廣東省東莞市雁田鎮(zhèn)田學校初中部高三物理上學期期末試題含解析_第1頁
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1、廣東省東莞市雁田鎮(zhèn)田學校初中部高三物理上學期期末試題含解析一、 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. (單選)下列關于分子熱運動和物質性質的說法中正確的是_。(填選項前的字母)A布朗運動是懸浮在液體中的固體分子所做的無規(guī)則運動B多晶體沒有固定的熔點C液晶的光學性質具有各向異性D液體表面分子間距離小于液體內部分子間的距離,因此液體表面存在表面張力參考答案:C2. (單選)用一根細線一端系一小球(可視為質點),另一端固定在一光滑錐頂上,如下圖所示,設小球在水平面內做勻速圓周運動的角速度為,細線的張力為FT,則FT隨2變化的圖象是右圖中的 ( ) 參考答案:C3

2、. (多選)下列說法正確的是 。A綠光比紅光更容易發(fā)生全反射B電磁波可以與機械波類比,它們的傳播都需要介質C相對論認為空間和時間與物質的運動狀態(tài)有關D變化的磁場一定會產生變化的電場E黃光的雙縫干涉條紋間距可能大于藍光雙縫干涉條紋間距 參考答案:ACE綠光的折射率比紅光的大,折射率大的,臨界角小,越容易發(fā)生全反射,所以綠光比紅光更容易發(fā)生全反射,故A正確;電磁波可以在真空中傳播,可以需要介質,故B錯誤;相對論認為時間、空間都會隨物體運動的速度而發(fā)生變化,故C正確;根據(jù)麥克斯韋電磁場理論可知:變化的磁場一定會產生電場,均勻變化的磁場產生穩(wěn)定的電場,只有非均勻變化的磁場才能產生變化的電場,故D錯誤;

3、根據(jù),當用同一裝置做雙縫干涉實驗時,雙縫干涉條紋間距與光的波長成正比。黃光的波長比藍光長,所以黃光的雙峰干涉條紋間距大于藍光雙縫干涉條紋間距。但是用不同裝置做雙縫干涉實驗時,紫光的雙縫干涉條紋間距可能大于紅光雙縫干涉條紋間距,故E正確。4. 如圖所示,一質量為m、電荷量為q的帶電液滴以速度v沿與水平面成角的方向斜向上進入勻強電場,在電場中做直線運動,則液滴向上運動過程中( )A.電場力不可能小于mgcos B.液滴的動能一定不變C.液滴的機械能可能不變 D.液滴的電勢能一定不變參考答案:AC5. (多選)2013年12月, “嫦娥三號”探測器實現(xiàn)了“零窗口”發(fā)射(即一次性精確入軌)并在月球表面

4、預選著陸區(qū)域成功軟著陸,標志著我國已成為世界上第三個實現(xiàn)地外天體軟著陸的國家。如圖,已知“嫦娥三號”環(huán)月段圓軌道半徑為r、周期為T,萬有引力常量為G。下列說法k_s_5_u正確的是 -A“嫦娥三號”發(fā)射速度必須大于11.2km/sB“嫦娥三號”在B處由環(huán)月圓軌道進入環(huán)月橢圓軌道必須點火減速C根據(jù)題中條件可以算出月球質量D根據(jù)題中條件可以算出“嫦娥三號”受到的月球引力的大小參考答案:BC二、 填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. 某興趣小組為測一遙控電動小車的額定功率,進行了如下實驗:用天平測出電動小車的質量為0.4kg;將電動小車、紙帶和打點計時器按如圖甲所示安裝;接通打點計時器(

5、其打點時間間隔為0.02 s); 使電動小車以額定功率加速運動,達到最大速度一段時間后關閉小車電源,待小車靜止時再關閉打點計時器(設小車在整個過程中所受的阻力恒定)。乙在上述過程中,打點計時器在紙帶上所打的部分點跡如圖乙所示。(長度單位:cm)請你分析紙帶數(shù)據(jù),回答下列問題:(結果保留兩位有效數(shù)字) 該電動小車運動的最大速度為_m/s; 該電動小車的額定功率為_W。參考答案:1.5 (3分) 1.2(7. 如圖所示是一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t = 0時刻的波形圖,已知波的傳播速度v = 2m/s試回答下列問題:寫出x = 0.5 m處的質點做簡諧運動的表達式: cm;x = 0.5m處

