2021年安徽省阜阳市颖上第二中学高三物理上学期期末试题含解析_第1页
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2021年安徽省阜阳市颖上第二中学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.(多选题)如图所示,平行金属板M、N之间有竖直向下的匀强电场,虚线下方有垂直纸面的匀强磁场,质子和α粒子分别从上板中心S点由静止开始运动,经电场加速后从0点垂直磁场边界进入匀强磁场,最后从a、b两点射出磁场(不计重力),下列说法正确的是()A.磁场方向垂直纸面向外B.从a点离开的是α粒子C.从b点离开的粒子在磁场中运动的速率较大D.粒子从S出发到离开磁场,由b点离开的粒子所用时间较长参考答案:AD【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】本题考查的是带电粒子先在匀强电场中加速,后在匀强磁场中做匀速圆周运动问题,由动能定理求出从电场离开的速度,由洛仑兹力提供向心力求出半径,从而就能判断出半径与比荷的关系,由运动学公式求出时间,从而也能知道粒子在两种场中运动总时间的长短.【解答】解:A、由左手定则,可以判定磁场方向是垂直于纸面向外,所以选项A正确.B、设加速电压为U,在加速电场中:Uq=,在偏转磁场中:,联立可得:,由于α粒子是质子的4倍,而电量是质子的2倍,所以α粒子做匀速圆周运动的半径大,从b点离开,则选项B错误.C、由上述结论可得经过加速电场后速度为,由于α粒子的比荷小于质子的比荷,所以从b点离开的α粒子速度小,选项C错误.D、从S出发到离开磁场的时间t=t电+t磁=,显然比荷越小,时间越大,即从b点离开的α粒子所用时间较长,所以选项D正确.故选:AD2.某静电场沿x方向的电势分布如图所示,则

A.在0—x1之间一定不存在电场

B.在0—x1之间存在着沿x方向的匀强电场

C.在x1—x2之间存在着沿x方向的非匀强电场

D.在x1—x2之间存在着沿x方向的匀强电场参考答案:D3.如图所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环轨道上做圆周运动.圆环半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时()A.小球对圆环的压力大小等于mgB.小球受到的向心力等于0C.小球的线速度大小等于D.小球的向心加速度大小等于g参考答案:C4.(单选)如图,两根相同的轻质弹簧,沿足够长的光滑斜面放置,下端固定在斜面底部挡板上,斜面固定不动。质量不同、形状相同的两物块分别置于两弹簧上端。现用外力作用在物块上,使两弹簧具有相同的压缩量,若撤去外力后,两物块由静止沿斜面向上弹出并离开弹簧,则从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程,两物块A.最大速度相同

B.最大加速度相同C.上升的最大高度不同

D.重力做功不同参考答案:C解:A、物块受力平衡时具有最大速度,即:mgsinθ=k△x

则质量大的物块具有最大速度时弹簧的压缩量比较大,上升的高度比较低,即位移小,

而运动过程中质量大的物块平均加速度较小,

v2-02=2ax

加速度小的位移小,则最大速度v较小,故A错误;

B、开始时物块具有最大加速度,开始弹簧形变量相同,则弹力相同,根据牛顿第二定律:可见质量大的最大加速度较小,故B错误;

CD、由题意使两弹簧具有相同的压缩量,则储存的弹性势能相等,

物块上升到最大高度时,弹性势能完全转化为重力势能,则物块最终的重力势能mgh相等,所以重力的功相同,故C正确D错误.

故选:C.5.(单选)汽车静止时,车内的人从矩形车窗ABCD看到窗外雨滴的运动方向如①所示。在汽车从静止开始匀加速启动阶段的tl、t2两个时刻,看到雨滴的运动方向分别如②、③所示。E是AB的中点。则A.t2=2t1

B.t2=C.t2=

D.t2=参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.超导磁悬浮列车(图甲)推进原理可以简化为图乙所示的模型:在水平面上相距为L的两根平行直导轨间有竖直方向等距离分布的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=B,每个磁场的宽度都是l,相间排列。金属框abcd(悬浮在导轨上方)跨在两导轨间,其长和宽分别为L、l。当所有这些磁场都以速度v向右匀速运动时,金属框abcd在磁场力作用下将向________(填“左”或“右”)运动。若金属框电阻为R,运动中所受阻力恒为f,则金属框的最大速度为_________________参考答案:右,7.雨后彩虹是太阳光经过天空中小水珠折射后形成的,太阳光经过小水珠折射后某色光的光路如图所示,虚线是入射光线和出射光线延长线,α是两虚线夹角.由于太阳光是复色光,而水对不同色光折射率不同,光频率越高,折射率越大.则色光在水珠中的传播速度最大;红光和紫光经过小水珠折射后,α红_________α紫(选填“>”、“=”或“<”).参考答案:8.如右图所示,AB为竖直固定金属棒,金属杆BC重为G。长为L,并可绕过B点垂直纸面的水平轴无摩擦转动,AC为轻质金属线,DABC=37°,DACB=90°,在图示范围内有一匀强磁场,其磁感应强度与时间成正比:B=kt,整个回路总电阻为R,则回路中感应电流I=

,当t=

时金属线AC中拉力恰为零。(已知,)参考答案:;

