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陕西省西安市高陵县第三中学高三物理期末试卷含解析一、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.如图所示,汽车以10m/s的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线20m处时,绿灯还有3s熄灭,而该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的速度(v)—时间(t)图象可能是参考答案:BC2.如图所示,质量为m、带电荷量为q的带正电粒子,以初速度v0垂直进入正交的匀强电场E和匀强磁场B中,从P点离开该区域,此时侧向位移为s,则(

)A.粒子在P点所受的磁场力可能比电场力大B.粒子的加速度为C.粒子在P点的速率为D.粒子在P点的动能为参考答案:C3.如图所示,有理想边界的直角三角形区域abc内部存在着两个方向相反且均垂直纸面的匀强磁场,e是斜边ac的中点,be是两个匀强磁场的理想分界线,现以b点为原点O,沿直角边bc作x轴,让在纸面内与abc形状完全相同的金属线框ABC的BC边处在x轴上,t=0时导线框C点恰好位于原点O的位置.让ABC沿x轴正方向以恒定的速度v穿过磁场,现规定逆时针方向为导线框中感应电流的正方向,在下列四个i-x图象中,能正确表示感应电流随线框位移变化关系的是:参考答案:D4.(单选)在光电效应实验中,用单色光照射某种金属表面,有光电子逸出,则光电子的最大初动能取决于入射光的( )(A)频率 (B)强度 (C)照射时间 (D)光子数目参考答案:A5.一个质点正在做匀加速直线运动,用固定在地面上的照相机对该质点进行频闪照相,由闪光照片得到的数据,发现质点在第一次、第二次闪光的时间间隔内移动了2m;在第三次、第四次闪光的时间间隔内移动了8m.由此可以求得()A.第一次闪光时质点的速度B.质点运动的加速度C.从第二次闪光到第三次闪光这段时间内质点的位移D.质点运动的初速度参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(选修模块3-4)一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=O时刻的波形如图甲所示。图甲中某质点的振动图象如图乙所示。质点N的振幅是

m,振动周期为

s,图乙表示质点

(从质点K、L、M、N中选填)的振动图象。该波的波速为

m/s。参考答案:答案:0.8;4;L;0.5解析:

从甲、乙图可看出波长λ=2.0m,周期T=4s,振幅A=0.8m;乙图中显示t=0时刻该质点处于平衡位置向上振动,甲图波形图中,波向x轴正方向传播,则L质点正在平衡位置向上振动,波速v=λ/T=0.5m/s。7.如图甲所示,一定质量的理想气体被质量为m的活塞封闭在导热良好的气缸内,此时活塞静止且距离底部的高度为h,不计活塞与气缸间的摩擦,外界大气压强为,气缸横截面积为S,重力加速度为g,则甲图中封闭气体的压强P1为________,若在活塞上故置质量为m的铁块,活塞缓慢下滑△h后再次静止,如图乙所示,则△h为________.参考答案:

(1).

(2).【详解】(1).甲图气体内部压强为P1,活塞静止,,所以(2).图乙中,活塞下滑后再次静止,,气体发生的是等温变化,又玻意耳定律:,故8.)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了

0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了

J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度

(填“升高”或“降低”)。参考答案:0.3

降低9.如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:

cm;②x=0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程为

cm.参考答案:①y=5sin(2πt+π/2)②

11010.物体在水平地面上受到水平力F的作用,在6s内v–t图像如图(1)所示,力F做功的功率P–t图像如图(2)所示,则物体的质量为

kg,物体和地面的动摩擦因数为

。(g取10m/s2)参考答案:

答案:10/9.1/2011.如图所示是给墙壁粉刷涂料用的“涂料滚”的示意图.使用时,用撑竿推着粘有涂料的涂料滚沿墙壁上下缓缓滚动,把涂料均匀地粉刷到墙上.撑竿的重量和墙壁的摩擦均不计,而且撑竿足够长,粉刷工人站在离墙壁一定距离处缓缓上推涂料滚,该过程中撑竿对涂料滚的推力将

,涂料滚对墙壁的压力将

.(填:“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:12.N(N>1)个电荷量均为q(q>0)的小球,均匀分布在半径为R的圆周上,示意如图,若移去位于圆周上P点的一个小球,则圆心O点处的电场强度大小为________,方向__________。(已知静电力常量为k)参考答案:大小为,方向沿OP指向P点

13.在探究弹簧振子(如图在一根轻质弹簧下悬挂质量为m的重物,让其在竖直方向上振动)振动周期T与物体质量m间的关系的实验中:(1)如图,某同学尝试用DIS测量周期,把弹簧振子挂在力传感器的挂钩上,图中力传感器的引出端A应接到__________.使重物做竖直方向小幅度振动,当力的测量值最大时重物位于__________.若测得连续N个力最大值之间的时间间隔为t,则重物的周期为__________.(2)为了探究周期T与质量m间的关系,某同学改变重物质量,多次测量,得到了下表中所示的实验数据。为了得到T与m的明确关系,该同学建立了右下图的坐标系,并将横轴用来表示质量m,请在图中标出纵轴表示的物理量,然后在坐标系中画出图线。(3)周期T与质量m间的关系是

