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文档介绍
吉林省辽源市东辽一中2017届高三上学期期末物理试卷
2016-2017学年吉林省辽源市东辽一中高三(上)期末物理试卷 一、选择题(本题共12个小题,每小题4分.全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分,其中1-8题为单选,9-12题为多选,共48分) 1.某质点做直线运动的位移x和时间t的关系如图所示,那么该质点在3s内通过的路程是( ) A.2m B.3m C.1m D.0.5 m 2.如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,B、C为水平的,其距离d=0.50m盆边缘的高度为h=0.30m.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为( ) A.0.50m B.0.25m C.0.10m D.0 3.人用绳子通过动滑轮拉A,A穿在光滑的竖直杆上,当以速度v0匀速地拉绳使物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,求A物体实际运动的速度是( ) A.v0sinθ B. C.v0cosθ D. 4.如图所示,一根光滑的轻杆沿水平方向放置,左端O处连接在竖直的转动轴上,a、b为两个可看做质点的小球,穿在杆上,并用细线分别连接Oa和ab,且Oa=ab,已知b球质量为a球质量的2倍.当轻杆绕O轴在水平面内匀速转动时,Oa和ab两线的拉力之比F1:F2 为( ) A.2:1 B.1:2 C.5:1 D.5:4 5.如图所示,放在光滑水平面上的木块受到两个水平力F1与F2的作用,静止不动,现保持力F1不变,使力F2逐渐减小到零,再逐渐恢复到原来的大小,在这个过程中,能正确描述木块运动情况的图象是( ) A. B. C. D. 6.已知月球半径为R,飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,周期为T.万有引力常量为G,下列说法正确的是( ) A.月球第一宇宙速度为 B.月球表面重力加速度为R C.月球密度为 D.月球质量为 7.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知以下说法中不正确的是( ) A.三个等势面中,a的电势最高 B.带电质点通过P点时的电势能比Q点大 C.带电质点通过P点时的动能比Q点大 D.带电质点通过P点时的加速度比Q点大 8.如图所示,小车上固定水平横杆,横杆左端的固定斜杆与竖直方向成α角,斜杆下端连接一质量为m的小球;横杆的右端用一根细线悬挂相同的小球,当小车沿水平面做直线运动时,细线与竖直方向成β角(β≠α)保持不变.设斜杆、细线对小球的作用力分别为F1、F2,下列说法正确的是( ) A.F1和F2大小不相等 B.F1和F2方向不相同 C.小车的加速度是gtanα D.小车的加速度是gtanβ 9.如图所示,电路中A、B为两块竖直放置的金属板,C是一只静电计,开关S合上后,静电计指针张开一个角度,下述做法可使静电计指针张角增大的是( ) A.使A、B两板靠近一些 B.使A、B两板正对面积减小一些 C.断开S后,使B板向右平移一些 D.断开S后,使A、B正对面积减小一些 10.如图所示的电路中,L1、L2、L3、L4是相同的四只灯泡,当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,下列说法正确的是( ) A.L1变亮,L2变亮 B.L1变亮,L2变暗 C.L1变暗,L3变暗 D.L1变暗,L4变亮 11.质量为m的小球A以速度v0在光滑水平面上运动,与质量为2m的静止小球B发生对心碰撞,则碰撞后A球的速度大小vA和B球的速度大小vB可能为( ) A.vA=v0,vBv0 B.vA=v0,vB=v0 C.vA=v0,vB=v0 D.vA=v0,vB=v0 12.如图所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接,物块B沿斜面叠放在物块A上但不黏连.物块A、B质量均为m,初始时两物块均静止.现用平行于斜面向上的拉力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,两物块在开始一段时间内的v﹣t图象如图乙所示(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则( ) A.A达到最大速度时的位移为 B.