
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文档简介
1、四川省达州市高明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. 图为一质点做直线运动的v-t图象,下列说法正确的是: A整个过程中,CE段的加速度最大 B整个过程中,BC段的加速度最大 C整个过程中,D点所表示的状态离出发点最远 DBC段所表示的运动通过的路程是34m 参考答案:ACD2. 如图(a)所示,两段等长绝缘细线将质量分别为2m、m的小球A、B悬挂在O点,小球A、B分别带有+4q和-q电量,当系统处于水平向右的匀强电场中并静止时,可能出现的状态应是( ) 参考答案:D3. 如图所示,AOB为透明扇形玻璃砖,圆心角AOB
2、=600,OM为AOB的角平分线,一束平行于OM的单色光在空气中由OA边射入玻璃砖,经OA面折射后的光线恰平行于OB。则下列说法正确的是:A、该玻璃的折射率为2B、经OA面折射后的光线射到AMB面都将发生全反射C、该入射光在空气中的波长与玻璃中的波长相等D、该入射光在空气中的频率与玻璃中的频率相等参考答案:D4. 如图1所示,台秤上放有一杯水,杯内底部处用线系着一小木球浮在水中,若细线突然断开,试分析在小木球上浮的过程中,台秤的示数如何变化? A. 增大 B. 减小C. 不变 D. 以上三种情况都有可能参考答案:B5. 物块1、2放在光滑水平面上并用轻质弹簧秤相连,如图所示,今对物块1、2分别
3、施以方向相反的水平力F1、F2。且F1大于F2,则弹簧秤的示数()A一定等于F1F2B一定等于F1F2C一定大于F2小于F1D条件不足,无法确定参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (4分) 如图,在半径为R的水平圆板中心轴正上方高h处水平抛出一球,圆板做匀速转动。当圆板半径OB转到图示位置时,小球开始抛出。要使球与圆板只碰一次,且落点为B,小球的初速度v0= ,圆板转动的角速度= 。参考答案: 答案:;2n7. (1)用欧姆表测电阻时,两表笔短接时指针所指位置如图所示。如果不调零就去测电阻,那么被测电阻的测量值将比它的真实值偏 .(2)用伏安法测量电阻阻值R,并
4、求出电阻率。给定电压表(内阻约为50k)、电流表(内阻约为40)、滑动变阻器、电源、电键、待测电阻(约为250)及导线若干。如图(1)所示电路图中,电压表应接_点(填a或b)。图(2)中的6个点表示实验中测得的6组电流I、电压U的值,试作图像并求出电阻值R=_。(保留3位有效数字)待测电阻是一均匀材料制成的圆柱体,用游标为50分度的卡尺测量其长度与直径,结果分别如图(3)、图(4)所示。由图可知其长度为8.02mm,图(4)直径读数为_mm。由以上数据可求出=_m。(保留3位有效数字)参考答案:(1)小 (2分)(2) a (2分)作图为过原点的直线,其中第2个点舍弃(2分) 244 (242
5、 246均可) (2分) 1.92 (2分)0.0882 8. (选修3一3)(6分)一列简谐横波沿直线传播的速度为2 m/s,在传播方向上有A, B两点,从波刚好传到某质点(A或B)时开始计时,己知5s内A点完成了6次全振动,B点完成了10次全振动,则此波的传播方向为(填AB或BA),周期是s,波长为m参考答案:答案:BA 0.5 1 9. (选修33)一定质量的理想气体经历一段变化过程,可用图上的直线AB表示,则A到B气体内能变化为_(选填“正值”、“负值”、“零”),气体_(选填“吸收”或“放出”)热量。参考答案:答案:零、 吸收。10. 为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图
6、所示的装置进行实验。实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面。将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点分别测量OP、OQ的长度h和s。改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据。(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮。请提出两个解决方法。(2)请根据下表的实验数据作出sh关系的图象。h(cm)20.030.040.050.060.0s(cm)19.528.539.048.056.5(3)实验测得A、B的质量分别为m0.40 kg、M0. 50 kg.根据sh图象可计算出A木块与桌面间的动摩擦因数_。(结果保留一位有效数字)(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致的测量结果_
7、(选填“偏大”或“偏小”)。参考答案:(1)减小B的质量(或增大A的质量)增加细线的长度(或降低B的起始高度) (2)如图所示 (3)0.4 (4)偏大11. 一列有8节车厢的动车组列车,沿列车前进方向看,每两节车厢中有一节自带动力的车厢(动车)和一节不带动力的车厢(拖车)该动车组列车在水平铁轨上匀加速行驶时,设每节动车的动力装置均提供大小为F的牵引力,每节车厢所受的阻力均为f,每节车厢总质量均为m,则第4节车厢与第5节车厢水平连接装置之间的相互作用力大小为 参考答案:0【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用【分析】以整体为研究对象,根据牛顿第二定律可得加速度;再以前4节车厢为研究对象求解
