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江苏省常州市职业中学2022-2023学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.(多选)如图所示,L1、L2是理想变压器的两个线圈,如果把它当做降压变压器,则当接负载正常工作后,下列说法中正确的是(

)A.L1接电源B.L2接电源C.L1、L2两端电压之比为4∶1D.L1、L2电流之比为4∶1参考答案:BD2.A、B两物体的质量分别为m1、m2,并排静止在水平地面上,用向右水平拉力F1、F2分别作用于物体A和B,一段时间后撤去两力,两物体各自滑行一段距离后停下来。设两物体与水平地面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2,两物体运动的v—t图象分别如图中图线a、b所示。已知拉力F1、F2撤去后,物体做减速运动过程的v—t图线彼此平行(相关数据已在图中标出)。由图中信息可以得出A.μ1=μ2=0.1B.若m1=m2,则力对物体A所做的功较多C.若F1=F2,则m1小于m2D.若m1=m2,则力F1的最大瞬时功率一定是力F2的最大瞬时功率的2倍参考答案:ACD3.如图所示,一对足够长的光滑平行金属轨道,其轨道平面与水平面成θ角,上端用一电阻R相连,处于方向垂直轨道平面向上的匀强磁场中。质量为m、电阻为r的金属杆ab,从高为h处由静止释放,下滑一段时间后,金属杆开始以速度v匀速运动直到轨道的底端。金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,轨道电阻及空气阻力均可忽略不计,重力加速度为g。则:A.金属杆加速运动过程中的平均速度小于v/2B.金属杆加速运动过程中重力做功的功率大于克服安培力做功的功率C.当金属杆的速度为v/4时的加速度大小是速度为v/2时加速度大小的2倍D.整个运动过程中金属杆损失的机械能等于电阻R产生的焦耳热参考答案:B4.汽车在平直的公路上行驶,某一段时间内汽车的功率随时间的变化如图所示,设汽车运动过程中受到的阻力不变,则在这一段时间内汽车的运动情况可能是A.匀速直线运动B.匀加速直线运动C.加速度增加的加速直线运动D.加速度减小的加速直线运动参考答案:AD解析:由图线可知,运动过程中,发动机输出功率一定,若牵引力=阻力,则汽车做匀速直线运动;若牵引力>阻力,则速度增大,牵引力减小,汽车做加速度减小的加速直线运动。所以AD正确。5.矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直低面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示.若规定顺时针方向为感应电流I的正方向,下列各图中正确的是

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.某实验小组采用如图甲所示的装置探究“动能定理”。图中小车内可放置砝码;实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点计时器工作频率为50Hz。

(1)实验的部分步骤如下:

①在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;

②将小车停在打点计时器附近,

,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,关闭电源;

③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作。

(2)如图乙是某次实验得到的一条纸带,在纸带上选择起始点0及多个计数点A、B、C、D、E、……,可获得各计数点刻度值s,求出对应时刻小车的瞬时速度V,则D点对应的刻度值为sD=

cm,D点对应的速度大小为vD=

m/s。

(3)下表是某同学在改变钩码或小车中砝码的数量时得到的数据。其中M是小车质量M1与小车中砝码质量m之和,是纸带上某两点的速度的平方差,可以据此计算出动能变化量△E;F是钩码所受重力的大小,W是在以上两点间F所作的功。次

数M/kgΔE/JF/NW/J10.5000.7600.1900.4900.21020.5001.650.4130.9800.43030.5002.400.6001.4700.63041.0002.401.2002.4501.24051.0002.841.4202.9401.470由上表数据可以看出,W总是大于△E,其主要原因是;钩码的重力大于小车实际受到的拉力造成了误差,还有

。参考答案:(1)接通电源

释放小车(2)8.15(8.12~8.16)

0.54(0.53~0.55)(3)没有平衡摩擦力7.一节电动势约为9V、内阻约为2Ω的电池,允许通过的最大电流是500mA.为了测定该电池的电动势和内阻,选用了总阻值为50Ω的滑动变阻器以及电流表和电压表等,连成了如图所示的电路.①为了防止误将滑动变阻器电阻调为零而损坏器材,需要在电路中接入一个保护电阻R,最适合的电阻是

