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文档简介

河北省保定市肖村乡中学高三物理下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)下列说法中正确的是________。

A.同一温度下,气体分子速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律B.单晶体和多晶体都有规则的几何外形

C.布朗运动反映了固体小颗粒内分子的无规则运动

D.物体熔化时吸热,分子平均动能不一定增加

E.完全失重状态下的气体压强一定不为零参考答案:ADE2.如图,O是地球球心,下列说法正确的是A.同步卫星轨道只能与轨道a共面B.同步卫星轨道只能与轨道d共面C.卫星可能的轨道为c、dD.卫星可能的轨道为a、b参考答案:AC3.质量为m的汽车,启动后沿平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小一定,汽车速度能够达到的最大值为v,那么当汽车的车速为v/3时,汽车的瞬时加速度的大小为A.

B.C.

D.参考答案:B当汽车匀速行驶时,有f=F=.根据P=F′,得F′=,由牛顿第二定律得a==.故B正确,A、C、D错误。4.图中的平行直线是匀强电场的电场线(电场方向未画出),曲线是电子(重力不计)在该电场中的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,则下列说法正确的是A.a点的电势高于b点的电势B.电子在a点的电势能大于在b点的电势能C.电子在a点的动能大于在b点的动能D.电子在a点的加速度大于在b点的加速度参考答案:

答案:AC5.一个竖直上抛的物体(g取10m/s2),上升过程中的平均速度是10m/s,它能达到的最大高度是A.5m B.10m

C.15m

D.20m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.自行车的设计蕴含了许多物理知识,利用所学知识完成下表自行车的设计目的(从物理知识角度)车架用铝合金、钛合金代替钢架减轻车重车胎变宽

自行车后轮外胎上的花纹

参考答案:减小压强(提高稳定性);增大摩擦(防止打滑;排水)解析:车胎变宽能够增大轮胎与地面的接触面积,提高稳定性,减小压强,有利于行车安全;自行车后轮外胎上的花纹,增大摩擦,防止打滑。7.某同学“探究小车的速度随时间变化的规律”的实验装置如图甲所示。小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动打点计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动;重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。某次实验打出的纸带如图乙所示,图中a、b、c是纸带上的三段,纸带运动方向如图中箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为_______m/s2(结果保留两位有效数字)。(2)判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的__________两点之间。参考答案:(1)5.0(2)D4、D5:(1)根据匀变速直线运动的推论得:a==5.0m/s2.

(2)从纸带b上可发现:相邻的点距离先增大后减小,由于打点计时器打点的时间间隔是相等的,所以b段纸带先加速后减速,所以最大速度可能出现在b段纸带中长度为2.98cm的一段.8.氦4核的产生可以有多种方式,其中一种是由氦3核与氘核结合而成,其核反应方程式是_________;若质子、氘核与氦3核的质量分别为m1、m2和m3,该核反应产生核能为E,且以射线的形式释放,真空中光速用c表示,普朗克常量为h,则氦4核的质量m4=________,射线的频率为________。参考答案:

9.如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子。为使A和B在振动过程中不发生相对滑动,则它们的振幅不能大于

,它们的最大加速度不能大于

参考答案:

略10.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示。则:_____弹簧的原长更长,_____弹簧的劲度系数更大。(填“a”或“b”)参考答案:b

a

11.(选修3-3(含2-2)模块)(5分)分子间同时存在引力和斥力,且都随分子间距离的增大而

。分子势能的变化情况由分子力做功情况决定,与分子间的距离有关。现有两分子相距为r,已知r0为两分子引力和斥力相等时的距离,当r>r0时,分子力表现为

,当增大分子间的距离,分子势能

,当r<r0时,分子力表现为

,当减小分子间的距离,分子势能

。参考答案:答案:减小引力增大斥力增大12.某学校物理兴趣小组,利用光控实验板“探究自由落体的下落高度与速度之间的关系”,如图甲所示。将数据记录在Excel工作薄中,利用Excel处理数据,如图乙所示,小组进行探究,得出结论。在数据分析过程中,小组先得出了vB—h图像,继而又得出vB2—h图像,如图丙、丁所示:请根据图象回答下列问题:①小组同学在得出vB—h图像后,为什么还要作出vB2-h图像?

.②若小球下落过程机械能守恒,根据实验操作及数据处理,求得丁图图像的斜率为k,则重力加速度g=

.参考答案::①先作出的vB-h图像,不是一条直线,根据形状无法判断vB、h关系,进而考虑vB2-h图像,从而找出vB2、h之间的线性关系.

②(2分)k/2.解析:若小球下落过程机械能守恒,则有mgh=mvB2,即vB2=2gh。vB2-h图像的斜率k=2g,重力加速度g=k/2.13.某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如图所示。在曲线上取A、B、C三个点,测量得到A、B、C三点间竖直距离=10.20cm,=20.20cm,A、B、C三点间水平距离=12.40cm,g取10m/s2,则物体平抛运动的初速度大小为______m/s,轨迹上B点的瞬时速度大小为________m/s。(计算结果保留三位有效数字)参考答案:1.24m/s

