湖南省怀化市鸭咀岩中学2021年高三物理期末试题含解析

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1、湖南省怀化市鸭咀岩中学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)一个小孩在广场玩耍时,将一个氢气球用细绳系在一个石块上,并将其放置水面地面上,如图所示,当水平风力逐渐增大而石块始终没动,则:A、地面对石块支持力变小B、地面对石块支持力变大C、地面对石块摩擦力变大D、地面对石块摩擦力变小参考答案:C2. (单选)在匀强磁场中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接导轨上放一根导线ab,磁感线垂直于导轨所在平面欲使M所包围的小闭合线圈N产生顺时针方向的感应电流,则导线的运动情况可能是A加速向左运动B加速向右运动C

2、匀速向左运动D匀速向右运动参考答案:A3. (单选)两个中间有孔的质量为M的小球A、B用一轻弹簧相连,套在水平光滑横杆上。两个小球下面分别连一轻弹簧。两轻弹簧下端系在一质量为m的小球C上,如图所示。已知三根轻弹簧的劲度系数都为k,三根轻弹簧刚好构成一等边三角形。下列说法正确的是:( )A水平横杆对质量为M的小球的支持力为Mg+mgB连接质量为m小球的轻弹簧的弹力为mg/3C连接质量为m小球的轻弹簧的伸长量为D套在水平光滑横杆上的轻弹簧的形变量为参考答案:C。先将三个小球当作整体,在竖直方向,整体受到两个力作用:是竖直向下重力、竖直向上的支持力,其大小为:,它的二分之一是水平横杆对小球有支持力,

3、A错;以为研究对象,高下面两个受的弹力为,则有:,B错;连接质量为m小球的轻弹簧的伸长量为:,C正确;对M进行受力分析,在水平方向有:设连接M的弹簧所受的弹力为,D错误;故本题选择C答案。4. (多选)A、D两点分别是斜面的顶端、底端,B、C是斜面上的两个点,LAB=LBC=LCD,E点在D点正上方并与A点等高从E点以一定水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,球1和球2从抛出到落在斜面上的过程(不计空气阻力)中,() A 两球运动的时间之比为1: B 两球抛出时初速度之比为2:1 C 两球动能增加量之比为1:2 D 两球重力做功之比为1:3参考答案:解:A、因为AC=2A

4、B,则AC的高度差是AB高度差的2倍,根据得,t=,解得运动的时间比为1:,故A正确B、AC在水平方向上的位移是AB在水平方向位移的2倍,结合x=v0t,解得初速度之比为,故B正确C、根据动能定理得,mgh=Ek,因为下降的高度之比为1;2,则重力做功为1:2,动能的增加量之比为 1:2,故C正确,D错误故选:ABC5. 杂技演员表演“水流星”,在长为0.9m的细绳的一端,系一个与水的总质量为m=0.5kg的盛水容器,以绳的另一端为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示,若“水流星”通过最高点时的速率为3m/s,则下列说法正确的是(g=10m/s2)A. “水流星”通过最高点时,没有水从容器中

5、流出B. “水流星”通过最高点时,绳的张力及容器底部受到的压力均为零C. “水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用D. “水流星”通过最高点时,绳子的拉力大小为5N参考答案:AB【详解】当水对桶底压力为零时有:mg=m,解得,由于“水流星”通过最高点的速度为3m/s,知水对桶底压力为零,不会从容器中流出。对水和桶分析,有:T+mg=m,解得T=0知此时绳子的拉力为零。故AB正确,D错误。“水流星”通过最高点时,仅受重力,处于完全失重状态。故C错误。故选AB。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 两矩形物体A和B,质量分别为m和2m,它们叠放在竖立的弹簧上而静止,

6、如图所示,弹簧的劲度系数为k今用一竖直向下的力压物体A,弹簧又缩短了L(仍在弹性限度内)而静止现突然撤去压物块A的竖直向下的力,此时,A对B的压力大小为_.参考答案: 7. 一简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=0.30m处的质点的振动图线如图(b)所示,该质点在t=0时刻的运动方向沿y轴_(填“正向”或“负向”)。已知该波的波长大于0.30m,则该波的波长为_m。参考答案:正向0.88. 质量为0.45 kg的木块静止在光滑水平面上,一质量为0.05 kg的子弹以200 m/s的水平速度击中木块,并留在其中,整个木块沿子弹原方向运动,则木块最终速度的大小是_m/s。若

7、子弹在木块中运动时受到的平均阻力为4.5103 N,则子弹射入木块的深度为_m。参考答案: (1). 20 (2). 0.2试题分析:根据系统动量守恒求解两木块最终速度的大小;根据能量守恒定律求出子弹射入木块的深度;根据动量守恒定律可得,解得;系统减小的动能转化为克服阻力产生的内能,故有,解得;【点睛】本题综合考查了动量守恒定律、能量守恒定律,综合性较强,对学生能力要求较高9. 气球以10m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经17s到达地面。求物体刚脱离气球时气球的高度是_m。落地时速度是_m/s(g=10m/s2)参考答案:1275;16010. 如图,ABCD是一个正方形的匀强