拉力F的最小值为m(gsinθ+a) C.t1=时A、B分离 D.A、B分离前,A、B和弹簧系统机械能增加,A和弹簧系统机械能增加 二、实验题(13题4分,14题8分,共12分) 13.在“探究碰撞中的不变量”实验中,装置如图所示,两个小球的质量分别为mA和mB. (1)现有下列器材,为完成本实验,哪些是必需的?请将这些器材前面的字母填在横线上 . A.秒表 B.刻度尺 C.天平 D.圆规 (2)如果碰撞中动量守恒,根据图中各点间的距离,则下列式子可能成立的有 . A. = B. = C. = D. =. 14.在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点.已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为g=9.80m/s2,那么: (1)根据图上所得的数据,应取图中O点到 点来验证机械能守恒定律; (2)从O点到(1)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep= J,动能增加量△Ek= J (结果取三位有效数字); (3)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以为纵轴,以h为横轴画出的图象是图2中的 . 三、计算题(15、16、17题为必答题,共28分) 15.如图甲所示,质量为m=2kg的物块放在水平桌面上处于静止状态,现用一水平外力F作用在物块上,物块运动的加速度随时间变化的关系图象如图乙所示,已知物块运动过程中所受摩擦力的大小为f=5N,重力加速度g取10m/s2,求 (1)物块与地面间的动摩擦因数μ; (2)物块所受拉力F随时间t变化的关系式; (3)2s末物块的速度v. 16.如图所示,两块竖直放置的平行金属板A、B,板距d=0.04m,两板间的电压U=400V,板间有一匀强电场.在A、B两板上端连线的中点Q的正上方,距Q为h=1.25m的P点处有一带正电小球,已知小球的质量m=5×10﹣6kg,电荷量q=5×10﹣8C.设A、B板足够长,g取10m/s2.求: (1)带正电小球从P点开始由静止下落,经多长时间和金属板相碰? (2)相碰时,离金属板上端的距离多大? 17.如图所示,M、N是足够长的水平绝缘轨道上相距为R的两点,MN两点间粗糙,其余部分光滑,在以MN为边界的竖直空间加一个场强方向向右的匀强电场,在N点的右侧有一个长为R可以绕O点在竖直面内自由转动的轻杆,轻杆下端固定一个质量为m的小球B,B与轨道恰好接触没有挤压,现有一个带正电的质量为m的物块A,在M点以速度v0向右进入电场区域,已知A与轨道MN间的摩擦力f=mg,A所受的电场力F=mg,设A、B可以看成质点,整个过程中A的电荷量保持不变,求: (1)若v0=,则A向右运动离开电场与B第一次碰撞前速度多大? (2)若v0=,A和B第一次碰撞后,B球刚好能到达最高点,则AB碰撞过程中损失多少机械能? (3)将B球换成弹性小球,A和B每次碰撞均交换速度,若0<v0<,试讨论A在电场中通过的总路程与v0的关系. 四、选做题(18、19题为选做题,只选一个作答,每题12分)【物理-物理3-3】 18.下列叙述正确的有( ) A.自然界中所进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性 B.外界对气体做正功,气体的内能一定增大 C.温度升高,物体内的每一个分子的热运动速率都增大 D.扩散现象与布朗运动都与温度有关 E.第二类永动机违反了热力学第二定律 19.如图所示,竖直放置,内部光滑的导热气缸用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞用固定螺栓固定在距气缸底部为h0=0.5m处,活塞横截面积为S=6cm2,此时气体的压强为p=0.5×105Pa,气缸壁是导热的,打开固定螺栓,活塞下降,经过足够长的时间后,活塞停在距离底部h=0.2m处,在此过程中周围环境温度为t0=27℃,保持不变,已知重力加速度为g,大气压强为p0=1.0×105Pa,求: ①活塞的质量; ②周围环境温度缓慢升高,最终活塞又能回到距气缸底部h0=0.5m处,求此时环境温度. 【物理-物理3-4】 20. 两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播.某时刻两列波在如图所示区域相遇,则( ) A.在相遇区域会发生干涉现象 B.实线波和虚线波的频率之比为3:2 C.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零 D.平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>20cm E.