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文档简介
河北省邯郸市曲周县安寨镇安寨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)如图所示,闭合电键S,电压表的示数为U,电流表的示数为I,现向左调节滑动变阻器R的触头P,电压表V的示数改变量的大小为ΔU,电流表A的示数改变量大小为ΔI,则下列说法正确的是 A.变大 B.变大 C.电阻R1的功率变大 D.电源的总功率变大参考答案:AC2.“神舟十号”飞船是中国“神舟”号系列飞船之一,它是中国第五艘搭载太空人的飞船。“神舟十号”飞船将于2013年6月至8月择机搭载三名航天员再次飞天,升空后再次与“天宫一号”进行交会对接,并对其进行短暂的有人照管试验。对接完成之后的任务将是打造太空实验室。“神舟十号”与“天宫一号”对接后将做匀速圆周运动,运行周期为90分钟。则(
)
A.对接前“天宫一号”的加速度小于赤道上静止物体随地球自转的加速度
B.对接后若航天员相对于太空舱无初速度释放小球,小球将落到舱内朝向地球一侧的“地面”上
C.对接后“天宫一号”的角速度为地球同步卫星角速度的16倍
D.“神舟十号飞船与天宫一号分离后,要返回地面,必须点火加速参考答案:C3.下列说法正确的是
.A.汤姆生发现了电子,并提出了原子的栆糕模型B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的强度小D.将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,该元素的半衰期将增大参考答案:4.如图1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。在t=0时刻,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动。在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图2所示。已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则
A.t0时刻,力F等于0
B.在0到t0时间内,力F大小恒定C.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变大D.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变小参考答案:C5.一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时速率为1m/s。从此刻开始在与速度平行的方向上施加一水平作用力F。力F和滑块的速度v,随时间的变化规律分别如图l和图2所示,两图中F、v,取同一正方向,则A.滑块的加速度为1m/B.滑块与水平地面间的滑动摩擦力为2NC.第Is内摩擦力对滑块做功为-0.5JD.第2s内力F的平均功率为3W参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.要测定匀变速直线运动的实验中,打点计时器打出一纸条,每隔四个点选出一个计数点共选出A、B、C、D四个计数点,所用交流电频率为50赫兹,纸带上各点对应尺上的刻度如图所示,则VB=
m/s.a=
m/s2.参考答案:
0.15
、
0.2
、7.为了探究木块A和B之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验,图甲为实验装置示意图,该同学在实验中的主要操作有:A.用弹簧秤测出木块A的重力为G=6.00N
B.用弹簧秤测出木板B的重力为G′=9.25NC.按图甲所示安装器材,安装过程中用手按住木块和木板
D.松开按住木块和木板的手让其运动,并即刻读出弹簧秤的示数(1)该同学的上述操作中有一个步骤是多余的,有一个步骤存在错误,多余的步骤是__▲__,存在错误的步骤是__▲__。(填步骤序号)(2)在听取意见后,该同学按正确方法操作,读数时弹簧秤的指针位置如图乙所示,其示数为__▲__N,根据该同学的测量数据,可得到A和B之间的动摩擦因数为__▲__。参考答案:1)B
D
(2)2.10
0.358.如图所示,足够长的斜面倾角θ=37°,一物体以v0=24m/s的初速度从斜面上A点处沿斜面向上运动;加速度大小为a=8m/s2,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则物体沿斜面上滑的最大距离x=9m,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.25.参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)根据匀变速直线运动的速度位移公式求出物体沿斜面上滑的最大距离.(2)根据牛顿第二定律,结合沿斜面方向上产生加速度,垂直斜面方向上合力为零,求出动摩擦因数的大小.解答:解:(1)由运动学公式得:==36m(2)由牛顿第二定律得有:沿斜面方向上:mgsinθ+f=ma…(1)垂直斜面方向上:mgcosθ﹣N=0…(2)又:f=μN…(3)由(1)(2)(3)得:μ=0.25
故答案为:9m.0.25.点评:本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.9.一定质量的理想气体经历了从A→B→C温度缓慢升高的变化过程,如图所示,从A→B过程的p—T图象和从B→C过程的V—T图象各记录了其部分变化过程,试求:①从A→B过程外界对气体
(填“做正功”、“做负功”或“不做功”);气体将
(填“吸热”或“放热”)。②气体在C状态时的压强。参考答案:)①不做功………………(1分)
吸热(1分)②从B→C过程:………………(2分)代入数据有解得………10.做“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,取下一段纸带研究其运动情况,如图所示。设0点为计数的起点,两计数点之间的时间间隔为0.1s,则第一个计数点与起始点的距离x1为_______cm,打第一个计数时的瞬时速度为_______cm/s,物体的加速度大小为_________m/s2。参考答案:4,45,111.某同学用如图所示的装置来研究自由落体运动.①下列有关操作的叙述正确的是A.安装打点计时器时要注意让上下限位孔在同一竖直线上B.将打点计时器与直流低压电源连接C.释放纸带时应尽量让重物靠近打点计时器D.应先释放纸带,然后接通电源②实验得到一条纸带,测得各点之间的距离如图所示.已知电源频率为50Hz,则纸带中相邻两点间的时间间隔是________s.从该纸带可知,重物是做_______(选填“匀速”、“匀变速”、“非匀变速”)运动,加速度大小a=________m/s2(保留三位有效数字).参考答案:①AC(2分);②
0.02
匀变速(2分)9.63(12.
