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文档简介
1、安徽省安庆市长铺镇马塘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. (单选)用两根悬绳悬挂同一镜框,如图所示的四种方法中,每根悬绳所受拉力最小的是()参考答案:解:镜框受重力和两根绳子的拉力处于平衡,合力等于0,知两根绳子拉力的合力等于重力,绳子的夹角越小,绳子拉力越小故B正确,A、C、D错误故选B2. 下列现象中,与原子核内部变化有关的是 A粒子散射现象 B天然放射现象C光电效应现象 D原子发光现象参考答案:B3. (单选)物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进
2、步,下列说法中不符合史实的是()A亚里士多德认为必须有力作用在物体上,物体才能运动B哥白尼提出了日心说,并发现了行星运动的规律C平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所需要的概念是伽利略首先建立的D笛卡尔认为如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动参考答案:考点:物理学史;平均速度专题:常规题型分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可解答:解:A、士亚里士多德认为:必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就要静止在一个地方,故A正确;B、哥白尼提出了日心说,开普勒发现了行星运动的规律,故B错误;C、平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所
3、需要的概念是伽利略首先建立的,故C正确;D、笛卡尔认为如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向,故D正确;本题选不符合史实的,故选:B点评:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一4. (多选)半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R0圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由确定,如图所示则()A=0时,杆产生的电动势
4、为2BavB=时,杆产生的电动势为BavC=时,杆受的安培力大小为D=0时,杆受的安培力为参考答案:解;A、=0时,杆产生的电动势E=BLv=2Bav,故A正确B、=时,根据几何关系得出此时导体棒的有效切割长度是a,所以杆产生的电动势为Bav,故B错误;C、=时,电路中总电阻是(+1)aR0,所以杆受的安培力大小为:F=BIL=,故C正确;D、=0时,由于单位长度电阻均为R0所以电路中总电阻(2+)aR0,所以杆受的安培力大小为:F=BIL=B?2a=,故D错误;故选:AC5. (多选)我国正在建设的北斗卫星导航系统空间段由5颗静止轨道卫星(即地球的同步卫星)和30颗非静止轨道卫星组成,下列表
5、述正确的是A静止轨道卫星所受地球引力方向不变B静止轨道卫星运行速度比地球自转速度大C静止轨道卫星和非静止轨道卫星都处于失重状态D提高非静止轨道卫星运行速度仍可使其在原轨道上运行参考答案:BC 解析: A、静止轨道卫星所受地球引力方向指向地心,不断改变,故A错误;B、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,具有相同的角速度,根据v=r得静止轨道卫星运行速度大于地球自转速度,故B正确;C、卫星在轨道上运行时只受重力,所以都处于失重状态,故C正确;D、提高卫星运行速度,卫星将会做离心运动偏离原来的轨道,故D错误故选:BC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某行星绕太阳运动可近似看作
6、匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度大小为 ;太阳的质量可表示为 。参考答案: (2分), 7. 水平面中的平行导轨相距L,它们的右端与电容为C的电容器的两块极板分别相连如图,直导线ab放在导轨上并与其垂直相交,磁感应强度为B的匀强磁场竖直向下穿过导轨面。若发现电容器上极板上带负电荷,则ab向_沿导轨滑动(填向“左”或向“右”);如电容器的带电荷量为Q,则ab滑动的速度v=_参考答案:左 QBLC由题意可知,电容器极板上带负电荷,因此因棒的切割,从而产生由a到b的感应电流,根据右手定则可知,只有当棒向左滑动时,才会产生由a到b的感应电流;根据电
7、容器的电容公式,而棒切割磁感线产生感应电动势大小为:E=BLv,此时U=E,所以ab滑动的速度为:,8. 物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是_ m能说明分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有_(举一例即可)在两分子间的距离由v0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零 )逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是_(填“逐渐增大”“逐渐减小”“先增大后减小”或“先减小后增大”)参考答案:(1)1010布朗运动(或扩散现象)先增大后减小9. 如图所示,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,虚线是在t2=(t10.2)s时刻的波形图若波速为35m/s,则质点M在t1时刻的振动方向
8、为 ;若在t1到t2的时间内,M通过的路程为1m,则波速为 m/s 参考答案:向下2510. 用电压表和电流表测定两节完全相同的电池的电动势和内电阻。先用如图所示的电路测量一节电池的电动势和内阻,理想电压表和理想电流表的读数分别为U1和I1。将两节相同电池串联后接入该电路,测得理想电压表和理想电流表的读数分别为U2和I2。串联电池组的总电动势=_,总内阻=_。参考答案:,11. 图示实线是简谐横波在t1=0时刻的波形图象,虚线是t2=0.2s时刻的波形图象,试回答:若波沿x 轴正方向传播,则它的最大周期为 s;若波的传播速度为55m/s,则波的传播方向是沿x轴 方向(填“正”或“负”)。参考答
