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文檔簡介
1、2021-2022學年湖北省襄陽市襄州第二中學高三物理上學期期末試卷含解析一、 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. 如圖,人沿平直的河岸以速度行走,且通過不可伸長的繩拖船,船沿繩的方向行進,此過程中繩始終與水面平行。當繩與河岸的夾角為,船的速率為 HYPERLINK l _msocom_11 番茄花園11( )(A) (B) (C) (D)參考答案:2. 如圖所示,一向右開口的汽缸放置在水平地面上,活塞可無摩擦移動且不漏氣,汽缸中間位置有小擋板。初始時,外界大氣壓p0,活塞緊壓小擋板處,現緩慢升高缸內氣體溫度,則下列p-T圖象能正確反應缸內氣體壓強變化情
2、況的是 參考答案:B3. 如圖所示,把小車放在光滑的水平桌面上,用輕繩跨過定滑輪使之與盛有沙子的小桶相連,已知小車的質量為M,小桶與沙子的總質量為m,把小車從靜止狀態釋放后,在小桶下落豎直高度為h的過程中,若不計滑輪及空氣的阻力,下列說法中正確的是( )A輕繩對小車的拉力等于mg Bm處于完全失重狀態C小桶獲得的動能為m2gh(m+M) D運動中小車的機械能增加,M和m組成系統機械能守恒參考答案:CD4. 如圖所示,虛線OL與y軸的夾角=450,在OL上側有平行于OL向下的勻強電場,在OL下側有垂直紙面向外的勻強磁場,一質量為m、電荷量為q(q0)的粒子以速率v0從y軸上的M(OM=d)點垂直
3、于y軸射入勻強電場,該粒子恰好能夠垂直于OL進入勻強磁場,不計粒子重力。(1)求此電場的場強大小E;(2)若粒子能在OL與x軸所圍區間內返回到虛線OL上,求粒子從M點出發到第二次經過OL所需要的最長時間。參考答案:(1) ; (2) 試題分析:根據粒子只受電場力作用,沿電場線方向和垂直電場線方向建立坐標系,利用類平拋運動;根據橫向位移及縱向速度建立方程組,即可求解;由(1)求出在電場中運動的時間及離開電場時的位置;再根據粒子在磁場中做圓周運動,由圓周運動規律及幾何關系得到最大半徑,進而得到最長時間;(1)粒子在電場中運動,不計粒子重力,只受電場力作用,;沿垂直電場線方向X和電場線方向Y建立坐標
4、系,則在X方向位移關系有:,所以;該粒子恰好能夠垂直于OL進入勻強磁場,所以在Y方向上,速度關系有,所以,則有(2)根據(1)可知粒子在電場中運動的時間;粒子在磁場中只受洛倫茲力的作用,在洛倫茲力作用下做圓周運動,設圓周運動的周期為T粒子能在OL與x軸所圍區間內返回到虛線OL上,則粒子從M點出發到第二次經過OL在磁場中運動了半個圓周,所以,在磁場中運動時間為;粒子在磁場運動,洛倫茲力作為向心力,所以有,;根據(1)可知,粒子恰好能夠垂直于OL進入勻強磁場,速度v就是初速度v0在X方向上的分量,即;粒子在電場中運動,在Y方向上的位移,所以,粒子進入磁場的位置在OL上距離O點;根據幾何關系,可得,
5、即;所以;所以,粒子從M點出發到第二次經過OL所需要的最長時間5. 如圖5所示,靠摩擦傳動做勻速轉動的大、小兩輪接觸面互不打滑,大輪半徑是小輪半徑的2倍A、B分別為大、小輪邊緣上的點,C為大輪上一條半徑的中點則()A、各質點角速度關系:A:B:C1:2:1; B、各質點線速度關系:VA:VB:VC2:2:1;C、各質點加速度關系:aA:aB:aC2:4:1; D、以上關系都不正確;參考答案:ABC二、 填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. 某物理興趣小組采用如圖所示的裝置深入研究平拋運動。質量分別為和的A、B小球處于同一高度,M為A球中心初始時在水平地面上的垂直投影。用小錘打擊彈性
6、金屬片,使A球沿水平方向飛出,同時松開B球,A球落到地面N點處,B球落到地面P點處。測得=0.04kg,=0.05kg,B球距地面的高度是1.225m,M、N點間的距離為1.500m,則B球落到P點的時間是_s,A球落地時的動能是_J。(忽略空氣阻力,g取9.8,結果保留兩位有效數字)參考答案:0.5s 0.66J7. 如圖所示,太空宇航員的航天服內充有氣體,與外界絕熱,為宇航員提供適宜的環境,若宇航員出艙前航天服與艙內氣體的壓強相等,艙外接近真空,在打開艙門的過程中,艙內氣壓逐漸降低,航天服內氣體內能減少(選填“增加”、“減少”或“不變”)為使航天服內氣體保持恒溫,應給內部氣體加熱(選填“制
7、冷”或“加熱”)參考答案:解:根據熱力學第一定律U=W+Q,Q=0,氣體急劇膨脹,氣體對外界做功,W取負值,可知U為負值,即內能減小為使航天服內氣體保持恒溫,應給內部氣體加熱故答案為:減小,加熱8. 如圖所示,某人在離地面高為10m處,以大小為5m/s的初速度水平拋出A球,與此同時,在A球拋出點正下方,沿A球拋出方向的水平距離s處,另一人由地面豎直上拋B球,不計空氣阻力和人的高度,發現B球上升到最高點時與A球相遇,則B球被拋出時的初速度為_m/s,水平距離s為_m。 參考答案:10 5 9. 一列向右傳播的簡諧波在t1s時刻的波形如圖所示,再經過0.7s,x=7m處的質點P第一次從平衡位置向上
