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文档简介
2022年云南省昆明市新知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.(多选)如图所示电路中,电源内阻不可忽略,A、B两灯电阻分别为R和4R.滑动变阻器的滑片移动到上下电阻2:1的位置,两灯功率相同.当将滑片移动到最上端,则()A.A灯变亮,B灯变暗B.A灯变暗,B灯变亮C.A灯的功率可能为原来的D.A灯的功率可能为原来的参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律.分析:图中变阻器与灯泡B并联后与灯泡A串联,根据闭合电路欧姆定律判断干路电流的变化情况,再根据欧姆定律判断各个灯泡的功率变化情况;先根据闭合电路欧姆定律表示出滑片P移动前后的干路电流,再分析功率的变化情况.解答:解:AB、图中变阻器与灯泡B并联后与灯泡A串联.当变阻器滑片向上移动时,其联入电路的电阻值变大,故外电路总电阻变大,根据闭合电路欧姆定律,干路电流减小,故灯泡A变暗;并联部分的电压U并=E﹣I(RLA+r)增加,故灯泡B变亮;故A错误,B正确;CD、A、B两灯电阻分别为R和4R,滑动变阻器的滑片移动到上下电阻2:1的位置,两灯功率相同,故:R=(4R)解得:IA=2IB故滑动变阻器的电流与灯泡B的电流相等,故:R滑=4R解得:R滑=12R原来的电流:IA==滑片移动后的电流:IA′==故:=∈(,1)根据P=I2R可知,A灯得功率P′>P;故C、D错误;故选:B.点评:本题是动态分析问题,关键是根据闭合电路欧姆定律列式分析,可以按照局部→整体→局部的顺序进行.2.从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体A、B的速度图象如图所示。在0—t0时间内,下列说法中正确的是(
)A.A物体的加速度不断减小,B物体的加速度不断增大B.A物体的加速度不断增大,B物体的加速度不断减小C.A、B物体的位移都不断增大D.A、B两个物体的平均速度大小都大于参考答案:C【解析】速度时间图像中,任意一点切线的斜率表示加速度的大小,可知A的加速度逐渐减小,B的加速度逐渐减小,AB错;图线围城的面积表示位移的大小,可知两物体位移均增大,C对;对于匀变速直线运动的平均速度为,在t0时间内曲线A围成的面积较大,平均速度大于,同理物体B的平均速度小于,D错;
3.(单选)下面关于结合能和平均结合能的说法中,正确的有A.核子结合成原子核吸收的能量或原子核拆解成核子放出的能量称为结合能B.平均结合能越大的原子核越稳定,因此它的结合能也一定越大C.重核与中等质量原子核相比较,重核的结合能和平均结合能都大D.中等质量原子核的结合能和平均结合能均比轻核的要大参考答案:DA、核子结合成原子核放出的能量或原子核拆解成核子吸收的能量称为结合能,故A错误;B、平均结合能越大的原子核越稳定,因此它的结合能还和核子的数量有关,故B错误;C、重核与中等质量原子核相比较,重核的结合能大,重核的核子平均结合能比中等核的小,故C错误;D、中等质量原子核中一个核子受到更多其他粒子的强作用力,所以平均结合能大,结合能就更大,故D正确。故选D。4.光滑斜面上有一个小球自高为h的A处由静止开始滚下,抵达光滑的水平面上的B点时速度大小为。光滑水平面上每隔相等的距离设置了一个与小球运动方向垂直的活动阻挡条,如图所示,小球越过n条活动阻挡条后停下来。若让小球从h高处以初速度滚下,则小球能越过活动阻挡条的条数是(设小球每次越过活动阻挡条时损失的动能相等)A.n
B.2n
C.3n
D.4n
参考答案:答案:B5.下列说法中不正确的是A.根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法。B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法。C.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法。D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法。参考答案:
答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一位小学生在玩游戏,他将一颗小鹅卵石子从离地面高处用手以的初速度竖直向上抛出,取,请你尽快地估算出:小石子从抛出到落至离地面的过程中的平均速度,其大小是
,方向
.参考答案:0.50
向下7.如图所示,实线为一列简谐波在t=0时刻的波形,虚线表示经过Dt=0.2s后它的波形图,已知T<Dt<2T(T表示周期),则这列波传播速度可能值v=________________;这列波的频率可能值f=________________。参考答案:向右0.25m/s,向左0.35m/s;向右6.25Hz,向左8.75Hz。
8.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,质子和中子结合成氘核时,发出r射线,已知普朗克恒量为h,真空中光速为c,则这个核反应的质量亏损△m=
,r射线的频率v=
。参考答案:9.)如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周期为
s,x=1.0m处质点的振动方向沿
(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),x=2.0m处的质点在0—1.5s内通过的路程为
cm.参考答案:10.(1)如图11所示是日光灯的电路图,它主要是由灯管、镇流器和起动器组成的,镇流器是一个带铁芯的线圈,起动器的构造如图8.为了便于起动,常在起动器两极并上一纸质电容器C.某班教室的一盏日光灯出现灯管两端亮而中间不亮的故障,经检查发现灯管是好的,电压正常,镇流器无故障,其原因可能是
,你能用什么简易方法使日光灯正常发光?