6、質點在05.5s內通過的路程為 cm參考答案:y5cos2t (2分) 110cm8. 一定質量的理想氣體,狀態(tài)從ABCDA的變化過程可用如圖所示的pV的圖描述,圖中p1、p2、V1、V2和V3為已知量。(1)氣體狀態(tài)從A到B是_過程(填“等容”、“等壓”或“等溫”);(2)狀態(tài)從B到C的變化過程中,氣體的溫度_(填“升高”、“不變”或“降低”);(3)狀態(tài)從C 到D的變化過程中,氣體_(填“吸熱”或“放熱”);(4)狀態(tài)從ABCD的變化過程中,氣體對外界所做的總功為_。參考答案:(1)等壓 (2)降低 (3)放熱 (4)p1(V3V1)p2(V3V2)9. 如圖所示,是一列橫波在某一時刻的波

7、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,由此可知: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,1010. (2)如圖所示,在平靜的水面上有A、B兩艘小船,A船的左側是岸,在B船上站著一個人,人與B船的總質量是A船的10倍。兩船開始時都處于靜止狀態(tài),當人把A船以相對于地面的速度v向左推出,A船到達岸邊時岸上的人馬上以原速率將A船推回,B船上的人接到A船后,再次把它以原速率反向推出,直到B船上的人不能再接到A船,試求B船上的人推船的次數(shù)。參考答案:(1)AC(全部答對得4分,選不全但沒有錯誤得2分), 18eV (2分) (2)取向右為正,B

8、船上的人第一次推出A船時,由動量守恒定律得mBv1mAv=0 (2分)即:v1= (1分)當A船向右返回后,B船上的人第二次將A推出,有mAv mBv1=mAvmBv2 (1分)即:v2= (1分)11. 在光滑的絕緣水平面上,有一個正方形的abcd,頂點a、c處分別 固定一個正點電荷,電荷量相等,如圖所示。若將一個帶負電的粒子置于b點,自由釋放,粒子將沿著對角線bd往復運動。粒子從b點運動到d點的過程中 ( )A. 先作勻加速運動,后作勻減速運動B. 先從高電勢到低電勢,后從低電勢到高電勢C. 電勢能與機械能之和先增大,后減小D. 電勢能先減小,后增大參考答案:D12. 某種單色光在真空中的

9、波長為,速度為c,普朗克恒量為h,現(xiàn)將此單色光以入射角i由真空射入水中,折射角為r,則此光在水中的波長為_,每個光子在水中的能量為_。參考答案:;光由真空射入水中,頻率f= 保持不變,每個光子在水中的能量為;光在水中的波長為.13. 氦4核的產生可以有多種方式,其中一種是由氦3核與氘核結合而成,其核反應方程式是_;若質子、氘核與氦3核的質量分別為m1、m2和m3,該核反應產生核能為E,且以射線的形式釋放,真空中光速用c表示,普朗克常量為h,則氦4核的質量m4=_ ,射線的頻率為_。參考答案: 三、 實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. 某同學測量金屬線Rx的直徑時螺旋測微器如圖

10、甲所示,則該金屬線的直徑為d_。參考答案:15. 測量一未知電阻的阻值(1) 某同學首先用多用電表粗測電阻的大小,將多用表選擇開關置于10擋,調零后,將紅黑表筆分別接電阻兩端,發(fā)現(xiàn)指針讀數(shù)如圖所示,則所測阻值為_.(2) 接著該同學計劃用VA法準確測量電阻的阻值,提供的實驗器材有:8V直流電源;電壓表(010V,內阻約20k);電流表(050mA,內阻約10);滑動變阻器(020,1A);開關和導線請根據(jù)實驗要求和提供的器材,參考下面未完全連接好的實物電路在下面虛線方框內畫出實驗電路圖,并完成下面實物電路未連接的導線(3) 實驗中移動變阻器滑動頭,記下多組電流表、電壓表讀數(shù)(U,I),然后在坐

