江西省吉安市永丰第三中学2021年高三物理期末试题含解析

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1、江西省吉安市永丰第三中学2021年高三物理期末试题含解析一、 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. (单选题)如图所示,小方块代表一些相同质量的钩码,图中O为轻绳之间联结的节点,图中光滑的滑轮跨在轻绳上悬挂钩码,两装置处于静止状态,现将图中的B滑轮或图中的端点B沿虚线稍稍上移一些,则关于角变化说法正确的是( )A图、图中角均增大B图、图中角均不变C图中增大、图中角不变化D图中不变、图中角变大 参考答案:B2. (单选题)如图所示,小球以初速度为v0从光滑斜面底部向上滑,恰能到达最大高度为h的斜面顶部。右图中A是内轨半径大于h的光滑轨道、B是内轨半径小于h的

2、光滑轨道、C是内轨直径等于h光滑轨道、D是斜抛无轨道的运动的小球。小球在底端时的初速度都为v0,则小球在以上四种情况中能到达高度h的是参考答案:A3. 根据近代物理知识,你认为下列说法中正确的是A. 将物体看成质点进行研究分析,应用了等效替代的方法B. 通过安培分子电流假说可以得出:一切磁现象都源于电流或运动电荷,一切磁作用都是电流或运动电荷之间通过磁场而发生的作用C. 在原子核中,结合能越大表示原子核中的核子结合的越牢固D. 铀核衰变为铅核的过程中,中子数减少21个参考答案:B将物体看成质点进行研究分析,应用了理想模型法,选项A错误;通过安培分子电流假说可以得出:一切磁现象都源于电流或运动电

3、荷,一切磁作用都是电流或运动电荷之间通过磁场而发生的作用,选项B正确;在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合的越牢固,选项C错误;由质量数守恒和电荷数守恒知铀核()衰变为铅核()的过程中,质量数减小32,而质子数减小10,因此中子减小22,故D错误;故选B.4. 如图所示,质量为m的子弹以速度0水平击穿放在光滑水平地面上的木块木块长为L,质量为M,木块对子弹的阻力恒定不变,子弹穿过木块后木块获得动能为Ek,若木块或子弹的质量发生变化,但子弹仍穿过木块,则 ( )AM不变,m变小,则子弹穿过木块的时间一定变大BM不变,m变小,则木块获得的动能可能变大Cm不变,M变小,则子弹穿过木块的时间

4、一定变小Dm不变,M变小,则木块获得的动能可能变大参考答案:AD5. (多选)如图,用OA、OB两根轻绳将花盆悬于两竖直墙之间,开始时OB绳水平。现保持O点位置不变,改变OB绳长使绳右端由B点缓慢上移至B点,此时OB与OA之间的夹角 90。设此过程OA、OB绳的拉力分别为FOA、FOB,则下列说法正确的是AFOA一直减小 BFOA一直增大CFOB一直减小 DFOB先减小后增大参考答案:AD共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力B2 B3 解析:以结点O为研究对象,分析受力:重力G、绳OA的拉力FOA和绳BO的拉力FOB,如图所示,根据平衡条件知,两根绳子的拉力的合力与重力大小相等、方向相反

5、,作出轻绳OB在两个位置时力的合成图如图,由图看出,FOA逐渐减小,FOB先减小后增大,当=90时,FOB最小故选:AD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示的单摆,摆球a向右摆动到最低点时,恰好与一沿水平方向向左运动的粘性小球b发生碰撞,并粘接在一起,且摆动平面不变。已知碰撞前a球摆动的最高点与最低点的高度差为h,偏角较小,摆动的周期为T,a球质量是b球质量的4倍,碰撞前a球在最低点的速度是b球速度的一半。则碰撞后,摆动的周期为_T,摆球的最高点与最低点的高度差为_ h。参考答案:1 0.16 7. (4分)在与x轴平行的匀强电场中,一带电量为1.0108库仑、质量

6、为2.5103千克的物体在光滑水平面上沿着x轴作直线运动,其位移与时间的关系是x0.16t0.02t2,式中x以米为单位,t以秒为单位。从开始运动到5秒末物体所经过的路程为 米,克服电场力所作的功为 焦耳。参考答案: 答案:0.34,3104 8. 小球在距地面高15m处以某一初速度水平抛出,不计空气阻力,落地时速度方向与水平方向的夹角为60,则小球平抛的初速度为10m/s,当小球的速度方向与水平方向夹角为45时,小球距地面的高度为10m(g取10m/s2)参考答案:【考点】: 平抛运动【专题】: 平抛运动专题【分析】: (1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动将两

7、秒后的速度进行分解,根据vy=gt求出竖直方向上的分速度,再根据角度关系求出平抛运动的初速度(2)将落地的速度进行分解,水平方向上的速度不变,根据水平初速度求出落地时的速度(3)根据自由落体公式求出高度的大小: 解:(1)小球在竖直方向做自由落体运动,竖直方向的分速度:m/s如图,落地时速度方向与水平方向成60,则tan60=所以:m/s(2)如图,当速度方向与水平方向成45时,vy1=v0=vx1=v0=10m/s,下落的高度:m小球距地面的高度为:h2=hh1=155=10m故答案为:10,10【点评】: 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动知道

