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浙江省麗水市松陽縣民族中學高三物理期末試題含解析一、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.物體沿一直線運動,在t時間內通過的路程為s,它在中間位置s處的速度為v1,在中間時刻t時的速度為v2,則v1和v2的關系不正確的是(

A.當物體作勻加速直線運動時,v1>v2

B.當物體作勻減速直線運動時,v1>v2

C.當物體作勻速直線運動時,v1=v2

D.當物體作勻減速直線運動時,v1<v2參考答案:D2.(多選)小河寬為d=200.m河水中各點水流速的大小v水與該點到較近河岸邊的垂直距離x(m)成正比,即v水=0.03x(m/s),若小船在靜水中的速度為v0=4m/s,小船的船頭垂直河岸渡河,下列說法中正確的是()A.小船渡河的軌跡為一條直線B.小船渡河的時間為50sC.小船到達河的正中央處時,船的速度為7m/sD.小船從河岸出發(fā)到運動至河正中央的過程中,做勻變速曲線運動參考答案:考點:運動的合成和分解.專題:運動的合成和分解專題.分析:將小船的運動分解為垂直于河岸方向和沿河岸方向,小船船頭垂直河岸,則沿河岸方向的速度等于水流速度,根據兩個方向上的運動情況判斷合運動的軌跡.解答:解:A、小船在沿河岸方向上做勻速直線運動,在垂直于河岸方向上做變速運動,合加速度的方向與合速度方向不在同一條直線上,做曲線運動.故A錯誤.B、小船船頭始終垂直河岸渡河,渡河時間可由河寬與船在靜水中的速度求出,即為t==5m/s.故B正確.C、小船到達河的正中央處時,水流速度為vs=0.03×100=3m/s,根據速度的合成,可知,船的速度為v==5m/s,故C錯誤,D、船從河岸出發(fā)到運動至河正中央的過程中,水流速度:v水=0.03x=0.03vct(m/s),因此水流速度均勻增大,做勻加速直線運動,根據曲線條件,結合運動的合成,可知,做勻變速曲線運動.故D正確.故選:BD.點評:解決本題的關鍵知道當合速度的方向與合加速度的方向在同一條直線上,物體做直線運動,不在同一條直線上,物體做曲線運動.以及知道合速度與分速度之間遵循平行四邊形定則.3.火車在長直軌道上勻速行駛,門窗緊閉的車廂內有一人向上跳起,發(fā)現(xiàn)仍落到車上原處,這是因為(

)A.人跳起后車廂內空氣給他以向前的力使他隨火車一起向前運動.B.人跳起的瞬間車廂地給他一個向前的力使他隨火車一起前進.C.人跳起后落下必定偏后一些,但由于時間短偏離太小看不出.D.人跳起后在水平方向的速度始終與火車相同.參考答案:D4.在高緯度地區(qū)的高空,大氣稀薄,常出現(xiàn)五顏六色的弧狀、帶狀或幕狀的極其美麗壯觀的發(fā)光現(xiàn)象,這就是我們常說的“極光”.“極光”是由太陽發(fā)射的高速帶電粒子受地磁場的影響,進入兩極附近時,撞擊并激發(fā)高空中的空氣分子和原子引起的.假如我們在北極地區(qū)忽然發(fā)現(xiàn)正上方的高空出現(xiàn)了射向地球的、沿順時針方向生成的紫色弧狀極光(顯示帶電粒子的運動軌跡),則關于引起這一現(xiàn)象的高速粒子的電性及弧狀極光的彎曲程度的下列說法正確的是A.高速粒子帶正電

B.高速粒子帶負電C.軌跡半徑逐漸減小

D.軌跡半徑逐漸增大參考答案:AC5.如右圖所示,三個電阻、、的阻值相同,允許消耗的最大功率分別為、、,則此電路中允許消耗的最大功率為(

)A.

B.

C.

