湖南省常德市临望城中学高三物理上学期期末试卷含解析_第1页
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文档简介

湖南省常德市临望城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.下列现象中,能说明液体存在表面张力的有A、水黾可以停在水面上

B、叶面上的露珠呈球形C、滴入水中的红墨水很快散开

D、悬浮在水中的花粉做无规则运动参考答案:AB2.如图所示电梯的顶部挂一个弹簧秤,秤下端挂了一个质量为1kg重物某时刻电梯中的人观察到弹簧秤的示数变为8N,关于电梯的运动,以下说法正确的是(g取10m/s2)A.电梯可能向上加速运动,

加速度大小为4m/s2B.电梯可能向上减速运动,

加速度大小为2m/s2C.电梯可能向下加速运动,

加速度大小为4m/s2D.电梯可能向下加速运动,

加速度大小为2m/s2参考答案:BC3.9.在行驶汽车上的乘客,看到道路两旁的树木不断向后退,这是因为乘客选择的参考系是(

)A.所乘坐的汽车

B.地面上的建筑物C.道路旁的树木

D.路边站着的人参考答案:A4.物体从某一高度自由落下,则到达中点的速度和到达地面的速度之比为(

)A.:1

B.:2

C.2:1

D.4:1参考答案:B5.如图所示,在2010年8月甘肃舟曲的救灾工作中,一架沿水平方向匀速飞行的直升机A,通过悬索(重力可忽略不计)从飞机中放下解放军战士B,在某一段时间内,解放军战士与直升机之间的距离以y=t2/4(式中各物理量的单位均为国际单位制单位)规律变化.则在这段时间内,关于解放军战士B的受力情况和运动轨迹(用虚线表示)的图示正确的是(

)参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.已知O、A、B、C为同一直线上的四点,A、B间的距离为1m,B、C间的距离为2m,一物体自O点由静止出发,沿此直线做匀加速运动,依次经过A、B、C三点,已知物体通过AB段与BC段所用的时间相等,则物体通过A点和B点时的速度大小之比为__________,O、A间的距离为___________m。参考答案:7.如图所示,边长为L=0.2m的正方形线框abcd处在匀强磁场中,线框的匝数为N=100匝,总电阻R=1Ω,磁场方向与线框平面的夹角θ=30°,磁感应强度的大小随时间变化的规律B=0.02+0.005t(T),则线框中感应电流的方向为

,t=16s时,ab边所受安培力的大小为

N。参考答案:

adcba

0.02

N。8.如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘物块,空间中有垂直纸面向里的匀强磁场。甲、乙叠放在一起,二者无相对滑动地沿粗糙的斜面,由静止开始加速下滑,在加速阶段,甲、乙两物块间的摩擦力将

乙物块与斜面间的摩擦力将

(填增大、减小或不变)参考答案:减小,增大;9.半径分别为r和2r的两个质量不计的圆盘,共轴固定连结在一起,可以绕水平轴O无摩擦转动,大圆盘的边缘上固定有一个质量为m的质点,小圆盘上绕有细绳。开始时圆盘静止,质点处在水平轴O的正下方位置。现以水平恒力F拉细绳,使两圆盘转动,若恒力F=mg,两圆盘转过的角度θ=

时,质点m的速度最大。若圆盘转过的最大角度θ=,则此时恒力F=

。参考答案:答案:,mg解析:速度最大的位置就是力矩平衡的位置,则有Fr=mg2rsin,解得θ=。若圆盘转过的最大角度θ=,则质点m速度最大时θ=,故可求得F=mg。10.兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:①用天平测出电动小车的质量为0.4kg;②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中小车所受的阻力恒定)。在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示。请你分析纸带数据,回答下列问题:(a)该电动小车运动的最大速度为

m/s;(b)关闭小车电源后,小车的加速度大小为

m/s2;(c)该电动小车的额定功率为

W。参考答案:11.如图所示,三棱镜截面是边长为L=2cm的等边三角形,一束单色光与AB边成30°角斜射到AB边中点上,光束进入三棱镜后与三棱镜的底边平行,再经过三棱镜折射后离开三棱镜。光束离开三棱镜时相对于入射光线偏转的角度为θ=___________;棱镜对这束单色光的折射率n=___________;这束光通过三棱镜的时间t=___________。(已知真空中的光速c=3×108m/s)参考答案:

(1).60°

(2).

