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文檔簡介
1、2020-2021學年云南省曲靖市馬龍縣月望鄉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. 在物理學發展的過程中,許多物理學家的科學發現推動了人類歷史的進步。在對以下幾位物理學家所作科學貢獻的敘述中,正確的說法是a 伽利略認為力是維持物體運動的原因b 牛頓總結出了萬有引力定律并測出了萬有引力常量的數值c 法拉第發現了磁場產生電流的條件和規律d 安培最早發現了磁場能對電流產生作用參考答案:答案:cd2. 許多科學家在物理學的發展過程中作出了重要貢獻,下列敘述中符合物理學史實的是( )a、牛頓提出了萬
2、有引力定律,并通過實驗測出了引力常量b、伽利略在利用理想實驗探究力和運動關系時,使用的是實驗歸納法c、庫侖在前人研究的基礎上,通過扭秤實驗研究得出了庫侖定律d、哥白尼提出了日心說并發現了行星沿橢圓軌道運行的規律參考答案:c3. 下列說法正確的是a. 氣體對器壁的壓強就是大量氣體分子作用在器壁單位面積上的平均作用力b. 氣體對器壁的壓強就是大量氣體分子單位時間作用在器壁上的平均沖量c. 氣體分子熱運動的平均動能減少,氣體的壓強一定減小d. 單位面積的氣體分子數增加,氣體的壓強一定增大參考答案:a解析:本題考查氣體部分的知識。根據壓強的定義a正確,b錯;氣體分子熱運動的平均動能減小,說
3、明溫度降低,但不能說明壓強也一定減小,c錯;單位體積的氣體分子增加,但溫度降低有可能氣體的壓強減小,d錯。4. 如圖所示,“旋轉秋千冶中的兩個座椅a、b質量相等,通過相同長度的纜繩懸掛在旋轉圓盤上。 不考慮空氣阻力的影響,當旋轉圓盤繞豎直的中心軸勻速轉動時,下列說法正確的是(a)a的速度比b的大(b)a與b的向心加速度大小相等(c)懸掛a、b的纜繩與豎直方向的夾角相等(d)懸掛a的纜繩所受的拉力比懸掛b的參考答案:d5. (多選)如圖所示,在場強大小為e的勻強電場中,一根不可伸長的絕緣細線一端拴一個質量為m,電荷量為q的帶負電的小球,另一端固定在o點,把小球拉到使細線水平的位置a,然后將小球由
4、靜止釋放,小球沿弧線運動到細線與水平方向成=60°的位置b時速度為零,以下說法正確的是()a小球重力與電場力的大小關系是qe=mgb小球重力與電場力的大小關系是mg=qec小球在b點時,細線拉力t=2qed小球在b點時,細線拉力t=mg參考答案:解:小球從a運動到b的過程中,根據動能定理得: mglsinqel(1cos)=0得eq:mg=sin:(1cos)=:1,則得qe=mg;小球到達b點時速度為零,向心力為零,則沿細線方向合力為零,此時對小球受力分析可知:t=qecos60°+mgsin60°,故細線拉力t=mg故選:ad二、 填空
5、題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. (8分)一輛摩托車能達到的最大速度為30m/s,要想在3min內由靜止起沿一條平直公路追上在前面1000m處以20m/s的速度勻速行駛的汽車,則摩托車至少以多大的加速度起動?甲同學的解法是:設摩托車恰好在3min時追上汽車,則at2= vt + s0,代入數據得:a = 0.28m/s。乙同學的解法是:設摩托車追上汽車時,摩托車的速度恰好是30m/s,則=2as=2a(vt + s0),代入數據得:a = 0.1 m/s2 。你認為甲、乙的解法正確嗎?若錯誤請說明其理由,并寫出正確的解題過程。參考答案:解析: 7. (選修3-4模塊)(4
6、分)如圖所示,某同學用插針法測定一半圓形玻璃磚的折射率在平鋪的白紙上垂直紙面插大頭針p1、p2確定入射光線,并讓入射光線過圓心o,在玻璃磚(圖中實線部分)另一側垂直紙面插大頭針p3,使p3擋住p1、p2的像,連接o p3圖中mn為分界面,虛線半圓與玻璃磚對稱,b、c分別是入射光線、折射光線與圓的交點,ab、cd均垂直于法線并分別交法線于a、d點 設ab的長度為l1,ao的長度為l2,cd的長度為l3,do的長度為l4,為較方便地表示出玻璃磚的折射率,需用刻度尺測量 (用上述給
