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文档简介
1、广东省广州市象贤中学高三物理上学期期末试卷含解析一、 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. (单选)用丝绸摩擦过的玻璃棒接触已带电的验电器,发现验电器的金属箔片合拢后又重新张开,表明A验电器原来带正电,且电量大于玻璃棒所带的电量B验电器原来带正电,且电量小于玻璃棒所带的电量C验电器原来带负电,且电量大于玻璃棒所带的电量D验电器原来带负电,且电量小于玻璃棒所带的电量参考答案:D2. 在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( ) A德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定
2、律B英国物理学家卡文迪许利用卡文迪许扭秤首先较准确的测定了静电力常量C牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 D古希腊学者亚里士多德认为物体下落快慢由它们的重量决定,伽利略在他的两种新科学的对话中利用逻辑推断使亚里士多德的理论陷入了困境参考答案:BD3. 如图所示,在光滑的水平面上,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用轻弹簧相连,在拉 力F的作用下,以加速度a向右做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度为a1和a2,则()A.a1=a2=0B.a1=a,a2=0C.a1=a, D., 参考答案:C 解析:两物体在光滑的水平面上一起以加速度a向右匀加速运动时,弹簧的弹力F弹=
3、m1a.在力F撤去的瞬间,弹簧的弹力来不及改变,大小仍为m1a,因此对A来讲,加速度此时仍为a,对B物体:取向右为正方向,-m1a=m2a2,a2=-a,所以选项C正确.4. 图甲为斯密特触发器,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时,输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25V),而当输入端A的电压下降到另一个值的时候(0.8V),Y会从低电平跳到高电平(3.4V)。图乙为一光控电路,用发光二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻。关于斯密特触发器和光控电路的下列说法中正确的是A斯密特触发器的作用是将模拟信号转换为数字信号B斯密特触发器的作用是将数字信号转换为模拟信号C调节R1和
4、R2的阻值都不影响光线对二极管发光的控制D增大R1,可使二极管在光线更暗时才发光参考答案:答案:AD5. (单选)如图所示,条形磁铁放在水平地面上,两个完全相同的线圈a和b在等高处水平放置,a线圈在N极的正上方,b线圈位于磁铁的正中央,关于它们的磁通量a和b,下列判断正确的是()AabBa=bCabD无法判定参考答案:考点:磁通量;磁感线及用磁感线描述磁场分析:磁通量等于穿过线圈的磁感线的条数当a线圈在N极的正上方时,有磁感线穿过a线圈b线圈位于磁铁的正中央,磁通量为零解答:解:磁通量等于穿过线圈的磁感线的条数a线圈在N极的正上方时,有磁感线穿过a线圈b线圈位于磁铁的正中央,左半边线圈中磁感线
5、斜向右上方穿过,右半边线圈磁感线斜向右向下穿过,方向相反,完全抵消,磁通量为零故A正确故选A点评:对于非匀强磁场磁通量不能计算,但可以比较当线圈中有两种相反的磁感线穿过时,看抵消后剩余的磁感线来比较磁通量的大小二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,质量为m、总长度为L的等边三角形ABC导线框,在A处用细线竖直悬挂于轻杆一端,水平轻杆另一端通过弹簧连接地面,离杆左端1/3处有一固定转轴O现垂直于ABC施加一个水平方向广阔的匀强磁场,磁感强度为B,当在三角形ABC导线框中通以逆时针方向大小为I的电流时, AB边受到的安培力大小是 ,此时弹簧对杆的拉力为_参考答案: 答案
6、:BIL/3 mg/27. 要测定个人的反应速度,按图所示,请你的同学用手指拿着一把长30 cm的直尺,当他松开直尺,你见到直尺向下落下,立即用手抓住直尺,记录抓住处的数据,重复以上步骤多次现有A、B、C三位同学相互测定反应速度得到的数据,如下表所示(单位:cm)。这三位同学中反应速度最快的是_,他的最快反应时间为_ s(g=10 m/s2)第一次第二次第三次A252426B282421C242220参考答案:8. 如图所示,在河岸上利用定滑轮拉绳使小船靠岸,拉绳速度为v,当船头绳长方向与水平方向夹角为时,船的速度为 。 参考答案:9. (选修33)(3分)把熔化的蜂蜡薄薄地涂在玻璃片和云母片
7、上。用一烧热的针尖接触蜂蜡层的背面,结果在玻璃和云母上的蜂蜡分别熔化成甲、乙两种形状,此现象说明_.参考答案:答案:在导热性能上玻璃各向同性,云母各向异性。(3分)10. 某同学利用双缝干涉实验装置测定某一光的波长,已知双缝间距为d,双缝到屏的距离为L,将测量头的分划板中心刻线与某一亮条纹的中心对齐,并将该条纹记为第一亮条纹,其示数如图7所示,此时的示数x1= mm。然后转动测量头,使分划板中心刻线与第n亮条纹的中心对齐,测出第n亮条纹示数为x2。由以上数据可求得该光的波长表达式= (用给出的字母符号表示)。 参考答案:0.776mm,11. 质量为M的均匀直角金属杆aob可绕水平光滑轴o在竖