8、磁场区域,经相等加速电压加速后的甲、乙两种带电粒子分别从A、D射入磁场,均从C点射出,则它们的速率 ,它们通过该磁场所用时间 。参考答案:11. 用如图甲所示的电路测量一节蓄电池的电动势和内电阻蓄电池的电动势约为2V,内电阻很小除蓄电池、开关、导线外可供使用的实验器材还有:A电压表(量程3V);B电流表(量程0.6A);C电流表(量程3A);D定值电阻R0(阻值4,额定功率4W);E滑动变阻器R(阻值范围020,额定电流1A)(1)电流表应选 ;(填器材前的字母代号)(2)根据实验数据作出UI图象(如图乙所示),则蓄电池的电动势E= V,内阻r= 参考答案:(1)B;(2)2.10; 0.2【

9、考点】测定电源的电动势和内阻【分析】(1)由题意可确定出电路中的电流范围,为了保证电路的安全和准确,电流表应略大于最大电流;(2)由电路及闭合电路欧姆定律可得出函数关系,结合数学知识可得出电源的电动势和内电阻【解答】解:(1)由题意可知,电源的电动势约为2V,保护电阻为4,故电路中最大电流约为=0.5A,故电流表只能选B;(2)由电路利用闭合电路欧姆定律可知:U=EI(R0+r)则由数学知识可得,图象与纵坐标的交点为电源电动势,故E=2.10V;而图象的斜率表示保护电阻与内电阻之和,故r+R0=4.2解得:r=0.2;故答案为:(1)B;(2)2.10; 0.212. 为了探究加速度与力的关系

10、,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间t1、t2都可以被测量并记录,滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,两个光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m回答下列问题: (1)实验开始应先调节气垫导轨下面的 螺钉,使气垫导轨水平,其方法是:在不挂砝 码的情况下,将滑行器自由放在导轨上,如果 滑行器能在任意位置静止不动,或轻轻推滑 行器后,能使滑行器_运动,说明气垫导轨是水平的 (2)若取M=04kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值最不合适的一个是 _ Am1=5g Bm2=1

11、5g Cm3=40g Dm4=400g (3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为a=_(用t1、t2、D、x表示)参考答案:(1)匀速(2)D(3)(1)当滑行器获得一个初速度时,若能保持匀速直线运动,则说明气垫导轨是水平的,符合实验要求。(2)牵引砝码的重力要远小于挡光片的重力,可使挡光片受到的合力近似等于牵引砝码的重力来测量最不合适的应该是D.(3)光电门测量瞬时速度是实验中常用的方法由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度,又,所以。13. 北京时间2011年3月11日在日本海域发生强烈地震,强震引发了福岛核电站危机核电中的

12、U发生着裂变反应,试完成下列反应方程式UnBaKr_;已知U、Ba、Kr和中子的质量分别是mU、mBa、mKr、mn,该反应中一个235U裂变时放出的能量为_(已知光速为c)参考答案:3n(2分)(mumBamKr2mn)c2(三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 内表面只反射而不吸收光的圆筒内有一半径为R的黑球,距球心为2R处有一点光源S,球心O和光源S皆在圆筒轴线上,如图所示若使点光源向右半边发出的光最后全被黑球吸收,则筒的内半径r最大为多少?参考答案:自S作球的切线S?,并画出S经管壁反射形成的虚像点,及由画出球面的切线N,如图1所示,由图可看出,只要和之间有一夹角

13、,则筒壁对从S 向右的光线的反射光线就有一部分进入球的右方,不会完全落在球上被吸收由图可看出,如果r的大小恰能使与重合,如图2,则r?就是题所要求的筒的内半径的最大值这时SM 与MN的交点到球心的距离MO就是所要求的筒的半径r由图2可得? (1)由几何关系可知 (2)由(1)、(2)式得 (3)15. (8分)小明测得家中高压锅出气孔的直径为4mm,压在出气孔上的安全阀的质量为80g。通过计算并对照图像(如图)说明利用这种高压锅烧水时,最高温度大约是多少?假若要把这种高压锅向西藏地区销售,你认为需要做哪方面的改进,如何改进?参考答案:大约为115解析:PPoPm101105Pa163105Pa

14、由图像可得锅内最高温度大约为115 若要把这种锅向西藏地区销售,由于西藏大气压较小,要使锅内最高温度仍为115,锅内外压强差变大,应适当提高锅的承压能力,并适当增加安全阀的质量。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 在竖直平面内有一圆形绝缘轨道,半径为R = 0.4 m,匀强磁场垂直于轨道平面向里,一质量为m = 1103 kg、带电量为q = 3102 C的小球,可在内壁滑动,如图甲所示开始时,在最低点处给小球一个初速度v0,使小球在竖直平面内逆时针做圆周运动,图乙(a)是小球在竖直平面内做圆周运动的速率v随时间变化的情况,图乙(b)是小球所受轨道的弹力F随时间变化的情况,结合图像所给数据,(取g = 10 m/s2)求:参考答案:(1)从甲图可知,小球第二次最高点时,速度大小为4 m/s,而由乙图可知,此时轨道与球间的弹力为零,故mgqvB =

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