1.96m/s据题意,由于物体做平抛运动,则有h2-h1=gt2,可以求出物体在AB、BC段的运动时间为t=0.1s,则物体做平抛运动的初速度为v0=x/t=1.24m/s;轨迹上B点的速度为vB=,vx=1.24m/s,vy=(h1+h2)/2t=1.52m/s,则B点的速度为:vB=1.96m/s。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m=1kg的小物块静止放置在固定水平台的最左端,质量2kg的小车左端紧靠平台静置在光滑水平地面上,平台、小车的长度均为0.6m。现对小物块施加一水平向右的恒力F,使小物块开始运动,当小物块到达平台最右端时撤去恒力F,小物块刚好能够到达小车的右端。小物块大小不计,与平台间、小车间的动摩擦因数均为0.5,重力加速度g取10m/s2,水平面足够长,求:(1)小物块离开平台时速度的大小;(2)水平恒力F对小物块冲量的大小。参考答案:(1)v0=3m/s;(2)【详解】(1)设撤去水平外力时小车的速度大小为v0,小物块和小车的共同速度大小为v1。从撤去恒力到小物块到达小车右端过程,对小物块和小车系统:动量守恒:能量守恒:联立以上两式并代入数据得:v0=3m/s(2)设水平外力对小物块的冲量大小为I,小物块在平台上运动的时间为t。小物块在平台上运动过程,对小物块:动量定理:运动学规律:联立以上两式并代入数据得:15.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。

参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑绝缘水平桌面上固定一绝缘挡板P,质量分别为和的小物块A和B(可视为质点)分别带有和的电荷量,两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过定滑轮,一端与物块B连接,另一端连接轻质小钩.整个装置处于正交的场强大小为E、方向水平向左的匀强电场和磁感应强度大小为B、方向水平向里的匀强磁场中。物块A,B开始时均静止,已知弹簧的劲度系数为K,不计一切摩擦及AB间的库仑力,物块A、B所带的电荷量不变,B不会碰到滑轮,物块A、B均不离开水平桌面.若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,可使物块A对挡板P的压力为零,但不会离开P,则(1)求物块C下落的最大距离;(2)求小物块C下落到最低点的过程中,小物块B的电势能的变化量、弹簧的弹性势能变化量;(3)若C的质量改为2M,求小物块A刚离开挡板P时小物块B的速度大小以及此时小物块B对水平桌面的压力.参考答案:本题主要考察弹簧、物体作运动的临界点、能量守恒定律及受力平衡等知识点。属中档题型。(1)开始时弹簧的形变量为,对物体B由平衡条件可得:.……(2分)设A刚离开挡板时,弹簧的形变量为,对物块B由平衡条件可得:.(2分)故C下降的最大距离为:.……………(1分)(2)物块C由静止释放下落至最低点的过程中,B的电势能增加量为:.……………………(3分)由能量守恒定律可知:物块由静止释放至下落至最低点的过程中,C的重力势能减小量等于B的电势能的增量和弹簧弹性势能的增量即:.…………………(3分)解得:.…………(1分)(3)当C的质量为2M时,设A刚离开挡板时B的速度为V,由能量守恒定律可知:.…………(3分)解得A刚离开P时B的速度为:.…………(1分)因为物块AB均不离开水平桌面,所以对物块B竖直方向受力平衡:.……………………(3分)解得:.……(1分)17.(20分)如图所示,一轻弹簧竖直放置在地面上,轻弹簧下端与地面固定,上端连接一质量为M的水平钢板,处于静止状态。现有一质量为m的小球从距钢板h=5m的高处自由下落并与钢板发生碰撞,碰撞时间极短且无机械能损失,已知M=3m,不计空气阻力,g=10m/s2。(1)求小球与钢板第一次碰撞后瞬间,小球的速度v1和钢板的速度v2;(2)如果钢板做简谐运动的周期为2.0s,以小球自由下落的瞬间为计时起点,以向下方向为正方向,在图中画出小球的速度v随时间t变化的v–t图线(不要求写出计算过程)参考答案:(1)

设小球刚落到钢板时速度为v0,则小球下落过程中,机械能守恒,有:

碰撞过程中,动量守恒,有:mv0=mv1+Mv2,碰撞过程中,无机械能损失

由以上三式,可得

(另一组解已舍去)。

即小球与钢板第一次碰撞后,小球的速度v1为5m/s,方向向上;钢板的速度v2为5m/s,方向向下。

(2)如图所示(小球与钢板第二次碰撞后,小球的速度为10m/s,方向向上;钢板的速度为零)18.如图9甲所示,偏转电场的两个平行极板水平放置,板长L=0.08m,板间距足够大,两板的右侧有水平宽度l=0.06m、竖直宽度足够大的有界匀强磁场。一个比荷为的带负电粒子以速度v0=8×105m/s从两板中间沿与板平行的方向射人偏转电场,若从该粒子进入偏转电场时开始计时,板间场强恰好按图9乙所示的规律变化,粒子离开偏转电场后进入匀强磁场并最终垂直磁场右边界射出。不计粒子重力,求:(1)粒子在磁场中运动的速率v;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径R和磁场的磁感应强度B。参考答案:(1)根据题意,电子在偏转电场中的运动时间:

……①对比乙图可知,电子在极板间运动的时间是偏转电场的一个周期。

……②在第一个t=5×l0—8s时间内,电子在垂直于极板方向上做初速为0的匀加速直线运动,有:

……③

……④在第二个t=5×l0—8s时间内,电子做匀速直线运动,带电粒子进入磁场时的速度为:

……⑤联解①③④⑤得:

……⑥(2)作出电子在磁场中的轨迹如图所示;

………………⑦设带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,由几何关系有:

……⑧粒子在磁场中做匀速

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