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文档简介
陕西省汉中市留坝县马道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.(多选)根据有关知识可知,下列说法正确的是A.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能就越大B.许多元素能自发地放出射线,使人们开始认识到原子核是有复杂结构的C.放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于核外电子D.氢核、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,当氢核与中子结合为氘核时,放出的能量为(m1+m2-m3)c2参考答案:BD2.(多选)如图所示实线为等量异号点电荷周围的电场线,虚线为以一点电荷为中心的圆,M点是两点电荷连线的中点.若将一试探正点电荷从虚线上N点移动到M点,则
A.电荷所受电场力大小不变
B.电荷所受电场力逐渐增大
C.电荷电势能逐渐减小
D.电荷电势能保持不变参考答案:BC3.如图3,线圈平面与匀强磁场的夹角为300,磁场的磁感应强度变化率恒定,为使线圈中的感应电流增大一倍,下列可行的是(
)A、线圈的匝数增加一倍B、线圈的面积增加一倍C、线圈的半径增加一倍D、改变线圈平面与磁场的夹角参考答案:答案:CD
解析:要使感应电流变为两倍,要同时注意电动势与电阻的变化,A、B、C中C正确。在D答案中,磁通量为BS/2,通过改变磁场与线圈的夹角,磁通量可以变为原来的两倍(垂直),在磁感应强度的变化确定的情况下,磁通量的变化率也会变为两倍,电动势变为原来的两倍。4.一个沿竖直方向运动的物体,其速度图像如图,设向上为正方向,则可知A.这可能是从高台上竖直上抛又落回地面的过程
B.物体在1.5s时位于抛出点的下方
C.物体在1~2s的加速度方向向上
D.物体在1s时离抛出点的位移为5m参考答案:AD5.如图,一气缸竖直倒放,气缸内有一质量不可忽略的活塞,将一定量的理想气体封在气缸内,活塞与气缸壁无摩擦,气体处于平衡状态。现保持温度不变把气缸稍微倾斜一点,在达到平衡后,与原来相比,则(
)A.气体的压强变大
B.气体的压强变小C.气体的体积变小
D.气体的体积变大参考答案:
AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.半径为R的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,A为圆盘边缘上一点,在O的正上方有一个可视为质点的小球以初速度v水平抛出时,半径OA方向恰好与v的方向相同,如图所示,若小球与圆盘只碰一次,且落在A点,重力加速度为g,则小球抛出时距O的高度h=,圆盘转动的角速度大小ω=(n=1、2、3…).参考答案:考点:匀速圆周运动;平抛运动.版权所有专题:匀速圆周运动专题.分析:小球做平抛运动,小球在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向做自由落体运动,根据水平位移求出运动的时间,根据竖直方向求出高度.圆盘转动的时间和小球平抛运动的时间相等,在这段时间内,圆盘转动n圈.解答:解:小球做平抛运动,小球在水平方向上做匀速直线运动,则运动的时间t=,竖直方向做自由落体运动,则h=根据ωt=2nπ得:(n=1、2、3…)故答案为:;(n=1、2、3…).点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,以及知道圆盘转动的周期性.7.如图所示,一辆长L=2m,高h=0.8m,质量为M=12kg的平顶车,车顶面光滑,在牵引力为零时,仍在向前运动,设车运动时受到的阻力与它对地面的压力成正比,且比例系数μ=0.3。当车速为v0=7m/s时,把一个质量为m=1kg的物块(视为质点)轻轻放在车顶的前端,并开始计时。那么,经过t=
s物块离开平顶车;物块落地时,落地点距车前端的距离为s=
m。参考答案:0.31;4.168.如图所示为放大的水波照片,两图比例不同,但水波波长相同,则实际孔的尺寸较大的是乙图,而甲图中有明显的衍射现象.参考答案:考点:波的干涉和衍射现象.版权所有专题:光的衍射、偏振和电磁本性专题.分析:波绕过障碍物继续传播的现象即波的衍射,故可以判定甲发生了明显的衍射;根据发生明显的衍射的条件可以判定两孔的尺寸的大小.解答:解:波发生明显的衍射现象的条件是:当孔、缝的宽度或障碍物的尺寸与波长相比差不多或比波长更小.从图可知甲发生了明显的衍射现象,而乙是波直线传播,这说明在甲图中波长大于缝的宽度,而在乙图中波长小于缝的宽度,故乙图中孔的尺寸较大.故答案为:乙;甲.点评:真正掌握了明显的衍射现象的图样和发生明显的衍射现象的条件是解决此类题目的金钥匙.9.硅光电池的电动势与入射光强之间的特性曲线称为开路电压曲线,光电流强度与光照强度之间的特性曲线称为短路电流曲线,如图(a)所示,当入射光强足够大时,开路电压恒定约为_____mV,此时硅光电池的等效内阻约为__________Ω。(1)入射光强从10mW/cm2开始逐渐增大的过程中,硅光电池的等效内阻将(
