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广东省茂名市新垌第一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.(多选题)如图所示,在空间中有平行xOy平面的匀强电场,场强大小为100V/m.一群电量相同的带正电粒子以相同的初动能从P点出发,可以到达以原点O为圆心、半径为25cm的圆上的任意位置.比较圆上这些位置,发现粒子到达圆与x轴正半轴的交点A时,动能最大.已知∠OAP=37°,(不计重力,不计粒子间相互作用,sin37°=0.6,cos37°=0.8),则()A.该匀强电场的方向沿x轴负方向B.过A点的等势面与PA连线垂直C.到达圆与x轴负半轴的交点Q点的粒子动能最小D.P、A两点的间电势差为32V参考答案:CD【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度.【分析】据题,到达A点的正电荷动能增加量最大,电场力做功最大,说明等势面在A点与圆相切,即等势面与y轴平行,由UPA=求解PA间的电势差,再由公式U=Ed求解场强的大小【解答】解:A、到达A点的正电荷动能增加量最大,电场力做功最大,说明了A点的电势最低;同时说明等势面在A点与圆相切,也就是等势面与y轴平行,所以电场线与x轴平行,沿x轴正方向,故A错误;B、电场线的方向沿x轴正方向,所以过A点的等势面过A点平行于y轴,故B错误;C、电场线的方向沿x轴正方向,所以Q点的电势最高,到达Q点的正电荷的电势能最大,结合能量守恒可知正电荷动能最小.故C正确;D、由几何关系可知:m,PA间的电势差为:UPA==100×0.4×0.8=32V.故D正确.故选:CD2.某行星的自转周期为T,赤道半径为R.研究发现,当该行星的自转角速度变为原来的2倍时会导致该行星赤道上的物体恰好对行星表面没有压力,已知引力常量为G.则A.该行星的质量为B.该行星的同步卫星轨道半径为C.质量为m的物体对行星赤道地面的压力为D.环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为7.9km/s参考答案:B该行星自转角速度变为原来两倍,则周期将变为T,由题意可知此时:,解得:,故A错误;同步卫星的周期等于该星球的自转周期,由万有引力提供向心力可得:,又,解得:r=R,故B正确;行星地面物体的重力和支持力的合力提供向心力:,又:,解得:,由牛顿第三定律可知质量为m的物体对行星赤道地面的压力为,故C错误;7.9km/s是地球的第一宇宙速度,由于不知道该星球的质量以及半径与地球质量和半径的关系,故无法得到该星球的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度的关系,故无法确环绕该行星作匀速圆周运动的卫星线速度是不是必不大于7.9km/s,故D错误;故选B.点睛:重点知识:行星自转的时候,地面物体万有引力等于重力没错,但是不是重力全部用来提供向心力,而是重力和支持力的合力提供向心力;“星球赤道上物体恰好对行星表面没有压力”时重力独自充当向心力.3.(单选题)如图所示,两楔形物块A、B两部分靠在一起,物块B放置在水平面上,物块A上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态,A、B两物块均保持静止。则下列说法正确的是(

)A.绳子的拉力一定不为零B.地面受到的压力一定大于物块B的重力C.物块B与地面间不存在摩擦力D.物块B受到地面的摩擦力水平向左参考答案:C4.日常生活中,下列哪种情况不属于电磁感应现象的应用(

)A.录音机磁头将声音的电信号记录在磁带上B.发电机通过旋转磁场中的线圈发电C.银行柜员机通过信用卡上的磁条读取用户的信息D.话筒通过振动磁场中的线圈将声信号转变为电信号参考答案:A5.(08年石家庄二中12月月考)如果将“超市”中运送货物所用的平板车固定在水平地面上,配送员用300N水平力施动其上的一箱60kg的货物时,该货物刚好能在平板上开始滑动。若配送员拖动平板车由静止开始加速前进,要保证此箱货物一定不从车上滑落,则车的加速度的取值可以为(

A.3.5m/s2

B.5.5m/s2

C.7.5m/s2

D.9.5m/s2参考答案:答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图为密闭钢瓶中的理想气体分子在两种不同温度下的速率分布情况,可知,一定温度下气体分子的速率呈现