参考答案:(1)数据采集器(1分),最低点(1分),(2分)(2)如右图(2分)(3)振动周期T的平方与重物的质量m成正比。(或者:T2∝m,T2=0.20m,T2=km)(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量为m带电量为+q的小球静止于光滑绝缘水平面上,在恒力F作用下,由静止开始从A点出发到B点,然后撤去F,小球冲上放置在竖直平面内半径为R的光滑绝缘圆形轨道,圆形轨道的最低点B与水平面相切,小球恰能沿圆形轨道运动到轨道末端D,并从D点抛出落回到原出发点A处.整个装置处于电场强度为E=的水平向左的匀强电场中,小球落地后不反弹,运动过程中没有空气阻力.求:AB之间的距离和力F的大小.参考答案:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.考点: 带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;平抛运动;动能定理的应用.专题: 带电粒子在电场中的运动专题.分析: 小球在D点,重力与电场力的合力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出D点的速度,小球离开D时,速度的方向与重力、电场力的合力的方向垂直,小球做类平抛运动,将运动分解即可;对小球从A运动到等效最高点D过程,由动能定理可求得小球受到的拉力.解答: 解:电场力F电=Eq=mg

电场力与重力的合力F合=mg,方向与水平方向成45°向左下方,小球恰能到D点,有:F合=解得:VD=从D点抛出后,只受重力与电场力,所以合为恒力,小球初速度与合力垂直,小球做类平抛运动,以D为原点沿DO方向和与DO垂直的方向建立坐标系(如图所示).小球沿X轴方向做匀速运动,x=VDt

沿Y轴方向做匀加速运动,y=at2a==所形成的轨迹方程为y=直线BA的方程为:y=﹣x+(+1)R解得轨迹与BA交点坐标为(R,R)AB之间的距离LAB=R从A点D点电场力做功:W1=(1﹣)R?Eq

重力做功W2=﹣(1+)R?mg;F所做的功W3=F?R有W1+W2+W3=mVD2,有F=mg答:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.点评: 本题是动能定理和向心力知识的综合应用,分析向心力的来源是解题的关键.15.(4分)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图所示电路,请将右侧的相关真值表补充完整。(填入答卷纸上的表格)参考答案:

答案:

ABY001010100111

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平面上A、B两点相距甲球从B点向右做匀速运动的同(1)甲球的速度;(2)乙球加速过程所用的时间和加速度.参考答案:17.如图所示,足够长的木板B静止在光滑水平地面上.小滑块A静止放在木板B的左端,已知mA=1kg、mB=2kg、滑块A与木板B间的动摩擦因数μ=0.5,现对小滑块A施加一个竖直平面内斜向右上方大小为10N的外力F,且F作用3s后撤去.若图中θ=37°,问:(1)施加外力F时,滑块A及木板B加速度大小分别为多少?(2)最终滑块A、木板B会一起在光滑水平面上做匀速运动,它们匀速运动的速度为多少?(3)整个过程A、B组成的系统由于摩擦产生的内能是多少?参考答案:考点:动量守恒定律;牛顿第二定律;功能关系.分析:(1)分别对A和B进行受力分析,然后由牛顿第二定律即可求出加速度;(2)由题意,根据动量定理求出恒力F刚好撤去时物块的速度大小和木板的速度大小;物块最终恰好未滑出木板,对两个物体组成的整体进行动量守恒定律列式,即可求得木板的最终速度.(2)再由运动学公式求出两个物体刚好相对静止时,两个物体相对于地的位移,位移之差等于L.解答:解:(1)如图对A受力分析,有:Fcosθ﹣fBA=mAaAFsinθ+NBA=mAgfBA=μNBA解得同理可的(2)3s时νA=aAt=18m/sνB=aBt=3m/s当撤去外力F后,撤去力F后,A、B在水平方向的动量守恒,取向右的方向为正方向,共同的速度为v,则:mAvA+mBvB=(mA+mB)v解得A、B一起匀速的速度:ν=8m/s(3)整个过程,由于摩擦产生的内能:解得Q=120J答:(1)施加外力F时,滑块A及木板B加速度大小分别为6m/s2和1m/s2.(2)最终滑块A、木板B会一起在光滑水平面上做匀速运动,它们匀速运动的速度为8m/s;(3)整个过程A、B组成的系统由于摩擦产生的内能是120J.点评:本题是动量守恒定律、牛顿第二定律和运动学公式的综合应用,要抓住两个物体运动的同时性和位移关系求解板长.18.如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间,距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光

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