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文檔簡介
江西省贛州市定南職業(yè)中學高三物理期末試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.(單選)如圖所示,一運送救災物資的直升飛機沿水平方向勻速飛行.已知物資的總質量為m,吊運物資的懸索與豎直方向成θ角.設物資所受的空氣阻力為f,懸索對物資的拉力為T,重力加速度為g,則
(
).A.f=mgsinθ
B.f=mgtanθ
C.T=mgcosθ
D.T=
參考答案:B2.(單選)關于勻變速直線運動的說法,正確的是()A.它一定是速度越來越大的直線運動B.它是加速度越來越大的直線運動C.它是加速度越來越小的直線運動D.它是加速度不變的直線運動參考答案:考點:加速度.專題:直線運動規(guī)律專題.分析:物體在一條直線上運動,如果在相等的時間內速度的變化相等,這種運動就叫做勻變速直線運動.也可定義為:沿著一條直線,且加速度不變的運動,叫做勻變速直線運動.解答:解:A、勻變速直線運動有勻加速直線運動和勻減速直線運動之分,速度可能增加,也可能減小,故A錯誤;B、C、D、勻變速直線運動的加速度是不變的,故B錯誤,C錯誤,D正確;故選:D.點評:本題關鍵勻變速直線運動的定義,知道其是加速度不變的直線運動.3.(2015?長沙模擬)據報道,北京時間2013年12月6日17時53分,嫦娥三號探測器成功實施近月制動,順利進入環(huán)月軌道.探測器環(huán)月運行軌道可視為圓軌道.已知質量為m的探測器環(huán)月運行時可忽略地球及其他天體的引力,其軌道半徑為r,運動周期為T,引力常量為G.由以上條件可求得()A.月球的半徑B.月球表面的重力加速度C.探測器離月球表面的高度D.月球的質量參考答案:D人造衛(wèi)星的加速度、周期和軌道的關系;萬有引力定律及其應用解:A、根據題意無法求出月球的半徑,故A錯誤;B、根據萬有引力等于重力得:=mgg=,不知道月球的半徑,所以不能求出月球表面的重力加速度,故B錯誤;C、軌道半徑為r=R+h,不知道月球的半徑,所以不能求出離月球表面的高度,故C錯誤;D、軌道半徑為r,運動周期為T,引力常量為G,根據萬有引力提供向心力,=mM=,所以能求出月球的質量,故D正確;故選:D.4.(單選)如圖所示,兩個質量都是m的小球A、B用輕桿連接后斜放在墻上處于平衡狀態(tài).已知墻面光滑,水平地面粗糙?,F將A球向上移動一小段距離。兩球再次達到平衡,那么將移動后的平衡狀態(tài)和原來的平衡狀態(tài)比較,地面對B球的支持力N和輕桿上的壓力F的變化情況是(
)A.N變大,F變大
B.N不變,F變小C.N不變,F變大
D.N變大,F變小參考答案:B對整體進行受力分析,豎直方向只總2mg和地面對B的支持力N,則知N=2mg,移動兩球后,仍然平衡,則N仍然等于2mg,所以N不變.再隔離對A進行受力分析,輕桿對A的作用力等于輕桿上受到的壓力,設輕桿對A球的作用力F與豎直方向的夾角為θ,則得:Fcosθ=mg,得,當A球向上移動一小段距離,夾角θ減小,cosθ變大,所以F減?。蔆正確.5.(多選)公路急轉彎處通常是交通事故多發(fā)地帶。如圖,某公路急轉彎處是一圓弧,當汽車行駛的速率為v0時,汽車恰好沒有向公路內外兩側滑動的趨勢。則在該彎道處,(AC)A.路面外側高內側低B.車速只要低于v0,車輛便會向內側滑動C.車速雖然高于v0,但只要不超出某一最高限度,車輛便不會向外側滑動D.當路面結冰時,與未結冰時相比,v0的值變小參考答案:AC
解析:A、路面應建成外高內低,此時重力和支持力的合力指向內側,可以提供圓周運動向心力.故A正確.B、車速低于vc,所需的向心力減小,此時摩擦力可以指向外側,減小提供的力,車輛不會向內側滑動.故B錯誤.C、當速度為vc時,靜摩擦力為零,靠重力和支持力的合力提供向心力,速度高于vc時,摩擦力指向內側,只有速度不超出最高限度,車輛不會側滑.故C正確.D、當路面結冰時,與未結冰時相比,由于支持力和重力不變,則vc的值不變.故D錯誤.故選AC.二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示為氫原子的能級圖,n為量子數。在氫原子核外電子由量子數為2的軌道躍遷到量子數為3的軌道的過程中,將
(填“吸收”、“放出”)光子。若該光子恰能使某金屬產生光電效應,則一群處于量子數為4的激發(fā)態(tài)的氫原子在向基態(tài)躍遷過程中,有
