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文档简介
山西省太原市第二十四中学2022年高三物理下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.如图,三个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为ab=5cm,bc=3cm,ca=4cm。小球c所受库仑力的合力的方向平衡于a、b的连线。设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为k,则(
)参考答案:D本题考查库仑定律、受力分析及其相关的知识点。对小球c所受库仑力分析,画出a对c的库仑力和b对c的库仑力,a对c的库仑力为排斥力,ac的电荷同号,b对c的库仑力为吸引力,bc电荷为异号,所以ab的电荷为异号。设ac与bc的夹角为θ,利用平行四边形定则和几何关系、库仑定律可得,Fac=k’,Fbc=k’,tanθ=3/4,tanθ=Fbc/Fac,ab电荷量的比值k=,联立解得:k=64/27,选项D正确。点睛:此题将库仑定律、受力分析、平行四边形定则有机融合,难度不大。2.(单选)质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等。从t=0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示。重力加速度g取10m/s2,则物体在t=0到t=12s这段时间内的位移大小为(
)A.18m
B.54mC.72m
D.198m参考答案:B3.如图,O是一固定的点电荷,另一点电荷P从很远处以初速度射入点电荷O的电场,在电场力作用下的运动轨迹是曲线MN。a、b、c是以O为中心,以为半径画出的三个圆,。1、2、3、4为轨迹MN与三个圆的一些交点。以表示点电荷P由1到2的过程中电场力做的功的大小,表示由3到4的过程中电场力做的功的大小,则(
)A.
B.C.P、Q两电荷可能同号,也可能异号D.P的初速度方向的延长线与O之间的距离可能为零参考答案:B4.(单选题)如图4-8所示,质量为m的木块在质量为M的木板上滑行,木板与地面间动摩擦因数为,木块与木板间的动摩擦因数为,木板一直静止,那么木板受地面的摩擦力大小为
(
)A. B. C. D.参考答案:B5.下列说法中正确的是()A.温度高的物体比温度低的物体热量多B.温度高的物体不一定比温度低的物体的内能多C.温度高的物体比温度低的物体分子热运动的平均动能大D.相互间达到热平衡的两物体的内能一定相等E.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大参考答案:BCE【分析】热量是在热传递过程传递的内能.内能与物体的温度、体积等因素有关.温度是分子热运动的平均动能的标志.分子势能与分子间距离的关系与分子力的性质有关.【解答】解:A、热量是在热传递过程中吸收或放出内能的多少,只有在热传递过程中谈到热量,不能说物体含有热量,故A错误.B、内能与物体的温度、体积等因素有关.温度高的物体不一定比温度低的物体的内能多,故B正确.C、温度是分子热运动的平均动能的标志,温度越高,分子热运动的平均动能越大.故C正确.D、相互间达到热平衡的两物体的温度一定相等,但内能不一定相等,故D错误.E、当分子力从斥力变到引力的过程中,随着分子间距离的增大,分子力先做正功后做负功,分子势能先减小后增大,故E正确.故选:BCE.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图甲所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与穿过电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列点。图乙给出的是实验中获取的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),测出各计数点到A点之间的距离如图所示。请完成下列小题:
(l)根据图中数据计算:①打C点时滑块的速度的大小为___________m/s;
②滑块的加速度a=___________(保留两位有效数字);
⑧若在计算过程中不小心将交流电的频率当成60Hz,则计算出的加速度值将__________
(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
(2)为了测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的是____________。A.木板的长度LB.木板的质量C.滑块的质量D.托盘和砝码的总质量E.滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数=______(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)参考答案:7.一定质量的理想气体,等压膨胀,压强恒为2×105帕,体积增大0.2升,内能增大了10焦耳,则该气体
(吸收、放出)
焦耳的热量。参考答案:
答案:吸收,50
8.如图为悬挂街灯的支架示意图,横梁BE质量为6kg,重心在其中点。直角杆ADC重力不计,两端用铰链连接。已知BE=3m,BC=2m,∠ACB=30°,横梁E处悬挂灯的质量为2kg,则直角杆对横梁的力矩为
N·m,直角杆对横梁的作用力大小为_______N。参考答案:150,150
9.实验中,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔T=0.1s.根据纸带可判定小车做_______运动.根据纸带计算各点瞬时速度:_____m/s_____m/s参考答案:((1)匀加速
(2)3.90
2.6410.某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡块做成的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻R的坐标为(4,6),此时R速度大小为______cm/s,R在上升过程中运动轨迹的示意图是_______。参考答案:5;D11.某同学由于没有量角器,他在完成了光路图以后,以O点为圆心,10.00cm长为半径画圆,分别交线段OA于A点,交O、O'连线延长线于C点。过A点作法线NN'的垂线AB交NN'于B点,过C点作法线NN'的垂线CD交于NN'于D点,如图所示,用刻度尺量得OB=8.00cm,CD=4.00cm。由此可得出玻璃的折射率n=________。参考答案:1.5012.(4分)质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4m/s的速度反向弹回,取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞前后的动量变化为
