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文档简介
1、安徽省阜阳市实验中学高三物理期末试卷含解析一、 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. 关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( ) A安培首先发现了电流的磁效应 B伽利略认为自由落体运动是速度随位移均匀变化的运动 C牛顿发现了万有引力定律,并计算出太阳与地球间引力的大小 D法拉第经过多年的实验探究终于发现了电磁感应现象参考答案:D2. (多选题)如图所示,在动摩擦因数=0.2的水平面上有一个质量m=1kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成=45角的不可伸长的轻绳一端相连,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零在剪断轻绳的瞬间(g取10m
2、/s2)下列说法中正确的是()A小球受力个数不变B小球立即向左运动,且a=8 m/s2C小球立即向左运动,且a=10 m/s2D若剪断的是弹簧,则剪断瞬间小球加速度为零参考答案:BD【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力;共点力平衡的条件及其应用【分析】剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对小球受力分析,确定小球的受力个数,根据牛顿第二定律求出瞬间的加速度大小剪断弹簧的瞬间,因为绳子的作用力可以发生突变,小球瞬间所受的合力为零【解答】解:A、在剪断轻绳前,小球受重力、绳子的拉力以及弹簧的弹力处于平衡,根据共点力平衡得,弹簧的弹力:F=mgtan45=101=10N,剪断轻绳的瞬间,弹簧的弹力仍然为
3、10N,小球此时受重力、支持力、弹簧弹力和摩擦力四个力作用,小球的受力个数发生改变,故A错误B、小球所受的最大静摩擦力为:f=mg=0.210N=2N,根据牛顿第二定律得小球的加速度为:a=8m/s2合力方向向左,所以向左运动,故B正确,C错误D、若剪断弹簧,则在剪断的瞬间,轻绳对小球的拉力瞬间为零,此时小球所受的合力为零,则小球的加速度为零,故D正确故选:BD3. (多选)如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠,下列说法中正确的是( )A从n=3的激发态跃迁到n=2的激发态时所发出的光的波长最
4、短B这群氢原子能发出3种频率不同的光,且均能使金属钠发生光电效应C金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9.60eVD从n=3的激发态跃迁到基态时所发出的光能使金属钠发生光电效应,且使光电子获得最大初动能参考答案:CD4. 一个T型电路如图所示,电路中的电阻,。另有一测试电源,电动势为100V,内阻忽略不计。则A.当cd端短路时,ab之间的等效电阻是40 B. 当ab端短路时,cd之间的等效电阻是40C. 当ab两端接通测试电源时,cd两端的电压为80 VD. 当cd两端接通测试电源时,ab两端的电压为80 V参考答案:答案:AC解析:当cd端短路时,R2与R3并联电阻为30后与R1串联,a
5、b间等效电阻为40,A对;若ab端短路时,R1与R2并联电阻为8后与R3串联,cd间等效电阻为128,B错;但ab两端接通测试电源时,电阻R2未接入电路,cd两端的电压即为R3的电压,为Ucd = 100V=80V,C对;但cd两端接通测试电源时,电阻R1未接入电路,ab两端电压即为R3的电压,为Uab = 100V=25V,D错。5. 一个质点受到两个互成锐角的力F1和F2的作用后,由静止开始运动。若运动中保持F2不变,但F1的大小突然增大到F1+F,方向不变,则质点以后A一定做匀变速曲线运动 B在相等的时间内速度的变化一定相等C可能做匀速直线运动 D可能做变加速直线运动 参考答案:AB二、
6、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动的位移。测出H=1m,h=0.3m,x=0.5m。(空气阻力对本实验的影响可以忽略,g取10ms2)。物体下滑的加速度表达式为 ,计算得a= m/s2。滑块与
7、斜面间的动摩擦因数表达式为_,计算得动摩擦因数等于 。参考答案:7. 质量为1kg的甲物体以5m/s的速度去撞击静止在水平桌面上质量为2kg的乙物体,碰撞后甲以1m/s的速度反向弹回,此时乙的速度大小为_m/s,碰撞过程中系统损失的机械能为_J。参考答案:3,38. 一根柔软的弹性绳,a、b、c、d为绳上的一系列等间隔的质点,相邻两质点间的距离均为0.1m,如图所示现用手拉着绳子的端点a使其上下做简谐运动,在绳上形成向右传播的简谐横波,振幅为2cm若a质点开始时先向上运动,经过0.2s d质点第一次达到最大位移,此时a正好在平衡位置,(ad距离小于一个波长)则绳子形成的简谐横波波速可能值为3或
8、2 m/s,此时j质点的位移为0cm参考答案:考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象版权所有专题:振动图像与波动图像专题分析:由题,a质点开始时先向上运动,经过0.2sd质点第一次达到最大位移,此时a正好在平衡位置,速度方向可能向下,也可能向上,结合波形得到波长,由时间得到周期,由v=求出波速解答:解:若a质点开始时先向上运动,经过0.2sa正好在平衡位置,速度方向向下时,则有,得T=0.4s,=xad,得=4xad=1.2m,波速v=3m/s波长从d向右传播时间为,传播距离为,而j与d间距离大于,则说明振动还没有传到j点,则此时j质点的位移为0cm若a质点开始时先向上运动,经过0.2sa正