D.參考答案:B二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.在河面上方20m的岸上有人用長繩栓住一條小船,開始時繩與水面的夾角為.人以恒定的速率v=3m/s拉繩,使小船靠岸,那么s后小船前進了_________m,此時小船的速率為_____m/s.參考答案:19.6;5

7.質量為m=0.01kg、帶電量為+q=2.0×10﹣4C的小球由空中A點無初速度自由下落,在t=2s末加上豎直向上、范圍足夠大的勻強電場,再經過t=2s小球又回到A點.不計空氣阻力,且小球從未落地,則電場強度的大小E為2×103N/C,回到A點時動能為8J.參考答案:考點:電場強度;動能定理的應用.分析:分析小球的運動情況:小球先做自由落體運動,加上勻強電場后小球先向下做勻減速運動,后向上做勻加速運動.由運動學公式求出t秒末速度大小,加上電場后小球運動,看成一種勻減速運動,自由落體運動的位移與這個勻減速運動的位移大小相等、方向相反,根據牛頓第二定律和運動學公式結合求電場強度,由W=qEd求得電場力做功,即可得到回到A點時動能.解答:解:小球先做自由落體運動,后做勻減速運動,兩個過程的位移大小相等、方向相反.設電場強度大小為E,加電場后小球的加速度大小為a,取豎直向下方向為正方向,則有:gt2=﹣(vt﹣at2)又v=gt解得a=3g由牛頓第二定律得:a=,聯(lián)立解得,E===2×103N/C則小球回到A點時的速度為:v′=v﹣at=﹣2gt=﹣20×10×2m/s=﹣400m/s動能為Ek==0.01×4002J=8J故答案為:2×103,8.點評:本題首先要分析小球的運動過程,采用整體法研究勻減速運動過程,抓住兩個過程之間的聯(lián)系:位移大小相等、方向相反,運用牛頓第二定律、運動學規(guī)律結合進行研究.8.質量為2噸的打樁機的氣錘,從5m高處白由落下與地面接觸0.2s后完全靜止下來,空氣阻力不計、g取10m/s2,則在此過程中地面受到氣錘的平均打擊力為___________N。參考答案:設向上為正方向,由沖量定理可得,由機械能守恒可得,解得=N,由牛頓第三定律可知地面受到氣錘的平均打擊力為N。9.一個高能γ光子,經過重核附近時與原子核場作用,能產生一對正負電子,請完成相應的反應方程:_______________.已知電子質量,光在真空中的傳播速度為速為,則γ光子的能量至少為___________J.參考答案:

(1).

(2).1.64×10-13J.解:一個高能γ光子,經過重核附近時與原子核場作用,能產生一對正負電子,.

根據質能關系得,γ光子的能量至少為△mc2=2mec2=1.64×10-13J.

10.如圖所示,兩端開口、粗細均勻的足夠長玻璃管插在大水銀槽中,管的頂部有一定長度的水銀.兩段空氣柱被封閉在左右兩側的豎直管中.開啟頂部連通左右水銀的閥門,右側空氣柱長為L0,右側空氣柱底部水銀面比槽中水銀面高出h,右側空氣柱頂部水銀面比左側空氣柱頂部水銀面低h.(i)試根據上述條件推測左側空氣柱的長度為

,左側空氣柱底部水銀面與槽中水銀面的高度差為

:(ii)若初始狀態(tài)溫度為T0,大氣壓強為P0,關閉閥門A,則當溫度升至

時,右側氣柱底部水銀面與水銀槽中的水銀面相平?(不考慮水銀柱下降對大水銀槽中液面高度的影響,大氣壓強保持不變).參考答案:(1)L0,2h;(2)【考點】理想氣體的狀態(tài)方程.【分析】(1)分別以兩部分氣體為研究對象,求出兩部分氣體壓強,然后由幾何關系求出右管內氣柱的長度.(2)以左管內氣體為研究對象,列出初末的狀態(tài),由理想氣體狀態(tài)方程可以求出空氣柱的長度.【解答】解:(1)根據連通器的原理以及液體產生的壓強可知,右側的氣體的壓強:P1=P0﹣h則左側氣體的壓強:P2=P1﹣h=P0﹣2h所以左側空氣柱底部水銀面與槽中水銀面的高度差為是2h.左側空氣柱的長度:L2=L0+h+h﹣2h=L0(2)關閉閥門A,溫度升高的過程中,右側的空氣柱的壓強增大,體積增大,由圖可知,右側氣柱底部水銀面與水銀槽中的水銀面相平時的空氣柱的長度:L1=L0+h壓強:P1′=P0設空氣柱的橫截面積是S,由理想氣體的狀態(tài)方程得:得:T1=故答案為:(1)L0,2h;(2)11.如圖所示,是一列橫波在某一時刻的波形圖象。已知這列波的頻率為5Hz,此時的質點正向軸正方向振動,可以推知:這列波正在沿軸___▲__(填“正”或“負”)方向傳播,波速大小為___▲__m/s.參考答案:負