kg?m/s。若小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小为
N(g=10m/s2)。参考答案:2
1213.如图所示,M为理想变压器,电表均可视为理想表,输入端a、b接正弦交流电源时,原、副线圈中电压表的示数分别为U1和U2,则原线圈与副线圈的匝数之比等于________;当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,电流表A1的示数I1变化情况是________。(选填“变大”、“变小”或“不变”)参考答案:答案:U1︰U2;变大三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.要测量某电压表V1的内阻RV,其量程为2V,内阻约2kΩ。实验室提供的器材有:电流表A,量程0.6A,内阻约为0.1Ω;电压表V2,量程5V,内阻约为5kΩ; 定值电阻R1,阻值为30Ω; 定值电阻R2,阻值为3kΩ; 滑动变阻器R3,最大阻值10Ω,额定电流1.5A; 电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω; 开关S一个,导线若干。①请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路。要求测量尽量准确,试画出符合要求的实验电路图,并标出所选元件的相应字母代号。②写出电压表V1内阻RV的表达式________,式中各符号的物理意义是________________。③若测得V1内阻RV=1.8kΩ,现要将V1改装一个与V2量程相同的电压表,则需在V1两端______联一个电阻,电阻的阻值应为___________.参考答案:①图见解析;②,表示的电压,表示和串联的总电压;③串、①由于电压表接入电路后,由电流通过时其两端电压可以直接读出,因而利用串联分压的特点,选用标准电压表和定值电阻,反复测量通过滑动变阻器控制即可,测量电压表内阻的实验电路如图所示:②根据串联电路的特点有:,得:式中表示的电压,表示和串联的总电压;③由于的量程小于的量程,现要将改装一个与量程相同的电压表,则多余的电压要被分担,所以需要串联一个电阻;串联电阻阻值为,则有:,解得:。故答案为:①电路如上图所示;②,表示的电压,表示和串联的总电压;③串、。15.(1)某同学用螺旋测微器测量一段粗细均匀的金属丝的直径,如图所示,直径d为
mm。(2)该同学用多用电表测量其电阻阻值约为5Ω,现用伏安法进一步精确测量其电阻,备有以下器材:直流电源E:电动势约4.5V,内阻很小;直流电流表A1:量程0~3A,内阻约0.025Ω;直流电流表A2:量程0~0.6A,内阻约0.125Ω;直流电压表V:量程0~3V,内阻约3kΩ;滑动变阻器R1:最大阻值50Ω;电键、导线若干。①在可选择的器材中应选用的电流表是
。(填A1或A2)②仅从实验原理上看实验电路电阻的测量值
真实值。(填“大于”、“小于”、“等于”)③如图所示实物连接图,还有两根导线没有连接,请补充完整。参考答案:(1)螺旋测微器的固定刻度读数4mm,可动刻度读数为0.01×48.7=0.487mm,所以最终读数为:固定刻度读数+可动刻度读数=4mm+0.487mm=4.487mm.(2)由于电源电动势约4.5V,待测电阻约5Ω,故应选量程为0~0.6A的电流表,待测电阻阻值较小,电流表应外接,故测量值偏小。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一列货车以28.8km/h的速度在铁路上运行,由于调度事故,在后方700m处有一列快车以72km/h的速度行驶,快车司机发觉后立即合上制动器,但快车要滑行2000m才能停下,试通过计算判断两车是否会相撞。参考答案:V快=72km/h=20m/sV货=28.8km/h=8m/s——————(1分)因快车要滑行2000m才能停下,由匀变速运动规律可得:0-V2快=2as——————(1分)a=-V2快/2s=-0.1m/s2——————(1分)快车减速到与货车速度相同时需要tst=△V/a=120s————————(1分)这段时间内两车的位移分别为:S快=(V2货-V2快)/2a=1680m————(2分)S货=V货t=960m-----------------------(2)因为S货+△S<S快----------------(1分)所以两车将会发生碰撞.--------------(1分)17.(9分)如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg、电荷量q=+1.0×10-5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30o,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域。已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计。求:⑴带电微粒进入偏转电场时的速率v1;⑵偏转电场中两金属板间的电压U2;⑶为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?
参考答案:
解析:⑴带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理
=1.0×104m/s
⑵带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动。在水平方向微粒做匀速直线运动
水平方向:
带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
竖直方向:
由几何关系
得U2=100V
⑶带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,由几何关系知
设微粒进入磁场时的速度为v/
由牛顿运动定律及运动学规律
得,
B=0.1T
若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为0.1T。18.如图所示,两平行金属板E、F之间电压为U,两足够长的平行边界MN、PQ区域内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),由E板中央处静止释放,经F板上的小孔射出后,垂直进入磁场,且进入磁场时与边界MN成60°角,最终粒子从边界MN离开磁场
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