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文档简介
1、2021-2022学年河南省漯河市青年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)如图所示,在光滑水平面上轻质弹簧的左端与挡板固定,右端与条形磁铁相连,此时磁铁对水平面的压力为N1。现在磁铁正中央上方固定一导体棒,导体棒中通有垂直纸面向外的电流,此时磁铁对水平面的压力为N2。则以下说法正确的是 A弹簧长度将变长,N-1N2 B弹簧长度将变长,N1N2 D弹簧长度将不变,N1N2参考答案:D2. (单选)自然界的力、电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献下列说法正确的是()A焦耳研究
2、了摩擦生热等现象,确定了热与功之间的定量关系B欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系C法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系D奥斯特发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系参考答案:考点:物理学史分析:本题考查物理学史,根据电磁学发展中科学家的贡献可找出正确答案解答:解:A、焦耳研究了摩擦生热等现象,确定了热与功之间的定量关系,故A正确;B、欧姆定律说明了电流与电压的关系,故B错误;C、法拉第经十年的努力发现了电磁感应现象,故C错误;D、奥斯特最先发现了电流的磁效应,揭开了人类研究电磁相互作用的序幕,故D错误;故选:A点评:电流具有磁效应、热效应、化学
3、效应等,本题考查其发现历程,要求我们熟记相关的物理学史3. (多选)如图,甲图是回旋加速器的原理示意图。其核心部分是两个D型金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中(磁感应强度大小恒定),并分别与高频电源相连。加速时某带电粒子的动能EK随时间t变化规律如乙图所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是 ( ) A.高频电源的变化周期应该等于tntn-2 B.在EK-t图象中t4t3t3t2t2t1 C.粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大 D.不同粒子获得的最大动能都相同参考答案:AB4. 从地面以一定的速度竖直向上抛出一小球,小球从抛出点上升到最高点所用时间为t
4、1,从最高点下落到抛出点所用时间为t2。若空气阻力的作用不能忽略,则对于t1与t2大小的关系,下列判断中正确的是At1= t2 Bt1 t2 D无法断定t1、 t2哪个较大参考答案:B5. (单选)如图所示为杂技“顶杆”表演,一人站在地上,肩上扛一质量为M的竖直竹竿,当竿上一质量为m的人以加速度a加速下滑时,杆对地面上的人的压力大小为( )A(M+m)gma B(M+m)g+maC(M+m)g D(Mm)g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. 如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波的传播速度v2m/s,则: 从这一时刻起x4m处质点的振动方程
5、是y cm; 从这一时刻起x5m处质点在4.5s内通过的路程s cm。参考答案:(2分);457. (6分)用多用电表的欧姆档测电阻,若表盘的中间刻度为 15,在测量某电阻时,指针所指的刻度为 180,此时选择开关处在10的倍率,则该电阻的阻值约为;为了测得更准确的阻值,应将选择开关换到 的倍率,重新 后再进行测量。参考答案: 答案:1800,100,欧姆调零8. 在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧外力的弹性限度内进行的用记录的外力F与弹簧的形变量x,作出Fx图线如图所示,由图可知弹簧的劲度
6、系数为200 N/m,图线不过坐标原点的原因是由于弹簧本身有重力参考答案:解:当拉力为8N时,弹簧的形变量为x=5cm=0.05m当拉力为0N时,弹簧的形变量为x=1cm=0.01m由胡克定律F=kx得:图线的斜率即为弹簧的劲度系数k=200N/m图线不过坐标原点的原因是由于弹簧本身有重力,使得弹簧没有外力的情况下已经伸长了一段距离故答案为:200,弹簧本身有重力9. 如图所示,用跨过光滑定滑轮的质量不计的缆绳将海面上一艘小船沿直线拖向岸边。已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船从A点沿直线加速运动到B点的速度大小分别为v0和v,经历的时间为t,A、B两点间距离为d。则小船在全过
7、程中克服阻力做的功Wf _,若小船受到的阻力大小为f,则经过B点时小船的加速度大小aWf Ptmv2 + mv02 ,aP/mvf/m2012学年普陀模拟23_。参考答案:Wf Ptmv2 + mv02 ,aP/mvf/m10. 有一个已知内阻RA=10,RV=2000,来测一个未知电阻Rx。用图中(甲)和(乙)两种电路分别对它进行测量,用(甲)图电路测量时,两表读数分别为6.00V,6.00mA,用(乙)图电路测量时,两表读数分别为5.90V,10.00mA,则用_ _图所示电路测该电阻的阻值误差较小,测量值Rx=_ _,真实值Rx=_ _参考答案:甲,1000,99011. 012年11月