9、好在平衡位置,速度方向向上时,则得T=0.2s,=xad,得=xad=0.4m,波速v=2m/s,波长从d向右传播时间为,传播距离为,而j与d间距离大于,则说明振动还没有传到j点,则此时j质点的位移为0cm故答案为:3或2,0点评:本题中a的速度方向未知,有两种情况,可能向上,也可能向下,是多解问题,结合波形得到波长和周期,即可求出波速9. 如图所示,质量为m、边长为L的等边三角形abc导线框悬挂于水平轻杆一端,离杆左端1/3处有固定转轴O,杆另一端通过细线连接地面导线框处于磁感应强度为B的匀强磁场中,且与磁场垂直当线圈中逆时针电流为I时,bc边所受安培力的大小及方向是_;接地细线对杆的拉力为
10、_ 参考答案:BIL 向上 ; mg/210. 某实验小组在探究加速度与力、质量的关系的实验中,得到以下左图所示的实验图线a、b,其中描述加速度与质量关系的图线是 ;描述加速度与力的关系图线是 。为了便于观察加速度与质量关系通常采用 关系图线 在研究匀变速直线运动的实验中,获得反映小车运动的一条打点纸带如右上图所示,从比较清晰的点开始起,每5个打点取一个计数点(交流电源频率为50HZ),分别标出0与A、B、C、D、E、F点的距离,则小车做 运动,判断依据 ;小车的加速度为_ m/s2 参考答案:11. 长度为L=0.5m的轻质细杆,一端有一质量为m=3kg的小球,小球以O点为圆心在竖直面内做圆
11、周运动,当小球通过最高点时速率为2ms时,小球受到细杆的 力(填拉或支持),大小为 N,g取10ms。参考答案:支持力,612. 质量为m100kg的小船静止在水面上,水的阻力不计,船上左、右两端各站着质量分别为m甲40kg,m乙60kg的游泳者,当甲朝左,乙朝右,同时以相对河岸3m/s的速率跃入水中时,小船运动方向为 (填“向左”或“向右”);运动速率为 m/s。参考答案:向左;0.613. 某同学想利用DIS测电风扇的转速和叶片长度,他设计的实验装置如图甲所示.该同学先在每一叶片边缘粘上一小条长为l的反光材料,当叶片转到某一位置时,光传感器就可接收到反光材料反射的激光束,并在计箅机屏幕上显
12、示出矩形波,如图乙所示.已知屏幕横向每大格表示的时间为5.0010-3s.则电风扇匀速转动的周期为_s;若用游标卡尺测得l的长度如图丙所示,则叶片长度为_m.参考答案:4.210-2;0.23三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 利用图中所示的装置可以研究自由落体运动。实验中需要调整好仪器,接通打点计时器的电源,松开纸带,使重物下落。打点计时器会在纸带上打出一系列的小点。(1)为了测试重物下落的加速度,还需要的实验器材有 。( 填入正确选项前的字母)A.天平 B.秒表 C.米尺(2)若实验中所得到的重物下落的加速度值小于当地的重物加速度值,而实验操作与数据处理均无错误,写
13、出一个你认为可能引起此误差的原因:参考答案:(1)C (2)打点计时器与纸带之间存在摩擦15. 如图所示的螺旋测微器的套筒上只有一刻度线清楚,其它都不清楚则该螺旋测微器的读数为_mm。参考答案:10.480mm 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,光滑斜面的长为L1 m、高为H0.6 m,质量分别为mA和mB的A、B两小物体用跨过斜面顶端光滑小滑轮的细绳相连,开始时A物体离地高为h0.5 m,B物体恰在斜面底端,静止起释放它们,B物体滑到斜面顶端时速度恰好减为零,求A、B两物体的质量比mAmB?参考答案:解:不正确。在A落地的瞬间地对A做功了,所以整个过程机械能不守恒。(3在
14、A落地前由机械能守恒定律得:mAghmBgh sin a(mAmB)v2,(4分)在A落地后由机械能守恒定律得:mBg(Lh)sin amBv2,(4分)由第二式可解得: v22g(Lh)sin a6,代入第一式得5mA3mB3(mAmB),所以mAmB3。17. 如图所示,传送带A、B之间的距离为L3.2 m,与水平面间夹角37,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为v2 m/s,在上端A点无初速度放置一个质量为m1 kg、大小可视为质点的金属块,它与传送带的动摩擦因数为0.5,金属块滑离传送带后,经过弯道,沿半径R0.4 m的光滑圆轨道做圆周运动,刚好能通过最高点E,已知B、D两点的竖直高度差为
15、h0.35 m,取g10 m/s2(1)求金属块经过D点时的速度大小(2)若金属块飞离E点后恰能击中B点,求B、D间的水平距离(3)金属块在BCD弯道上克服摩擦力做的功参考答案:(1)(2)0.6 m(3)1.5 J.【分析】(1)先判断出物体在传送带上先做加速运动,再做匀速运动,由牛顿第二定律和运动学公式求的时间;(2)由平抛运动求水平距离;(3)在BCD弯道上由动能定理求的摩擦力做的功;【详解】(1)对金属块在E点有:解得vE2m/s在从D到E过程中,由动能定理得:解得:(2)由题,hBE=2R-h=0.45m,在从E到B的过程中,得:t=0.3s,则xBE=vEt= 0.6m(3)金属块
16、在传送带上运行时有:mgsinmgcosma1解得:a110m/s2.设经位移x1金属块与传送带达到共同速度,则:v22ax1解得:x10.2m3.2m继续加速过程中 mgsinmgcosma2解得:a22m/s2由 vB2v22a2x2、x2Lx13m解得:vB4m/s在从B到D过程中,由动能定理:解得:Wf1.5J【点睛】解决本题的关键要把握圆周运动最高点的临界条件:重力等于向心力.要知道动能定理是求功常用的方法.18. 如图,绝缘粗糙的竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C点时离开MN做曲线运动。A、C两点间距离为h,重力加速度为g。(1)求小滑块运动到C点时的速度大小vc;(2)求小滑块从A点运动到C点过程中克服摩擦力做的功Wf;(3)若D点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P点。已知小滑块在
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