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文档简介
湖南省湘西市古丈第一高级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.(单选)如图所示的x-t图象和v-t图象中,给出的四条曲线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是
A.图线1表示物体做曲线运动B.两图象中,t2、t4时刻分别表示物体2、4开始反向运动C.x-t图象中t1时刻物体1的速度小于物体2的速度D.v-t图象中0至t3时间内物体4的平均速度大于物体3的平均速度参考答案:D2.最先发现通电导线的周围存在磁场的物理学家是(
)(A)法拉第
(B)安培
(C)奥斯特
(D)特斯拉参考答案:C3.(单选)a、b两车在平直公路上行驶,其v-t图象如图所示,在t=0时,两车间距为s0,在t=t1时间内,a车的位移大小为s,则()A.0-t1时间内a、b两车相向而行B.0-t1时间内a车平均速度大小是b车平均速度大小的2倍C.若a、b在t1时刻相遇,则s0=sD.若a、b在时刻相遇,则下次相遇时刻为2t1参考答案:C故下次相遇的时刻为,D错。4.一质量为0.2kg的物体在水平面上运动,它的两个正交分速度 图像分别如图所示,由图可知 A.开始4s内物体的位移为 B.开始4s内物体的位移为16m
C.从开始至6s末物体一直做曲线运动 D.开始4s内物体做曲线运动,接着2s内物体做直线运动参考答案:AD5.如图所示为一列向左传播的横波的图象,图中实线表示t时刻的波形,虚线表示又经△t=0.2s时刻的波形,已知波长为2m,下列说法正确的是()A.波的周期的最大值为2sB.波的周期的最大值为sC.波的速度的最小值为9m/sD.这列波不能发生偏振现象E.这列波遇到直径r=1m的障碍物会发生明显的衍射现象参考答案:BCE【考点】横波的图象.【分析】根据波的周期性写出波传播距离的表达式,根据v=写出波速的表达式,再根据波速公式写出周期的表达式,即可求得波速的最小值和周期的最大值.横波能发生偏振现象.当波长比障碍物尺寸大或差不多时,就会发生明显的衍射.【解答】解:ABC、波向左传播,则波的传播距离为:
x=nλ+(2﹣0.2)=(2n+1.8)m,(n=0,1,2…)又因为t=0.2s,所以波的传播速度v===(10n+9)m/s.(n=0,1,2…)周期:T==s(n=0,1,2…)当n=0时,波的周期最大,最大周期为Tmax=s;当n=0时,最小波速是vmin=9m/s,故A错误,BC正确;D、该波是横波,能发生偏振现象.故D错误.E、这列波遇到直径r=1m的障碍物时,由于该波的波长大于障碍物的直径,所以能发生明显的衍射现象.故E正确.故选:BCE二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图所示,质点P以O为圆心、r为半径作匀速圆周运动,周期为T,当质点P经过图中位置A时,另一质量为m、初速度为零的质点Q受到沿OA方向的水平恒定拉力F作用从静止开始在光滑水平面上作直线运动,为使P、Q在某时刻速度相同,拉力F必须满足的条件是______.参考答案:
答案:
7.某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为p,每个分子的质量和体积分别为m和V。则阿伏加徳罗常数NA可表示为________或_____。参考答案:
(1).
(2).解:阿伏加徳罗常数NA;ρV为气体的摩尔质量M,再除以每个分子的质量m为NA,即8.
(4分)如图是用导热性能良好的材料制成的气体实验装置,封闭有一定质量的理想气体,若用力缓慢向下推动活塞,使活塞向下移一段距离,不计活塞与气缸内壁间的摩擦,环境温度保持不变.由此可以判断,被封闭气体的内能-
(填不变或改变),体积减小,外界对气体做功,根据热力学第一定律可知,气体
热(填吸或放).
参考答案:答案:不变;放.(每空2分)9.一个标有“12V”字样,功率未知的灯泡,测得灯丝电阻R随灯泡两端电压变化的关系图线如图所示,利用这条图线计算:(1)在正常发光情况下,灯泡的电功率P=________W。(2)若一定值电阻与灯泡串联,接在20V的电压上,灯泡能正常发光,则串联电阻的阻值为________Ω。
参考答案:
答案:24;410.某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器拉钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系,根据所测数据在坐标系中作出了如图所示的a-F图象.(1)本实验中是否需要砂和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量________(填“是”或“否”);(2)由图象求出小车和传感器的总质量为________kg.(保留1位有效数字)参考答案:
否
,
1
kg
11.为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图所示的装置进行实验.实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面.将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点.分别测量OP、OQ的长度h和s.改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮.请提出两个解决方法.(2)请根据下表的实验数据作出s-h关系的图象.