(3).,1×10-10s【详解】解:如图所示,由于光束进入三棱镜后与三棱镜的底边平行,可知,折射率:;根据可得:,这束光通过三棱镜的时间:12.(4分)一水平传送带保持2m/s的速度顺时针转动,某时刻将一质量为0.5kg的小物块轻轻放在传送带的最左端,已知物块与传送带间的动摩擦因数为0.2,传送带两轮轮心间的距离为3m,则物块运动到传送带最右端的时间为______s;此过程中摩擦力对物块的冲量大小为

。(g取)参考答案:答案:2

1(每空2分)13.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍。则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为__________;周期为____________。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)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图所示电路,请将右侧的相关真值表补充完整。(填入答卷纸上的表格)参考答案:

答案:

ABY001010100111

15.(4分)历史上第一次利用加速器实现的核反应,是用加速后动能为0.5MeV的质子H轰击静止的X,生成两个动能均为8.9MeV的He.(1MeV=1.6×-13J)①上述核反应方程为___________。②质量亏损为_______________kg。参考答案:解析:或,。考点:原子核四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,竖直平面内放一直角杆AOB,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.20,杆的竖直部分光滑。两部分各套有质量分别为2.0kg和1.0kg的小球A和B,A、B间用细绳相连,初始位置OA=1.5m,OB=2.0m。g取10m/s2,则:(1)若用水平拉力F-1沿杆向右缓慢拉A,使之移动0.5m,该过程中A受到的摩擦力多大?拉力F1做功多少?(2)若小球A、B都有一定的初速度,A在水平拉力F2的作用下,使B由初始位置以1.0m/s的速度匀速上升0.5m,此过程中拉力F2做功多少?参考答案:(1)A受到的摩擦力为6N,力F1作功为20J.(2)力F2作功为6.8J.解析(1)A、B小球和细绳整体竖直方向处于平衡状态,A受到水平杆的弹力为:N=(mA+mB)g

则A受到的摩擦力为f=μ(mA+mB)g=0.20×(2.0+1.0)×10N=6N由题意W1-Wf-=0,拉力F1做功为W1=fs+mBgs=8.0J.(2)设细绳与竖直方向的夹角为θ,拉细绳的速度为v,由速度的分解可知v=vBcosθ

v=vAcos(90°-θ)vA=vBcosθ/[cos(90°-θ)]=vBcotθ则vA1=

m/s

vA2=

m/s设拉力F2做功为W2,对系统由动能定理得:W2-fs-mBgs=mAvA22-mAvA12

W2=6.8J.17.(12分)一轻质细绳一端系一质量为kg的小球A,另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距离为L=0.1m,小球跟水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板,如图所示,水平距离s为2m,动摩擦因数为0.25.现有一小滑块B,质量也为m,从斜面上滑下,与小球碰撞时交换速度,与挡板碰撞不损失机械能.若不计空气阻力以及滑块在斜面与水平面连接处的能量损失,并将滑块和小球都视为质点,g取10m/s2,试问:(1)若滑块B从斜面某一高度h处滑下与小球第一次碰撞后,使小球恰好在竖直平面内做圆周运动,求此高度h.(2)若滑块B从h=5m处滑下,求滑块B与小球第一次碰后瞬间绳子对小球的拉力.(3)若滑块B从h=5m处下滑与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,求小球做完整圆周运动的次数.参考答案:解析:(1)小球刚能完成一次完整的圆周运动,它到最高点的速度为v1,在最高点,仅有重力充当向心力,则有

①在小球从最低点运动到最高点的过程中,机械能守恒,并设小球在最低点速度为v,则又有②解①②有滑块从h1高处运动到将与小球碰撞时速度为v,对滑块由能的转化及守恒定律有

因碰撞后速度交换,解上式有h1=0.5m(2)若滑块从h=5m处下滑到将要与小球碰撞时速度为u,同理有 ③解得滑块与小球碰后的瞬间,同理滑块静止,小球以的速度开始作圆周运动,绳的拉力T和重力的合力充当向心力,则有④

解④式得T=48N(3)滑块和小球最后一次碰撞时速度为,滑块最后停在水平面上,它通过的路程为,同理有

⑤小球作完整圆周运动的次数为

⑥解⑤⑥得,n=10次18.如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成α=53°角,导轨间接一阻值为3Ω的电阻R,导轨电阻忽略不计。在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁场区域的宽度为d=0.5m。导体棒a的质量为m1=0.1kg、电阻为R1=6Ω;导体棒b的质量为m2=0.2kg、电阻为R2=3Ω,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好。现从图中的M、N处同时将a、b由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,且当a刚出磁场时b正好进入磁场。(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2,a、b电流间的相互作用不计),求:(1)在b穿越磁场的过程中a、b两导体棒上产生的热量之比;(2)在a、b两导体棒穿过磁场区域的整个过程中,装置上产生的热量;(3)M、N两点之间的距离。参考答案:(1)=,=,=

=2:9

(2)设整个过程中装置上产生的热量为Q由Q=m1gsinα·d+m2gsinα·d,可解得Q=1.2J

(3分)3)设a进入磁场的速度大小为v1,此时电路中的总电阻R总1=(6+)Ω=7.5Ω

b进入磁

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