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0 21.如图所示,横截面为直角三角形的玻璃砖ABC.AC边长为L,∠B=30°,光线P、Q同时由AC中点射入玻璃砖,其中光线P方向垂直AC边,光线Q方向与AC边夹角为45°.发现光线Q第一次到达BC边后垂直BC边射出.光速为c,求: Ⅰ.玻璃砖的折射率; Ⅱ.光线P由进入玻璃砖到第一次由BC边出射经历的时间. 2016-2017学年吉林省辽源市东辽一中高三(上)期末物理试卷 参考答案与试题解析 一、选择题(本题共12个小题,每小题4分.全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分,其中1-8题为单选,9-12题为多选,共48分) 1.某质点做直线运动的位移x和时间t的关系如图所示,那么该质点在3s内通过的路程是( ) A.2m B.3m C.1m D.0.5 m 【考点】匀变速直线运动的图像. 【分析】根据位移图象的斜率等于速度,分析物体的运动状态.位移等于纵坐标的变化量,再研究路程 【解答】解:由图,在0﹣1s时间内,位移不随时间而变化,说明物体处于静止状态;在1﹣2s时间内,物体沿正方向做匀速直线运动,位移为△x=2m﹣1m=1m, 路程为S=1m.在2﹣3s时间内,位移不随时间而变化,说明物体处于静止状态,所以该质点3s内能通过的路程是S=1m. 故选:C 2.如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,B、C为水平的,其距离d=0.50m盆边缘的高度为h=0.30m.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为( ) A.0.50m B.0.25m C.0.10m D.0 【考点】动能定理的应用. 【分析】根据动能定理,对小物块开始运动到停止的全过程进行研究,求出小物块在BC面上运动的总路程,再由几何关系分析最后停止的地点到B的距离. 【解答】解:设小物块间在BC面上运动的总路程为S.物块在BC面上所受的滑动摩擦力大小始终为f=μmg,对小物块从开始运动到停止运动的整个过程进行研究,由动能定理得 mgh﹣μmgS=0 得到S===3m,d=0.50m,则S=6d,所以小物块在BC面上来回运动共6次,最后停在B点. 故选D 3.人用绳子通过动滑轮拉A,A穿在光滑的竖直杆上,当以速度v0匀速地拉绳使物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,求A物体实际运动的速度是( ) A.v0sinθ B. C.v0cosθ D. 【考点】运动的合成和分解. 【分析】将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,根据平行四边形定则求出A的实际运动的速度. 【解答】解:将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,如图所示,拉绳子的速度等于A沿绳子方向的分速度,根据平行四边形定则得,实际速度v= .故D正确,A、B、C错误. 故选D. 4.如图所示,一根光滑的轻杆沿水平方向放置,左端O处连接在竖直的转动轴上,a、b为两个可看做质点的小球,穿在杆上,并用细线分别连接Oa和ab,且Oa=ab,已知b球质量为a球质量的2倍.当轻杆绕O轴在水平面内匀速转动时,Oa和ab两线的拉力之比F1:F2 为( ) A.2:1 B.1:2 C.5:1 D.5:4 【考点】向心力;牛顿第二定律. 【分析】a球在水平方向上受oa、ab的拉力,靠两个力的拉力提供向心力,b球在水平方向上受ab的拉力,靠该拉力提供向心力,抓住两球角速度相等,根据牛顿第二定律求出Oa和ab两线的拉力之比. 【解答】解:a球在水平方向上受oa、ab的拉力;oa的拉力向左,ab间拉力向右; 则对a球有:,对b球有:,因为rob=2roa,所以,解得.故D正确,A、B、C错误. 故选D. 5.如图所示,放在光滑水平面上的木块受到两个水平力F1与F2的作用,静止不动,现保持力F1不变,使力F2逐渐减小到零,再逐渐恢复到原来的大小,在这个过程中,能正确描述木块运动情况的图象是( ) A. B. C. D. 【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像. 【分析】先求出合力的变化情况,然后求出加速度的变化情况,最后在分析速度的变化情况. 