2021年广东省广州市达德综合高级中学高三物理期末试卷含解析

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1、2021年广东省广州市达德综合高级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. 下列说法中正确的是()A做曲线运动的质点速度一定改变,加速度可能不变B质点做平抛运动,速度增量与所用时间成正比,方向竖直向下C质点做匀速圆周运动,它的合外力总是垂直于速度D质点做圆周运动,合外力等于它做圆周运动所需要的向心力参考答案:ABC2. (单选)下列说法正确的是()A匀速圆周运动是一种匀变速曲线运动Bkg、s、N都是国际单位制中的基本单位C牛顿最早提出力不是维持物体运动的原因D一对作用力和反作用力做功之和不一定为零参考答案:解:A、匀速圆周运动的

2、加速度方向时刻改变,不是匀变速曲线运动,故A错误;B、N不是国际单位制中的基本单位,故B错误;C、伽利略最早提出力不是维持物体运动的原因,故C错误;D、当作用力和反作用力的方向与物体位移的方向都相同,则作用力和反作用力都做正功,总功为正值当作用力和反作用力方向与位移方向相反,则作用力和反作用力都做负功总功为负值作用力和反作用力做功可能一正一负,大小相等,则总功可能为零,故D正确故选:D3. 如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是()A. 用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应B. 一群处于n4能

3、级的氢原子向基态跃迁时,能放出3种不同频率的光C. 一群处于n3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eVD. 用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态参考答案:C解:氢原子从高能级向基态跃迁时发出的光子的最小能量为10.2eV,大于锌的逸出功,照射金属锌板一定能产生光电效应现象,故A错误;一群处于n4能级的氢原子向基态跃迁时,能放出种不同频率的光,选项B错误;氢原子从高能级向n=3的能级向基态跃迁时发出的光子的能量最大为E大=-1.51+13.6=12.09eV,因锌的逸出功是3.34ev,锌板表面所发出的光电子的最大

4、初动能为EKm=12.09-3.34=8.75eV,故C正确;能量10.3eV不等于任何两个能级的能级差不能被氢原子吸收,才能跃迁,故D错误;故选C。【点睛】解决本题的关键知道什么是电离,以及能级的跃迁满足h=Em-En,注意吸收光子是向高能级跃迁,释放光子是向低能级跃迁,同时掌握吸收或释放能量要正好等于能级之差4. (单选)如图所示,固定斜面倾角为,整个斜面分为AB、BC两段,且1.5AB=BC小物块P(可视为质点)与AB、BC两段斜面之间的动摩擦因数分别为1、2已知P由静止开始从A点释放,恰好能滑动到C点而停下,那么、1、2间应满足的关系是()Atan=Btan=Ctan=212Dtan=

5、221参考答案:考点:动能定理的应用专题:动能定理的应用专题分析:对物块进行受力分析,分析下滑过程中哪些力做功运用动能定理研究A点释放,恰好能滑动到C点而停下,列出等式找出答案解答:解:A点释放,恰好能滑动到C点,物块受重力、支持力、滑动摩擦力设斜面AC长为L,运用动能定理研究A点释放,恰好能滑动到C点而停下,列出等式:mgLsin1mgcosL2mgcosL=00=0解得:tan=故选:A点评:了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题要注意运动过程中力的变化5. 一夹子夹住木块,在力F作用下向上提升,夹子和木块的质量分别为m、M,夹子与木块两

6、侧间的最大静摩擦有均为f,若木块不滑动,力F的最大值是A B D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. 单摆做简谐振动时回复力是由摆球_的分力提供。用单摆测重力加速度实验中,尽量做到摆线要细,弹性要小,质量要轻,其质量要_摆球质量。参考答案: (1). 重力沿圆弧切线; (2). 远小于【详解】单摆做简谐振动时回复力是由摆球重力沿圆弧切线的分力提供。用单摆测重力加速度实验中,尽量做到摆线要细,弹性要小,质量要轻,其质量要远小于摆球质量。7. 如图(a)所示为一实验小车自动测速示意图。A为绕在条形磁铁上的线圈,经过放大器与显示器连接,图中虚线部分均固定在车身上。C为小

7、车的车轮,B为与C同轴相连的齿轮,其中心部分使用铝质材料制成,边缘的齿子用磁化性能很好的软铁制成,铁齿经过条形磁铁时即有信号被记录在显示器上。已知齿轮B上共安装30个铁质齿子,齿轮直径为30cm,车轮直径为60cm。改变小车速度,显示器上分别呈现了如图(b)和(c)的两幅图像。设(b)图对应的车速为vb,(c)图对应的车速为vc。(1)分析两幅图像,可以推知:vb_ vc(选填“”、“”、“=”)。(2)根据图(c)标出的数据,求得车速vc =_ km/h。参考答案:; 18或56.5。8. 如图所示,一个边长L、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中。若通以图示方向的电

