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文档简介

山西省阳泉市虎桥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.(多选)下列说法中正确的是____。

A.气体放出热量,其分子的平均动能可能增大

B.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以说明分子在永不停息地做无规则运动

C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大

D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第一定律

E.某气体的摩尔体积为v,每个分子的体积为v0,则阿伏加德罗常数可表示为NA=v/v0参考答案:ABCA.气体放出热量,其分子的平均动能可能增大,正确;B.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以说明分子在永不停息地做无规则运动,正确C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大,正确D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律,错误E.气体分子较小,而气体的体积可以占据任意大的空间;故不能用摩尔体积求解阿伏伽德罗常数;故E错误2.下列说法正确的是A.两个分子的间距变小,分子势能必增大B.物体吸收热量,温度一定升高C.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同D.一定质量的密闭气体,减小体积,压强一定增大参考答案:C3.(多选)如图所示,一轻弹簧的左端固定,右端与一带电小球相连接,小球静止在光滑水平面上,现施加一个水平方向的匀强电场,使小球从静止开始向右运动,则向右运动的这一过程中(运动过程中始终未超过弹簧的弹性限度)A.小球动能最大时,小球电势能最小B.弹簧弹性势能最大时,小球和弹簧组成的系统机械能也最大C.小球电势能最小时,小球动能为零D.当电场力和弹簧弹力平衡时,小球和弹簧组成的系统机械能最大参考答案:【知识点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;牛顿第二定律;功能关系.I2C2E6【答案解析】BC解析:图示位置时,小球的加速度最大,根据牛顿第二定律求解最大加速度.小球受到电场力向右运动,当运动到平衡位置时,电场力与弹簧的弹力大小相等,此时小球速度的最大,但小球要继续向右运动,故此时小球电势能并不是最小.A错误;B、小球处于位移最大处,电场力做功最多,所以弹簧弹性势能最大时,小球和弹簧组成的系统机械能也最大,此时小球电势能最小时,小球动能为零,故BC正确,D错误【思路点拨】小球运动过程中小球的电势能、动能和弹簧的弹性势能相互转化,根据能量守恒定律分析总量变化情况.4.如图8所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止放在光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一个质量也为m的小物块从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是(

A.在下滑过程中,物块的机械能守恒

B.在下滑过程中,物块和槽的动量守恒

C.物块被弹簧反弹后,做匀速直线运动

D.物块被弹簧反弹后,能回到槽高h处参考答案:C物块在槽上运动时,由于受重力,故两物体组成的系统外力之和不为零,故动量不守恒;下滑过程中两物体都有水平方向的位移,而力是垂直于球面的,故力和位移夹角不垂直,故两力均做功,物块的机械能将减小,故A、B错误;物块被弹簧反弹后,由于水平面光滑,故物块将做匀速直线运动,故C正确;因槽和物块均有向左的速度,若槽的速度大于物块的速度,则两物体不会相遇,物块不会到达最高点;而若物块的速度大于槽速,则由动量守恒可知,两物体相对静止时会有向左的速度,由机械能守恒可知,小球不会回到最高点,故D错误;故选C.5.如图所示,把小车放在光滑的水平桌面上,用轻绳跨过定滑轮使之与盛有沙子的小桶相连,已知小车的质量为M,小桶与沙子的总质量为m,把小车从静止状态释放后,在小桶下落竖直高度为h的过程中,若不计滑轮及空气的阻力,下列说法中正确的是(

)A.轻绳对小车的拉力等于mgB.m处于完全失重状态C.小桶获得的动能为m2gh/(m+M)D.运动中小车的机械能增加,M和m组成系统机械能守恒参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,A、B、C、D是某匀强电场中的4个等势面,一个质子和一个α粒子(电荷量是质子的2倍,质量是质子的4倍,质子和α粒子的重力及其相互作用忽略不计)同时在A等势面从静止出发,向右运动,当到达D面时,电场力做功之比为

,它们的速度之比为

。参考答案:1∶2

:17.黑洞是一种密度极大的天体,从黑洞发出的光子都无法挣脱引力而射出.若在某黑洞表面可以不断的发射出一种频率为γ的光子,光子贴着黑洞表面射出后恰可以沿着黑洞表面做匀速圆周运动,运行周期为T,引力常量为G,则此黑洞的平均密度为

参考答案:8.如图,一个三棱镜的截面为等腰直角ABC,∠A为直角.此截面所在平面内的光线沿平行于BC边的方向射到AB边,进入棱镜后直接射到AC边上,并刚好能发生全反射.该棱镜材料的折射率为_________(填入正确选项前的字母).

