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广东省阳江市大八高级中学高三物理期末试题含解析一、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.如右图所示,空气中有一块截面为扇形的玻璃砖,折射率为,现有一细光束,垂直射到AO面上,经玻璃砖反射、折射后,经OB面平行于入射光束返回,∠AOB为135°,圆半径为r,则入射点P距圆心O的距离为(
)A.
B.C.
D.参考答案:B2.我国发射一颗绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”。设该卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面。已知月球的质量约为地球质量的1/81,月球的半径约为地球半径的1/4,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为(
)A.4km/s
B.1.8km/s
C.3.6km/s
D.16km/s参考答案:B3.(单选)以下说法中符合史实的有()A.平均速度这一概念最早是由亚里士多德建立的B.瞬时速度这一概念最早是由伽利略建立的C.加速度这一概念最早是由笛卡尔建立的D.牛顿第一定律是牛顿通过大量的实验探究直接总结出来的参考答案:考点:物理学史..分析:平均速度、瞬时速度、加速度都是伽利略首先提出的;牛顿第一定律是牛顿在前人研究的基础上总结出来的.解答:解:A、B、C平均速度、瞬时速度、加速度都是伽利略首先建立的,故AC错误,B正确.D、牛顿第一定律是牛顿在前人研究的基础上总结出来的,而不是牛顿通过大量的实验探究直接总结出来的,故D错误.故选:B点评:解决本题关键要知道伽利略的历史成就和牛顿第一定律建立的过程.4.如图(a)中的变压器为理想变压器,原线圈的匝数n1与副线圈的匝数n2之比为10:1.变压器的原线圈接输出电压如图(b)所示的正弦式交流电源,两个20Ω的定值电阻串联接在副线圈两端.电压表V为理想电表.则A.原线圈上电压的有效值为100VB.原线圈上电压的有效值约为70.7VC.电压表V的读数为5.0VD.电压表V的读数约为3.5V参考答案:BD5.如图所示,理想变压器原线圈接在输出电压稳定的交变电源上,副线圈接有两个灯泡L1、L2和一个电阻R。开始时,开关S是断开的。现将S闭合,则A.副线圈两端的输出电压减小B.L1变亮C.原线圈的输入电流增大D.交变电源的输出功率将增大参考答案:CD
【解析】由可知,输出电压不变,A错;s闭合后,输出端电阻减小,电流增大,输入电流增大,R分压增大,L1分压减小,变暗,B错;C对;输出功率P=UI增大,输入功率增大,D对;
二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.已知气泡内气体的密度为30g/,平均摩尔质量为1.152g/mol。阿伏加德罗常数,估算气体分子间距离d=___________m,气泡的体积为1cm3,则气泡内气体分子数为_____________个。参考答案:
(1)根据,得气体分子连同占据的空间为,气体分子间距离得(2)气泡内气体质量,气泡内气体摩尔数为:,分子数为得:7.(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持小车质量不变,用钩码所受的重力作为___________,用DIS测小车的加速度。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。①分析此图线的OA段可得出的实验结论是______________。②此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大参考答案:(1)小车受到的合力;(2)小车的加速度跟所受的合力成正比;(3)C。8.为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录,滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,两个光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:
(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的
螺钉,使气垫导轨水平,其方法是:在不挂砝
码的情况下,将滑行器自由放在导轨上,如果
滑行器能在任意位置静止不动,或轻轻推滑
行器后,能使滑行器________运动,说明气垫导轨是水平的.
(2)若取M=0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值最不合适的一个是
_______.
A.m1=5g
B.m2=15g
C.m3=40g
D.m4=400g
(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为a=____(用△t1、△t2、D、x表示).参考答案:(1)匀速(2)D(3)(1)当滑行器获得一个初速度时,若能保持匀速直线运动,则说明气垫导轨是水平的,符合实验要求。(2)牵引砝码的重力要远小于挡光片的重力,可使挡光片受到的合力近似等于牵引砝码的重力来测量.最不合适的应该是D.(3)光电门测量瞬时速度是实验中常用的方法.由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度,又,所以。9.一列简谐横波沿x轴传播,某时刻(t=0)波的图像如图所示,此刻A、B两质点的位移相同,此后A和B分别经过最短时间0.1s和0.8s回到图示位置,该波沿x轴
方向传播(填“正”或“负”),该波在18s内传播的距离为
m。参考答案:负,4010.人类认识原子结构和开发利用原子能经历了十分曲折的过程。请按要求回答下列问题。卢瑟福、玻尔、查德威克等科学家在原子结构或原子核的研究方面做出了卓越的贡献。请选择其中的两位,指出他们的主要成绩。
①--------__________________________________________________________
②__________________________________________________________在贝克勒尔发现天然放射现象后,人们对放射线的性质进行了深入研究,下图为三种射线在同一磁场中的运动轨迹,请从三种射线中任选一种,写出它的名称和一种用途。
________________________________________。
参考答案:--------解析:①--------卢瑟福提出了原子的核式结构模型(或其他成就);②玻尔把量子理论引入原子模型,并成功解释了氢光谱(或其他成就);