A.10Ω,5W

B.10Ω,0.5W

C.20Ω,5W

D.20Ω,0.5W②由于电路中有一条导线发生了断路,闭合电键K后发现电压表、电流表均无示数,则出现断路的导线是

(填导线上的序号).③实验中,要使电压表的示数变大,滑动变阻器的滑片应向

端移动.(填“E”或“F”)参考答案:①C;②6③F【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】①已知电源电动势和内电阻,已知电源的最大电流,则由闭合电路欧姆定律可求出电路中需接入的电小电阻;②电压表和电流表均没有读数,是断路,逐个分析各个部分即可;③要使电压表的示数变大,需要增加外电阻;【解答】解:①为保证电源安全,电路中电流不得超过500mA;由闭合电路欧姆定律可知:最大电阻为R=﹣r=﹣2=16Ω,故为了安全,保护电阻应为20Ω;1②电压表均没有读数,故导线1、6、7可能有一根断路;电流表没有读数,故导线2、3、4、5、6可能有一根断路;故是导线6断路;③使电压表的示数变大,需要增加外电阻,故滑动变阻器电阻值变大,滑片向F端移动;故答案为:①C;②6③F8.用欧姆表测电阻时,如发现指针偏转角度太小,为了使读数的精度提高,应使选择开关拨到较

(选填“大”或“小”)的倍率档,重新测量,测量前必须先要进行

。如图所示为使用多用表进行测量时,指针在刻度盘上停留的位置,若选择旋钮在“50mA”位置,则所测量电流的值为

mA。参考答案:大;调零;22.09.如图所示是探究气体的压强与温度关系的DIS实验装置图。(1)在图中①为____________传感器;②为__________传感器。(2)(单选题)与初状态相比,试管内气体的压强变化量Δp与温度变化量Δt之间的关系是图(

)参考答案:(1)(1分)

压强

(1分)

温度

(2)(3分)(

B

)10.某同学“探究小车的速度随时间变化的规律”的实验装置如图甲所示。小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动打点计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动;重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。某次实验打出的纸带如图乙所示,图中a、b、c是纸带上的三段,纸带运动方向如图中箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为_______m/s2(结果保留两位有效数字)。(2)判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的__________两点之间。参考答案:(1)5.0(2)D4、D5:(1)根据匀变速直线运动的推论得:a==5.0m/s2.

(2)从纸带b上可发现:相邻的点距离先增大后减小,由于打点计时器打点的时间间隔是相等的,所以b段纸带先加速后减速,所以最大速度可能出现在b段纸带中长度为2.98cm的一段.11.三根绳a、b、c长度都为l,a、b悬挂在天花板上,c的下端与质量为m=2kg物体相连,它们之间的夹角为120°,如图所示。现用水平力F将物体m缓慢向右拉动,绳a的拉力为T1,绳b的拉力为T2,当绳c与竖直方向的夹角为某一角度时,T2的值恰为零,此时T1=N,水平拉力F的大小为

N。(取g=10m/s2)参考答案:40,

12.(6分)如图所示,轻质光滑滑轮两侧用轻绳连着两个物体A与B,物体B放在水平地面上,A、B均静止。已知A和B的质量分别为mA、mB,绳与水平方向的夹角为θ(θ<90o),重力加速度为g,则物体B受到的摩擦力为

;物体B对地面的压力为 。参考答案:

答案:mAgcosθ;

mBg-mAgsinθ13.如图所示,质量m=1kg、长L=0.8m的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相平。板与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4。现用F=5N的水平力向右推薄板,木板翻下桌子前移动的距离为______________m;使它翻下桌子力F做的功至少为______________J。

参考答案:0.4m

1.6J三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用伏安法测电阻时,由于电压表、电流表内阻的影响,不论使用电流表内接法还是电流表外接法,都会产生系统误差.为了消除系统误差,某研究性学习小组设计了如图所示的测量电路.

