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文档简介
河南省平顶山市叶县育英高级中学2022年高三物理期末试卷含解析一、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.如图所示,两物体A、B用轻质弹簧相连静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加等大反向的水平恒力F1、F2,使A、B同时由静止开始运动,在运动过程中,对A、B两物体及弹簧组成的系统,正确的说法是(弹簧不超过其弹性限度)
A.动量始终守恒B.机械能不断增加C.当弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大D.当弹簧弹力的大小与F1、F2的大小相等时,A、B两物体速度为零参考答案:AC2.(多选)关于打点计时器的使用说法正确的是()
A.电磁打点计时器使用的是10V以下的直流电源
B.在测量物体速度时,先让物体运动,后接通打点计时器的电源
C.使用的电源频率越高,打点的时间间隔就越短
D.纸带上打的点越密,说明物体运动得越慢参考答案:考点:电火花计时器、电磁打点计时器.专题:常规题型.分析:了解打点计时器的工作原理,就能够熟练使用打点计时器便能正确解答.解答:解:A、电磁打点计时器使用的是6V以下的交流电源,故A错误.B、实验过程应先接通电源,后释放纸带,否则在纸带上留下的点很少,不利于数据的处理和减小误差,故B错误.C、打点的时间间隔取决于交流电压的频率,电源频率越高,打点的时间间隔就越小,故C正确.D、纸带上打的点越密,说明相等的时间间隔位移越小,即物体运动的越慢,故D正确.故选:CD.3.如图所示,一载流长直导线和一矩形导线框固定在同一平面内,线框在长直导线右侧,且其长边与长直导线平行。已知在t=0到t=t1的时间间隔内,长直导线中电流i随时间变化,使线框中感应电流总是沿顺时针方向;线框受到的安培力的合力先水平向左、后水平向右。图中箭头表示电流i的正方向,则i随时间t变化的图线可能是
(
)参考答案:A4.(00年吉、苏、浙)氢原子的基态能量为E1,下列四个能级圈,正确代表氢原子能级的是参考答案:答案:C5.在探索自然规律的进程中人们总结出了许多科学方法,如等效替代法、控制变量法、理想实验法等.在下列研究中,运用理想实验方法的是
A.卡文迪许测定引力常量
B.牛顿发现万有引力定律
C.密立根测得电荷量e的数值
D.伽利略得出力不是维持物体运动原因的结论参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)在下面括号内列举的科学家中,对发现和完善万有引力定律有贡献的是
。(安培、牛顿、焦耳、第谷、卡文迪许、麦克斯韦、开普勒、法拉第)参考答案:第谷、开普勒、牛顿、卡文迪许解析:第谷搜集记录天文观测资料、开普勒发现开普勒三定律、牛顿发现万有引力定律、卡文迪许测定万有引力常数7.光传感器可用来测量光屏上的光强分布.如图(a)所示为某同学利用单缝做的一个光学实验,图(b)为该同学使用光传感器对该实验所采集到的光屏上光强分布图象.则该同学所做的实验是光的衍射(选填“干涉”或“衍射”)实验;根据图(b)可以看出,光屏上中央亮条纹的光强分布特点是中间强两边弱.参考答案:解:图b可知,条纹中间亮、两边窄,知是衍射条纹;根据光的衍射原理,则光屏上中央亮条纹的光强分布特点是中间强两边弱.故答案为:衍射,中间强两边弱.8.如图,ABCD是一个正方形的匀强磁场区域,经相等加速电压加速后的甲、乙两种带电粒子分别从A、D射入磁场,均从C点射出,则它们的速率
▲
,它们通过该磁场所用时间
▲