8、第4节车厢与第5节车厢水平连接装置之间的相互作用力大小【解答】解:整体受到的牵引力为4F,阻力为8f,根据牛顿第二定律可得加速度为:a=;设第4节车厢与第5节车厢水平连接装置之间的相互作用力大小为T,以前面4节车厢为研究对象,根据牛顿第二定律可得:2F4fT=4ma,即:2F4fT=4m,解得T=0,故答案为:012. “探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图所示。(1)在平衡摩擦力后,挂上砝码盘,打出了一条纸带如图所示。计时器打点的时间间隔为0.02 s从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,该小车的加速度a_m/s2。(结果保留两位有效数字)(2)平
9、衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度。小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中的砝码总重力F(N)00.1960.3920.5880.7840.980加速度a(ms2)0.210.691.181.662.182.70某同学根据上面表格中的实验数据在坐标纸上作出aF的关系图象,发现图线不通过坐标原点,请说明主要原因是什么?参考答案:(1)a0.16 m/s2或者0.17 m/s2; (2分)(2)未计入砝码盘的重力。13. (4分)有一电源,电动势为 6,内电阻为 2,将它与一台线圈电阻为 1的电动机
10、和一个理想电流表串联成闭合电路,电流表读出电流为 0.5,则整个电路的总功率 ,电动机的输出功率2 。参考答案: 答案:3 HYPERLINK / ,2.25三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (1)某同学用如图甲所示的装置来探究机械能守恒定律,得到了甲、乙、丙三条实验纸带,如图乙所示,打点计时器的周期T=0.02s,则应选_纸带好。在实验中若所用重物的质量为1.00kg,当地的重力加速度为g=9.80m/s2,在某次实验中得到一条点迹清晰的纸带,如图丙所示,把第一个点记作O ,另选取连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为
11、62.99cm,70.18cm,77.76cm、85.73cm。(2)根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于_ _J,动能的增加量等于_ _J(取三位有效数字)。(3)由以上的计算结果看出,重物由O点运动到C点,重力势能的减少量 (填大、小或等)于动能的增加量,造成这一结果的主要理由是 (说出一条即可)。参考答案:(1) 甲 (2) 7.62 J 7.57 J(3) 大 由于空气的阻力或纸带与打点计时器之间有摩擦 15. (8分)在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图所示,它们:电流表;直流电源;带铁芯的线圈A;线圈B;电键;滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱)。试
12、按实验的要求在实物图上连线(图中已连接好一根导线)。若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流表指针将( )(填“左偏、右偏或不偏”)参考答案: 答案:左偏;(3分)实物连线图如图(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆其简化模型如图,、两处的条形均强磁场区边界竖直,相距为L,磁场方向相反且垂直于纸面一质量为m、电量为q、重力不计的粒子,从靠近平行板电容器MN板处由静止释放,极板间电压为U,粒子经电场加速后平行于纸面射入区,射入时速度与
13、水平方向夹角30.(1)当区宽度L1L、磁感应强度大小B1B0时,粒子从区右边界射出时速度与水平方向夹角也为30,求B0及粒子在区运动的时间t0.(2)若区宽度L2L1L,磁感应强度大小B2B1B0,求粒子在区的最高点与区的最低点之间的高度差h.(3)若L2L1L、B1B0,为使粒子能返回区,求B2应满足的条件(4)若B1B2,L1L2,且已保证了粒子能从区右边界射出为使粒子从区右边界 射出的方向与从区左边界射入的方向总相同,求B1、B2、L1、L2之间应满足的关系式参考答案:如图1所示,设粒子射入磁场区的速度为v,在磁场区中做圆周运动的半径为R1,由动能定理和牛顿第二定律得qUmv2 qvB
14、1m 图1由几何知识得L2R1sin 联立式,代入数据得B0 设粒子在磁场区中做圆周运动的周期为T,运动的时间为tT tT 联立式,代入数据得t (2)设粒子在磁场区做圆周运动的半径为R2,由牛顿第二定律得qvB2m 由几何知识可得h(R1R2)(1cos)Ltan 联立式,代入数据得h(2 )L (3)如图2所示,为使粒子能再次回到区,应满足R2(1sin)(或B2) ?图2(4)如图3(或图4)所示,设粒子射出磁场区时速度与水平方向的夹角为,由几何知识可得L1R1(sinsin) ?或L1R1(sinsin)L2R2(sinsin) ?或L2R2(sinsin)联立式得B1R1B2R2 ?
