湖南省益阳市沅江四季红镇联校高三物理上学期期末试题含解析

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1、湖南省益阳市沅江四季红镇联校高三物理上学期期末试题含解析一、 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. 如图所示,倾斜的传送带顺时针匀速转动,一物块从传送上端A滑上传送带,滑上时速率为v1,传送带的速率为v2,且v2v1,不计空气阻力,动摩擦因数一定,关于物块离开传送带的速率v和位置,下面哪个是可能的A.从下端B离开,vv1B.从下端B离开,vv1C.从上端A离开,v=v1D.从上端A离开,vv1参考答案:ABC滑块从A端滑上传送带,在传送带上必先相对传送带向下运动,由于不确定滑块与传送带间的摩擦力和滑块的重力沿斜面下滑分力的大小关系和传送带的长度,若能从A端

2、离开,由运动的可逆性可知,必有v=v1,即选项C是正确,选项D是错误的;若从B端离开,当摩擦力大于重力的分力时,则vv1,选项B是正确的,当摩擦力小于重力的分力时,则vv1,选项A是正确的,当摩擦力和重力的分力相等时,滑块一直做匀速直线运动,vv1,故本题应选ABC2. (单选)真空中有一带负电的电荷绕固定的点电荷+Q运动,其轨迹为椭圆,如图所示已知abcd为椭圆的四个顶点,+Q处在椭圆焦点上,则下列说法正确的是( )Ab、d两点的电场强度大小一定相等Ba、c两点的电势相等 C负电荷由b运动到d电场力做正功 D负电荷由a经d运动到c的过程中,电势能先减小后增大参考答案:B3. 某同学设计了一个

3、前进中的发电测速装置,如图所示。自行车的圆形金属盘后轮置于垂直车身平面向里的匀强磁场中,后轮圆形金属盘在磁场中转动时,可等效成一导体棒绕圆盘中心O转动。已知磁感应强度B=0.5T,圆盘半径r=0.3m,圆盘电阻不计。导线通过电刷分别与后轮外边缘和圆心O相连,导线两端a、b间接一阻值R=10的小灯泡。后轮匀速转动时,用电压表测得a、b间电压U=0.6V。则可知( )A. 自行车匀速行驶时产生的是交流电B. 与a连接的是电压表的负接线柱C. 自行车车轮边缘线速度是8m/sD. 圆盘匀速转动10分钟的过程中产生了0.36J的电能参考答案:BC【详解】A由法接第电磁感应定律得:,由于匀速转动,所以产生

4、的电动势大小恒定,由右手定则可知,电流方向不变,故A错误;B由右手定则可知,轮子边缘点是等效电源的负极,则a点接电压表的负接线柱,故B正确;C由法接第电磁感应定律得:,解得:,故C正确;D由,故D错误。4. 如图所示,用与竖直方向成角(45)的倾斜轻绳a和水平轻绳b共同固定一个小球,这时绳b的拉力为F1,现保持小球在原位置不动,使绳b在原竖直平面内逆时针转过角,绳b的拉力为F2,再逆时针转过角固定,绳b的拉力为F3,则 A.F1=F3F2 B.F1F2F3C.F1=F3F2 .绳的拉力增大参考答案:A5. 甲乙两物体做平抛运动的初速度之比为2:1,若他们的水平射程相等,则它们抛出点离地面的高度

5、之比为 A1:2B1:C1:4D4:1 参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 有两火箭A、B沿同一直线相向运动,测得二者相对于地球的速度大小分别为0.9c和0.8c,则在A上测B相对于A的运动速度为 。参考答案:0.998c7. 如图所示,质量为M,半径为R的均匀圆形薄板可以绕光滑的水平轴A在竖直平面内转动,AB是它的直径,O是它的圆心。现在薄板上挖去一个直径为R的圆,则圆板的重心将从O点向左移动_R的距离,在B点作用一个垂直于AB的力F使薄板平衡,此时AB恰处于水平位置,则F=_。参考答案: ; 8. (4分)若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的

6、过程中,对外界做了0.6J的功,则此过程中的气泡 (填“吸收”或“放出”)的热量是 J。气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了 J。 参考答案:吸收 0.6 0.2 解析:本题从热力学第一定律入手,抓住理想气内能只与温度有关的特点进行处理。理想气体等温过程中内能不变,由热力学第一定律,物体对外做功0.6J,则一定同时从外界吸收热量0.6J,才能保证内能不变。而温度上升的过程,内能增加了0.2J。9. 如图所示,质量为m的小球A以速率v0向右运动时跟静止的小球B发生碰撞,碰后A球以的速率反向弹回,而B球以的速率向右运