8、直平面内转动,oa=ob/2=l现加一水平方向的匀强磁场,磁感应强度为B,并通以电流I,若撤去外力后恰能使直角金属杆ob部分保持水平,如图所示则电流应从杆的_端流入;此电流强度I的大小为_ 参考答案:答案:a 4Mg/9Bl12. 如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动,则:(1)在释放前的瞬间,支架对地面的压力为 (2)摆球到达最低点时,支架对地面的压力为 参考答案:(1)Mg(2) (3mM)g13. )V表示标准状态下水蒸气的摩尔体积,为标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m为每个
9、水分子的质量,则阿伏加德罗常数NA_,标准状态下相邻水蒸气分子间的平均距离d_.参考答案: 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图甲为多用电表的示意图,现用它测量一个阻值约为20的电阻,测量步骤如下:(1)调节 ,使电表指针停在指针对准 的“0”刻线(填“电阻”或“电流”)。(2)将选择开关旋转到“”档的 位置。(填“1”、“10”、“100”或“1k”)(3)将红、黑表笔分别插入“+”、“”插孔,并将两表笔短接,调节 ,使电表指针对准 的“0”刻线(填“电阻”或“电流”)。(4)将红、黑表笔分别与待测电阻两端相接触,若电表读数如下图乙所示,该电阻的阻值为 。(5)测
10、量完毕,将选择开关旋转到“OFF”位置。参考答案:(1)调零螺丝 电流 (2)1 (3)调零旋钮 (1分) 电阻 (4)19.0 15. 在探究弹簧弹力和弹簧伸长量的关系实验中,小明同学用甲、乙两根规格不同的弹簧进行实验,由实验得到弹簧伸长X与弹簧受到拉力F关系如图a所示,由图求得弹簧乙的劲度系数为 N/m 。图线的斜率表示_;若要在两根弹簧中选用一个来制作精确程度较高的弹簧秤,应选弹簧 ;用制作好的弹簧秤来测量物体的重力,如图b所示,物体重 N。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小
11、物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆孤轨道下滑B、C为圆弧的两端点,其连线水平已知圆弧半径R=1.0m圆弧对应圆心角=106,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m,小物块离开C点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动 (g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)试求:(1)小物块离开A点的水平初速度v1(2)小物块经过O点时对轨道的压力(3)假设小物块与传送带间的动摩擦因数为2=0.3,传送带的速度为5m/s,则PA间的距离是多少?参考答案:考点:动能定理的应用;匀变速直线运动的速度与位移的关系;牛顿第二定律;牛顿第三定律;平抛运动.专题:动能定理的应用专题分析:
12、(1)利用平抛运动规律,在B点对速度进行正交分解,得到水平速度和竖直方向速度的关系,而竖直方向速度Vy2=2gh显然易求,则水平速度可解(2)首先利用动能定理解决物块在最低点的速度问题,然后利用牛顿第二定律在最低点表示出向心力,则滑块受到的弹力可解根据牛顿第三定律可求对轨道的压力(3)小物块在传送带上做匀加速运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求解解答:解:(1)对小物块,由A到B做平抛运动,根据平抛运动规律有:vy2=2gh在B点tan=,所以v1=3m/s(2)对小物块,由B到O由动能定理可得:mgR(1sin37)=mvO2mvB2其中vB=5m/s在O点Nmg=m所以N=43N由牛顿第三
13、定律知对轨道的压力为N=43N(3)小物块在传送带上加速过程:2mg=ma3PA间的距离是SPA=1.5m 答:(1)小物块离开A点的水平初速度v1是3m/s(2)小物块经过O点时对轨道的压力是43N(3)假设小物块与传送带间的动摩擦因数为2=0.3,传送带的速度为5m/s,则PA间的距离是1.5m点评:本题是一个单物体多过程的力学综合题,把复杂的过程分解成几个分过程是基本思路17. 如图所示,质量为m=0.2kg的小球(可视为质点)从水平桌面左端点A以初速度v0水平抛出,桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135的圆弧,MN为其竖直直径。P点到桌面
14、的竖直距离也为R。小球飞离桌面后恰由P点无碰撞地落入圆轨道,g=10m/s2,求:(1)小球在A点的初速度v0及AP间水平距离x;(2)小球到达圆轨道最低点N时对N点的压力;(3)判断小球能否到达圆轨道最高点M。参考答案:(1)物块由A点做平抛运动,在P点恰好沿圆轨道的切线进入轨道,则物块在P点的竖直分速度为 v0由平抛运动规律得,x= v0t解得v0 = 4 m/s , x=1.6m. (4分)(2)物块在P点的速度为4 m/s物块从P点到N点,由动能定理得物块在N点,由牛顿第二定律得解得物块所受支持力9.17N由牛顿第三定律得,物块对N点的压力为9.17 N,方向竖直向下。(4分)(3)假设小球能够到达M点,由动能定
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