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文档简介
山西省长治市龙王庙中学2022-2023学年高三物理上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.(多选)长沙地铁二号线即将试运行,为了保证行车安全和乘客身体健康,地铁车厢内装有烟雾报警装置,其原理如图所示。M为纯电阻的烟雾传感器,其阻值RM随着烟雾浓度的改变而变化,电阻R为可变电阻,车厢内有人抽烟时,烟雾浓度增大,导致S两端的电压增大到临界值,S装置发出警报.下列说法正确的是
A.RM随烟雾浓度的增大而减小 B.RM随烟雾浓度的增大而增大
C.若要提高报警灵敏度可增大R
D.若要提高报警灵敏度可减小R参考答案:AD2.如图所示,物块A放在倾斜的木板上,改变木板与水平面之间的夹角θ,发现当θ=30o和θ=45o时物块A所受的摩擦力大小恰好相等,则物块A与木板之间的动摩擦因数大小为(
)
A.
B.
C.
D.参考答案:B3.如图所示,R1为定值电阻,R2为可变电阻,E为电源电动势,r为电源的内电阻,以下说法中正确的是
A.当R2=Rl+r时,R2上获得最大功率
B.当Rl=R2+r时,Rl上获得最大功率C.当R2=O时,Rl上获得功率最大D.当R2=O时,电源的输出功率可能最大参考答案:
ACD4.如图1所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端接有阻值为R的定值电阻.阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其它部分电阻不计.整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上.从t=0时刻开始棒受到一个平行于导轨向上的外力F,由静止开始沿导轨向上运动,运动中棒始终与导轨垂直,且接触良好,通过R的感应电流随时间t变化的图象如图2所示.下面分别给出了穿过回路abPM的磁通量φ、磁通量的变化率、棒两端的电势差Uab和通过棒的电荷量q随时间变化的图象,其中正确的是()A. B. C. D.参考答案:B【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;磁通量;法拉第电磁感应定律.【分析】由题可知,回路中的感应电流与时间成正比,说明感应电动势也是随时间均匀增大的,明确各个图象的物理意义,结合产生感应电流的特点即可正确求解.【解答】解:A、由于产生的感应电动势是逐渐增大的,而A图描述磁通量与时间关系中斜率不变,产生的感应电动势不变,故A错误;B、回路中的感应电动势为:感应电流为:,由图可知:I=kt,即,故有:,所以图象B正确;C、I均匀增大,棒两端的电势差Uab=IR=ktR,则知Uab与时间t成正比,故C错误.D、通过导体棒的电量为:Q=It=kt2,故Q﹣t图象为抛物线,并非过原点的直线,故D错误.故选B.5.(单选)在匀强电场中将一个带电粒子由静止释放。若带电粒子仅在电场力作用下运动,则A.带电粒子所受电场力越来越大B.带电粒子的运动速度越来越大C.带电粒子的加速度越来越大D.带电粒子的电势能越来越大参考答案:B带电粒子在匀强电场中运动,电场力、加速度大小均保持不变,AC错误;粒子由静止释放,电场力作正功,粒子速度增大,电势能减小,B正确,D错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.天然放射性元素放出的α、β、g三种射线的贯穿本领和电离本领各不相同,图为这三种射线贯穿物体情况的示意图,①、②、③各代表一种射线。则③为_________射线,它的贯穿本领最强;射线①的电离本领__________(选填“最强”或“最弱”)。参考答案:g,最强
7.某物理兴趣小组准备自制一只欧姆表,现有以下实验器材:①Ig=l00μA的微安表一个;②电动势E=1.5V,电阻可忽略不计的电源一个;③最大电阻为9999Ω的电阻箱R一个;④红、黑测试表笔和导线若干。某同学用以上器材接成如图甲所示的电路,并将电阻箱的阻值调至14kΩ,就成功地改装了一个简易的“R×1k”的欧姆表,改装成的欧姆表表盘刻线如图乙所示,其中“15”刻线是微安表的电流半偏刻线处。
(1)红表笔一定是____(填“A”或“B”)。
(2)原微安表的内阻Rg=____Ω。
(3)理论和实验研究均发现,在图甲电路的基础上(不改换微安表.电源和电阻箱的阻值).图乙的刻度及标度也不改变,仅增加一个电阻R′,就能改装成“R×l”的欧姆表,如图丙所示,则电阻R′_____Ω(保留两位有效数字)。参考答案:8.(5分)装煤机在2s内将10t煤无初速装入水平匀速前进的车厢内,车厢速度为5m/s,若不计阻力,车厢保持原速匀速前进,则需要增加的水平牵引力的大小为________N。参考答案:
答案:2.5×1049.11.某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地重力加速度为g=9.80m/s2。实验中该同学得到的一条点迹清晰的完整纸带如图(b)所示。纸带上的第一个点记为O,另选连续的三个点A、B、C进行测量,图中给出了这三个点到O点的距离hA、hB和hC的值。回答下列问题(计算结果保留3位有效数字)(1)打点计时器打B点时,重物速度的大小vB=
m/s;3.90(2)通过分析该同学测量的实验数据,他的实验结果是否验证了机械能守恒定律?简要说明分析的依据。
参考答案:(1)vB2/2=7.61(m/s)2
(2)因为mvB2/2≈mghB,近似验证机械能守恒定律10.(多选)(2014秋?滕州市校级期中)下列说法正确的是()A. 伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因B. 人站在电梯中,人对电梯的压力与电梯对人的支持力不一定大小相等C. 两个不同方向的匀变速直线运动,它们的合运动不一定是匀变速直线运动D. 由F=ma可知:当F=0时a=0,即物体静止或匀速直线运动.所以牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例参考答案:AC解:A、伽利略的理想实验说明物体不受力,物体照样运动,即力不是维持物体运动的原因.故A正确.B、人对电梯的压力和电梯对人的支持力是一对作用力和反作用力,大小相等.故B错误.C、两个不同方向的匀变速直线运动合成,若合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线上,物体做曲线运动.故C正确.D、第二定律针对的是有合外力作用时的状态,第一定律是针对没有外力的状态,第一定律不是第二定律的特例.故D错误.故选AC.11.某探究小组为了测定重力加速度,设计了如图甲所示的实验装置.工型挡光片悬挂于光电门的正上方,释放挡光片后,工型挡光片竖直下落,它的两臂A、B依次通过光电门,光电计时器记录A、B分别通过光电门的时间.(1)用图乙游标卡尺测量工型挡光片的两臂A、B的宽度d1和d2,某次用20分度的游标卡尺测量A的宽度d1时如图所示,则臂A的宽度d1为_____mm.(2)若计时器显示臂A、B通过光电门的时间分别为t1和t2,则臂A、B通过光电门的速度表达式分别为____、____.(3)若测得臂A、B之间的距离为L(L远大于d1、d2),用以上测量量表示当地重力加速度的表达式为____.参考答案:
(1).(1)3.35,
(2).(2)
(3).