(选修3-3)(6分)蒸汽机、内燃机等热机以及电冰箱工作时都利用了气体状态变化来实现能量的转移和转化,我们把这些气体称为工质.某热机经过一个循环后,工质从高温热源吸热Q1,对外做功W,又对低温热源放热Q2,工质完全回复初始状态,内能没有变化.根据热力学第一定律,在工质的一个循环中,Q1、Q2、W三者之间满足的关系是
.热机的效率不可能达到100%,从能量转换的角度,说明
能不能完全转化为
能.参考答案:答案:(2分)
内(2分)
机械(2分)13.如图所示,在匀强电场中有a、b、c三点,a、b相距4cm,b、c相距10cm,ab与电场线平行,bc与电场线成60°角.将一个带电荷量为+2×10-8C的电荷从a点移到b点时,电场力做功为4×10-6J.则a、b间电势差为________V,匀强电场的电场强度大小为________V/m,a、c间电势差为________V。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点A(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的B点射出磁场,射出B点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60°.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)电子在磁场中运动的时间t.参考答案:答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题: 带电粒子在磁场中的运动专题.分析: (1)电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度.(2)根据电子转过的圆心角与电子做圆周运动的周期可以求出电子的运动时间.解答: 解:(1)设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,可得电子在磁场中转动的圆心角为60°,由几何关系可得:r﹣L=rcos60°,解得,轨迹半径:r=2L,对于电子在磁场中运动,有:ev0B=m,解得,磁感应强度B的大小:B=;(2)电子在磁场中转动的周期:T==,电子转动的圆心角为60°,则电子在磁场中运动的时间t=T=;答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为.点评: 本题考查了电子在磁场中的运动,分析清楚电子运动过程,应用牛顿第二定律与周期公式即可正确解题.15.(选修3-4模块)(4分)如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:①写出x=1.0m处质点的振动函数表达式;②求出x=2.5m处质点在0~4.5s内通过的路程及t=4.5s时的位移.参考答案:
解析:①波长λ=2.0m,周期T=λ/v=1.0s,振幅A=5cm,则y=5sin(2πt)
cm(2分)
②n=t/T=4.5,则4.5s内路程s=4nA=90cm;x=2.5m质点在t=0时位移为y=5cm,则经过4个周期后与初始时刻相同,经4.5个周期后该质点位移y=
—5cm.(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量M=lkg,长L=lm的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μl=0.1。在木板的左端放置一个质量m=2kg,大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.3,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2。若在铁块上加一个水平向右的恒力F=16N,求经过多长时间铁块运动到木板的右端?参考答案:根据牛顿第二定律,得对铁块,有:
(2分)
对木板,有:
(2分)又因为
(2分)由以上三式解得:
(2分)本题考查牛顿第二定律的应用,分别以铁块和木板为研究对象分析受力情况,根据牛顿第二定律列公式可求得加速度大小,根据相对位移为班子的长度,列公式求解17.如图(a)所示,长为cm粗细均匀、一端开口一端封闭的玻璃管,内有长度为cm的汞柱.当开口向上竖直放置、管内空气温度为27oC时,封闭端内空气柱的长度为cm.外界大气压为cmHg不变.(1)如果保持温度不变,以玻璃管的封闭端为轴,使它顺时针缓慢转动,当玻璃管转到水平方向时(如图(b)所示),管内空气柱长度为多少?(2)若继续以玻璃管封闭端为轴顺时针缓缓地转动玻璃管,当开口向下,当玻璃管与水平面的夹角为时,停止转动(图(C)所示).此时再升高温度,要使管内汞柱下表面恰好移动到与管口齐平,则温度又应变为多少摄氏度?
参考答案:解:(1)当开口向上竖直放置、管内空气温度为27℃时,封闭端内空气柱的长度为36cm.外界大气压为75cmHg不变.
T1=27+273=300K,V1=36s,P1=75+25=100cmHg水平时,P2=75cmHg.等温变化:P1V1=P2V2 100×36=75×V2
V2=48s
l2=48cm(2)当玻璃管转到开口竖直向下时,可能有部分水银流出,若还能在管中留下长度为x的水银。则有:P1V1=P3V3
100×36=(75-x)(75+x)
x=15cm再转到与水平面成30度时,P4=(75-xsin30)cmHg=67.5cmHg V4=(75-15)s=60s
T2=337.5
t2=T2-273=64.5℃18.一辆值勤的警车停在平直公路边,当警员发现从他旁边以v=8m/s的速度匀速驶过的货车有违章行为时,警车立即启动,并以加速度a=2m/s2做匀加速运动,试问:(1)警车发动起来后要多长的时间才能追上违章的货车?(2)在警车追上货车之前,两车间的最大距离是多少?(3)若警车的最大速度是vm=12m/s,则警车发动起来后要多长的时间才能追上违章的货车?参考答案:(1)设警车发动起来后要时间t才能追上违章的货车,则at2=vt
(1分)解得t=8s或t
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