【解答】解:由于木块受到两个水平力F1与F2的作用而静止不动,故两个推力相等 假设F1=F2=F 力F2逐渐减小到零再逐渐恢复到原来的大小的过程中,合力先增大到F,在减小到零,故加速度也是先增大再减小,故C错误; 物体现在加速度增大的加速运动,再做加速度减小的加速运动,最后匀速运动,而速度时间图象的切线的斜率表示加速度,故A错误,B正确; 物体先做加速度不断变大的加速运动,再做加速度不断变小的加速运动,合力变为零后做匀速直线运动,与于位移时间图象的切线的斜率表示速度,而D选项图表示减速运动,故D错误; 故选B. 6.已知月球半径为R,飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,周期为T.万有引力常量为G,下列说法正确的是( ) A.月球第一宇宙速度为 B.月球表面重力加速度为R C.月球密度为 D.月球质量为 【考点】万有引力定律及其应用. 【分析】 飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;在月球表面,重力等于万有引力,根据万有引力定律列式;月球的第一宇宙速度等于月球表面的瞬时速度. 【解答】解:B、D、飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上做匀速圆周运动,故: G=m 在月球表面,重力等于万有引力,故: 联立解得: g= M= 故B错误,D正确; A、月球第一宇宙速度为: =,故A错误; C、月球的密度: ==;故C错误; 故选:D 7.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知以下说法中不正确的是( ) A.三个等势面中,a的电势最高 B.带电质点通过P点时的电势能比Q点大 C.带电质点通过P点时的动能比Q点大 D.带电质点通过P点时的加速度比Q点大 【考点】电场线. 【分析】由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧即斜向右下方,由于质点带正电,因此电场线方向也指向右下方;电势能变化可以通过电场力做功情况判断;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场强度大. 【解答】解:A、电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于电荷带正电,因此电场线指向右下方,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最高,c等势线的电势最低,故A正确; B、根据质点受力情况可知,从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,故P点的电势能大于Q点的电势能,故B正确; C、从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,动能增大,故P点的动能小于Q点的动能,故C错误; D、等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故D正确. 本题选错误的,故选:C. 8.如图所示,小车上固定水平横杆,横杆左端的固定斜杆与竖直方向成α角,斜杆下端连接一质量为m的小球;横杆的右端用一根细线悬挂相同的小球,当小车沿水平面做直线运动时,细线与竖直方向成β角(β≠α)保持不变.设斜杆、细线对小球的作用力分别为F1、F2,下列说法正确的是( ) A.F1和F2大小不相等 B.F1和F2方向不相同 C.小车的加速度是gtanα D.小车的加速度是gtanβ 【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力. 【分析】先对细线吊的小球分析进行受力,根据牛顿第二定律求出加速度.再对轻杆固定的小球应用牛顿第二定律研究,得出轻杆对球的作用力方向.加速度方向求出,但速度可能有两种,运动方向有两种. 【解答】解:A、B、对右边的小铁球研究,根据牛顿第二定律,设其质量为m,得:mgtanβ=ma, 得到:a=gtanβ 对左边的小铁球研究.设其加速度为a′,轻杆对小球的弹力方向与竖直方向夹角为θ, 由牛顿第二定律,得:mgtanθ=ma′ 因为a=a′,得到θ=β,则轻杆对小球的弹力方向与细线平行,即F1、F2方向相同,大小相等,故A错误,B错误; C、D、小车的加速度a=gtanβ,方向向右.故D正确,C错误. 故选:D 9.如图所示,电路中A、B为两块竖直放置的金属板,C是一只静电计,开关S合上后,静电计指针张开一个角度,下述做法可使静电计指针张角增大的是( ) A.使A、B两板靠近一些 B.使A、B两板正对面积减小一些 C.断开S后,使B板向右平移一些 D.