或查德威克发现了中子(或其他成就)。选择其中两个。
1为射线,2为射线,3为射线;用途:比如射线可用于金属探伤、放疗、育种等等。只要合理均给分。11.(1)如图所示,在光滑、平直的轨道上静止着两辆完全相同的平板车,人从a车跳上b车,又立即从b车跳回a车,并与a车保持相对静止,此后a车的速率—b车的速率______(选‘大于”、“小于”或‘等于,’);在这个过程中,a车对人的冲量—右车对人的冲量——————————(选填“大于”、“小于,,或。‘等于,,)。
(2)(9分)己知中子的质量是mn=1.6749x10-27kg,质子的质量是mp=1.6726x10-27kg,氖核的质量是mD=3.3436x10-27kg,求氖核的比结合能。(结果保留3位有效数字)参考答案:12.质量为m,电量为q的带正电小物块在磁感强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为μ的绝缘水平面以初速度v0开始向左运动,如图所示.物块移动距离S1后停了下来,设此过程中,q不变.去掉磁场后,其他条件不变,物块移动距离S2后停了下来.则S1小于S2(填大于、小于、等于)参考答案:【考点】:带电粒子在混合场中的运动.【分析】:物块向左运动的过程中,受到重力、洛伦兹力、水平面的支持力和滑动摩擦力,向左做减速运动.采用假设法。:解:物块带正电,由左手定则可知,受洛伦兹力方向向下,则物块受到的支持力大于物块的重力,物块受到的摩擦力.根据动能定理,得:﹣=0﹣…①若去掉磁场,物块受到的摩擦力:f2=μmg,根据动能定理,得:…②比较①②得:s1<s2故答案为:小于【点评】:本题考查应用动能定理和动量定理研究变力情况的能力.在中学阶段,这两个定理,一般用来研究恒力作用情况,本题采用假设法,将变力与恒力情况进行比较得出答案.13.一同学在某次实验中利用打点计时器打出的一条纸带如下图所示。A、B、C、D、E、F是该同学在纸带上选取的六个计数点,其中计数点间还有若干个点未标出,设相邻两个计数点间的时间间隔为T。该同学用刻度尺测出AC间的距离为S1,BD间的距离为S2,则打B点时小车运动的速度=
,小车运动的加速度a=
。参考答案:
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量为m=4kg的小物块静止于水平地面上的A点,现用F=10N的水平恒力拉动物块一段时间后撤去,物块继续滑动一段位移停在B点,A、B两点相距x=45m,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2.g取10m/s2.求:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间t;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小.参考答案:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m解:设F作用时间为t1,之后滑动时间为t,前段加速度大小为a1,后段加速度大小为a2(1)由牛顿第二定律可得:F﹣μmg=ma1μmg=ma2且:a1t1=a2t可得:a1=0.5m/s2,a2=2m/s2,t1=4t(a1t12+a2t2)=x解得:t=3s(2)由(1)可知,力F作用时间t1=4t=12x1=a1t12==36m答:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m15.(3-5模块)(5分)有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知:碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收。从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.如欲碰后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?己知氢原子的基态能量为E1(E1<0)。参考答案:解析:,--------------(1分)
,--------------(1分)
,--------------(1分)
--------------(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,圆形玻璃平板半径为R,离水平地面的高度为h,可绕圆心O在水平面内自由转动,一质量为m的小木块放置在玻璃板的边缘.玻璃板匀速转动使木块随之做匀速圆周运动.(1)若已知玻璃板匀速转动的周期为T,求木块所受摩擦力的大小.(2)缓慢增大转速,木块随玻璃板缓慢加速,直到从玻璃板滑出.已知木块脱离时沿玻璃板边缘的切线方向水平飞出,落地点与通过圆心O的竖直线间的距离为s.木块抛出的初速度可认为等于木块做匀速圆周运动即将滑离玻璃板时的线速度,滑动摩擦力可认为等于最大静摩擦力,试求木块与玻璃板间的动摩擦因数μ.
参考答案:考点: 向心力;摩擦力的判断与计算.专题: 匀速圆周运动专题.分析: (1)木块在水平面做匀速圆周运动,由静摩擦力提供向心力,根据向心力公式求解木块所受摩擦力的大小.(2)木块沿玻璃板边缘的切线方向水平飞出后做平抛运动,根据几何关系求出水平位移,根据竖直方向求出运动的时间,进而求出平抛运动的初速度,再根据牛顿第二定律求解木块与玻璃板间的动摩擦因数μ.解答: 解:(1)木块所受摩擦力等于木块做匀速圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律得:
①(2)木块做匀速圆周运动即将滑离玻璃板时,静摩擦力达到最大,有:
②木块脱离玻璃板后在竖直方向上做自由落体运动,有
③在水平方向上做匀速运动,水平位移为x=vmt
④x与距离s、半径R的关系如图所示,由图可得:s2=R2+x2⑤由以上各式解得木块与玻璃板间的动摩擦因数
⑥答:(1)木块所受摩擦力的大小为m()2R.(2)木块与玻璃板间的动摩擦因数μ为.点评: 本题主要考查了向心力公式、平抛运动基本公式、牛顿运动定律的应用,解题时注意几何关系的应用,难度适中.17.如图所示,竖直平面xOy,其x轴水平,在整个平面内存在沿x轴正方向的匀强电场E,在第三象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.2T。现有一比荷为=25C/kg的带电微粒,从第三象限内某点以速度v0向坐标原点O做直线运动,v0与x轴之间的夹角为θ=45°,重力加速度g=10m/s2。求:(1)微粒的电性及速度v0的大小;(2)带电微粒在第一象限内运动时所达到最高点的坐标。参考答案:(1)(2)(0.6m
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