分布规律;T1温度下气体分子的平均动能

(选填“大于”、“等于”或“小于”)T2温度下气体分子的平均动能。参考答案:中间多、两头少;小于试题分析:由图可知,两种温度下气体分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点.由于T1时速率较低的气体分子占比例较大,则说明温度下气体分子的平均动能小于温度下气体分子的平均动能.考点:考查了分子平均动能【名师点睛】要注意明确分子平均动能为统计规律,温度升高时并不是所有分子的速率均增大,同时注意图象的性质,能明确如何判断分子平均速率的变化和温度的变化.7.如图为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴(正,负)方向,经过s,质点Q通过的路程是m.参考答案:负,

0.6

8.在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点间的距离均为0.1m,如图(a)所示.一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,振幅为0.4m,经过时间0.6s第一次出现如图(b)所示的波形.该列横波传播的速度为___________________;写出质点1的振动方程_______________.参考答案:解:由图可知,在0.6s内波传播了1.2m,故波速为

(2分)

该波周期为T=0.4s,振动方程为,代入数据得9.一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:

10.如图所示,竖直墙上挂着一面时钟,地面上的静止的观察者A观测到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S′则S和S′的大小关系是

.(填写选项前的字母)

A.S>S′

B.S=S′C.S<S′

D.无法判断参考答案:A11.某同学设计了一个“探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系”实验.如图a为实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于砝码和小桶的总重量,小车运动加速度a可用纸带上的打点求得.

(1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为

m/s2.(保留二位有效数字)

(2)在“探究加速度与质量的关系”时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m数据如下表:次

数123456789小车加速度a/m?s-21.981.721.481.251.000.750.480.500.30小车质量m/kg0.250.290.330.400.500.710.751.001.67

根据上表数据,为直观反映F不变时a与m的关系,请在图c

方格坐标纸中选择恰当物理量建立坐标系,并作出图线.(如有需要,可利用上表中空格)

(3)在“探究加速度与力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砝码的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F图线如图d,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因.答:

.参考答案:12.(4分)如图所示,两个的电阻串联后接在的恒定电压下,一个电压表有和两个量程档。当用档测量图中、间电压时,电压表示数为,那么这一档电压表的内阻等于

,若换用档测量、间的电压,电压表的示数是

。参考答案:

答案:

13.在一次课外活动中,某同学用图甲所示装置测量放在水平光滑桌面上铁块A与金属板B间的动摩擦因数。已知铁块A的质量mA=1kg,金属板B的质量mB=0.5kg。用水平力F向左拉金属板B,使其一直向左运动,稳定后弹簧秤示数的放大情况如图甲所示,则A、B间的摩擦力Ff=______N,A、B间的动摩擦因数μ=

。(g取10m/s2)。该同学还将纸带连接在金属板B的后面,通过打点计时器连续打下一系列的点,测量结果如图乙所示,图中各计数点间的时间间隔为0.1s,可求得拉金属板的水平力F=

N.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小。参考答案:粒子的动量,物质波的波长由,知,则。解析:物质波的的波长为,要比较波长需要将中子和电子的动量用动能表示出来即,因为,所以,故。15.(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.直角三角形玻璃砖ABC,其中∠A=30°,平放于水平桌面上,如图为其俯视图.一束单色光以45°的入射角水平射入其AB面,在AB面折射后又在AC面处发生一次反射,最后垂直于BC面穿出玻璃砖.求这种玻璃对这束单色光的折射率.参考答案:【考点】:光的折射定律.【专题】:光的折射专题.【分析】:根据题意,作出光路图,由几何关系求解折射角,即可求得折射率.:解:作出光路图如图所示,由几何关系知,AB面处的折射角为r=30°所以:玻璃的折射率为n===答:这种玻璃对这束单色光的折射率为.【点评】:解决本题的关键正确作出光路图,根据几何关系求解折射角,再由折射定律求折射率.17.如图所示,物体A、B叠放在倾角q=37°的斜面上,并通过跨过光滑滑轮的细线相连,细线与斜面平行。两物体的质量分别mA=2kg,mB=1kg,A、B间动摩擦因数m1=0.1,B与斜面间的动摩擦因数m2=0.2,问:为使A能平行于斜面向下做匀速运动,应对A施加一平行于斜面向下的多大的拉力?参考答案:18.甲车以

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