断开S后,使A、B正对面积减小一些 【考点】电容器的动态分析. 【分析】开关S闭合,电容器两端的电势差不变;断开S,电容器所带的电量不变;通过确定电容器两端间的电势差变化判断指针张角的变化. 【解答】解:A、B、开关S闭合,电容器两端的电势差不变,等于电源的电动势,则指针的张角不变.故A、B均错误. C、断开S,电容器所带的电量不变,B板向右平移拉开些,则电容减小,根据U= 知,电势差增大,则指针张角增大.故C正确. D、断开S,电容器所带的电量不变,A、B的正对面积错开,电容减小,根据U=知,电势差增大,则指针张角增大.故D正确. 故选:CD. 10.如图所示的电路中,L1、L2、L3、L4是相同的四只灯泡,当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,下列说法正确的是( ) A.L1变亮,L2变亮 B.L1变亮,L2变暗 C.L1变暗,L3变暗 D.L1变暗,L4变亮 【考点】闭合电路的欧姆定律. 【分析】由图可知L1与滑动变阻器串联后与L2并联,再与L3串联,最后与L4并联.据滑片的移动方向判断滑动变阻器接入电路的阻值如何变化,由闭合电路欧姆定律判断电路电流如何变化,根据电路电流变化进行分析. 【解答】解:当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,外电路总电阻增大,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流I减小,电源的内电压减小,则路端电压增大,通过L4的电流增大,L4变亮,且通过L3的电流减小,L3的电压减小,故L1的电压增大,L1的电流增大,L1变亮,且有通过L2的电流减小,L2变暗.故B正确. 故选:B 11.质量为m的小球A以速度v0在光滑水平面上运动,与质量为2m的静止小球B发生对心碰撞,则碰撞后A球的速度大小vA和B球的速度大小vB可能为( ) A.vA=v0,vBv0 B.vA=v0,vB=v0 C.vA=v0,vB=v0 D.vA=v0,vB=v0 【考点】动量守恒定律. 【分析】两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量守恒;碰撞过程中系统机械能可能有一部分转化为内能,根据能量守恒定律,碰撞后的系统总动能应该小于或等于碰撞前的系统总动能;同时考虑实际情况,碰撞后A球速度不大于B球的速度. 【解答】解:两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量守恒,ABCD均满足; 考虑实际情况,碰撞后A球速度不大于B球的速度,因而D错误,ABC满足; 根据能量守恒定律,碰撞后的系统总动能应该小于或等于碰撞前的系统总动能,B选项碰撞前总动能为m,B选项碰撞后总动能为m,故B错误, 故选AC. 12.如图所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接,物块B沿斜面叠放在物块A上但不黏连.物块A、B质量均为m,初始时两物块均静止.现用平行于斜面向上的拉力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,两物块在开始一段时间内的v﹣t图象如图乙所示(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则( ) A.A达到最大速度时的位移为 B.拉力F的最小值为m(gsinθ+a) C.t1=时A、B分离 D.A、B分离前,A、B和弹簧系统机械能增加,A和弹簧系统机械能增加 【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系. 【分析】 A的速度最大时加速度为零,根据胡克定律求出A达到最大速度时的位移;根据牛顿第二定律求出拉力F的最小值.由图读出,t1时刻A、B开始分离,对A根据牛顿第二定律和运动学公式求解t1.根据功能关系分析能量如何转化. 【解答】解:A、由图知,A的加速度为零,速度最大,根据牛顿第二定律和胡克定律得:mgsinθ=kx, 得:,故A正确. B、对AB整体,根据牛顿第二定律得:F﹣2mgsinθ+kx=2ma, 得:F=2mgsinθ﹣kx+2ma, 则知开始时F最小,此时有:2mgsinθ=kx,得F的最小值为:F=2ma,故B错误. C、由图读出,t1时刻A、B开始分离,对A根据牛顿第二定律:kx﹣mgsinθ=ma 开始时有:2mgsinθ=kx0, 又x0﹣x= 联立以三式得:t1=.故C正确. D、A、B分离前,F做正功,根据功能关系得知,A、B和弹簧系统机械能增加,而A对B的压力做负功,A和弹簧系统机械能减小.故D错误. 