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文档简介
2022云南省曲靖市市民族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.如图是某科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t前进距离s,速度恰好达到最大值vm,设这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为F,那么
A.这段时间内小车先加速运动,然后匀速运动B.这段时间内阻力所做的功为PtC.这段时间内合力做的功为D.这段时间内电动机所做的功为参考答案:C2.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.对以下几位物理学家所作科学贡献的表述中,正确的说法是A.伽利略研究了自由落体的规律,并根据斜面实验结论进行合理的外推,得到落体的运动规律B.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了引力常量C.库仑发现了点电荷的相互作用规律;密立根通过油滴实验测定了静电力常量的数值D.奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,分别揭示了电现象与磁现象和磁现象与电现象之间的联系参考答案:ABD3.(单选)一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示。小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为A.B.
C.D.参考答案:D4.生活中处处用电,而我们需要的电都是通过变压器进行转换的,为了测一个已知额定电压为100V的灯泡的额定功率,如图,理想变压器的原、副线圈分别接有理想电流表A和灯泡L,滑动变阻器的电阻值范围时0-100Ω不考虑温度对灯泡电阻的影响,原、副线圈的匝数比为2:1,交流电源的电压为U0=440V,适当调节滑动变阻器的触片位置,当灯泡在额定电压下正常工作时,测得电流表A的示数为1.2A,则A.灯泡的额定功率为40W
B.灯泡的额定电流为2.4AC.滑动变阻器上部分接入的电阻值为50ΩD.滑动变阻器消耗的电功率为240W参考答案:AC解析:依题意,副线圈电流为2.4A,电压为220V,由于滑动变阻器上部分的并联电路电压为100V,则下部分电阻电压为120V,由串联知识,上、下部分功率分配比为100:120=5:6,故下部分电阻上电功率P下=P总,P总=1.2×440=528W,则P下=288W,下部分电阻R下=288/2.42=50Ω,则上部分电阻为50Ω,上部分电路消耗功率P下=P总-P下-=240W,故容易计算出灯泡的电流为0.4A,功率为40W.综上AC正确.5..如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与盘间的摩擦因数相同,当圆盘转速加快到两物体刚好还未发生滑动时,烧断细线,则两个物体的运动情况是(
)A.两物体均沿切线方向滑动B.两物体均沿半径方向滑动,离圆盘圆心越来越远C.两物体仍随圆盘一起做匀速圆周运动,不会发生滑动D.物体B仍随圆盘一起做匀速率圆周运动,物体A发生滑动,离圆盘圆心越来越远参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.水槽内有一振源,振动时产生的水波通过一个空隙发生衍射现象,为了使衍射现象更明显,可采用的方法是使空隙的宽度;或者是使振源的振动频率(填“变大”或“变小”)。参考答案:
变小、变小7.有组同学设计了一个如图所示的测温装置,C为测温泡,用玻璃管与水银气压计相连,气压计A、B两管内的水银面在同一水平面上,气压计A、B两管的下端通过软管相连且充满水银(图中涂黑部分)。在A管上画上刻度.测温时调节B管的高度使A管中的液面位置保持在a处,此时根据A、B两管水银面的高度差就能知道测温泡所处环境的温度。假设该测温装置在制定刻度时候的大气压为76cmHg,测温泡所处环境的温度为30OC。(1)当测温泡放入较低温度的液体中,即测温泡中气体温度降低时,为使水银气压计A管中的液面位置保持在a处,则水银气压计的B管应向_______(填“上”或“下”)移动;(2)该温度计的刻度是___________________________(填“均匀”或“不均匀”,及“温度上高下低”或,“温度上低下高”(3)该温度计存在的缺陷之一,当天气变化引起大气压强变大,而环境温度仍为30OC,温度计上30OC的刻度应该如何调整____________________。参考答案:(1)下(2分)
(2)均匀的(1分),温度上高下低(1分)(3)30OC的刻度应向上平移8.如图所示,物体A、B的质量mA=6kg,mB=4kg,A与B、B与地面之间的动摩擦因数都等于0.3,通过轻滑轮在外力F的作用下,A和B一起做加速度为a=1m/s2的匀加速直线运动,则A对B的摩擦力大小为
N,方向为
,
参考答案:14N,向右,9.环境污染已非常严重,瓶装纯净水已经占领柜台.再严重下去,瓶装纯净空气也会上市.设瓶子的容积为500mL,空气的摩尔质量M=29×10-3kg/mol.按标准状况计算,NA=6.0×1023mol-1,试估算:①空气分子的平均质量是
kg
(保留两位有效数字)②一瓶纯净空气的质量是
kg(保留两位有效数字)③一瓶中约有
个气体分子?(保留两位有效数字)参考答案:10.总质量为M的火箭被飞机释放时的速度为,方向水平.释放后火箭立即向后以相对于地面的速率u喷出质量为m的燃气,则火箭相对于地面的速度变为
▲
参考答案:
(3)
11.一个物体静置于光滑水平面上,外面扣一质量为M的盒子,如图l所示。现给盒子一初速度v0,此后,盒子运动的v一t图像呈周期性变化,如图2所示。则盒内物体的质量为
。参考答案:M12.如图11所示,mA=4kg,mB=1kg,A与桌面动摩擦因数μ=0.2,B与地面间的距离s=0.8m,A、B原来静止。则B刚落到地面时的速度为
m/s,B落地后,A在桌面上能继续滑行
米才能静止下来。(g取10m/s2)
图11参考答案:0.8
0.1613.某波源S发出一列简谐横波,波源S的振动图像如图所示。在波的传播方向上有A、B两点,他们到S的距离分别为45m和55m。测得A、B两点开始振动的时间间隔为1.0s。由此可知①波长λ=
m;②当B点离开平衡位置的位移为+6cm时,A点离开平衡位置的位移是
cm。参考答案:20,-6三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如图所示.已知小车质量M=400g,砝码盘质量m0=10g,所使用的打点计时器交流电频率f=50Hz.其实验步骤是:A.按图中所示安装好实验装置;B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板
向下做匀速运动;C.取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m;D.再接通电源,然后放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车的加速度a;E.重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码质量,调节垫块的位置,改变倾角,重复B-D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度.回答下列问题:(g=10m/s2)(1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?_______(填“是”或“否”).(2)实验中打出的其中一条纸带如图所示,由该纸带可求得小车的加速度a=____m/s2.此时砝码盘中所加砝码质量为________g参考答案:1)否
(2)
2.5
m/s2
90
g15.某学习小组的同学在用打点计时器探究物体的加速度与物体的质量之间的关系实验中,不改变拉力,只改变物体的质量,得到了如下表所示的几组数据,其中第3组数据还未算出加速度,但对应该组已打出了纸带,如图3-4-4(长度单位:cm),图中各点为每5个打点选出的计数点(两计数点间还有4个打点未标出).实验次数123456小车质量(g)200300400500600700小车加速度(m/s2)2.001.33
0.790.670.40小车质量的倒数(kg-1)5.003.332.502.001.671.00图3-4-4a.请由纸带上的数据,计算出缺少的加速度值并填入表中(小数点后保留两位数).