9、案:0.8负12. 有两列简谐横波a、b在同一媒质中沿x轴正方向传播,波速均为v2 m/s。在t0时,两列波的波峰正好在x2.5m处重合,如图所示。两列波的周期分别为Ta 和Tb 。当t10.5s时,横波b的传播使质点P发生的位移为_m。参考答案:1.25s;2s;-2cm-每空1分,共3分13. 某同学做了如下的力学实验:一个质量为m的物体放在水平面上,物体受到向右的水平拉力F的作用后运动,设水平向右为加速度的正方向,如下图(a)所示,现测得物体的加速度a与拉力F之间的关系如下图(b)所示,由图象可知,物体的质量m=_;物体与水平面间的动摩擦因数=_参考答案:5kg 0.4三、 实验题:本题
10、共2小题,每小题11分,共计22分14. (00年吉、苏、浙)(15分)电阻R1,R2,R3,连结成图示的电路,放在一个箱中(虚框所示),箱面上有三个接线柱A、B、C请用多用表和导线设计一个实验,通过A、B、C的测量,确定各个电阻的阻值,要求写出实验步骤并用所测值表示电阻R1、R2、R3参考答案:解析:解法1:比较灵活地用导线短接电路进行测量,实验步骤如下:用导线连接BC,测出A、B两点间的电阻值x;用导线连结AB,测出B、C两点间的电阻值y;用导线连结AC,测出B、C两点间的电阻值z;则有: 联立、两式得, 联立、两式得,同理可解得, 解法2:不用导线短接,直接测量,实验步骤如下:测出A、B
11、两点间的电阻x;测出B、C两点间的电阻y;测出A、C两点间的电阻z;则有 解得:15. 某同学利用自由落体运动验证机械能守恒定律,它在同一竖直线上不同高度处安装两个光电门,然后在高处的光电门正上方一定距离处由静止释放小球,下落中小球球心经过两光电门的细光束,光电门显示的遮光时间分别为t1、t2(1)为验证机械能守恒定律,它还必须测出的物理量有 A小球的质量mB小球的直径DC两光电门中心的距离LD小球在两光电门中心间运动的时间t(2)为验证机械能守恒定律,需要比较小球在两光电门间运动时重力势能的减少量Ep与小球增加的动能EK是否相等,若运用所测物理量及相关常量表示,则Ep= ;EK= (3)为减
12、小实验误差,对选择小球的要求是 参考答案:(1)BC;(2)mgL,;(3)质量较大,直径较小,外表光滑【考点】验证机械能守恒定律【分析】(1)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,由此可以求出小铁球通过光电门时的瞬时速度,因此需要知道两光电门长度,及小球的直径,再根据机械能守恒的表达式可以求出所要求的关系式;(2)根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该段时间内的平均速度可以求出物体在B点时的速度,然后根据动能、势能的定义进一步求得动能、势能的变化量;(3)选取质量较大,体积较小,则受到阻力较小【解答】解:(1)若想验证小球的机械能守恒,需测量的物理量有:两光电门间的高度,及两光电门点
13、的瞬时速度,根据平均速度等于瞬时速度,则需要测量球的直径,从而求得球通过两光电门的瞬时速度,而对于质量,等式两边可能约去,而在两光电门中心间运动的时间是通过仪器读出,不需要测量,故BC正确,AD错误;(2)重力势能的减少量:Ep=mgL,利用匀变速直线运动的推论得动能的增量为:Ek=mv22mv=;(3)当阻力越小时,则实验误差越小,因此要选择质量较大,直径较小,外表光滑的小球;故答案:(1)BC;(2)mgL,;(3)质量较大,直径较小,外表光滑四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (15分)如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁
14、场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向t=0时刻,一质量m=810-4kg、电荷量q=+210-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O是挡板MN上一点,直线OO与挡板MN垂直,取g=10m/s2求:(1)微粒再次经过直线OO时与O点的距离;(2)微粒在运动过程中离开直线OO的最大高度;(3)水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件参考答案:解析:(1)由题意可知,微粒所受的重力G=mg=810-3N电场力大小F=Eq=810-3N因此重力与电场力平衡微粒先在洛伦兹力作用下做
15、匀速圆周运动,则解得 R =0.6m由 解得T=10s则微粒在5s内转过半个圆周,再次经直线OO时与O点的距离l= 2R =1.2m (2)微粒运动半周后向上匀速运动,运动的时间为t=5s,轨迹如图所示,位移大小s=vt=0.6m=1.88m (2分)因此,微粒离开直线OO的最大高度h=s+R=2.48m (3)若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO下方时,由图象可知,挡板MN与O点间的距离应满足 L=(2.4n+0.6)m(n=0,1,2) 若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO上方时,由图象可知,挡板MN与O点间的距离应满足 L=(2.4n+1.8) m (n=0,1,2)
16、 若两式合写成 L=(1.2n+0.6) m (n=0,1,2)同样给分17. 如图所示,两平行光滑的金属导轨MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直向下的磁场中整个磁场由n个宽度皆为x0的条形匀强磁场区域1、2、n组成,从左向右依次排列,磁感应强度的大小分别为B、2B、3B、nB,两导轨左端MP间接入电阻R,一质量为m的金属棒ab垂直于MN、PQ放在水平导轨上,与导轨电接触良好,不计导轨和金属棒的电阻。对导体棒ab施加水平向右的力,使其从图示位置开始运动并穿过n个磁场区,求导体棒穿越磁场区1的过程中通过电阻R的电荷量q;对导体棒ab施加水平向右的恒力F0,让它从磁场区1左侧边界处开始运动
17、,当向右运动距时做匀速运动,求棒通过磁场区1所用的时间t;对导体棒ab施加水平向右的拉力,让它从距离磁场区1左侧x= x0的位置由静止开始做匀加速运动,当棒ab进入磁场区1时开始做匀速运动,此后在不同的磁场区施加不同的拉力,使棒ab保持做匀速运动穿过整个磁场区,求棒ab通过第i磁场区时的水平拉力Fi和棒ab在穿过整个磁场区过程中回路产生的电热Q。参考答案:;解析:本题是较复杂的多过程电磁感应问题,合理构建微元,正确表达动力学方程,理清能量关系。电路中产生的感应电动势。通过电阻的电荷量。导体棒穿过1区过程。解得设导体棒匀速运动时速度为,则产生的感应电流。导体棒受到的安培力与水平向右的恒力平衡,则,解得。设棒通过磁场区1在时间内速度变化为,对应的位移为,则:,则,解得。设进入1区时拉力为,速度,则有。解得。进入区时的拉力。导体棒以后通
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