7、出量的字母表示),則玻璃磚的折射率可表示為 參考答案: 答案:l1、l3;l1/l38. 如圖所示,一個厚度不計的圓環a,緊套在長度為l的圓柱體b的上端,a、b兩者的質量均為m 。a與b之間的最大靜摩擦力與滑動摩擦力相同,其大小為kmg(k1)。b由離地h高處由靜止開始落下,則b下端觸地時的速度為 ,若b每次觸地后都能豎直向上彈起,且
8、觸地時間極短,觸地過程無動能損失,則要使a、b始終不分離,l至少應為 。參考答案:,9. 某探究學習小組的同學欲驗證“動能定理”,他們在實驗室組裝了一套如圖所示的裝置,另外他們還找到了打點計時器所用的學生電源、導線、復寫紙、紙帶、小木塊、細沙當滑塊連接上紙帶,用細線通過滑輪掛上空的小沙桶時,釋放小桶,滑塊處于靜止狀態若你是小組中的一位成員,要完成該項實驗,則:(1)你認為還需要的實驗器材有
9、160; (2)實驗時為了保證滑塊受到的合力與沙和沙桶的總重力大小基本相等,沙和沙桶的總質量應滿足的實驗條件是 ,實驗時為保證細線拉力為木塊的合外力首先要做的步驟是
10、160; (3)在(2)的基礎上,某同學用天平稱量滑塊的質量m往沙桶中裝入適量的細沙,用天平稱出此時沙和沙桶的總質量m讓沙桶帶動滑塊加速運動,用打點計時器記錄其運動情況,在打點計時器打出的紙帶上取兩點,測出這兩點的間距l和這兩點的速度大小v1與v2(v1< v2)則本實驗最終要驗證的數學表達式為 (用題中的字母表示實驗中測量得到的物理量)參考答案:(1)天平,刻度尺(2分) (2)沙和沙桶的總質量遠小于滑塊的質量(2分),
11、平衡摩擦力(2分)(3)10. 某學習小組做了如下實驗:先把空的燒瓶放入冰箱冷凍,取出燒瓶,并迅速把一個氣球緊套在燒瓶頸上,封閉了一部分氣體,然后將燒瓶放進盛滿熱水的燒杯里,氣球逐漸膨脹起來,如圖。(1)(4分)在氣球膨脹過程中,下列說法正確的是 a該密閉氣體分子間的作用力增大 b該密閉氣體組成的系統熵增加 c該密閉氣體的壓強是由于氣體重力而產生的d該密閉氣體的體積是所有氣體分子的體積之和 (2)(4分)若某時刻該密閉氣體的體積為v,密度為,平均摩爾質量為m,阿伏加德羅常數為n
12、a,則該密閉氣體的分子個數為 ;(3)(4分)若將該密閉氣體視為理想氣體,氣球逐漸膨脹起來的過程中,氣體對外做了 0.6j的功,同時吸收了0.9j的熱量,則該氣體內能變化了 j;若氣球在膨脹過程中迅速脫離瓶頸,則該氣球內氣體的溫度 (填“升高”或“降低”)。參考答案:b 0.3 (2分); 降低11. 19如上右圖所示,物體a重30n,用f等于50n的力垂直壓在墻上靜止不動,則物體a所受的摩擦力是
13、; n;物體b重30n,受到f等于20n的水平推力靜止不動,則物體b所受的摩擦力是 n。參考答案:30 2012. 雨后彩虹是太陽光經過天空中小水珠折射后形成的,太陽光經過小水珠折射后某色光的光路如圖所示,虛線是入射光線和出射光線延長線, 是兩虛線夾角.由于太陽光是復色光,而水對不同色光折射率不同,光頻率越高,折射率越大.則 色光在水
14、珠中的傳播速度最大;紅光和紫光經過小水珠折射后, 紅 _紫(選填“>”、“=”或“<”).參考答案:13. 已知氫原子的基態能量為(),激發態能量,其中 已知普朗克常量為,真空中光速為,吸收波長為 的光子能使氫原子從基態躍遷到 的激發態;此激發態原子中的電子再吸收一個頻率為 的光子被電離后,電子的動能為 參考答案: (2分)三、 簡答題:本題共2小題,每小題11分,
