辽宁省大连市第四十七中学高三物理上学期期末试题含解析

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1、辽宁省大连市第四十七中学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. (多选)如图所示,小球从A点以初速度沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B后返回A,C为AB的中点下列说法中正确的是A小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零B小球从A到C与从C到B的过程,减少的动能相等C小球从A到C与从C到B的过程,速度的变化率相等D. 小球从A到C与从C到B的过程,损失的机械能相等参考答案:BCD 解析: A、位移是从初位置指向末位置的有向线段故小球从A出发到返回A,位移为0,但整个过程中摩擦力的方向与小球运动的方向始终相反,故整个过

2、程中摩擦力对物体做负功故A错误B、设A到C的高度和从C到B的高度为h,AC的距离为s,斜面的倾角为,则有ssin=h根据-mgh-mgscoss=EK可知小球从A到C过程中与从C到B过程合外力对物体做的功相同,故小球减少的动能相等故B正确C、小球从A到C与从C到B的过程,受力情况不变,加速度相同,所以速度的变化率相等,故C正确;D、克服除重力之外其它力做多少功物体的机械能就减少多少,根据-mgscos=-E可得小球从A到C过程与从C到B过程,损失的机械能相等故D正确故选:BCD2. (多选)下列说法正确的是_。 A卢瑟福根据粒子散射实验提出了原子的核式结构模型 B一束光照射到某种金属上不能发生

3、光电效应,可能是因为这束光的光照时间太短 C一群处于量子数为n3的激发态的氢原子跃迁到基态时最多可产生3种不同频率的谱线 D氡的半衰期为3.8天,若有16个氡原子核,经过7.6天后一定只剩下4个氡原子核E核力是短程力,其表现不一定为吸引力参考答案:ACE3. 如图一个箱子放在水平地面上,质量为M,箱内用一长为L的细线拴一小球绳的另一端拴在箱子的顶板上,小球质量为m,现把细绳拉到与竖直方向成角自由释放,当球摆到最低点时,地面受到的压力为A BC D参考答案:D4. 如图3所示,理想变压器原、副线圈的匝数是n1、n2,b是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,副线圈接定值电阻,其余电阻不计

4、从某时刻开始在原线圈c、d两端加上如图4所示的交变电压则下列说法中正确的是()图3 图4A当单刀双掷开关由a拨向b后,电压表的示数变大B当单刀双掷开关由a拨向b后,电流表的示数变小C当单刀双掷开关由a拨向b后,原线圈的输入功率变大D当单刀双掷开关由a拨向b后,副线圈输出电压的频率变小参考答案:AC5. (单选)下列说法正确的是 A千克、牛顿、库仑均是中学物理中涉及的国际单位制的基本单位 B质点、点电荷、匀速直线运动均属于理想化物理模型 C卡文迪许利用扭秤实验测出了静电力常量D 分别是加速度、电场强度、磁感应强度的定义式参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示

5、是某同学探究功与速度变化的关系的实验装置,他将光电门固定在长木板上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放(1)若用游标卡尺测出遮光条的宽度d如图所示, d= cm;(2)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则拉力对小车所做的功为重物重力与AB的距离的乘积;测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间?t,通过描点作出线性图象,研究功与速度变化的关系。处理数据时应作出_图象。 A?tm B?t2m C D参考答案:(1)1.140 (2)D 7. 某同学从冰箱冷冻室中取出经较长时间冷冻的空烧瓶后,迅速把一个气球紧密地套在瓶口上,并将烧瓶放进盛有

6、热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图所示烧瓶和气球里的气体内能(选填“增大”、“不变”或“减小”),外界对气体(选填“做正功”、“做负功”或“不做功”)参考答案:增大 做负功8. 在“探究加速度与力和质量的关系”的实验中我们采用的中学物理常用的实验方法是 ,在研究加速度与力的关系时我们得到了如图所示的图像,图像不过原点原因是 。参考答案:控制变量法 没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够9. 为了用弹簧测力计测定两木块A和B间的动摩擦因数,甲、乙两同学分别设计了如图所示的实验方案。(1)为了用某一弹簧测力计的示数表示A和B之间的滑动摩擦力大小,你认为方案 更易于操作,简述理由 。(2)若A和B的重力分