15、联立?式得B1L1B2L2 ?图3图417. 如图17所示,在倾角30o的斜面上放置一段凹槽B,B与斜面间的动摩擦因数,槽内靠近右侧壁处有一小物块A(可视为质点),它到凹槽左侧壁的距离d0.10m。A、B的质量都为m=2.0kg,B与斜面间的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,不计A、B之间的摩擦,斜面足够长。现同时由静止释放A、B,经过一段时间,A与B的侧壁发生碰撞,碰撞过程不计机械能损失,碰撞时间极短。取g=10m/s2。求:(1)物块A和凹槽B的加速度分别是多大;(2)物块A与凹槽B的左侧壁第一次碰撞后瞬间A、B的速度大小;(3)从初始位置到物块A与凹槽B的左侧壁发生第三次碰撞时B的位移大
16、小。参考答案:1)设A的加速度为a1,则mg sinq=ma1 ,a1= g sinq =10sin 30=5.0m/s21分设B受到斜面施加的滑动摩擦力f,则=10N,方向沿斜面向上 B所受重力沿斜面的分力=2.010sin30=10N,方向沿斜面向下因为,所以B受力平衡,释放后B保持静止,则凹槽B的加速度a2=01分 (2)释放A后,A做匀加速运动,设物块A运动到凹槽B的左内侧壁时的速度为vA0,根据匀变速直线运动规律得 vA0=1.0m/s 1分 因A、B发生弹性碰撞时间极短,沿斜面方向动量守恒,A和B碰撞前后动能守恒,设A与B碰撞后A的速度为vA1,B的速度为vB1,根据题意有 1分
17、1分解得第一次发生碰撞后瞬间A、B的速度分别为vA1=0,vB1=1.0 m/s 1分(3)A、B第一次碰撞后,B以vB1=1.0 m/s做匀速运动,A做初速度为0的匀加速运动,设经过时间t1,A的速度vA2与B的速度相等,A与B的左侧壁距离达到最大,即vA2=,解得t1=0.20s设t1时间内A下滑的距离为x1,则解得x1=0.10m因为x1=d, 说明A恰好运动到B的右侧壁,而且速度相等,所以A与B的右侧壁恰好接触但没有发生碰撞。1分设A与B第一次碰后到第二次碰时所用时间为t2, A运动的距离为xA1,B运动的距离为xB1,A的速度为vA3,则xA1=,xB1=vB1t2,xA1= xB1解得t2=0.40s ,xB1=0.40m,vA3=a1t2=2.0m/s 1分第二次碰撞后,由动量守恒定律和能量守恒定律可解得A、B再次发生速度交换,B以vA3=2.0m/s速度做匀速直线运动,A以vB1=1.0m/s的初速度做匀加速运动。用前面第一次碰撞到第二次碰撞的分析方法可知,在后续的运动过程中,物块A不会与凹槽B的右侧壁碰撞,并且A与B第二次碰撞后,也再经过t3= 0.40s,A与B发生第三次碰撞。1分设A与B在第二次碰后到第三
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