故选:AC 二、实验题(13题4分,14题8分,共12分) 13.在“探究碰撞中的不变量”实验中,装置如图所示,两个小球的质量分别为mA和mB. (1)现有下列器材,为完成本实验,哪些是必需的?请将这些器材前面的字母填在横线上 BCD . A.秒表 B.刻度尺 C.天平 D.圆规 (2)如果碰撞中动量守恒,根据图中各点间的距离,则下列式子可能成立的有 A . A. = B. = C. = D. =. 【考点】验证动量守恒定律. 【分析】(1)根据动量守恒定律的实验原理分析需要的仪器; (2)实验要验证两个小球系统碰撞过程动量守恒,即要验证m1v1=m1v1′+m2v2,可以通过平抛运动将速度的测量转化为水平射程的测量; 【解答】解:(1)在该实验中需要测量小球的质量以及小球的水平位移,需要的测量仪器是天平、刻度尺.为了准确找出落点需要用到圆规;因为利用了平抛原理,故不需用到秒表;故选:BCD; (2)两球碰撞后,小球做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等, 它们在空中做平抛运动的时间t相等,小球做平抛运动的初速度: vA=,vA′=,vB′=, 由动量守恒定律得:mAvA=mAvA′+mBvB′, 则mA=mA+mB, ==,故A正确; 故选:A. 故答案为:(1)BCD;(2)A 14.在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点.已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为g=9.80m/s2,那么: (1)根据图上所得的数据,应取图中O点到 B 点来验证机械能守恒定律; (2)从O点到(1)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep= 1.88 J,动能增加量△Ek= 1.84 J (结果取三位有效数字); (3)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以为纵轴,以h为横轴画出的图象是图2中的 A . 【考点】验证机械能守恒定律. 【分析】该实验的原理是验证物体下降的距离从O点到B点,动能的增加量和重力势能的减小量是否相等.根据△Ep=mg△h求重力势能的减小量,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,从而求出动能的增加量. 【解答】解:(1)因为通过某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可以求出B点的速度,所以取图中O点到B点来验证机械能守恒定律. (2)重物重力势能的减少量△Ep=mg△h=9.80×0.192=1.88J. B点的速度=1.92m/s,则B点的动能=1.84J.所以动能的增加量△Ek=1.84J. (3)根据mgh=得,,即与h成正比.故A正确. 故答案为:(1)B (2)1.88 1.84 (3)A 三、计算题(15、16、17题为必答题,共28分) 15.如图甲所示,质量为m=2kg的物块放在水平桌面上处于静止状态,现用一水平外力F作用在物块上,物块运动的加速度随时间变化的关系图象如图乙所示,已知物块运动过程中所受摩擦力的大小为f=5N,重力加速度g取10m/s2,求 (1)物块与地面间的动摩擦因数μ; (2)物块所受拉力F随时间t变化的关系式; (3)2s末物块的速度v. 【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系. 【分析】(1)由滑动摩擦力的公式即可求得; (2)根据加速度与时间的关系,要结合牛顿第二定律即可; (3)加速度与时间的关系图象中,加速度与时间轴所围成的面积表示物体速度的变化. 【解答】解:(1)设正压力为N,则:f=μN 又N=mg 所以: (2)由图可得:a=kt=2t 由牛顿第二定律:F﹣f=ma 所以得:F=f+ma=5+2×2t=5+4t (3)加速度与时间轴所围成的面积表示物体速度的变化.所以: m/s 因为0时刻物体的速度是0,所以2s末物体的速度v=4m/s. 答:(1)物块与地面间的动摩擦因数是0.25; (2)物块所受拉力F随时间t变化的关系式F=5+4t; (3)2s末物块的速度是4m/s. 16.如图所示,两块竖直放置的平行金属板A、B,板距d=0.04m,两板间的电压U=400V,板间有一匀强电场.在A、B两板上端连线的中点Q的正上方,距Q为h=1.25m的P点处有一带正电小球,已知小球的质量m=5×10﹣6kg,电荷量q=5×10﹣8C.设A、B板足够长,g取10m/s2.