2020-2021学年广东省珠海市斗门区实验中学高三物理期末试题含解析

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1、2020-2021学年广东省珠海市斗门区实验中学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. 在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图1所示产生的交变电动势的图象如图2所示,则()At0.005 s时线框的磁通量变化率为零Bt0.01 s时线框平面与中性面重合C. 线框产生的交变电动势有效值为311 VD. 线框产生的交变电动势频率为100 Hz参考答案:B2. (单选题)对光电效应的理解,以下说法正确的是( )A金属内的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能从金属逸出B如果入射光子的能

2、量小于金属表面的电子克服原子核的引力逸出时需要做的最小功,光电效应便不能发生了。但如换用波长更长的入射光子,则有可能发生光电效应C发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大初动能越大D由于不同金属的逸出功是不相同的,因此使不同金属产生光电效应的入射光的最低频率也不相同参考答案:D3. 图(甲)中,A、B是一对平行金属板,在两板间加如图(乙)所示的电压,一电子原来静止在A、B中间,开始时B板电势高于A板电势,若两板间距离足够大,下列关于电子在03t0这段时间内的运动情况,正确的说法是 ( ) A先向右运动,再向左运动,最后回到原位置 B先向左运动,再向右运动,最后回到原位置 C先

3、向右运动,再向左运动,最后不能回到原位置 D先向左运动,再向右运动,最后到达原位置左边参考答案: 答案:C4. (多选)下列各种叙述中,符合物理学史事实的是( )A通过对光的干涉的研究证实了光具有波动性B普朗克为了解释光电效应的规律,提出了光子说C玻尔对原子模型提出了三点假设,成功地解释了一切原子光谱D卢瑟福首先发现了质子,同时预言了中子的存在参考答案:AD5. (单选)如图所示,一固定光滑杆与水平方向夹角为,将一质量为m1的小环套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为m2的小球静止释放后,小环与小球保持相对静止以相同的加速度a一起下滑,此时绳子与竖直方向的夹角为,则下列说法正确的是 ( )A杆对小环

4、的作用力大于m1gm2gBm1不变,则m2越大,越小C,与m1、m2无关D若杆不光滑,可能大于参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图为氢原子的能级图,大量处于n=5激发态的氢原子跃迁时,可能发出 个能量不同的光子,其中频率最大的光子能量为 eV,若用此光照射到逸出功为3.06 eV的光电管上,则加在该光电管上的反向遏止电压为 V。参考答案:10, 13.06, 107. 如图所示,薄壁圆筒半径为R,a、b是圆筒某直径上的两个端点(图中OO为圆筒轴线)。圆筒以速度v竖直匀速下落,同时绕OO匀速转动。若某时刻子弹水平射入a点,且恰能经b点穿出,则子弹射入a点时速度

5、的大小为_;圆筒转动的角速度满足的条件为_。(已知重力加速度为g)参考答案:8. 读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图所示的图线由此可求得电源电动势E和电源内阻r,其中E = V,r=_。(保留两位小数)参考答案: 2.86V,5.71 9. N(N1)个电荷量均为q(q0)的小球,均匀分布在半径为R的圆周上,示意如图,若移去位于圆周上P点的一个小球,则圆心O点处的电场强度大小为_,方向_。 (已知静电力常量为k)参考答案:大小为,方向沿OP指向P点 10. (6分)某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验。所用器材有:玩具小车、压力

6、式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m)。完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg;(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为_kg;(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:序号12345m(kg)1.801.751.851.751.90(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为_N;小车通过最低点时的速度大小为_m/s。(重力加速度大小取9.80m/s2 ,计算结

7、果保留2位有效数字)参考答案:(2)1.40 (4)7.9;1.4试题分析:根据秤盘指针可知量程是10kg,指针所指示数为1.4kg .(4)记录的托盘称各次示数并不相同,为减小误差,取平均值,即m=1.81kg。而模拟器的重力为,所以 小车经过凹形桥最低点的压力为mg-mg7.9N。根据径向合力提供向心力即,整理可得考点:圆周运动11. 某星球密度与地球相同,其半径是地球半径的2倍,则其表面重力加速度为地球表面重力加速度的 倍;若在该星球表面上发射一颗卫星,所需的最小速度是地球第一宇宙速度的 倍。参考答案:2,212. 像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常见计时仪器,每个