(3)实验测得A、B的质量分别为m=0.40kg、M=0.50kg.根据s-h图象可计算出A块与桌面间的动摩擦因数=_________.(结果保留一位有效数字)(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致滋的测量结果
_________(选填“偏大冶或“偏小冶).参考答案:12.如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,且AB为沿水平方向的直径。若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D;而在C点以初速度v2沿BA方向平抛的小球也能击中D点。已知∠COD=60°,求两小球初速度之比v1∶v2=
参考答案:
:313.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力)。t=0时抛出,得到如图所示的s-t图象,则该行星表面重力加速度大小为
m/s2,物体被抛出时的初速度大小为
m/s。
参考答案:8;20三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点,因保存不当,纸带被污染,如图7所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:sA=16.6mm、sB=126.5mm、sD=624.5mm.图7
若无法再做实验,可由以上信息推知:
(1)相邻两计数点的时间间隔为________s;
(2)打C点时物体的速度大小为________m/s(取两位有效数字);
(3)物体的加速度大小为___________________________________________________________________.
(用sA、sB、sD和f表示)参考答案:15.图甲所示为某实验小组测量A、B两个箱子质量的装置图,其中D为铁架台,E为固定在铁架台上的轻质定滑轮(质量和摩擦可忽略),F为光电门,C为固定在A上、宽度为d的细遮光条(质量不计)。此外该实验小组还准备了砝码一套(总质量m0=1kg)和刻度尺等,请在以下实验步骤中按要求作答:
(1)在铁架台上标记一位置O,并测得该位置与光电门之间的高度差h。(2)取出质量为m的砝码放在A中,剩余砝码都放在B中,让A从位置O由静止开始下降。(3)记录下遮光条通过光电门的时间t,根据所测数据计算出A下落到F处的速率v=____;下落过程中的加速度大小a=______。(4)改变m,重复(2)(3)步骤,得到多组m及a的数据,作出____(填“a-m”或“a-”)图像如图乙所示(图中横、纵坐标物理量的单位均采用国际制单位)(5)由图像可得,A的质量mA=____kg,B的质量mB=____kg(保留两位有效数字,重力加速度大小g取10m/s2)参考答案:
(1).
(2).
(3).
(4).3.0kg
(5).1.0kg【详解】(1)由很短时间内的平均速度近似等于瞬时速度可知,;(2)由匀变速直线运动的速度位移公式得:,解得:;(3)由牛顿第二定律得:,解得:,所以应作出的图象;(4)图象斜率为:,截距为:,联立解得:。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.蹦床比赛分成预备运动和比赛动作。最初,运动员静止站在蹦床上.。在预备运动阶段,他经过若干次蹦跳,逐渐增加上升高度,最终达到完成比赛动作所需的高度;此后,进入比赛动作阶段。把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧,弹力大小F=kx(x为床面下沉的距离,k为常量)。质量m=50kg的运动员静止站在蹦床上,床面下沉x0=0.10m;在预备运动中,假设运动员所做的总功W全部用于其机械能;在比赛动作中,把该运动员视作质点,其每次离开床面做竖直上抛运动的腾空时间均为△t=2.0s,设运动员每次落下使床面压缩的最大深度均为xl。取重力加速度g=I0m/s2,忽略空气阻力的影响。求常量k,并画出弹力F随x变化的图象;求在比赛动作中,运动员离开床面后上升的最大高度hm;借助F-x图像可以确定弹力做功的规律,在此基础上,求x1和W的值参考答案:(1)床面下沉x0=0.10m时,运动员受力平衡,mg=kx0,解得:k=mg/x0=5.0×103N/m。弹力F随x变化的示意图如图所示。(2)运动员从x=0处离开床面,开始腾空,其上升、下落时间相等,hm=g()2.=5.0m。(3)参考由速度——时间图象求位移的方法,F——x图象下的面积等于弹力做功,从x处到x=0,弹力做功WT,WT=x·kx=kx2。运动员从x1处上升到最大高度hm的过程,根据动能定理,有:kx12-mg(hm+x1)=0.解得:x1=x0+=1.1m。k3s5u对整个预备过程,由题述条件以及功能关系,有:W+kx02=mg(hm+x0),解得:W=2525J=2.5×103J。17.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:18.航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=2㎏,动力系统提供的恒定升力F=28N。试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升。设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s2。(1)第一次试飞,飞行器飞行t1=8s时到达高度H=64m。求飞行器所受阻力f的大小;(2)第二次试飞,飞行器飞行t2=6s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力。求飞行器能达到的最大高度h;(3)为了使飞行器不致坠落到地面,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t3。参考答案:1)第一次飞行中,设加速度大小为,由匀加速直线运动规律:........(1分)由牛顿第二定律:........(2分)解得........(1分)(2)(6分)第二次飞行中,设失去升力时的速度为,上升的高度为,由匀加速直线运动规律:
.......(
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