8、23日上午,舰载机歼-15在我国首艘航母“辽宁航”上成功起降。可控核反应堆是驱动航空母舰的理想设备,其工作原理是利用重核裂变反应释放出大量核能获得动力。是若干核反应的一种,其中n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X是 (选填“质子”、“中子”、“电子”), 。参考答案:)中子 312. 如图(a)为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.平衡小车所受的阻力的操作:取下 ,把木板不带滑轮的一端垫高;接通打点计时器电源,轻推小车,让小车拖着纸带运动如果打出的纸带如图(b)所示,则应 (减小或增大)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹 为止图(c)为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的
9、关系”时所得的实验图象,横坐标m为小车上砝码的质量设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为_,小车的质量为_ 参考答案:砝码(2分)(答沙桶或其他都不给分) 减小(2分) 间隔相等(均匀) (2分) (2分) 解析:设小车的质量为,则有,变形得,所以图象的斜率为,所以作用力,图象的截距为,所以.13. 如图所示。一根长L的细绳,固定在O点,绳另一端系一质量为m的小球。起初将小球拉至水平于A点。小球从A点由静止释放后到达最低点C时拉力为 ;此过程中小球重力的瞬时功率的变化情况是 (空气阻力不计)。参考答案:T=3mg(2分),先增大后减小三、 简答题:本题共2
10、小题,每小题11分,共计22分14. 内表面只反射而不吸收光的圆筒内有一半径为R的黑球,距球心为2R处有一点光源S,球心O和光源S皆在圆筒轴线上,如图所示若使点光源向右半边发出的光最后全被黑球吸收,则筒的内半径r最大为多少?参考答案:自S作球的切线S?,并画出S经管壁反射形成的虚像点,及由画出球面的切线N,如图1所示,由图可看出,只要和之间有一夹角,则筒壁对从S 向右的光线的反射光线就有一部分进入球的右方,不会完全落在球上被吸收由图可看出,如果r的大小恰能使与重合,如图2,则r?就是题所要求的筒的内半径的最大值这时SM 与MN的交点到球心的距离MO就是所要求的筒的半径r由图2可得? (1)由几
11、何关系可知 (2)由(1)、(2)式得 (3)15. (2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释如果在此过程中气体对外界做了900 J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900 J.四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图甲所示,两相互
12、平行的光滑金属导轨水平放置,导轨间距L=05m,左端接有电阻R=3,竖直向下的磁场磁感应强度大小随坐标x的变化关系如图乙所示开始导体棒CD静止在导轨上的x=0处,现给导体棒一水平向右的拉力,使导体棒以lm/s2的加速度沿x轴匀加速运动,已知导体棒质量为2kg,电阻为2,导体棒与导轨接触良好,其余电阻不计求: (1)拉力随时间变化的关系式; (2)当导体棒运动到x=45m处时撤掉拉力,此时导体棒两端的电压,此后电阻R上产生的热量。参考答案:17. 如图12所示,一直立的气缸,由截面积不同的 两个圆筒连接而成,质董均为1.0kg的活塞A、B用 一长度为20cm、质量不计的轻杆连接,它们可以在筒 内
13、无摩擦地上下滑动。A、B的截面积分别为1Ocm2和 20cm2, A和B之间封闭有二定量的理想气体,A的上 方及B的下方都是大气,大气压强始终保持为1.0X 105Pa。当气缸内气体的温度为600K.时,活塞处于圈 示位置平衡,活塞A、B到两筒的连釋处的距离相等。 g取10m/s2,试求:(i)此时气缸内气体压强的大小?(ii)当气缸内气体的温度缓慢降至560K时,分析活塞A、B的位置变化情况。参考答案:18. 如图所示,带电平行金属板PQ和MN之间的距离为d;两金属板之间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。如图建立坐标系,x轴平行于金属板,与金属板中心线重合,y轴垂直于金属板。区域I的左边界在y轴,右边界与区域II的左边界重合,且与y轴平行;区域II的左、右边界平行。在区域I和区域II内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小均为B,区域I内的磁场垂直于Oxy平面向外,区域II内的磁场垂直于Oxy平面向里。一电子沿着x轴正向以速度v0射入平行板之间,在平行板间恰好沿着x轴正向做直线运动,并先后通过区域I和II。已知电子电量为e,质量为m,区域I和区域II沿x轴方向宽度均为。不计电子重力。(1)求两金属板之间电势差U;(2)求电子从区域II右边界射出时,射出点的纵坐标y;(3)电子在区域I和区域I
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