8、光电门都是由激光发射和接收装置组成当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间现利用如图所示装置设计一个“探究物体运动的加速度与合外力”的实验,图中NQ是水平桌面、PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上间距为l的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出),用米尺测量两光电门的间距为l,小车上固定着用于挡光的窄片K,窄片的宽度为d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2,已知ld。(1)则小车的加速度表达式a=_(用l、d、t1和t2表示);(2)某位同学通过测量,把砂和砂桶的重量当作小车的合外力F,作出a-F图线如图中的实

9、线所示,则图线不通过坐标原点O的原因是_;参考答案:13. 地球的第一宇宙速度为V,若某行星的质量是地球的6倍,半径是地球的1.5倍,则该行星的第一宇宙速度为 。参考答案:2v三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修33(含22)(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的pT图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:(2分) 代入数据解得:(1分)从B到C是一个等容过程, (1分)【或由,代入数据解得:

10、】由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,(1分)故气体内能增大,(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。(1分)15. 一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即vvBatvA 得t3 s此时汽车A的位移xAvAt12 m ;汽车B位移xBvBtat221

11、 mA、B两汽车间的最远距离xmxBx0xA16 m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t15 s 运动的位移xB25 m汽车A在t1时间内运动的位移 xAvAt120 m 此时相距xxBx0xA12 m汽车A需要再运动的时间t23 s 故汽车A追上汽车B所用时间tt1t28 s四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 质量为0.1 kg 的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的图象如图所示。球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的3/4。该球受到的空气阻力大小恒为f,取g=10 , 求:(1)弹性球受到的空气阻力f的大小;(2)弹性球第一次碰撞后反弹的高度h。参考答

12、案:17. (本题16分)如图所示,在坐标系xOy内有一半径为a的圆形区域,圆心坐标为O1(a,0),圆内分布有垂直纸面向里的匀强磁场。在直线ya的上方和直线x2a的左侧区域内,有一沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E一质量为m、电荷量为+q(q0)的粒子以速度v从O点垂直于磁场方向射入,当速度方向沿x轴正方向时,粒子恰好从O1点正上方的A点射出磁场,不计粒子重力。求磁感应强度B的大小;粒子在第一象限内运动到最高点时的位置坐标;若粒子以速度v从O点垂直于磁场方向射入第一象限,当速度方向沿x轴正方向的夹角=30时,求粒子从射入磁场到最终离开磁场的时间t参考答案: 坐标为(a,) 设粒子在磁场中做

13、圆运动的轨迹半径为R,牛顿第二定律有粒子自A点射出,由几何知识解得粒子从A点向上在电场中做匀减运动,设在电场中减速的距离为y1得所以在电场中最高点的坐标为(a,)粒子在磁场中做圆运动的周期粒子从磁场中的P点射出,因磁场圆和粒子的轨迹圆的半径相等,OO1PO2构成菱形,故粒子从P点的出射方向与y轴平行,粒子由O到P所对应的圆心角为=60由几何知识可知,粒子由P点到x轴的距离S=acos粒子在电场中做匀变速运动,在电场中运动的时间粒子由P点第2次进入磁场,由Q点射出,PO1QO3构成菱形,由几何知识可知Q点在x轴上,粒子由P到Q的偏向角为=120则粒子先后在磁场中运动的总时间粒子在场区之间做匀速运

14、动的时间解得粒子从射入磁场到最终离开磁场的时间18. 如图所示,粗细均匀的U形玻璃管中装有水银,开口向上竖直放置,A、B两侧管口等高。厚度不计且密闭性能良好的橡皮活塞(带有拉杆)原来静止在A管中的C处,在A管中封闭一定质量的气体,此时B管水银面比A管水银面高出h=10cm,B管管口比水银面高出L1=10cm,A管中活塞下方空气柱长度L2=3.5cm,环境的大气压强为P0=75cmHg。现将活塞缓慢地往上提拉,直到A、B两管水银面相平为止,上述过程中封闭气体的温度保持不变。求:活塞在A管内向上提拉的距离。判断封闭气体在上述过程中是吸热?还是放热?参考答案:设玻璃管的横截面积为S,后来空气柱长度为L则:气体初状态 P1(75+10)=85cmHg V13.5S气体初状态 P275cmHg V2LS由玻意耳定律 P1V1=P2V2代入解得:L=4cm由题意知

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