求: (1)带正电小球从P点开始由静止下落,经多长时间和金属板相碰? (2)相碰时,离金属板上端的距离多大? 【考点】带电粒子在匀强电场中的运动. 【分析】(1)设小球从P到 Q点做自由落体运动,根据自由落体公式求出时间,小球进入电场后其飞行时间取决于电场力产生的加速度ax,根据匀加速直线运动位移时间公式求出时间,两个时间之和即为所求时间; (2)小球由P点开始在竖直方向上始终是自由落体运动,求出在时间t内的位移y,与金属板上端的距离为:S=y﹣h. 【解答】解:(1)设小球从P到 Q需时t1,由h=gt12 得t1==s=0.5s 小球进入电场后其飞行时间取决于电场力产生的加速度ax,可以求出小球在电场中的运动时间t2.应有 qE=max E= =axt22 由上述3个式子,得: t2=d=0.04×s=0.02s 所以,运动总时间 t=t1+t2=0.5+0.02=0.52s (2)小球由P点开始在竖直方向上始终是自由落体运动,在时间t内位移为: y=gt2=×10×0.522=1.352m 与金属板上端的距离为:S=y﹣h=1.352﹣1.25m=0.102m 答:(1)带正电小球从P点开始由静止下落,经0.52s和金属板相碰; (2)相碰时,离金属板上端的距离为0.102m. 17.如图所示,M、N是足够长的水平绝缘轨道上相距为R的两点,MN两点间粗糙,其余部分光滑,在以MN为边界的竖直空间加一个场强方向向右的匀强电场,在N点的右侧有一个长为R可以绕O点在竖直面内自由转动的轻杆,轻杆下端固定一个质量为m的小球B,B与轨道恰好接触没有挤压,现有一个带正电的质量为m的物块A,在M点以速度v0向右进入电场区域,已知A与轨道MN间的摩擦力f=mg,A所受的电场力F=mg,设A、B可以看成质点,整个过程中A的电荷量保持不变,求: (1)若v0=,则A向右运动离开电场与B第一次碰撞前速度多大? (2)若v0=,A和B第一次碰撞后,B球刚好能到达最高点,则AB碰撞过程中损失多少机械能? (3)将B球换成弹性小球,A和B每次碰撞均交换速度,若0<v0<,试讨论A在电场中通过的总路程与v0的关系. 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;动能定理;功能关系. 【分析】(1)由动能定理即可求得速度; (2)刚好到达最高点,速度为零,由动能定理及动量定理即可求的速度,根据能量守恒即可判断损失机械能; (3)讨论速度不同时,即可求的A在电场中通过的总路程与v0的关系; 【解答】解:(1)设A向右运动离开电场时的速度为v,由动能定理,得 解得 (2)设AB碰撞后A、B的速度分别为vA、vB B球刚好到达最高点,则此时vB=0 对B,由动能理,得 A、B碰撞,动量守恒,则mv=mvA+mvB 联立解得, A、B碰撞过程中损失的机械能 解得△E=2mgR (3)设A的速度为v1时,穿过电场后速度大小为,B球将越过最高点从A的左侧与A再次碰撞,A将不再进入电场.由动能定理得: 解得 ⅰ、即,A从右侧离开电场,在电场中的路程为R 若A的速度小于v1,AB碰后B不能运动到最高点,返回与A再次碰撞,A将再次进入电场,设A速度为v2时刚好可以从左侧离开电场,由动能定理得:,解得 ⅱ、即时,A在电场中的路程为2R ⅲ、当A的速度时,A最终将停在电场右侧边界,由动能定理得: =0﹣ 解得 答:(1)若v0=,则A向右运动离开电场与B第一次碰撞前速度为 (2)若v0=,A和B第一次碰撞后,B球刚好能到达最高点,则AB碰撞过程中损失机械能为2mgR (3)将B球换成弹性小球,A和B每次碰撞均交换速度,若0<v0<,A在电场中通过的总路程与v0的关系为①即 ,A从右侧离开电场,在电场中的路程为R;②即时,A在电场中的路程为2R③当A的速度时, 四、选做题(18、19题为选做题,只选一个作答,每题12分)【物理-物理3-3】 18.下列叙述正确的有( ) A.自然界中所进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性 B.外界对气体做正功,气体的内能一定增大 C.温度升高,物体内的每一个分子的热运动速率都增大 D.扩散现象与布朗运动都与温度有关 E.第二类永动机违反了热力学第二定律 【考点】热力学第二定律. 【分析】温度是平均动能的标志,改变内能的方式有做功和热传递,自然界中所进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,扩散现象与布朗运动都与温度有关. 