種頻率的光子能使該金屬產生光電效應。
參考答案:
吸收(2分)
5(2分)7.飛鏢是一種喜聞樂見的體育活動。飛鏢靶上共標有10環(huán),其中第10環(huán)的半徑為1cm,第9環(huán)的半徑為2cm……以此類推,靶的半徑為10cm。記成績的方法是:當飛鏢擊中第n環(huán)與第n+1環(huán)之間區(qū)域則記為n環(huán)。某人站在離靶5m的位置,將飛鏢對準靶心以水平速度v投出,當v<________m/s(小數點后保留2位)時,飛鏢將不能擊中靶,即脫靶;當v=60m/s時,成績應為______環(huán)。(不計空氣阻力,g取10m/s2)參考答案:35.36,78.一定質量的理想氣體狀態(tài)變化的p-T圖像如圖所示,由圖可知:氣體在a、b、c三個狀態(tài)的密度ρa、ρc、ρb的大小關系是______,氣體在a、b、c三個狀態(tài)時,氣體分子的平均動能的大小關系是_______.參考答案:ρa>ρc>ρb<<9.(4分)如圖所示,直角玻璃棱鏡中∠A=70°,入射光線垂直于AB面。已知玻璃的折射率為,光在AC面上反射后經BC面反射從AC面第一次射出,則光線在BC面_______(填“發(fā)生”或“不發(fā)生”)全反射,光線從棱鏡AC邊第一次射入空氣時的折射角為_______。參考答案:發(fā)生;45010.(多選)在物理學的發(fā)展過程中,科學家們創(chuàng)造出了許多物理學研究方法,以下關于所用物理學研究方法的敘述正確的是A.在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點來代替物體的方法叫微元法B.在探究加速度、力和質量三者之間的關系時,先保持質量不變研究加速度與力的關系。再保持力不變研究加速度與質量的關系。該實驗采用了控制變量法C.伽利略認為自由落體運動就是物體在傾角為90°的斜面上的運動。再根據銅球在斜面上的運動規(guī)律得出自由落體的運動規(guī)律,這是采用了實驗和邏輯推理相結合的方法D.在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這是采用了理想模型法參考答案:BC解析:A、在不需要考慮帶電物體本身的大小和形狀時,用點電荷來代替物體的方法叫建立理想化模型的方法.故A錯誤;B、在探究加速度、力和質量三者之間的關系時,先保持質量不變研究加速度與力的關系,再保持力不變研究加速度與質量的關系,該實驗采用了控制變量法,故B正確;C、伽利略認為自由落體運動就是物體在傾角為90°的斜面上的運動,再根據銅球在斜面上的運動規(guī)律得出自由落體的運動規(guī)律,這是采用了實驗和邏輯推理相結合的方法.故C正確.D、在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法,故D錯誤.故選:BC.11.在“用單分子油膜法估測分子大小”的實驗中,已知實驗室中使用的油酸酒精溶液的濃度為A,用滴管測得N滴這種油酸酒精的總體積為V,將一滴這種溶液滴在淺盤中撒有痱子粉的水面上,在玻璃板上描出油膜的邊界線,再把每小格邊長為a的透明方格紙放在玻璃板上,測得油膜占有的方格個數為x。用以上字母表示油酸分子直徑的大小是:d=
。參考答案:12.質量為m,速度為v0的子彈,水平射入一固定的地面上質量為M的木塊中,深入木塊的深度為L.如果將該木塊放在光滑的水平面上,欲使同樣質量的子彈水平射入木塊的深度也為L,則其水平速度應為__________。
參考答案:13.核電池又叫“放射性同位素電池”,一個硬幣大小的核電池,就可以讓手機不充電使用5000年.燃料中钚()是一種人造同位素,可通過下列反應合成:①用氘核()轟擊鈾()生成镎(NP238)和兩個相同的粒子X,核反應方程是;②镎(NP238)放出一個粒子Y后轉變成钚(),核反應方程是+.則X粒子的符號為
▲
;Y粒子的符號為
▲
.參考答案:,(2分);(2分)
三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(12分)位于處的聲源從時刻開始振動,振動圖像如圖,已知波在空氣中傳播的速度為340m/s,則:
(1)該聲源振動的位移隨時間變化的表達式為
mm。(2)從聲源振動開始經過
