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文档简介
辽宁省丹东市东港前阳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.(单选)已知地球半径为R,质量分布均匀,匀质球壳对其内部物体的引力为零。设想在赤道正上方高h处和正下方深为h处各修建一环形真空轨道,轨道面与赤道面共面。A、B两物体分别在上述两轨道中做匀速圆周运动,轨道对它们均无作用力。则两物体的速度大小之比为(
)A. B.C.
D.参考答案:D2.下列表述正确的是
A.牛顿利用理想斜面实验说明了力不是维持物体运动的原因
B.卡文迪许在实验室通过几个铅球之间万有引力的测量,较准确得出了引力常量
C.奥斯特发现了电流周围存在着磁场
D.麦克斯韦通过对电磁感应现象的研究总结出了电磁感应定律参考答案:BC3.如图所示,从光滑的1/4圆弧槽的最高点滑下的小滑块,滑出槽口时速度方向为水平方向,槽口与一个半球顶点相切,半球底面为水平,若要使小物块滑出槽口后不沿半球面下滑,已知圆弧轨道的半径为R1,半球的半径为R2,则R1和R2应满足的关系是:A.
B.
C.
D.参考答案:D4.如图所示,在磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,导体PQ在力F作用下在U型导轨上以速度v=10m/s向右匀速滑动,两导轨间距离L=1.0m,电阻R=1.0Ω,导体和导轨电阻以及各种摩擦均忽略不计,则以下说法正确的是A.导体PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为5.0VB.导体PQ受到的安培力方向水平向右C.作用力F大小是0.50ND.作用力F的功率是25W参考答案:AD
5.沿x轴正方向传播的一列简谐波在某时刻的波形图如图所示,其波速为200m/s,下列说法正确的是
(
)
A.图示时刻质点b的速度正在增加
B.从图示时刻开始经过0.01s,质点a通过的路程为0.4m
C.从图示时刻开始经过0.0025s,质点a恰好到达平衡位置
D.若增大波源的振幅,则波的传播速度也增大参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.牛顿第一定律表明,力是物体
发生变化的原因;该定律引出的一个重要概念是
。参考答案:运动状态;惯性力的作用效果是改变物体的运动状态或使物体产生形变;牛顿第一定律通过实验总结出了力是改变物体运动状态的原因;从而引出一切物体都有保持原来运动状态的属性,即惯性。【考点】牛顿第一定律
7.(3-4模块)(3分)一列向右传播的简谐横波在某时刻的波形图如图所示。波速大小为0.6m/s,P质点的横坐标x=0.96m。波源O点刚开始振动时的振动方向__▲___(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),波的周期为___▲___s。从图中状态为开始时刻,质点P经过__▲__s时间第二次达到波峰。
参考答案:答案:y的负方向(1分)、0.4(1分)、1.9(1分)8.如图,活塞将一定质量的理想气体封闭于导热汽缸中,活塞可沿气缸内壁无摩擦滑动。通过加热使气体温度从T1升高到T2,此过程中气体吸热12J,气体膨胀对外做功8J,则气体的内能增加了
J;若将活塞固定,仍使气体温度从T1升高到T2,则气体吸收的热量为
J.参考答案:9.氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n=4能量状态,则氢原子最多辐射
种频率的光子。辐射光子的最大能量为
。参考答案:10.11参考答案:11111.参考答案:12.在长为l的绝缘轻杆两端分别固定带电量分别为+q、-q的等量异种点电荷,放入场强为E的匀强电场中,轻杆可绕中点O自由转动,若忽略两点电荷间的相互作用,在轻杆与电场线夹角为θ时,两点电荷受到的电场力对O点的合力矩大小为_______________,若设过O点的等势面电势为零,则两电荷具有的电势能之和为_____________________。参考答案:
答案:qELsinθ;qELcosθ13.如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动周期的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则振子的振动周期为T=________s,而在t=T/12时刻振子的位置坐标________15cm。(选填“大于”、“小于”或“等于”)。参考答案:1.2;大于。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球、、,现让球以的速度向着球运动,、两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟球碰撞,球的最终速度.①、两球跟球相碰前的共同速度多大?②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?参考答案:解析:①A、B相碰满足动量守恒(1分)
得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s(1分)
②两球与C碰撞同样满足动量守恒(1分)
得两球碰后的速度v2=0.5m/s,(1分)
两次碰撞损失的动能(2分)15.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量均为m的小滑块P和Q都视作质点,与轻质弹簧相连的Q静止在光滑水平面上。P以某一初速度v0向Q运动并与弹簧发生碰撞,在整个过程中,弹簧具有的最大弹性势能等于多少?P最终的运动速度为多少?参考答案:解:P和Q两者碰撞过程中动量守恒,当两者具有相同速度时,弹簧压缩最多时,弹簧具有最大的弹性势能
mv0=2mv
①
(2分)
Epm=mv02-×2mv2=mv02
②
(2分)
P和Q两者弹簧压缩后,当弹簧恢复原长,两者分离时,P的速度最小,
mv0=mv1+mv2
(2分)
mv02=mv12+mv22
(2分)
解得v1=0,v2=v0
(1分)17.如图所示,ABCD为竖立放在场强为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切,A为水平轨道上的一点,而且A=R=0.2m.把一质量m=0.1kg、带电量q=10﹣4C的小球,放在水平轨道的A点由静止开始释放后,在轨道的内侧运动.(g取10m/s2)求:(1)它到达C点时的速度是多大?(2)若让小球安全通过D点,开始释放点离B点至少多远?参考答案:考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系;动能定理.专题:电场力与电势的性质专题.分析:(1)应用动能定理研究小球由A→C的过程,求出小球在C点的速度大小,(2)先运用重力等于向心力求解D点的速度,应用动能定理与牛顿第二定律可求出小球开始运动的位置离B点的距离.解答:解:(1)由A点到C点,应用动能定理,有:解得:vc=2m/s(2)在D点,小球要恰好通过,必有:设释放点距B点的距离为x,由动能定理得:以上两式联立可得:x=0.5m.答:(1)它到达C点时的速度是2m/s;(2)若让小球安全通过D点,开始释放点离B点至少0.5m远.点评:在本题中物体不仅受重力的作用,还有电场力,在解题的过程中,一定要分析清楚物体的受力和运动过程,根据动能定理和牛顿第二定律灵活列式求解.18.(15分)在绝缘水平面上放一质量m=2.0×10-3kg的带电滑块A,所带电荷量q=1.0×10-7C.在滑块A的左边l=0.3m处放置一个不带电的绝缘滑块B,质量M=4.0×10-3kg,B与一端连在竖直墙壁上的轻弹簧接触(不连接)且弹簧处于自然状态,弹簧原长S=0.05m.如图所示,在水平面上方空间加一水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E=4.0×105N/C,滑块A由静止释放后向左滑动并与滑块B发生碰撞,设碰撞时间极短,碰撞后两滑块结合在一起共同运动并一起压缩弹簧至最短处(弹性限度内),此时弹性势能E0=3.2×10-3J,两滑块始终没有分开,两滑块的体积大小不计,与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.5,g取10m/s2。求:(1)两滑块碰撞后刚结合在一起的共同速度v;(2)两滑块被弹簧弹开后距竖直墙壁的最大距离X。参考答案:解析:(1)设两滑块碰前A的速度为v1,由动能定理有:
(2分)
解得:v1=3m/s
(1分)
A、B两滑块碰撞,由于时间极短动量守恒,设共同速度为v
(2分)
解得:v=1.0m/s
(1分)
(2)碰后A、B一起压缩弹簧至最短,设弹簧压缩量为x1,由动能定理有:
(2分)
解得:x1=0.02m
(1分
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