(1)请完成下列操作过程:

第一步:先将R2的滑动头调到最左端,单刀双掷开关S2合向a,然后闭合开关S1,调节滑动变阻器R1和R2,使电压表和电流表的示数尽量大些(不超过量程),读出此时电压表和电流表的示数U1、I1。第二步:保持滑动变阻器

滑动触头位置不变,单刀双掷开关S2合向b,调节滑动变阻器____,读出此时电压表和电流表的示数U2、I2.(选填“R1”或“R2”)

(2)根据以上记录数据写出被测电阻Rx的表达式Rx=

。参考答案:(1),(每空2分)(2)(3分)

15.某同学根据如图所示的电路,设计了一个可以测定直流电动机内阻的实验。(1)直流电动机的工作原理是

,换向器的作用是

。(2)下表为该同学测量的电动机工作时两端电压U和通过内部线圈的电流I的数据。在坐标纸上描点后作出U—I的图线。实验次数12345678910电压U/V00.501.001.502.002.503.003.504.004.50电流I/A00.190.400.620.800.640.750.830.900.92电动机状态不转动转动(3)由图可知该电动机内部线圈的电阻约为

Ω。(4)比较第5、6组数据,说明为什么电动机两端电压U变大了而通过它的电流反而减小?

。参考答案:(1)通电导体在磁场中受力而转动

(1分),保证线圈持续转动

(1分)(2)作图:(3分)(3)2.50Ω

(2分)(4)比较第5、6组数据可知,当电压为2.00V和2.50V时电动机的输入功率相同,都是1.60W,但是电压为2.00V时电动机不转,电能全部转化为内能,而电压为2.50V时电动机转动,有电能转化为机械能,转化为内能的量变少,由P热=I2R可知电流会减小。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.据报道,一儿童玩耍时不慎从45m高的阳台上无初速度掉下,在他刚掉下时恰被楼下一社区管理人员发现,该人员迅速由静止冲向儿童下落处的正下方楼底,准备接住儿童.已知管理人员到楼底的距离为18m,为确保能稳妥安全接住儿童,管理人员将尽力节约时间,但又必须保证接住儿童时没有水平方向的冲击.不计空气阻力,将儿童和管理人员都看作质点,设管理人员奔跑过程中只做匀速或匀变速运动,g取10m/s2.(1)管理人员至少用多大的平均速度跑到楼底?(2)若管理人员在奔跑过程中做匀加速或匀减速运动的加速度大小相等,且最大速度不超过9m/s,求管理人员奔跑时加速度的大小需满足什么条件?参考答案:解:(1)儿童下落过程,由运动学公式得,

①管理人员奔跑的时间t≤t0②对管理人员奔跑过程,由运动学公式得

③由①②③联立并代入数据得,≥6m/s.(2)假设管理人员先匀加速接着匀减速奔跑到楼底,奔跑过程中的最大速度为v0,由运动学公式得,,得=9m/s,再匀速,最后匀减速奔跑到楼底.设匀加速、匀速、匀减速过程的时间分别为名;t1、t2、t3,位移分别为s1、s2、s3,由运动学公式得,

④,

⑤,s2=vmaxt2

⑥,vmax=at1=at3

⑦,t1+t2+t3≤t0

⑧,s1+s2+s3=s

⑨由④~⑨联立并代入数据得,a≥9m/s2.答:(1)管理人员至少用6m/s的平均速度跑到楼底;(2)管理人员奔跑时加速度的大小需满足a≥9m/s2.【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】(1)根据位移时间公式求出儿童自由落体运动的时间,结合位移和时间求出管理人员的最小平均速度.(2)根据运动学公式判断出管理人员先加速、后匀速、再减速过程,抓住总位移和总时间,结合运动学公式求出管理人员奔跑时的加速度大小.17.(12分)如图所示,AB、CD为两根平行的相同的均匀电阻丝,EF为另一根电阻丝,其电阻为R,它可以在AB、CD上滑动并保持与AB垂直,EF与AB、CD接触良好.图中电压表为理想电压表.电池的电动势和内阻都不变.B、D与电池两极连接的导线的电阻可忽略.当EF处于图中位置时,电压表的读数为.已知将EF由图中位置向左移动一段距离后,电压表的读数变为.若将EF由图中位置向右移动一段距离,电压表的读数是多少?参考答案:解析:令表示AB、CD上单位长度电阻丝的电阻,当EF处于图中位置时,设EB、FD两段电阻丝的长度皆为。由于电压表是理想电压表,故电压表的读数就是EF两端的电压。由分压关系得:

当EF由图示位置向左移动一段距离,EB、FD两段电阻丝的总电阻为.

由分压关系得:

当EF由图示位置向右移动一段距离,EB、FD两段电阻丝的总电阻为.由分压关系得,

由以上三式,代入数值解得

④18

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