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文档简介
2021年上海西林中学高三物理上学期期末试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.某汽车在沿直线刹车的过程中,其加速度逐渐增大,下列各图中能反映其速度v随时间t变化关系的是参考答案:D2.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为2R,周期为T,地球视为半径为R匀质球体,已知万有引力常量为G,则下列结论正确的是(
)A.地球的平均密度
B.地球平均密度C.在圆轨道上短时加速能降低卫星高度在较小半径上做匀速圆周运动D.如实现了在较小半径轨道上匀速圆周运动,则在该较小半径轨道上与原来轨道相比线速度变小,周期变小参考答案:B3.如图甲所示,M是一个小型理想变压器,原、副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接一正弦交变电源,电压如图乙所示。变压器右侧部分为一火警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器(电阻随温度升高而减小),R1为一定值电阻。下列说法中正确的是A.电压表V1示数为22VB.输入电压瞬时值表达式为u=220sin100πt(V)C.当R2所在处出现火警时,电流表A的示数变小D.当R2所在处出现火警时,电压表V2的示数变大参考答案:AB由图象可知,输入的电压为220V,变压器的电压与匝数成正比,由此可得副线圈的电压为22V,电压表V1测的是副线圈的电压,故A正确。由题图乙可知选项B正确。当R2所在处出现火警时,温度升高,电阻R2减小,副线圈的电流变大,所以原线圈的电流也要增大,电流表A的示数变大,C错误。R1的电压要增大,由于副线圈的总电压不变,所以R2的电压就要减小,电压表V2的示数变小,所以D错误。4.如图所示,在光滑、绝缘的水平桌面上固定放置一光滑、绝缘的挡板ABCD,AB段为直线挡板,BCD段是半径为R的圆弧挡板,它们在B点平滑连接。挡板处于场强为E的水平向右的匀强电场中,电场方向与圆直径MN平行。现有一带电量为+q、质量为m的小球由静止从挡板内侧上的A点释放,并且小球能沿挡板内侧运动到D点抛出,则(
)
A.小球从A点运动到N点的过程中,小球的速度一直在增大B.小球在D点时的动能一定等于小球在B点时的动能C.M点的位置一定在A点的右方D.小球运动到C点时,挡板对小球的弹力一定大于mg参考答案:AC5.如图所示,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的试探电荷q1、q2分别置于A、B两点,实线为等势线。取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是A.A点电势大于B点电势B.A、B两点的电场强度相等C.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能D.q1的电荷量小于q2的电荷量参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某研究性学习小组利用如图甲所示电路测量某电池的电动势E和内电阻r。在坐标纸中画出了如图乙所示的U-I图象,若电流表的内阻为1Ω,则E=________V,r=________Ω参考答案:2.0;
1.4;
7.小球A以初速度v-0做竖直上抛运动,上升的最大高度为H。小球B以初速度v-0沿着足够长的光滑斜面上滑;小球C以初速度v-0沿着光滑的圆轨道(O为圆轨道的圆心,圆轨道的半径为R,且R<H)从最低点上滑,如图所示。则B、C两球上升的最大高度与H的关系为__________。
参考答案:8.用A、B两个弹簧秤拉橡皮条的D端(O端固定),当D端达到E处时,.然后保持A的读数不变,角由图中所示的值逐渐变小时,要使D端仍在E处,则角
_________(选填:增大、保持不变或减小),B弹簧秤的拉力大小
。(选填:增大、保持不变或减小).参考答案:9.(5分)假设在NaCl蒸气中存在由钠离子Na+和氯离子Cl-靠静电相互作用构成的单个氯化钠NaCl分子,若取Na+与Cl-相距无限远时其电势能为零,一个NaCl分子的电势能为-6.1eV,已知使一个中性钠原子Na最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子Na+所需的能量(电离能)为5.1eV,使一个中性氯原子Cl结合一个电子形成氯离子Cl-所放出的能量(亲和能)为3.8eV。由此可算出,在将一个NaCl分子分解成彼此远离的中性钠原子Na和中性氯原子Cl的过程中,外界供给的总能量等于____________。参考答案:答案:4.810.(4分)
叫裂变,
叫聚变。参考答案:原子核被种子轰击后分裂成两块质量差不多的碎块,这样的核反应叫裂变;两个轻核结合成质量较大的核,这样的核反应叫聚变11..已知地球自转周期为T,地球半径为R,引力常量为G,地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍,则地球同步卫星的速度大小为____________;地球的质量为___________。参考答案:,12.一列简谐横波沿x轴正方向传播,周期为2s,t=0时刻的波形如图所示.该列波的波速是_____m/s;质点a平衡位置的坐标xa=2.5m,再经______s它第一次经过平衡位置向y轴正方向运动.参考答案:2m/s
0.25s13.飞机着陆后做匀减速运动,初速度为60m/s,加速度大小为10m/s2,则飞机着陆后8s内的位移是
m。参考答案:180m三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA
得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s
运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m
此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s
故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s15.(选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:∵n=
∴r=300
(2分)
光路图如图所示
∴L1=d/cosr=
(2分)
∴L2=L1sin300=
(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某同学为了测定木块与斜面间的动摩擦因数,他用测速仪研究木块在斜面上的运动情况,装置如图甲所示。他使木块以初速度v0=4m/s的速度沿倾角的斜面上滑,紧接着下滑至出发点,并同时开始记录数据,结果电脑只绘出了木块从开始上滑至最高点的v-t图线如图乙所示。g取10m/s2。求:(1)上滑过程中的加速度的大小a1;
(2)木块与斜面间的动摩擦因数μ;(3)木块回到出发点时的速度大小v。参考答案:【知识点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.A2C2【答案解析】(1)8m/s2;(2)0.34;(3)2m/s.
解析:(1)由题图乙可知,木块经0.5s滑至最高点上滑过程中加速度的大小:
(2)由牛顿第二定律得上滑过程中:
代入数据得
(3)下滑的距离等于上滑的距离=
下滑过程中由牛顿第二定律得:
(2分)下滑至出发点的速度大小V=
联立解得
V=2m/s
【思路点拨】(1)由v-t图象可以求出上滑过程的加速度.(2)由牛顿第二定律可以得到摩擦因数.(3)由运动学可得上滑距离,上下距离相等,由牛顿第二定律可得下滑的加速度,再由运动学可得下滑至出发点的速度.解决本题的关键能够正确地受力分析,运用牛顿第二定律和运动学公式联合求解
17.静止在水平路面上的甲车,发现其后相距为x1=50m处的乙车正以恒定速度v1=10m/s径直向其开来。甲车立即开始做匀加速直线运动,加速到速度v2=8m/s后甲车以这个速度做匀速直线运动,当甲车运动x2=100m时恰被追上。若甲、乙始终在同一直线上运动,且在乙车追上甲车前,甲车已经达到v2=8m/s的速度并做匀速直线运动。求甲车加速
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