8、分运动和合运动具有等时性,掌握竖直方向和水平方向上的运动学公式9. 如图所示,当电键K断开时,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极P,发现电流表读数不为零。合上电键,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零。由此可知阴极材料的逸出功为W= . 参考答案:1.9eV10. 如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,A、B、C是x轴上的三点。已知波长大于3m且小于5m,周期T0.1s,AB5m。在t0时刻,波恰好传播到了B点,此时刻A点在波谷位置。经过0.5s,C点第一次到达波谷,则这列波的波长为_m,AC间的距离为_

9、m。参考答案: 答案:4;24 11. 某行星绕太阳运动可近似看作匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度v大小为;太阳的质量M可表示为参考答案:考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题分析:根据圆周运动知识求出行星的线速度大小研究行星绕太阳运动作匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出中心体的质量解答:解:根据圆周运动知识得:v=研究行星绕太阳运动作匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:解得:故答案为:;点评:向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用12. 在“用单摆测定重力加速度”的

10、某次实验中,摆长为L的单摆完成n次全振动的时间为t,则单摆的周期为,重力加速度大小为参考答案: t/n ,13. 电磁波在真空中的传播速度是_m/s。有一电台发射的电磁波的频率范围是535.0kHz到1605kHz,则它发射的电磁波的最长波长是_m。参考答案:答案: 3.0108;5.61102 三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球、,现让球以的速度向着球运动,、两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟球碰撞,球的最终速度.、两球跟球相碰前的共同速度多大?两次碰撞过程中一共损失了多少动能?参考答案:解析

11、:A、B相碰满足动量守恒(1分) 得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s(1分) 两球与C碰撞同样满足动量守恒(1分) 得两球碰后的速度v2=0.5m/s,(1分) 两次碰撞损失的动能(2分)15. (8分)请问高压锅的设计运用了哪些物理知识?参考答案:水的沸点随液面上方气压的增大而升高;力的平衡;压强;熔点(熔化)。解析:高压锅是现代家庭厨房中常见的炊具之一,以物理角度看:高压锅从外形到工作过程都包含有许多的物理知识在里面高压锅的基本原理就是利用增大锅内的气压,来提高烹饪食物的温度,从而能够比较快的将食物煮熟。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 在一次宇宙探险活动中,发现一行星,经观

12、测其半径为R,当飞船在接近行星表面的上空做匀速圆周运动时,周期为T飞船着陆后,宇航员用绳子拉着质量为m的仪器箱在平坦的“地面”上运动,已知拉力大小为F,拉力与水平面的夹角为,箱子做匀速直线运动(引力常量为G)求: (1)行星的质量M; (2)箱子与“地面”间的动摩擦因数参考答案:17. 如图所示,相距为d的平行金属板M、N间存在匀强电场和垂直纸面向里、磁感应强度为Bo的匀强磁场;在xoy直角坐标平面内,第一象限有沿y轴负方向场强为E的匀强电场,第四象限有垂直坐标平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场。一质量为m、电量为q的正离子(不计重力)以初速度Vo沿平行于金属板方向射入两板间并做匀速直线运动。

13、从P点垂直y轴进入第一象限,经过x轴上的A点射出电场,进入磁场。已知离子过A点时的速度方向与x轴成45o角。求:(1)金属板M、N间的电压U;(2)离子运动到A点时速度V的大小和由P点运动到A点所需时间t;(3)离子第一次离开第四象限磁场区域的位置C(图中未画出)与坐标原点的距离OC。参考答案:(1)设平行金属板M、N间匀强电场的场强为E0,则有: 2分因为离子在金属板方向射入两板间并做匀速直线运动有: 2分解得:金属板M、N间的电压 1分 解得离子在电场E中运动到A点所需时间: 2分18. 如图所示,虚线MO与水平线PQ相交于O,二者夹角=30,在MO左侧存在电场 强度为E、方向竖直向下的匀

14、强电场,MO右侧某个区域存在磁感应强度为B、垂直纸面向里的匀强磁场,O点处在磁场的边界上,现有一群质量为m、电量为+q的带电粒子在纸面内以速度v(0v)垂直于MO从O点射入磁场,所有粒子通过直线MO时,速度方向均平行于PQ向左,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,求: (1)速度最大的粒子自O开始射入磁场至返回水平线POQ所用的时间 (2)磁场区域的最小面积参考答案:1)粒子的运动轨迹如图所示,设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为R,周期为T,粒子在匀强磁场中运动时间为t1则 即: (1分)(1分) (1分) 设粒子自N点水平飞出磁场,出磁场后应做匀速运动至OM,设匀速运动的距离为s,匀速运动的时间为t2, 由几何关系知: S=Rcot (1分) (1分) 过MO后粒子做类平抛运动,设运动的时间为,则: (2分) 又由题知: (1分) 则速度最大的粒子自O进入磁场至重回水平线POQ所用的时间(1分) 解

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