7、别为100N和150N,当甲中A被拉动时,弹簧测力计a示数为60N,b示数为110N,则A、B间的动摩擦因数为 。参考答案:(1)甲;因为甲方案拉木块时不需要匀速拉动,(2)0.410. 某校学习兴趣小组在研究“探索小车速度随时间变化的规律”的实验,图是某次实验得出的纸带,所用电源的频率为50HZ,舍去前面比较密集的点,从0点开始,每5个打印的连续点取1个计数点,标以1、2、3。各计数点与0计数点之间的距离依次为d1=3cm,d2=7.5cm,d3=13.5cm,则(1)物体做 的运动,理由是 ;(2)物体通过1计数点的速度v1= m/s;(3)物体运动的加速度为a = m/s2.参考答案:(

8、1)匀加速直线运动;或连续相等的时间内位移之差为常数;(2分)(2)0.375m/s2;(2分)(3)1.5m/s2 11. 在平直的公路上,自行车与同方向行驶的汽车同时经过A点。自行车做匀速运动,速度为6m/s汽车做初速度为10m/s(此即为汽车过A点的速度)、加速度大小为0.5m/s2的匀减速运动则自行车追上汽车所需时间为 s,自行车追上汽车时,汽车的速度大小为 m/s,自行车追上汽车前,它们的最大距离是 m。参考答案:16;2;1612. 在图(a)所示的电路中,合上电键S,变阻器的滑动头C从A端滑至B端的过程中,电源的输出功率P与路端电压U、路端电压U与总电流I的关系曲线分别如图(b)

9、、(c)所示。不计电表、导线对电路的影响。则电源电动势E=_V,电源内阻r=_。参考答案:12,313. 在伽利略羊皮纸手稿中发现的斜面实验数据如表所示,人们推测第二、三列数据可能分别表示时间和长度。伽利略时代的1个长度单位相当于现在的mm,假设1个时间单位相当于现在的0.5s。由此可以推测实验时光滑斜面的长度至少为 m,斜面的倾角约为 度。(g取10m/s2) 参考答案:答案:2.04,1.5解析:依题意,第一列数据为时间的平方t2,从数据分析可知第一列数据与第三列数据之比约为1:32(取平均值后比值为1:32.75),即斜面长度与时间的平方成正比,根据当时数据与现在的数据换算关系和匀变速运

10、动公式,可得角度约为1.5。三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中 对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),J. 试从微观角度分析其压强变化情况。 参考答案:答案:减少,5;气体体积增大,则单位体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子运动的平均速率减小;气体的压强减小。)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

11、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 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

12、时间tt1t28 s四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,在竖直平面直角坐标系xOy内有半径为R、圆心在O点、与xOy平面垂直的圆形匀强磁场,右侧水平放置的两块带电金属板MN、PQ平行正对,极板长度为l,板间距离为d,板间存在着方向竖直的匀强电场。一质量为m且电荷量为q的粒子(不计重力及空气阻力)以速度v0从A处沿y轴正向进入圆形匀强磁场,并沿x轴正向离开圆形匀强磁场,然后从两极板的左端沿中轴线CD射入匀强电场,恰好打在上板边沿N端。求:(1)匀强磁场的磁感应强度大小B;(2)两极板间匀强电场的场强大小E;(3)若粒子以与y轴正向成=300从A处进入圆形匀强磁场,如图所示,且d

13、=4R/3,试确定该粒子打在极板上距N端的距离。(用l表示)参考答案:(1)由几何关系知,粒子在磁场中做圆周运动的半径 r=R (1分)由洛伦兹力提供向心力得 (2分) 所以 (2分)(2)粒子在两极板间做类平抛运动 (3分) 联立解得 (2分)(3)该粒子以与y轴成从A处进入圆形匀强磁场做匀速圆周运动,由几何关系可得:该粒子出磁场时速度方向与x轴正向平行,且与x轴距离为 (2分)然后平行于轴线CD进入匀强电场做类平抛运动设经过时间t2到达极板 偏转距离 (2分) 解得 (3分)所以,该粒子打在极板上距N端的距离 17. 如图所示,在光滑绝缘水平面上,不带电的绝缘小球P2静止在O点.带正电的小球P1以速度v0从A点进入AB区域.随后与P2发生正碰后反弹,反弹速度为v0. 从碰撞时刻起在AB区域内加上一个水平向右,电场强度为E0的匀强电场,并且区域外始终不存在电场P1的质量为m1,带电量为q,P2的质量为m2=5m1,A、O间距为L0,O、B间距为,已知.(1)求碰撞后小球P1向左运动的最大距离及所需时间(2)判断两球能否在OB区间内再次发生碰撞 参考答案:(1)碰撞后P1以速度v1=v0向左做匀减速直线运动,设最大距离为s,由运动学公式有 (2分) (2分)由牛顿第二定律有q E0= m1a

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