A.

B.

C.

D.参考答案:D9.如图所示,A、B两物体通过一根跨过定滑轮的轻绳相连放在水平面上。现物体A以v1的速度向右运动,当绳被拉成如图与水平夹角分别为、时,物体B的速度v2=参考答案:10.如图R1和R2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,正方形的边长之比为2:1。通过这两导体的电流方向如图所示,则这两个导体电阻之比为R1:R2=

。你认为这种关系对电路元件改进的意义是

。参考答案:11.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=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:

cm;②x=0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程为

cm.参考答案:①y=5sin(2πt+π/2)②

11012.某兴趣小组的同学为了测量某量程为3V电压表的内阻,设计了如图甲所示的电路。实验器材如下:

A.待测电压表V(量程3V,内阻约为几k)B.滑动变阻器(阻值范围0-10)C.电阻箱R1(阻值范围0-9999)D.直流电源,电动势6V,内阻不计E.开关一个,导线若干(1)实验电路巳进行了部分连接,请按电路图在乙图中将其补充完整______。(2)闭合开关S前,最好将滑动变阻器的滑动头P移到_____端(填“a”或“b”)。(3)将电阻箱的电阻调到1000Ω,闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表的示数为3V。保持电路的其它部分不变,只调节电阻箱的电阻,使电压表示数变为1V时,电阻箱示数为7680Ω,电压表的内阻为____。参考答案:

(1).

(2).a

(3).2340【详解】(1)电路连线如图:;(2)闭合开关S前,为使测量部分起始电压较小,最好将滑动变阻器的滑动头P移到a端。(3)滑动变阻器阻值远小于电压表内阻,调节电阻箱时,电压表和电阻箱两端的电压不变,设为U;则将电阻箱的电阻调到1000Ω,闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表的示数为3V,则;调节电阻箱的电阻,使电压表示数变为1V时,电阻箱示数为7680Ω,则;联立解得:RV=2340Ω.13.质量为m=100kg的小船静止在水面上,水的阻力不计,船上左、右两端各站着质量分别为m甲=40kg,m乙=60kg的游泳者,当甲朝左,乙朝右,同时以相对河岸3m/s的速率跃入水中时,小船运动方向为

(填“向左”或“向右”);运动速率为

m/s。参考答案:向左;0.6三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:∵n=

∴r=300

(2分)

光路图如图所示

∴L1=d/cosr=

(2分)

∴L2=L1sin300=

(2分)15.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m的匀质细绳,一端系在天花板上的A点,另一端系在竖直墙壁上的B点,平衡后最低点为C点。现测得AC段绳长是〔B段绳长的n倍,且绳子B端的切线与墙壁的夹角为a。试求绳子在C处和在A处的弹力分别为多大?(重力加速度为g)

参考答案:17.—定质量的理想气体经历了温度缓慢升高的变化,其p-T图和V-T图如下。①求温度为600K时气体的压强;②请在p-T图线上将温度从400K升高到600K的变化过程补充完整。参考答案:由理想气体状态方程

即解得

由V-T图线可知温度从400K升高到500K的变化过程中气体经历了等容变化,其P-T图象是正比例函数图象

在温度从500K升高到600K的变化过程中气体经历了等压变化,其P-T图象是平行于T轴的直线段

18.质量M=9kg、长L=1m的木板在动摩擦因数μ1=0.1的水平地面上向右滑行,当速度v0=2m/s时,在木板的右端轻放一质量m=1kg的小物块如图所示.当小物块刚好滑到木板左端时,物块和木板达到共同速度.取g=10m/s2,求:(1)从木块放到木板上到它们达到相同速度所用的时间t;(2)小物块与木板间的动摩擦因数μ2.参考答案:【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)对木块好滑块分别运用速度时间公式、位移时间公式列式,然后联立求解;(2)对木块和长木板分别受力分析,然后运动牛顿第二定律列式求解.:解:(1)设木板在时间t内的位移为x1;木板的加速度大小为a1,木块的加速度大小为a2,时间t内的位移为x2则有x1=v0t﹣①x2=

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