10;12.在光的單縫衍射實驗中可觀察到清晰的亮暗相間的圖樣,下列甲、乙兩幅圖中屬于光的單縫衍射圖樣的是

(填“甲”或“乙”);在電磁波發(fā)射技術中,使電磁波隨各種信號而改變的技術叫調制,調制分調幅和調頻兩種,在丙、丁兩幅圖中表示調頻波的是

(填“丙”或“丁”)。參考答案:乙丁13.如圖所示,光滑水平桌面上有一小球被細線栓住,細線另一端固定在天花板上,小球受到一水平向右的拉力F作用,在拉力F逐漸增大的過程中,小球始終沒有離開水平桌面,則在這一過程中,小球受到繩的拉力FT將

,桌面支持力FN將

參考答案:增大

減小根據平衡條件:,而且角減小,所以繩的拉力將增大,桌面支持力將減小三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(8分)小明測得家中高壓鍋出氣孔的直徑為4mm,壓在出氣孔上的安全閥的質量為80g。通過計算并對照圖像(如圖)說明利用這種高壓鍋燒水時,最高溫度大約是多少?假若要把這種高壓鍋向西藏地區(qū)銷售,你認為需要做哪方面的改進,如何改進?參考答案:大約為115℃解析:

P=Po+Pm=1.01×105Pa+=1.63×105Pa由圖像可得鍋內最高溫度大約為115℃.若要把這種鍋向西藏地區(qū)銷售,由于西藏大氣壓較小,要使鍋內最高溫度仍為115℃,鍋內外壓強差變大,應適當提高鍋的承壓能力,并適當增加安全閥的質量。15.(7分)一定質量的理想氣體,在保持溫度不變的的情況下,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900J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:氣體壓強減?。?分)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.(3分)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可知,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量即900J.(3分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,一定質量的理想氣體從狀態(tài)A經絕熱過程到達狀態(tài)B,再經等容過程到達狀態(tài)C,此過程的P﹣V圖象如圖所示,圖中虛線為等溫線.在B→C的過程中,氣體吸收熱量為12J.則:①試比較氣體在A和B狀態(tài)的內能EA、EB的大?。虎跉怏w從A→B過程中氣體對外界做的功.參考答案:解:①AB過程絕熱,Q=0,體積V增大,對外做功,內能減?。瓻A>EB②A→B→C過程中有:△U=WAB+WBC+QAB+QBCAC溫度相等,內能不變△U=0AB絕熱過程QAB=0BC等容變化不做功WBC=0在B→C的過程中,氣體吸收熱量為12JWAB=﹣12J氣體對外做功12J答:①氣體在A和B狀態(tài)的內能EA、EB的大小為EA>EB②氣體從A→B過程中氣體對外界做的功為12J【考點】理想氣體的狀態(tài)方程;熱力學第一定律.【分析】①根據熱力學第一定律判斷內能的變化,即可比較A和B狀態(tài)的內能EA、EB的大小;②對A→B→C過程,根據熱力學第一定律即可求出氣體從A→B過程中氣體對外界做的功;17.如圖所示,在一二象限內范圍內有豎直向下的運強電場E,電場的上邊界方程為。在三四象限內存在垂直于紙面向里、邊界方程為的勻強磁場。現(xiàn)在第二象限中電場的上邊界有許多質量為m,電量為q的正離子,在處有一熒光屏,當正離子達到熒光屏時會發(fā)光,不計重力和離子間相互作用力。(1)求在處釋放的離子進入磁場時速度。(2)若僅讓橫坐標的離子釋放,它最后能經過點,求從釋放到經過點所需時間t.(3)若同時將離子由靜止釋放,釋放后一段時間發(fā)現(xiàn)熒光屏上只有一點持續(xù)發(fā)出熒光。求該點坐標和磁感應強度。

參考答案:(2)由(1)得在處釋放的離子到達x軸時速度為

(1分)從釋放到到達x軸時間為

(1分)第一種情況:離子直接從經磁場達處。在磁場中經歷半圓時間

(1分)總時間

(1分)第二種情況:離子直接從經磁場達處進

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