【解答】解:A、自然界中所进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故A正确; B、改变内能的方式有做功和热传递,外界对气体做正功,气体的内能不一定增大,故B错误; C、温度升高,平均动能增大,物体内的每一个分子的热运动速率不一定都增大,故C错误; D、扩散现象与布朗运动都与温度有关,温度越高,现象越明显,故D正确; E、第二类永动机违反了热力学第二定律,故E正确; 故选:ADE 19.如图所示,竖直放置,内部光滑的导热气缸用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞用固定螺栓固定在距气缸底部为h0=0.5m处,活塞横截面积为S=6cm2,此时气体的压强为p=0.5×105Pa,气缸壁是导热的,打开固定螺栓,活塞下降,经过足够长的时间后,活塞停在距离底部h=0.2m处,在此过程中周围环境温度为t0=27℃,保持不变,已知重力加速度为g,大气压强为p0=1.0×105Pa,求: ①活塞的质量; ②周围环境温度缓慢升高,最终活塞又能回到距气缸底部h0=0.5m处,求此时环境温度. 【考点】理想气体的状态方程. 【分析】①根据活塞受力平衡求出最终稳定时封闭气体的压强,联列玻意耳定律列式求出活塞的质量 ②活塞中的气体等压膨胀,根据盖﹣吕萨克定律求解此时环境温度 【解答】解:①设活塞的质量为m,打开固定螺栓经过足够长时间,这个过程中密封气体温度不变, 则pShc=p'Sh, , 联立解得, 代入数据可得m=1.5kg ②周围环境温度缓慢升高,最终活塞又能回到距气缸底部h0=0.5m处,此过程为气体等压变化,初状态温度T0=300K,设莫状态温度为T, 则有, 解得, 代入数据可得T=750K, 所以周围温度t=477℃ 答:①活塞的质量为1.5kg; ②周围环境温度缓慢升高,最终活塞又能回到距气缸底部h0=0.5m处,此时环境温度为477℃ 【物理-物理3-4】 20. 两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播.某时刻两列波在如图所示区域相遇,则( ) A.在相遇区域会发生干涉现象 B.实线波和虚线波的频率之比为3:2 C.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零 D.平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>20cm E.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0 【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象;波的干涉和衍射现象. 【分析】在均匀介质中两列波的波速相同,由v=λf得:波长与频率成反比.某时刻两列波的平衡位置正好在x=0处重合,两列波的平衡位置的另一重合处到x=0处的距离应该是两列波的波长整数倍 【解答】解:A、两列波波速相同,波长不同,根据v=λf,频率不同,不能干涉,故A错误; B、两列波波速相同,波长分别为4m、6m,为2:3,根据根据v=λf,频率比为3:2,故B正确; C、平衡位置为x=6m处的质点此刻位移为零,两列波单独引起的速度不等,相反,故合速度不为零,故C错误; D、平衡位置为x=8.5m处的质点,两列波单独引起的位移分别为、,故合位移大于振幅A,故D正确; E、传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,其周期为0.5s,由图可知:虚线波的周期为0.75s; 从图示时刻起再经过0.25s,实线波在平衡位置为x=5m处于波谷,而虚线波也处于y轴上方,但不在波峰处,所以质点的位移y<0,故E正确; 故选BDE. 21.如图所示,横截面为直角三角形的玻璃砖ABC.AC边长为L,∠B=30°,光线P、Q同时由AC中点射入玻璃砖,其中光线P方向垂直AC边,光线Q方向与AC边夹角为45°.发现光线Q第一次到达BC边后垂直BC边射出.光速为c,求: Ⅰ.玻璃砖的折射率; Ⅱ.光线P由进入玻璃砖到第一次由BC边出射经历的时间. 【考点】光的折射定律. 【分析】Ⅰ、作出光路图,由几何知识求出光线在AC边的入射角和折射角,即可求得玻璃砖的折射率; Ⅱ、由几何关系求出光线P由进入玻璃砖到第一次由BC边出射通过的路程,由v=求出P在玻璃砖内传播的速度,即可求得经历的时间. 【解答】解:Ⅰ、作出光路图如图.则光线Q在AC边的入射角i=45°. 由几何关系可知在AC边的折射角r=30° 由折射定律得 n== Ⅱ、光线P在玻璃砖中传播时 s1=ED==L s2=DF==L P在玻璃砖内传播的速度 v= 则所要求的时间为 t= 由以上各式可得 t= 答: Ⅰ.玻璃砖的折射率为; Ⅱ.光线P由进入玻璃砖到第一次由BC边出射经历的时间为. 2017年1月16日查看更多