11、標紙上作出UI圖線,圖線的_大小表示待測電阻阻值在這個實驗中,測量值_真實值(填“”“”或“”)參考答案:1(1) 200(2) 如圖所示(3) 斜率四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 夾角為60的型槽固定在水平地面上,槽內放一根重500N的金屬圓柱體,用F=200N沿圓柱體軸線方向的拉力拉圓柱體,可使它沿槽勻速滑動,如圖所示求:圓柱體和型槽間的滑動摩擦因數(shù).參考答案:0.2由題意知圓柱體勻速滑動,根據(jù)平衡條件得合外力為零,即F=Ff =200N 又因為圓柱體兩面均與槽接觸,所以每一面所受摩擦力Ff =100N 圓柱體兩面均與槽接觸,對于其中每一個接觸面,圓柱體對他的壓力FN=500N

12、 則動摩擦因數(shù) 17. 如圖所示,半徑 R 3.6 m 的光滑絕緣圓弧軌道,位于豎直平面內,與長L5 m的絕緣水平傳送帶平滑連接,傳送帶以v 5 m/s的速度順時針轉動,傳送帶右側空間存在互相垂直的勻強電場和勻強磁場,電場強度E20 N/C,磁感應強度B2.0 T,方向垂直紙面向外。a為m11.0103 kg的不帶電的絕緣物塊,b為m22.0103kg、q1.0103C帶正電的物塊。b靜止于圓弧軌道最低點,將a物塊從圓弧軌道頂端由靜止釋放,運動到最低點與b發(fā)生彈性碰撞(碰后b的電量不發(fā)生變化)。碰后b先在傳送帶上運動,后離開傳送帶飛入復合場中,最后以與水平面成60角落在地面上的P點(如圖),已

13、知b物塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為0.1。( g 取10 m/s2,a、b 均可看做質點)求:(1)物塊 a 運動到圓弧軌道最低點時的速度及對軌道的壓力;(2)傳送帶上表面距離水平地面的高度; (3)從b開始運動到落地前瞬間, b運動的時間及其機械能的變化量。參考答案:(1) , 方向豎直向下 (2) (3)【分析】(1)根據(jù)機械能守恒定律求解物塊 a 運動到圓弧軌道最低點時的速度;根據(jù)牛頓第二定律求解對最低點時對軌道的壓力;(2)a于b碰撞時滿足動量和能量守恒,列式求解b碰后的速度;根據(jù)牛頓第二定律結合運動公式求解b離開傳送帶時的速度;進入復合場后做勻速圓周運動,結合圓周運動的知識求解半徑,

14、從而求解傳送帶距離地面的高度;(3)根據(jù)功能關系求解b的機械能減少;結合圓周運動的知識求解b運動的時間.【詳解】(1)a物塊從釋放運動到圓弧軌道最低點C時,機械能守恒, 得:v C6 m/s 在C點,由牛頓第二定律: 解得: 由牛頓第三定律,a物塊對圓弧軌道壓力: ,方向豎直向下。 (2)a、b碰撞動量守 a、b碰撞能量守恒 解得(,方向水平向左??刹豢紤]) b在傳送帶上假設能與傳送帶達到共速時經過的位移為s, 得: 加速1s后,勻速運動0.1s,在傳送帶上運動,所以b離開傳送帶時與其共速為進入復合場后,所以做勻速圓周運動由 得:r5m 由幾何知識解得傳送帶與水平地面的高度:(3)b的機械能減少為 b在磁場中運動的 b在傳送帶上運動;b運動的時間為18. 如圖(a)所示,一導熱性能良好、內壁光滑的氣缸水平放置,橫截面積為S210-3m2、質量為m4kg厚度不計的活塞與氣缸底部之間封閉了一部分氣體,

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