。参考答案:9.如图所示为火警报警装置的部分电路,其中ε为电源,r为电源内阻,R2是半导体热敏电阻传感器,它的电阻阻值随温度升高而减小,R1、R3是定值电阻.a、b两端接报警器.当传感器R2所在处出现火险险情时,与险情出现前相比,a、b两端电压U变小,电流表中的电流I变大(选填“变大”、“变小”或“不变”).参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;常见传感器的工作原理.专题:恒定电流专题.分析:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,分析外电路总电阻如何变化,根据欧姆定律分析干路电流的变化情况和路端电压U的变化情况,根据R2、R3并联电压的变化情况,分析通过R3电流的变化情况,即可知电流表示数变化情况.解答:解:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,R2、R3并联电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压减小,即a、b两端电压U变小;R2、R3并联电压U并=E﹣I(R1+r),I增大,E、R1、r均不变,则U并减小,通过R3电流减小,由于干路电流增大,则知电流表示数I变大.故答案为:变小,变大点评:本题是信息题,首先要抓住传感器R2电阻与温度的关系,其次按“部分→整体→部分”的顺序进行分析.10.两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同。实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播。某时刻两列波在如图所示区域相遇。则该时刻在x=0~12m范围内,速度最大的是平衡位置为x=
m的质点;从图示时刻起再经过1.5s,平衡位置为x=3m处的质点的位移y=
cm。参考答案:
6
-20
11.如图所示,三段不可伸长的细绳OA、OB、OC,能承受的最大拉力相同,它们共同悬挂一重物,其中OB是水平的,A端、B端固定.若逐渐增加C端所挂物体的质量,则最先断的绳________.参考答案:OA12.(4分)如图所示,A为放在水平光滑桌面上的木板,质量为1kg。木块B、C质量分别为3kg和1kg。接触面间动摩擦因素为0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。在拉力F作用下,物体A加速度为2m/s2。拉力F大小等于
N。参考答案:14N(4分)13.(填空)(2013?杭州模拟)为完成“练习使用打点计时器”实验,在如图所示的四种器材中,找出这两种打点计时器,并完成以下填空:
图为电磁打点计时器,工作电压为交流
;
图为电火花打点计时器,工作电压为交流
V.参考答案:丙,4~6V,乙,220.解:电磁打点计时器是利用交变电流使铁芯产生磁性,吸引带打点针的铁条通过复写纸在纸带上打出点,丙图为电磁打点计时器,工作电压为交流4~6V;电火花打点记时器是利用家用电打出的火花吸引铅盘而打出点,乙图为电火花打点计时器,工作电压为交流220V.故答案为:丙,4~6V,乙,220.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)在“探究力的平行四边形定则”实验中,下列实验要求正确的是
A.弹簧测力计的拉力方向必须与木板平行B.两弹簧测力计的拉力方向必须相互垂直C.读数时,视线应正对弹簧测力计的刻度D.使用弹簧测力计时,不能超过其量程(2)如图为某研究性学习小组设计的“验证机械能守恒定律”的实验装置.小圆柱由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定.将轻绳拉至水平后由静止释放,在最低点附近放置一组光电门,如图.测出小圆柱运动到最低点时通过光电门的时间t,再用游标卡尺测出小圆柱的直径d,重力加速度为g.
①某同学测出了悬点到圆柱重心的距离为l,若等式gl=
成立,则可验证小圆柱下摆过程机械能守恒;②若小圆柱下摆过程中在误差允许范围内机械能守恒,用天平测出小圆柱的质量为m,则小圆柱下摆到最低点时绳子上拉力的理论值为
;③若在悬点O处安装一个拉力传感器,且在最低点时拉力传感器测出绳子上拉力比理论值偏大些,请分析可能的原因.(写出1条即可)
.