(4).(3).试题分析:游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;根据极短时间内平均速度等于瞬时速度,求出壁A、B通过光电门的速度;结合速度位移公式求出当地的重力加速度.解:(1)游标卡尺的主尺读数为3mm,游标读数为0.05×7mm=0.35mm,则最终读数为3.35mm.(2)极短时间内的平均速度等于瞬时速度的大小,可知壁A通过光电门的速度,.(3)根据速度位移公式得,,解得g=.故答案为:(1)3.35,(2),(3).点评:解决本题的关键知道极短时间的平均速度等于瞬时速度的大小,以及掌握游标卡尺的读数方法,注意不需要估读.12.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,运行线速度之比是v1:v2=1:2,它们运行的轨道半径之比为__________;所在位置的重力加速度之比为__________。参考答案:_4:1___;__
1:16__13.某同学在做“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,分别用两种仪器来测量摆球直径,操作如图1所示,得到摆球的直径为d=19.12mm,此测量数据是选用了仪器
(选填“甲”或“乙”)测量得到的.
该同学先用米尺测得摆线的长度,再采用上题中的方法测得摆球直径,他通过改变摆长,进行多次实验后以摆长L为横坐标,T为纵坐标,作出T﹣图线,若该同学在计算摆长时加的是小球直径,则所画图线是图2中是
.(填“A”、“B”或者“C”)参考答案:(1)乙;(2)C.【考点】研究弹簧振子的周期和小球质量的关系.【分析】(1)将给出的数据域游标卡尺域螺旋测微器的最小分度比较,确定是哪一个的测量结果;(2)由单摆周期公式求出图象的函数表达式,根据函数表达式与图象,即可求解【解答】解:(1)图甲是螺旋测微器,其最小分度是0.001mm,而乙为50分度的游标卡尺,最小分度是0.02mm,d=19.12mm;符合游标卡尺的读数,不符合螺旋测微器的读数的精确度.故此测量数据是选用了仪器乙;(2)由单摆周期公式:T=2π可得:T2=L,若该同学计算摆长时候加的是小球直径,则对应的准确表达式应为:T2=(L﹣),则可知图象应与横坐标有交点,故C正确,AB错误.故选:C;故答案为:(1)乙;(2)C.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点A(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的B点射出磁场,射出B点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60°.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)电子在磁场中运动的时间t.参考答案:答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题: 带电粒子在磁场中的运动专题.分析: (1)电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度.(2)根据电子转过的圆心角与电子做圆周运动的周期可以求出电子的运动时间.解答: 解:(1)设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,可得电子在磁场中转动的圆心角为60°,由几何关系可得:r﹣L=rcos60°,解得,轨迹半径:r=2L,对于电子在磁场中运动,有:ev0B=m,解得,磁感应强度B的大小:B=;(2)电子在磁场中转动的周期:T==,电子转动的圆心角为60°,则电子在磁场中运动的时间t=T=;答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为.点评: 本题考查了电子在磁场中的运动,分析清楚电子运动过程,应用牛顿第二定律与周期公式即可正确解题.15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.有一玩具电动车,质量M=100Kg,停在水平路面上,车身的平板离地面的高度h=1.25m,一质量m=50Kg的小物块置于车的平板上,它到车尾端的距离L=1.00m,与车板间的滑动摩擦因数μ=0.20;如图所示,今突然启动玩具电动车,使它以恒定的牵引力向前行驶,结果物块从车板上滑落,物块刚离开车板的时刻,车向前行驶的距离s0=2.0m.求物块落地时,落地点到车尾的水平距离s.(不计路面与平板车间以及轮轴之间的摩擦.取g=10m/s2)参考答案:解析:设作用于玩具电动车的水平牵引力恒为F,从车启动至物块离开车板经历的时间为t,在这个过程中,车的加速度为a1,物块的加速度为a2.则有
F-μ
mg=Ma1
a2
=
=μg=2m/s2
由运动学公式
s0=a1t2
,
s0-L=a2t2由以上几式得a1=4m/s2玩具电动车所受的牵引力
F=500N物块开始离开车板时刻,物块和车的速度分别为v1和v2,则v1==2m/s
v2==4m/s物块离开车板后作平抛运动,其水平速度为v1,所经历的时间为t1,走过的水平距离为s1,则有s1=vt1
h=gt12
则s1=1m在这段时间内车的加速度
a==5m/s2
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