8、振動,此時O處質點處于 (選填“波峰”、“波谷”、“平衡位置”),這列波的周期T= s。參考答案:平衡位置(2分) 0.2s(2分)機械波考查題。G2由波形圖和傳播方向可知:波長為2m,從A點到P點相距3個波長,要使它第一次從平衡位置向上振動,經歷了3.5個周期,即有:,由此可知O處質點正在平衡位置。求解本題的關鍵是識波形,讀出波長,根據不同時刻的波形圖求出波的振動周期,也就是要會畫出不同時刻的波形圖,這樣根據波的傳播就可求出相關答案了。10. 有一半徑為r1,電阻為R,密度為的均勻圓環落入磁感應強度B的徑向磁場中,圓環截面的半徑為r2(r2?r1)。如圖所示,當圓環在加速下落到某一時刻時的速
9、度為v,則此時圓環的加速度a_,如果徑向磁場足夠長,則圓環的最大速度vmag,vm2012學年普陀模擬25_。參考答案:ag,vm11. 如圖所示,是一列簡諧橫波在t=0時刻的波形圖象已知這列波的頻率為5Hz,此時,x=15m處的質點向y軸正方向振動,可以推知:這列波正在沿x軸(填“正”或“負”)方向傳播,波速大小為_ms寫出x=15m處質點做簡諧運動的表達式_。參考答案:12. 在如圖所示的電路中,閉合電鍵S,將滑動變阻器的滑片P向右移動若電源電壓保持不變,電流表A的示數與電流表A1示數的比值將_;若考慮電源內阻的因素,則電壓表V示數的變化U與電流表A1 示數的變化I1的比值將_(均選填“變
10、小”、“不變”或“變大”)參考答案:答案:變大 不變13. 如圖為密閉的理想氣體在溫度T1、T2時的分子速率分布圖象,圖中f(v)表示v處單位速率區間內的分子數百分率,則T1小于 T2(選填“大于”或“小于”);氣體溫度升高時壓強增大,從微觀角度分析,這是由于分子熱運動的平均動能增大了參考答案:考點:溫度是分子平均動能的標志分析:溫度越高分子熱運動越激烈,分子運動激烈是指速率大的分子所占的比例大解答:解:溫度越高分子熱運動越激烈,分子運動激烈是指速率大的分子所占的比例大,圖T2腰粗,速率大的分子比例最大,溫度最高;圖T1速率大的分子,所占比例最小,溫度低從微觀角度分析,當溫度升高時,分子平均動
11、能增大,分子的平均速率增大故答案為:小于,平均動能點評:本題關鍵在于理解:溫度高與低反映的是分子平均運動快慢程度,理解氣體的壓強與分子的運動的激烈程度之間的關系三、 簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. “水立方”國家游泳中心是北京為2008年夏季奧運會修建的主游泳館水立方游泳館共有8條泳道的國際標準比賽用游泳池,游泳池長50 m、寬25 m、水深3 m設水的摩爾質量為M1.810-2kgmol,試估算該游泳池中水分子數參考答案:1.31032個解:游泳池中水的質量為m,阿伏加德羅常數為,游泳池中水的總體積為。則游泳池中水的物質的量為;所含的水分子數為個15. (2)一定質量的
12、理想氣體,在保持溫度不變的情況下,如果增大氣體體積,氣體壓強將如何變化?請你從分子動理論的觀點加以解釋如果在此過程中氣體對外界做了900 J的功,則此過程中氣體是放出熱量還是吸收熱量?放出或吸收多少熱量?(簡要說明理由)參考答案:一定質量的氣體,溫度不變時,分子的平均動能一定,氣體體積增大,分子的密集程度減小,所以氣體壓強減小一定質量的理想氣體,溫度不變時,內能不變,根據熱力學第一定律,當氣體對外做功時氣體一定吸收熱量,吸收的熱量等于氣體對外做的功,即900 J.四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 如圖所示,A、B兩物體并排放在斜面上,與斜面之間的滑動摩擦因數均為 =0.5,斜面傾角
13、=37,A的質量m =1.5kg,B的質量M =2.5kg。現對物體A施加一大小為60N、方向沿斜面向上的推力F,使A、B由靜止開始一起上滑。若斜面足夠長,取g =10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。(1)求A、B由靜止一起上滑時兩物體間的相互作用力;(2)若力F作用t = 2s后方向改為沿斜面向下,仍作用于A上,求B的速度減小到零時兩物體之間的距離。參考答案:(1)整體=5 m/s2B與整體加速度相同,得=37.5N(2)整體m/s2力F作用t = 2 s時, m/s力F改為反向后,B的加速度 m/s2B的速度減小到0的時間s B的位移 mA速度減小到零前的加速度 m/s2A的速度減小到零的時間 sA的位移 mA反向加速: m/s2A反向加速的位移mA、B間距離 m。17. 如圖所示,水平放置的平行板電容器,原來兩板不帶電,上極板接地,它的極板長L= 0.1m,兩板間距離d = 0.4 cm,有一束相同微粒組成的帶電粒子流以相同的初速度從兩板中央平行于極板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒質量m=2.010-6kg,電量q=1.010-8C,電容器電容C=1.010-6F,取g=10m/s2試求:(1)若第一個粒子剛好落到下板中點O處,則帶電粒子入射初速度的大小;(2)兩板間電場強度為多大時,帶電粒子能剛好落到下
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