)A.逐渐增大
B.逐渐减小
C.先增大后减小
D.先减小后增大(2)如果将硅光电池串联一个滑动变阻器,实验测得它的伏安特性曲线为图(b)所示,那么变阻器的功率和变阻器两端的电压变化关系可能为(
)参考答案:580—600均得分
;
9.7—10均得分
(1)
(
B
)(2)
(
C
)10.有两个大小相等的力F1和F2,当它们的夹角为90°时,合力为F,则当它们的夹角为120°时,合力的大小为_____________。参考答案:11.如图所示,光滑弧形轨道末端水平,离地面的高度为H,将钢球从轨道的不同高度h处静止释放,则钢球到达轨道末端时的速度v与h的关系应满足v=____;(已知重力加速度g)。钢球的落点距轨道末端的水平距离为s,不计空气阻力,则与h的关系应满足=____(用H、h表示)。参考答案:12.水平地面上有一质量为2千克的物体,在水平拉力F的作用下,由静止开始运动,5秒后水平拉力减为,物体的速度图线如图(g取10米/秒2),则F的大小是
牛,物体与地面间的滑动摩擦系数μ=
。
参考答案:9;0.2513.如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线1和2,通有大小相等、方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,a点在两导线的中间与两导线的距离均为r,b点在导线2右侧,与导线2的距离也为r。现测得a点磁感应强度的大小为B,则去掉导线1后,b点的磁感应强度大小为
,方向
。参考答案:答案:,垂直两导线所在平面向外解析:根据安培定则可知,1、2两导线在a点的磁感应强度大小相等,方向相同,都为。而2导线在a、b两处的磁感应强度等大反向,故去掉导线1后,b点的磁感应强度大小为,方向垂直两导线所在平面向外。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。15.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.
(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.
(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图10所示,质量为m的小球,由长为l的细线系住,线能承受的最大拉力是9mg,细线的另一端固定在A点,AB是过A的竖直线,E为AB上的一点,且AE=0.5l,过E作水平线EF,在EF上钉铁钉D,现将小球拉直水平,然后由静止释放,小球在运动过程中,不计细线与钉子碰撞时的能量损失,不考虑小球与细线间的碰撞.(1)若钉铁钉位置在E点,求细线与钉子碰撞前后瞬间,细线的拉力分别是多少?(2)若小球能绕钉子在竖直面内做完整的圆周运动,求钉子位置在水平线EF上距E点距离的取值。参考答案:(1),(2)≤x≤(1)小球释放后沿圆周运动,运动过程中机械能守恒,设运动到最低点速度为v,由机械能守恒定律得,碰钉子瞬间前后小球运动的速率不变,碰钉子前瞬间圆周运动半径为l,碰钉子前瞬间线的拉力为F1,碰钉子后瞬间圆周运动半径为l/2,碰钉子后瞬间线的拉力为F2,由圆周运动、牛顿第二定律得:,得,(2)设在D点绳刚好承受最大拉力,记DE=x1,则:AD=悬线碰到钉子后,绕钉做圆周运动的半径为:r1=l-AD=l-当小球落到D点正下方时,绳受到的最大拉力为F,此时小球的速度v1,由牛顿第二定律有:F-mg=
结合F≤9mg
由机械能守恒定律得:mg(+r1)=mv12由上式联立解得:x1≤
随着x的减小,即钉子左移,绕钉子做圆周运动的半径越来越大.转至最高点的临界速度也越来越大,但根据机械能守恒定律,半径r越大,转至最高点的瞬时速度越小,当这个瞬时速度小于临界速度时,小球就不能到达圆的最高点了.设钉子在G点小球刚能绕钉做圆周运动到达圆的最高点,设EG=x2,则:AG= r2=l-AG=l-
在最高点:mg≤
由机械能守恒定律得:mg(—r2)=mv22
联立得:x2≥
钉子位置在水平线EF上距E点距离的取值范围是:≤x≤
17.从坐标原点O产生的简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,t=0时刻波的图象如图所示,此时波刚好传播到M点,x=1m的质点P的位移为10cm,再经⊿t=0.1s,质点P第一次回到平衡位置。(i)求波源的探动周期。(ii)从t=0时刻起经多长时间位于x=-81m处的质点N(图中未画出)第一次到达波峰位置?并求
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