7、动,则B的质量mB=_;碰撞过程中,B对A做功为 。参考答案:4.5m -3mv02/8 动量守恒:;动能定理:。10. A、B两物体在光滑水平地面上沿一直线相向而行,A质量为5kg,速度大小为10m/s,B质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为_kgm/s;两者相碰后,A沿原方向运动,速度大小为4m/s,则B的速度大小为_m/s。参考答案:40;1011. (单选)已知,它们距轴的关系是,三物体与转盘表面的动摩擦因数相同,当转盘的转速逐渐增加时( )A. 物体A先滑动 B. 物体B先滑动C. 物体C先滑动D. B与C同时开始滑动参考答案:B12. (2)如图所示,在平静的水面上

8、有A、B两艘小船,A船的左侧是岸,在B船上站着一个人,人与B船的总质量是A船的10倍。两船开始时都处于静止状态,当人把A船以相对于地面的速度v向左推出,A船到达岸边时岸上的人马上以原速率将A船推回,B船上的人接到A船后,再次把它以原速率反向推出,直到B船上的人不能再接到A船,试求B船上的人推船的次数。参考答案:(1)AC(全部答对得4分,选不全但没有错误得2分), 18eV (2分) (2)取向右为正,B船上的人第一次推出A船时,由动量守恒定律得mBv1mAv=0 (2分)即:v1= (1分)当A船向右返回后,B船上的人第二次将A推出,有mAv mBv1=mAvmBv2 (1分)即:v2= (

9、1分)13. 某同学设计了“探究加速度与物体所受合力及质量的关系”实验。图(a)为实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有细砂的小桶,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等于细砂和小桶的总重量,小车运动的加速度可用纸带上打出的点求得。图(b)为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz,根据纸带可求出小车的加速度大小为_。(结果保留2位有效数字)在“探究加速度与质量的关系”时,保持细砂和小桶质量不变,改变小车质量,分别记录小车加速度与其质量的数据。在分析处理时,该组同学产生分歧:甲同学认为应该根据实验中测得的数据作出小车加速度与其质量的图象,乙同学则认为

10、应该作出与其质量倒数的图像。两位同学都按照自己的方案将实验数据在坐标系中进行了标注,但尚未完成图象(如下图所示)。你认为同学_(填“甲”、“乙”)的方案更合理。在“探究加速度与合力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中细砂的质量,该同学根据实验数据作出了加速度与合力的图线如图(c),该图线不通过坐标原点的原因是_。参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件

11、、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案: 答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。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)上述核反应方程为_。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,将一质量m=0.1kg的

12、小球自水平平台顶端O点水平抛出,小球恰好与斜面无碰撞的落到平台右侧一倾角为=53的光滑斜面顶端A并沿斜面下滑,然后以不变的速率过B点后进入光滑水平轨道BC部分,再进入光滑的竖直圆轨道内侧运动。已知斜面顶端与平台的高度差h=3.2m,斜面顶端高H=15m,竖直圆轨道半径R=5m。(sin530=0.8,cos530=0.6,g=10m/s2)。 求:(1)小球水平抛出的初速度o及斜面顶端与平台边缘的水平距离x(2)小球离开平台后到达斜面底端的速度大小(3)小球运动到圆轨道最高点D时轨道对小球的弹力大小参考答案:解:(1)研究小球作平抛运动,小球落至A点时,由平抛运动速度分解图可得: v0=vyc

13、ot vA= vy2=2gh h= x= v0t 由上式解得:v0=6m/s x=4.8m vA=10m/s 6分 (2)由动能定理可得小球到达斜面底端时的速度vB mgH= 解得:vB=20m/s 3分 (3) 小球在BC部分做匀速直线运动,在竖直圆轨道内侧做圆周运动,研究小球从C点到D点: 2mgR= 在D点由牛顿第二定律可得: N+mg= 由上面两式可得:N=3N 4分17. 一列简谐横波在均匀介质中沿x轴正方向传播,波源位于坐标原点,在t=0时刻波源开始振动,在t=3s时刻的波形如图所示求:该波沿x方向传播的速度;7s内x=2m处质点运动的路程参考答案:解:根据由图,得=4m周期经2s

14、位于x=2m质点开始起振 实际振动时间所以x=2m处质点运动的路程:s=4A+A=5A=50cm答:该波沿x方向传播的速度为1m/s;7s内x=2m处质点运动的路程为50cm【考点】横波的图象【分析】(1)根据求波传播速度;(2)先求出x=2m处质点实际振动的时间,质点振动一个周期通过的路程为4A,根据振动时间和周期之间的关系即可求出质点运动的路程;18. 一质量为m、边长为L的正方形单匝线框沿光滑水平面运动,以速度v1开始进入一有界匀强磁场区域,最终以速度v2滑出磁场设线框在运动过程中速度方向始终与磁场边界垂直,磁场的宽度大于L(如图所示)刚进入磁场瞬时,线框中的感应电流为I1求: 线框刚离开磁场瞬间,线框中的感应电流I2 线框穿过磁场

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