
2021年福建省福州市首占中学高三物理下学期期末试题含解析.docx
6页2021年福建省福州市首占中学高三物理下学期期末试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)( )A.小球静止时弹簧的弹力大小为 B.小球静止时细绳的拉力大小为C.细线烧断后小球做平抛运动 D.细绳烧断瞬间小球的加速度为参考答案: 【知识点】共点力平衡的条件及应用;力的合成与分解的应用 B3 B7【答案解析】D 解析:A:B小球静止时,分析受力情况,如图,由平衡条件得:弹簧弹力大小:细绳拉力大小:.故AB错误.CD细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,故瞬间小球加速度大小为:a= ,故C错误,D正确.【思路点拨】小球静止时,分析受力情况,由平衡条件求解弹簧弹力大小和细绳拉力大小.细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,即可求出加速度.2. (多选)如图所示,甲是不带电的绝缘物块,乙是带正电的物块,甲、乙叠放在一起,置于粗糙的绝缘水平地板上,地板上方空间有垂直纸面向里的匀强磁场,现加一水平向左的匀强电场,发现甲、乙无相对滑动一起向左加速运动。
在加速运动阶段A.甲、乙两物块间的摩擦力不变B.乙物块与地而之间的摩擦力不断增大C.甲、乙两物块一起做加速度减小的加速运动D.甲、乙两物体可能做匀加速直线运动参考答案:【知识点】带电粒子在混合场中的运动;摩擦力的判断与计算.K3B2【答案解析】BC解析::A、由于f增大,F一定,根据牛顿第二定律得,加速度a减小,对甲研究得到,乙对甲的摩擦力f甲=m甲a,则得到f甲减小,甲、乙两物块间的静摩擦力不断减小.故A错误.B、以甲乙整体为研究对象,分析受力如图,则有N=F洛+(m甲+m乙)g,当甲乙一起加速运动时,洛伦兹力F洛增大,N增大,则地面对乙的滑动摩擦力f增大,故B错误.C、D、甲乙整体受到的摩擦力逐渐增加,故做加速度不断减小的加速运动,最后是一起匀速运动;故B正确,D错误.故选:BC.【思路点拨】以甲乙整体为研究对象,分析受力情况,根据洛伦兹力随着速度的增大而增大,分析地面对乙物块的支持力如何变化,来分析乙物块与地之间的摩擦力如何变化,根据牛顿第二定律分析加速度如何变化,再对甲研究,由牛顿第二定律研究甲所受摩擦力如何变化.3. (多选)下列关于气体的压强说法正确的是 ▲ A.一定质量的理想气体温度不断升高,其压强一定不断增大 B.一定质量的理想气体体积不断减小,其压强一定不断增大 C.大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体的压强 D.气体压强跟气体分子的平均动能和气体分子的密集程度有关 参考答案:CD4. 质量为m的汽车,额定功率为P,与水平地面间的摩擦数为μ,以额定功率匀速前进一段时间后驶过一圆弧形半径为R的凹桥,汽车在凹桥最低点的速度与匀速行驶时相同,则汽车对桥面的压力N的大小为( )A. B. C.N=mg D. 参考答案:A5. (单选)如图所示,一个带电小球A固定在光滑水平绝缘桌面上,在桌面的另一处有另一个带异种电荷的小球B。
现给B球平行桌面且垂直AB的速度v0,则下列说法不正确的是 A. B球可能做直线运动 B.A球对B球的库仑力可能对B球不做功 C.B球的电势能可能增加 D.B可能从电势较高处向电势较低处运动参考答案:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (5分)一辆电动自行车铭牌上的技术参数如表中所示:质量为M=70 kg的人骑此电动车沿平直公路行驶,所受阻力为车和人总重的0.03倍,不计自行车自身的机械损耗1)仅在电动机提供动力的情况下,此车行驶的最大速度为________m/s;(2)仅在电动机提供动力的情况下,以额定输出功率行驶,速度为3m/s时,加速度大小为_____m/s2参考答案:6 m/s,0.3 m/s27. 甲、乙两个物体静止在光滑的水平桌面上,m甲>m乙,当甲物体获得某一速度后与静止的乙物体发生弹性正碰,碰撞后,系统的总动量 不变 (选填“减小”、“增大”或“不变”),甲的速度 小于 乙的速度(选填“大于”、“小于”或“等于”).参考答案:考点:动量守恒定律.分析:两物体碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可分析答题.解答:解:两物体组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,碰撞后系统总动量不变;设甲的初速度为v0,以甲的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m甲v0=m甲v甲+m乙v乙﹣﹣﹣①物体发生弹性碰撞,机械能守恒,由机械能守恒定律得:m甲v02=m甲v甲2+m乙v乙2﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②解得:v甲=,v乙=,已知:m甲>m乙,则v甲<v乙;故答案为:不变,小于.点评:本意主要考查了碰撞过程中动量守恒定律得应用,注意弹性碰撞机械能守恒,难度适中.8. 如图所示是某原子的能级图,a、b、c为原子跃迁所发出的三种波长的光.在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是________。