9.实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联.测量实际电流表G1内阻r1的电路如图9所示.供选择的仪器如下:①待测电流表G1(0~5mA,内阻约300Ω),②电流表G2(0~10mA,内阻约100Ω),③定值电阻R1(300Ω),④定值电阻R2(10Ω),⑤滑动变阻器R3(0~1000Ω),⑥滑动变阻器R4(0~20Ω),⑦干电池(1.5V),⑧开关S及导线若干.图9(1)定值电阻应选________,滑动变阻器应选________.(在空格内填写序号)(2)用连线连接实物图.(3)补全实验步骤:①按电路图连接电路,________;②闭合开关S,移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2;③________________________________________________________________________;图10④以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线,如图10所示.(4)根据I2I1图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式________.参考答案:(1)根据电路的原理图,定值电阻应适当大一些,滑动变阻器采用分压接法时,应选用阻值适当小一些的变阻器(2)连线时要注意电表的正负接线柱不能接反(3)略(4)根据串、并联电路规律可知:I2=I1+=I1,所以k=,所以r1=(k-1)R1.答案(1)③⑥(2)如图(3)①将滑动触头移至最左端③多次移动滑动触头,记录相应的G1、G2读数I1、I2(4)r1=(k-1)R110.(多选)在倾角为的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则此时

A.物块B的质量满足

B.物块A的加速度为

C.拉力做功的瞬时功率为

D.此过程中,弹簧弹性势能的增量为参考答案:BD11.一个晴朗的天气,小明觉得湖水中鱼儿戏水时吐出小气泡的情景很美,于是画了一幅鱼儿戏水的图画(如图所示)。但旁边的同学认为他的画有不符合物理规律之处,请根据你所掌握的物理知识正确画出草图,并指出这样画的物理依据。①(2分)请在答题纸上画上你认为正确的草图②(3分)依据

③(2分)如果认为小气泡在水中缓慢上升,则小气泡中的气体对外做的功

(填“大于”、“等于或“小于”)气体吸收的热量。参考答案:①②因上层水温较高和压强较小,故小气泡在上升过程中气泡内压强减小,温度升高,体积增大。③“小于”12.现测定长金属丝的电阻率。①某次用螺旋测微器测量金属丝直径结果如图所示,其读数是______。②利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻。这段金属丝的电阻,约为,画出实验电路图,并标明器材代号。电源

(电动势,内阻约为)电流表

(量程,内阻)电流表

(量程,内阻约为)滑动变阻器

(最大阻值,额定电流)开关及导线若干③某同学设计方案正确,测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式______。从设计原理看,其测量值与真实值相比______(填“偏大”、“偏小”或“相等”)。参考答案:

(1).(均可)

(2).

(3).

相等【详解】根据螺旋测微器的读数法则可知读数为因该实验没有电压表,电流表A1的内阻已知,故用A1表当电压表使用,为了调节范围大,应用分压式滑动变阻器的接法,则点如图如图由电路图可知流过电流为,电阻两端的电压为,因此电阻该实验的电流为真实电流,电压也为真实电压,因此测得值和真实值相等

13.如图所示,为xOy平面内沿x轴传播的简谐横波在t0=0时刻的波形图象,波速v=l.0m/s。此时x=0.15m的P点沿y轴负方向运动,则该波的传播方向是

(选填“x轴正向”或“x轴负向”),P点经过

s时间加速度第一次达到最大。

参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:

答案:

气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)

a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)15.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA

得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s

运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m

此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s

故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一细绳跨过装在天花板上的滑轮,细绳的一端悬挂一质量为M的物体,另一端悬挂一载人的梯子,人的质量为m,系统处于平衡状态。不计摩擦及滑轮与细绳的质量,要使天花板受力为零,人应如何运动?

参考答案:解:要使天花板受力为零,须使细绳中的拉力为零,物体M应做自由落体运动,故梯子应以加速度g向上匀加速运动。人对梯子的作用力向上,人应向下加速运动。最初人梯系统处于平衡状态,即

2分设人与梯子之间的相互作用力为F,人向下的加速度为a。对梯子运用牛顿第二定律

2分对人运用牛顿第二定律

2分解得

2分故人应以的加速度向下加速运动,才能使天花板受力为零。1分17.如图所示,均可视为质点的三个物体、、穿在竖直固定的光滑绝缘细线上,与紧靠在一起,紧贴着绝缘地板,质量分别为,,,其中不带电,、的带电量分别为,,且电量都保持不变,开始时三个物体均静止。现给物体施加一个竖直向上的力,使它由静止开始向上作加速度的匀加速直线运动,经时间,变为恒力。已知,静电力恒量K=9×109Nm2/c2,求:(1)静止时与之间的距离;(2)时间的大小.参考答案:(1)1.0m(2)1s开始时AB处于平衡状态,设BC之间的距离为x1,则;代入数据可得:.

(2)经时间t,F变为恒力,A、B恰好分离,AB间无相互作用;设BC之间的距离为x2,则:,代入数据可得:因为,代入数据可得.【点睛】本题的解题关键是抓住AB刚分离时弹力为零,运用牛顿第二定律BC间的距离,要善于挖掘隐含的临界状态,把握临界条件进行分析.18.如图所示,坐

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