8、流(从A点流入,从C点流出),电流强度I,则金属框受到的磁场力为 A0 BILB CILB D2ILB参考答案:B本题考查对基本概念的理解。由通电导线在磁场中所受安培力大小的计算公式可知选项B正确。9. )若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了 0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了 J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度 (填“升高”或“降低”)。参考答案:0.3 降低10. 某放射性元素原子核X有N个核子,发生一次衰变和一次衰变后,变成Y核,衰变后Y核的核子数为_,若该放射性元素经过时间T,还剩下没有衰变,则它的半衰期为_参

9、考答案:N-4 11. 今年暑假开学之后甲型H1N1在全国各地大量爆发,山东半岛也出现较多的病例。为了做好防范,需要购买大量的体温表,市场体温表出现供货不足的情况,某同学想到自己制作一个金属温度计,为此该同学从实验室找到一个热敏电阻,并通过查资料获得该热敏电阻的阻值R随温度t变化的图线, 如图甲所示.该同学进行了如下设计:将一电动势E=1.5V(内阻不计)的电源、量程5mA内阻Rg=100的电流表及电阻箱R,及用该电阻作测温探头的电阻R,串成如图乙所示的电路,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”。电流刻度较小处对应的温度刻度 ;(填“较高”或“较低”)若电

10、阻箱阻值R=70,图丙中5mA刻度处对应的温度数值为 。参考答案:12. 同打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示。a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。现利用图乙所示装置研究滑块的运动情况,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出,让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0102 s和2.0102 s。用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺示数如图丙所示。(1)读出滑块的宽度d

11、_ cm。(2)滑块通过光电门1的速度v1_ m/s。(保留两位有效数字)(3)若提供一把米尺,测出两个光电门之间的距离1.00 m,则滑块运动的加速度为_m/s2。(保留两位有效数字)参考答案:13. 如图所示,AB为匀质杆,其重为8N,它与竖直墙面成37角;BC为支撑AB的水平轻杆, A、B、C三处均用铰链连接且位于同一竖直平面内。则BC杆对B端铰链的作用力的方向为_,该力的大小为_N。 (sin37=0.6,cos37=0.8)参考答案:水平向右,3三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角,光

12、线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,的值。参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。15. (4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0

13、时刻的波形如图中的实线所示,此时这列波恰好传播到P点,且再经过1.2s,坐标为x=8m的Q点开始起振,求:该列波的周期T从t=0时刻到Q点第一次达到波峰时,振源O点相对平衡位置的位移y及其所经过的路程s.ks5u参考答案:波速v= = =5m/s,(1分)由v=得: T0.4s(1分)t=0时刻O点沿y轴负向振动。由t=0时刻至Q点第一次到达波峰,经历的时间t=1.5s=(3+)T,(3分)所以O在此过程中振动了(3+)T,则在Q点第一次到达波峰时,O点刚好到波峰,此时它的位移y=3cm; (2分)它通过的路程s34A+4A0.45m 17. 如图,为一圆柱中空玻璃管,管内径为R1,外径为R2

14、,R22R1.一束光线在圆柱横截面内射向玻璃管,为保证在内壁处光不会进入中空部分,问入射角i应满足什么条件?参考答案:18. (14分)航天飞机,可将物资运送到空间站,也可维修空间站出现的故障。(1)若已知地球半径为R,地球表现重力加速度为g,某次维修作业中,与空间站对接的航天飞机的速度计显示飞机的速度为v,则该空间站轨道半径R为多大?(2)为完成某种空间探测任务,在空间站上发射的探测器通过向后喷气而获得反冲力使其启动。已知探测器的质量为M,每秒钟喷出的气体质量为m,为了简化问题,设喷射时探测器对气体做功的功率恒为P,在不长的时间 内探测器的质量变化较小,可以忽略不计。求喷气t秒后探测器获得的动能是多少?参考答案:(1)设地球质量为M0,在地球表面, (2分)设空间站质量为m绕地球作匀速圆周运动时:,(2分)联立解得(2分) (2)因为探测器对喷射气体做功的功率恒为P,而单位时间内喷气质量为m,故在t时间内,据动能定理可求得喷出气体的速度为:(2分)另一方面探测器喷气过程中系统动量守恒,则

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