参考答案:C9. (3分)一电子具100eV的动能、从A点垂直电场线方向飞入匀强电场,当从B点飞出时与场强方向恰成150°,如图所示,则A、B两点间的电势差为______V参考答案: 30010. 如图所示,一辆长L=2m,高 h=0.8m,质量为 M =12kg 的平顶车,车顶面光滑,在牵引力为零时,仍在向前运动,设车运动时受到的阻力与它对地面的压力成正比,且比例系数μ=0.3当车速为 v0 = 7 m/s 时,把一个质量为 m=1kg 的物块(视为质点)轻轻放在车顶的前端,并开始计时那么,经过t= s物块离开平顶车;物块落地时,落地点距车前端的距离为s= m参考答案: 11. 雪在外力挤压下可形成冰,表明雪的密度 冰的密度(选填“大于”“等于”或“小于”)小丽利用冰的密度,使用如下方法来估测积雪的密度:在平整地面的积雪上,脚向下用力踩在雪上,形成一个下凹的脚印,然后测量脚印的深度和 ,根据冰的密度就可以估测雪的密度 参考答案:小于 积雪的深度12. (4分)如图所示,在平静的水面下有一点光源s,点光源到水面的距离为H,水对该光源发出的单色光的折射率为n。
①在水面上方可以看到一圆形的透光面,该圆的半径为 ②该单色光在真空中的波长为,该光在水中的波长为 参考答案:① (2分) ② (2分)13. 将打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图所示是打出的纸带的一段.当电源频率为50 Hz时,每隔0.1 s取一个计数点,它们是图中a、b、c、d、e、f等点,这段时间内加速度的平均值是____________(取两位有效数字).若电源频率高于50Hz,但计算仍按50Hz计算,其加速度数值将____________(填“偏大”、“偏小”或“相同”).参考答案:三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 在“探究求合力的方法”的实验中,王同学用了两个量程为5 N、最小刻度为0.1 N的弹簧秤来测量拉力实验之前他先检查了弹簧秤,然后进行实验:将橡皮条的一端固定在水平放置的木板上,用两个弹簧秤分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使结点到达某一位置O,记录下O点的位置和拉力F1,F2的大小及方向;然后用一个弹簧秤拉橡皮条,仍将结点拉到O点,再记录拉力F的大小及方向;然后取下白纸作图,研究合力与分力的关系。
1)实验前对弹簧秤进行检查,下列哪些检查是必需的? A.将弹簧秤放在桌面上,进行调零B.将弹簧秤竖直放置,进行调零C.将弹簧秤用力拉,看是否能达到最大量程D.将两只弹簧秤水平互钩对拉,检查两弹簧秤读数是否相同(2)下图是王同学研究合力与分力关系时在白纸下画出的图,根据物理上作图要求和规范,请指出图中存在的四种错误3)在实验之余,王同学又将两弹簧秤竖直互钩对挂,如图所示,发现上面弹簧秤的读数大于下面弹簧秤的读数,倒置后也是如此, 产生这种现象的原因是 A.弹簧秤外壳的重力 B.弹簧自身的重力C.弹簧秤只能水平测力 D.两挂钩之间的作用力不同参考答案:15. (6分)用金属制成的线材(如纲丝、钢筋)受到的拉力会伸长,17世纪英国物理学家胡克发现,金属丝或金属杆在弹性限度内的伸长与拉力成正比,这就是著名的胡克定律.这个发现为后人对材料的研究奠定了重要的基础.现有一根用新材料制成的金属杆,长为4m,横截面积为0. 8 cm2,设计要求它受到拉力后的伸长不超过原长的1/1 00,由于这一拉力很大,杆又较长,直接测试有困难,就选用同种材料制成样品进行测试,通过测试取得数据如下:(1)根据测试结果,推导出线材伸长x与材料的长度L、材料的横截面积S及拉力F的函数关系为 。
2)在寻找上述关系中,你运用哪种科学研究方法? 参考答案: (1)(其中k为比例系数);(2)控制条件法(或控制变量法、单因子法、归纳法)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,有界的匀强磁场磁感应强度B=0.5T,磁场方向垂直于纸面向里,在磁场中A处放一个放射源,内装(镭)放出某种射线后衰变成(氡)试写出衰变的方程若A距磁场的左边界MN的距离OA=1m时,放在MN左侧的粒子接收器接收到垂直于边界MN方向射出的质量较小的粒子,此时接收器位置距OA直线1m由此可以推断出一个静止镭核衰变时放出的能量是多少?m质子=1.67×10-27kg(保留2位有效数字) 参考答案: (1) (2)xoA=1m xom=1m几何关系Rα=1m由洛伦兹力提供向心力qvB=m,得R= = =19.2×10-13J根据动能和动量的关系EK=,动量守恒mαvα-mRnvRn=0则,即 释放的能量△E=EK(α)+EK(Rn)=·EK(α)=×19.2×10-13J =19.5×10-13J=1.95×10-12J=. 17. 在光滑水平面上静止放置一长木板B,B的质量为M=2kg,B右端离竖直墙5m,现有一小物体A,其质量为m=1kg,以v0=6m/s的速度从B的左端水平滑上B,如图所示,A与B间的动摩擦因数,在运动过程中只是B与墙壁碰撞,碰撞时间极短,且碰撞时无能量损失,取g=10m/s2,求:要使A最终不脱离B,木板B的最短长度是多少?ks5u参考答案: 若达到共同速度(M+m)V共=mVo ∴V共=(m/s) ∵2aBS>V ∴碰前已达共同速度 在碰后返回的过。