。
(2)如图12是测定自感系数很大的线圈直流电阻的电路,两端并联一只电压表(电压表的内阻RV很大),用来测电感线圈的直流电压,在测量完毕后将电路解体时.若先断开S1时,则
(填电压表或电流表)将可能损坏。参考答案:(1)电容器C击穿而短路或起动器被短路。将电容器C撤除或更换起动器等。
(2)电压表11.如图所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为UA=15V,UB=3V,UC=-3V,由此可知D点电势UD=_________V;若该正方形的边长为a=2cm,且电场方向与正方形所在平面平行,则场强为E=_________V/m。
参考答案:9V
12.如图所示,一物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,若以地面为零势能点,则当物体回到出发点时的动能为EK=__________J,在撤去恒力F之前,当物体的动能为7J时,物体的机械能为E=_________J。
参考答案:EK=60J、
E=28J13.如图为教材封面苹果下落的频闪照片,紫珠同学根据照片测量的数据如图所示,已知实际苹果大小(直径)约为照片6倍左右,重力加速度g为9.8m/s2,则可以估算出频闪照相的频率约为
Hz.(结果保留两位有效数字)参考答案:9.6【考点】匀变速直线运动规律的综合运用.【分析】首先,按照比例求出两段的实际位移,这是连续相等时间内通过的位移,根据匀变速直线运动的推论:任意两个连续相等的时间T内的位移之差为恒量S2﹣S1=S3﹣S2=…=SN+1﹣SN=aT2进行求解,频率的倒数就是每段位移的时间.【解答】解:实际苹果大小(直径)约为照片6倍左右则实际的两段位移为x1=6×0.0310m=0.186mx2=6×0.0490m=0.294mx2﹣x1=gt20.294﹣0.186=9.8t2t=s=9.6Hz故本题答案:9.6三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)关于测量数据1.035cm,以下说法正确的是
A.该数据有三个有效数字
B.该数据可能是20分度游标卡尺测出的
C.该数据不可能是50分度游标卡尺测出的
D.该数据可能是千分尺测出的参考答案:BC15.影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻率则与之相反,随温度的升高而减少。某课题研究组需要研究某种导电材料的导电规律,他们用该种导电材料制作成电阻较小的线状元件Z做实验,测量元件Z中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律。 ①他们应选用下图所示的哪个电路进行实验?答:
②实验测得元件z的电压与电流的关系如下表所示。根据表中数据,判断元件Z是金属材料还是半导体材料?答:
。U(V)00.400.600.801.001.201.501.60I(A)00.200.450.801.251.802.813.20
③把元件Z接入如右图所示的电路中,当电阻R的阻值为R1=2时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为R2=3.6时,电流表的读数为0.80A。结合上表数据,求出电源的电动势为____V,内阻为____.(不计电流表的内阻,结果保留两位有效数字)
④用螺旋测微器测得线状元件Z的直径如图所示,则元件Z的直径是____
mm。参考答案:①本题要测量元件Z中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律,即电压应该从零开始连续变化,故滑动变阻器采用分压式接法;而由待测元件的电阻较小,故应该采用安培表外接法,选电路图A。②根据已知数据可知随电压的增加,电阻减小,故是半导体。③根据闭合电路欧姆定律,电源电动势等于各部分电势降低之和,有E=Ir+Uz+UR,当电阻R的阻值为R1=2Ω时,电流表的读数为1.25A,故半导体两端电压为1.00V,即
E=1.25×r+1.00+1.25×2
当电阻R的阻值为R2=3.6Ω时,电流表的读数为0.80A,故半导体两端电压为0.8V,即
E=0.8r+0.8+0.8×3.6
解得E≈4.0V,r=0.4Ω。④固定刻度:1mm,半刻度:0.5mm,可动刻度:49.0×0.01mm,读数=固定刻度+半刻度+可动刻度=1.990mm,故答案为:1.990.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑圆弧面BC与水平面和传送带分别相切于B、C两处,OC垂直于CD。圆弧所对的圆心角θ=370,BC圆弧半径R=7m足够长的传送带以恒定速率v=4m/s顺时针转动,传送带CD与水平面的夹角θ=37°。一质量m=1kg的小滑块从A点以v=1Om/s的初速度向B点运动,A、B间的距离s=3.6m。小滑块与水平面、传送带之间的动摩擦因数均为=0.5。重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37"=0.8。求:(1)小滑块第一次滑到C点时的速度τ(2)小滑块到达的最高点离C点的距离;(3)小滑块最终停止运动时距离B点的距离;参考答案:17.(16分)宇宙中存在一些离其它恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其它星体对它们的引力作用。已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个项点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行。设每个星体的质量均为。(1)试求第一种形式下,星体运动的线速度和周期。(2)假设两种形式星体的运动周期相同,第二种形式下星体之间的距离应为多少?参考答案:解析:(1)第一种形式下,以某个运动星体为研究对象,由万有引力定律和牛顿第二定律,得:F1=G
F2=GF1+F2=m
运动星体的线速度:
周期为T,则有:
(2)第二种形式星体之间的距离为r,则三个星体作圆周运动的半径为R/为
R/=
由于星体作圆周运动所需的向心力靠两个星体的万有引力的合力提供,由万有引力定律和牛顿第二定律,得:
F=2cos30°
F=m
°=
所以星体之间的距离为:r18.如图所示,在倾角为的光滑斜面上,存在着两个大小相等、方向相反的匀强磁场,磁场方向与斜面垂直,两磁场的宽度MJ和JG均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场时,线框恰好以速度做匀速直线运动;当ab边下滑到JP与MN的中间位置时,线框又恰好以速度做匀速直线运动。则下列说法正确的是A.v=v。B.线框离开MN的过程中电流方向为adcbaC.当ab边刚越过JP时,线框加速度的大小为3gsinD.从ab边刚越过GH到ab边刚越过MN过程中,线框产生的热量为参考答案:BCD由题可知,当ab边刚越过GH进入磁场时,线框恰好以速度v0做匀速直线运动,加速度为零.当ab边
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