b.请在图3-4-5中建立合适的坐标,将表中各组数据用小黑点描在坐标纸上,并作出平滑的图线.c.由图象得出的结论是:_________________________________.图3-4-5参考答案:a的计算利用逐差法
b.描点绘图,如图3-4-6所示.图3-4-6c.由图象知图象是一条直线,即在拉力一定时,物体的加速度与质量成反比.
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光屏PQ的上方有一半圆形玻璃砖,其直径AB与水平面成30°角.①若让一束单色光沿半径方向竖直向下射向圆心O,由AB面折射后射出,当光电落在光屏上时,绕O点逆时针旋转调整入射光与竖直方向的夹角,该角多大时,光在光屏PQ上的落点距O′点最远?(已知玻璃砖对该光的折射率为n=)②若让一束白光沿半径方向竖直向下射向圆心O,经玻璃砖后射到光屏上形成完整彩色光带,则光带的最右侧是什么颜色的光?若使光线绕圆心O逆时针转动,什么颜色的光最先消失?参考答案:解:(1)随入射角的增大,折射光线偏离OO′越远,最远出射光线沿OB方向,理论上此时光在光屏PQ上的落点距O′点最远,光线在O点刚好发生全反射,见右图C=45°入射光与竖直方向的夹角:θ=C﹣30°=15°(2)由于介质中紫光的折射率最大,所以位于光带的最右侧.若使光线绕圆心O逆时针转动,入射角增大,由于紫光的临界角最小,所以紫光最先消失.答:(1)入射光与竖直方向的夹角为15°时,光在光屏PQ上的落点距O′点最远.(2)光带的最右侧是紫光.若使光线绕圆心O逆时针转动,最先消失的为紫光.【考点】光的折射定律.【分析】(1)随入射角的增大,折射光线偏离OO′越远,此时光在光屏PQ上的落点距O′点最远,光线在O点刚好发生全反射;(2)由于介质中紫光的折射率最大,所以位于光带的最右侧.由于紫光的临界角最小,所以紫光最先消失.17.(10分)某人在以a=2m/s2匀加速下降的升降机中最多能举起m1=75kg的物体,则此人在地面上最多可举起多大质量的物体?若此人在一匀加速上升的升降机中最多能举起50kg的物体,则此升降机上升的加速度为多大?g取10m/s2。参考答案:解析:设人的举力为F,则m1g-F=m1a,∴F=600N(3分)即站在地面上最多可举起m2=
=60kg重物。(2分)F-m3g=m3aˊ(3分)∴aˊ=2m/s2
(1分)而上升加速度为2m/s2。(1分)18.如图所示,在界限MN左上方空间存在斜向左下方与水平方向夹角为45°的匀强磁场,场强大小E=×105V/m,一半径为R=0.8m的光滑绝缘圆弧凹槽固定在水平面上,一个可视为质点的质量m=0.2kg、电荷量大小q=1×10﹣5C的带正电金属块P从槽顶端A由静止释放,从槽底端B冲上与槽底端平齐的绝缘长木板Q.长木板Q足够长且置于光滑水平面上,质量为M=1kg.已知开始时长木板有一部分置于电场中,图中C为界限MN与长木板Q的交点,B、C间的距离XBC=0.6m,物块P与木板Q之间的动摩擦因数为μ=,取g=102.(1)金属块P从A点滑到B点时的速度的大小;(2)金属块P从B点滑上木板Q后到离开电场过程所经历的时间;(3)金属块P从滑上Q到离开电场的过程中摩擦产生的热量.参考答案:考点:动能定理的应用;电势能.专题:动能定理的应用专题.分析:(1)由机械能守恒定律可以求出速度.(2)应用牛顿第二定律求出加速度,应用速度位移公式与速度公式求出时间.(3)由功的计算公式求出摩擦产生的热量.解答:解:(1)金属块从A到B过程,由机械能守恒定律得:mgR=mvB2,代入数据解得:vB=4m/s;(2)由牛顿第二定律得:μ(qEcos45°+mg)+qEsin45°=ma,
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