15、共計22分14. (2013?黃岡模擬)某種材料的三棱鏡截面abc如圖所示,底邊bc水平且鍍銀,其中a=90°,b=60°,一束豎直向下的光束從ab邊上的m點入射,經過bc面反射后,從ac邊上的n點平行于bc邊射出,且mn連線平行于bc求:()光線在m點的折射角;()三棱鏡的折射率(可用根式表示)參考答案:()光線在m點的折射角是15°;()三棱鏡的折射率是考點:光的折射定律專題:光的折射專題分析:()由幾何知識求出光線在m點的入射角和折射角()運用折射定律求解三棱鏡的折射率解答:解:()如圖,a=90°,b=60°,c=30°由題意
16、可得1=2=60°,nmq=30°,mnq=60°根據折射定律,可得:pmq=pnq根據反射定律,可得:pmn=pnm即為:nmq+pmq=mnqpnq故折射角pmq=15°()折射率n= = 答:()光線在m點的折射角是15°;()三棱鏡的折射率是點評:本題是幾何光學問題,作出光路圖,運用幾何知識求出入射角和折射角是解題的關鍵之處,即能很容易解決此類問題15. (11分)簡述光的全反射現象及臨界角的定義,并導出折射率為的玻璃對真空的臨界角公式。參考答案:解析:光線從光密介質射向光疏介質時,折射角大于入射角,若入射角增大到某一角度c,使折射角達
17、到,折射光就消失。入射角大于c時只有反射光,這種現象稱為全反射,相應的入射角c叫做臨界角。 光線由折射率為的玻璃到真空,折射定律為: 其中分別為入射角和折射角。當入射角等于臨界角c時,折射角等于,代入式得
18、0; 四、計算題:本題共3小題,共計47分16
19、. 室內裝修污染四大有害氣體是苯系物、甲醛、氨氣和氡。氡存在于建筑水泥、礦渣磚、裝飾石材及土壤中。氡看不到,嗅不到,但它進入人的呼吸系統能誘發肺癌,是除吸煙外導致肺癌的重大因素。靜止的氡核放出一個粒子x后變成釙核,釙核的動能為0.33mev,若衰變放出的能量全部變成釙核和粒子x的動能。則:寫出上述衰變的核反應方程;求粒子x的動能。(保留兩位有效數字)參考答案:(2分) 設釙核的質量為m1、速度為v1,粒子x的質量為m2、速度為v2 根據動量守恒定律 有 (1分) 粒子x的動
20、能=18mev17. (12分)如圖中a和b表示在真空中相距為d的兩平行金屬板加上電壓后,它們之間的電場可視為勻強電場;右邊表示一周期性的交變電壓的波形,橫坐標代表時間t,縱坐標代表電壓uab,從t=0開始,電壓為給定值u0,經過半個周期,突然變為-u0如此周期地交替變化。在t=0時刻將上述交變電壓uab加在a、b兩極上,求:(1)在t=0時刻,在b的小孔處無初速地釋放一電子,要想使這電子到達a板時的速度最大,則所加交變電壓的頻率最大不能超過多少?(2)在t=0時刻,在b的小孔處無初速地釋放一電子,要想使這電子到達a板時的速度最小(零),則所加交變電壓的頻率為多大?(3)在t=?時刻釋放上述電
21、子,在一個周期時間,該電子剛好回到出發點?試說明理由并討論物理量間應滿足什么條件。參考答案:電子在兩極板間運動的v-t圖象如圖所示。(1)要求電子到達a板的速度最大,則電子應該從b板一直加速運動到a板,即電子從b板加速運動到a板所用時間必須滿足:t 依題意知:s××t2d 綜合、可得:f。 (2)由電子在電場中運動時的受力情況及速度變化情況可知:要求電子到達a板的速度為零,則電子應該在tnt(n1,2,3,)時刻到達a板,電子在每個內通過的位移為:s××()2
22、60; 依題意知:dn(2s) 綜合、可得:f(n1,2,3,)。(3)在t=t/4時刻釋放電子,經過一個周期,在t=時刻,電子剛回到出發點。條件是在半個周期即從()時間內,電子的位移小于d,亦即頻率f。18. 有人設想用如圖所示的裝置來選擇密度相同、大小不同的球狀納米顆粒顆粒在電離室中電離后帶正電,電量與其表面積成正比電離后,顆粒緩慢通過小孔o1進入極板間電壓為u的水平加速電場區域i(加速距離極短,忽略此過程中重力的影響),再通過小孔o2射入勻強電場區域ii,區域ii中極板長度為l,極板間距為d收集室的小孔o3與o1、o2在同一條水平線上且到上下極板的距離相等半徑為r0的顆粒,其質量為m0、電量為q0,
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