s,位于x=68m的觀測者開始聽到聲音。(3)如果在聲源和觀測者之間設置一堵長為30m,高為2m,吸音效果良好的墻,觀測者能否聽到聲音,為什么?參考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因為聲波的波長與障礙物的高度差不多,可以發(fā)生明顯的衍射現象,所以,觀察者能夠聽到聲音。15.(選修3-5模塊)(4分)2008年北京奧運會場館周圍80%~90%的路燈將利用太陽能發(fā)電技術來供電,奧運會90%的洗浴熱水將采用全玻真空太陽能集熱技術.科學研究發(fā)現太陽發(fā)光是由于其內部不斷發(fā)生從氫核到氦核的核聚變反應,即在太陽內部4個氫核(H)轉化成一個氦核(He)和兩個正電子(e)并放出能量.已知質子質量mP=1.0073u,α粒子的質量mα=4.0015u,電子的質量me=0.0005u.1u的質量相當于931.MeV的能量.①寫出該熱核反應方程;②一次這樣的熱核反應過程中釋放出多少MeV的能量?(結果保留四位有效數字)參考答案:
答案:①4H→He+2e(2分)②Δm=4mP-mα-2me=4×1.0073u-4.0015u-2×0.0005u=0.0267u(2分)ΔE=Δmc2
=0.0267u×931.5MeV/u=24.86MeV
(2分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(8分)“神舟”七號載人飛船在軌飛行四天后,返回艙開始從太空向地球表面按預定軌道返回(1)當返回艙降落距地球10km時,回收著陸系統啟動工作,彈出傘倉蓋,連續(xù)完成拉出引導傘、減速傘和主傘動作,主傘展開面積足有1200m2,由于空氣阻力作用有一段減速下落過程,若空氣阻力與速度平方成正比,并已知返回艙的質量為8t,這一過程的收尾速度為14m/s,則當返回艙速度圍42m/s時的加速度為多大?(g取10m/s2)(2)當返回艙在距地面1m時,點燃反推火箭發(fā)動機,最后以不大于3.5m/s的速度實現軟著陸,這一過程中反推火箭產生的反推力至少等于多少?該反推力對返回艙做多少功?(設反推火箭發(fā)動機點火后,空氣阻力不計,可以認為返回艙做勻減速直線運動)。參考答案:解析:(1)由題意知,返回艙速度為42m/s時,而;返回艙速度變?yōu)?4m/s時,綜合上述解得(2)點燃反推火箭后,由牛頓第二定律得,當軟著陸速度為3.5m/s時,反推力最小,這時有,代入數據得所以
17.放在水平地面上一質量為m=2kg的質點,在水平恒定外力作用下由靜止開始沿直線運動,4s內通過8m的距離,此后撤去外力,質點又運動了2s停止,質點運動過程中所受阻力大小不變,求:(1)撤去水平恒定外力時質點的速度大??;(2)質點運動過程中所受到的阻力大??;(3)質點所受水平恒定外力的大?。畢⒖即鸢福?1)質點開始做勻加速直線運動x0=t1.解得v0==4m/s.(4分)(2)質點減速過程加速度a2==-2m/s2由牛頓第二定律有-Ff=ma2解得Ff=4N
(4分)(3)開始加速過程中加速度為a1,x0=a1t2,由牛頓第二定律有:F-Ff=ma1解得F=Ff+ma1=6N.
(4分)18.如圖甲所示,MN、PQ為間距L=0.5m足夠長的平行導軌,NQ⊥MN,導軌的電阻均不計。導軌平面與水平面間的夾角,NQ間連接有一個R=4Ω的電阻。有一勻強磁場垂直于導軌平面且方向向上,磁感應強度為B0=1T。將一根質量為m=0.05kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好?,F由靜止釋放金屬棒,當金屬棒滑行至cd處時達到穩(wěn)定速度,已知在此過程中通過金屬棒截面的電量q=0.2C,且金屬棒的加速度a與速度v的關系如圖乙所示,設金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行。取g=10m/s2。求:(1)金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ;(2)cd離NQ的距離s;(3)金屬棒滑行至cd處的過程中,電阻R上產生的熱量;(4)若將金屬棒滑行至cd處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁感應強度逐漸減小,為使金屬棒中不產生感應電流,則磁感應強度B應怎樣隨時間t變化(寫出B與t的關系式)。參考答案:(1)當v=0時,a=2m
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