参考答案:(1)ACD(2)①()2,②3mg
③开始释放时初速度不为零
或悬点到圆柱重心的距离l测得偏小
或用天平测得小圆柱的质量比实际值小
或小圆柱释放时在水平线的上方.解:(1)A、本实验是在水平面作力的图示,为了减小误差弹簧测力计必须保持与木板平行,故A正确B、两弹簧测力计的拉力方向不一定相互垂直,故B错误C、读数时视线要正对弹簧测力计的刻度.故C正确.D、使用弹簧测力计时,不能超过其量程,故D正确故选ACD.(2)①利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故:v=,根据机械能守恒的表达式有:mgh=mv2,若等式gl=()2成立,则可验证小圆柱下摆过程机械能守恒;②根据机械能守恒得:mgl=mv2,v=小圆柱下摆到最低点,根据牛顿第二定律得F﹣mg=解得F=3mg③开始释放时初速度不为零
或悬点到圆柱重心的距离l测得偏小
或用天平测得小圆柱的质量比实际值小
或小圆柱释放时在水平线的上方
15.某同学用如图甲所示的实验装置做“用双缝干涉测光的波长”的实验,他用带有游标尺的测量头(如图乙所示)测量相邻两条亮条纹间的距离,转动测量头的手轮,使分划板的中心刻线对齐某一条亮条纹(将这一条纹确定为第一亮条纹)的中心,此时游标尺上的示数情况如图丙所示;转动测量头的手轮,使分划板的中心刻线对齐第6亮条纹的中心,此时游标尺上的示数情况如图丁所示。则图丙的读数______mm;图丁的读数______mm。实验中所用的双缝间的距离mm,双缝到屏的距离cm,则实验中计算波长的表达式____________(用已知量和直接测量量的符号表示)。根据以上数据,可得实验中测出的光的波长__________m。参考答案:(1)1.15,8.95,,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在竖直平面建立直角坐标系xoy,y轴左侧存在一个竖直向下的宽度为d的匀强电场,右侧存在一个宽度也为,d的垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,现有一个质量为m,带电荷量为+q的微粒(不计重力),从电场左边界PQ以某一速度垂直进入电场,经电场偏转后恰好从坐标原点以与x轴正方向成θ=30°夹角进入磁场:(1)假设微粒经磁场偏转后以垂直MN边界射出磁场,求:电场强度E为多少?(2)假设微粒经磁场偏转后恰好不会从MN边界射出磁场,且当粒子重新回到电场中时,此时整个x<0的区域充满了大小没有改变但方向逆时针旋转了30°角的匀强电场。求微粒从坐标原点射入磁场到从电场射出再次将射入磁场的时间?参考答案:17.如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上。在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图(b)所示。t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒.cd在位于区域I内的导轨上由静止释放。在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好。已知cd棒的质量为m、电阻为R,ab棒的质量、阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为2l,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰进入区域Ⅱ,重力加速度为g。求:(1)通过cd棒电流的方向和区域I内磁场的方向;(2)当ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒消耗的电功率;(3)ab棒开始下滑的位置离EF的距离;(4)ab棒开始下滑至EF的过程中回路中产生的热量。参考答案:(1)通过cd棒的电流方向d→c(1分)区域I内磁场方向为垂直于斜面向上(1分)(2)对cd棒,F安=BIl=mgsinθ所以通过cd棒的电流大小I=(2分)当ab棒在区域II内运动时cd棒消耗的电功率P=I2R=(2分)(3)ab棒在到达区域II前做匀加速直线运动,a==gsinθcd棒始终静止不动,ab棒在到达区域II前、后,回路中产生的感应电动势不变,则ab棒在区域II中一定做匀速直线运动可得;=Blvt
=Blgsinθtx
所以tx=(2分)ab棒在区域II中做匀速直线运动的速度vt=则ab棒开始下滑的位置离EF的距离h=atx2+2l=3l(2分)(4)ab棒在区域II中运动的时间t2==(1分)ab棒从开始下滑至EF的总时间t=tx+t2=2
ε=Blvt=Bl(2分)ab棒从开始下滑至EF的过程中闭合回路中产生的热量:Q=εIt=4mglsinθ(2分)18.如图所示,空间有场强的竖直向下的匀强电场,长的不可伸长的轻绳一端固定于点,另一端系一质量的不带电小球,拉起小球至绳水平后,无初速释放。另一电荷量、质量与相同的小球,以速度水平抛出,经时间与小球与点下方一足够大的平板相遇。不计空气阻力,小球均可视为质点,取。(1)求碰撞前瞬间小球的速度。(2)若小球经过路到达平板,此时速度恰好为O,求所加的恒力。(3)若施加恒力后,保持平板垂直于纸面且与水平面的夹角不变,在点下方面任意改变平板位置,小球均能与平板正碰,求出所有满足条件的恒力。参考答案:(1)设P的加速度为a0、到D点的竖直速度为vy,合速度大小为v1,与水平方向的夹角为β,有
①
②
③
④
联立①②③④方程,代入数据解得
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