四川省宜宾市县孔滩镇中学校高三物理期末试题含解析

四川省宜宾市县孔滩镇中学校高三物理期末试题含解析一、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.为测出蹦极运动员到达最低点时对弹性绳的拉力大小，某同学先记录运动员到达最低点的位置，再用测力装置将弹性绳缓慢拉至该位置，读出测力装置的示数，则与大小相等，建立下列概念时，研究方法与此方法相同的是

A．磁感线

B.瞬时速度

C．电场强度

D.合力与分力参考答案：D2.在下列四个方程中，X1、X2、X3和X4各代表某种粒子，以下判断中正确的是（

）

A．X1是α粒子

B．X2是质子C．X3是中子

D．X4是电子参考答案：.D3.（多选）一质量为m的物体沿x轴正方向运动，加速度a随位移x的变化关系如图所示，图像关于原点O对称，则物体A．在O点的速度最小B．在x2点的速度最大C．在-x1和x1两点的速度相等D．在x1和x3两点的速度相等参考答案：AC4.（单选）如图所示,轻弹簧两端拴接两个质量均为m的小球a、b,拴接小球的细线固定在天花板,两球静止,两细线与水平方向的夹角α=30°,弹簧水平,以下说法正确的是A.细线拉力大小为mgB.弹簧的弹力大小为C.剪断左侧细线瞬间,b球加速度为0D.剪断左侧细线瞬间,a球加速度为g参考答案：【知识点】牛顿第二定律；力的合成与分解的运用；胡克定律．B2B3C2【答案解析】C

解析：A、B对a球分析，运用共点力平衡得，弹簧的弹力F=mg，细绳拉力为2mg，故A、B错误．C、剪断左侧细线的瞬间，弹簧的弹力不变，故小球b所受的合力F合=0，加速度为0，故C正确；D、剪断左侧细线的瞬间，弹簧的弹力不变，小球a所受的合力F合=2mag，根据牛顿第二定律得，a=2g．故D错误．故选C【思路点拨】根据共点力平衡分析两球质量的关系，剪断细线的瞬间，弹簧的弹力不变，结合牛顿第二定律求出a球的瞬时加速度．本题考查了牛顿第二定律和共点力平衡的基本运用，知道剪断细线的瞬间，弹簧的弹力不变．5.如图，大小相同的摆球a和b的质量分别为m和3m，摆长相同，并排悬挂，平衡时两球刚好接触，现将摆球a向左边拉开一小角度后释放，若两球的碰撞是弹性的，下列判断正确的是（

）A.第一次碰撞后的瞬间，两球的速度大小相等B.第一次碰撞后的瞬间，两球的动量大小相等C.第一次碰撞后，两球的最大摆角不相同D.发生第二次碰撞时，两球在各自的平衡位置参考答案：AD由于发生的是弹性碰撞，有，解得，选项A正确B错误；不管a、b的质量关系如何，只要，根据能量守恒可得两球的最大摆角就相同，C错误；根据周期公式T=2π知：两单摆的周期相同，与质量无关，所以相撞后两球分别经过T后回到各自的平衡位置，这样必然是在平衡位置相遇．所以不管a、b的质量如何，下一次碰撞都在平衡位置，选项D正确。二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.质量为m的汽车行驶在平直的公路上，在运动中所受阻力恒定。当汽车的加速度为a、速度为v时，发动机的功率是P1，则当功率是P2时，汽车行驶的最大速率为

。参考答案：7.三块质量均为m的相同物块叠放在水平面上，如图所示．已知各接触面间的动摩擦因数均为μ（1）现有一水平力F作用在最底下的物块上，使之从上面两物块下抽出，则F必须大于______________（2）若水平力F作用在中间的物块上使它从上、下两物块中抽出，则F必须大于____________________参考答案：

答案：（1）6μmg

；（2）4μmg8.伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动，首次发现了匀加速运动规律。伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则，他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程，并测出物块通过相应路程的时间，然后用图线表示整个运动过程，如图所示。图中OA表示测得的时间，矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程，则图中OD的长度表示

。P为DE的中点，连接OP且延长交AE的延长线于B，则AB的长度表示

。参考答案：答案：平均速度

物块的末速度解析：匀变速直线运动的v-t图像所围面积表示位移，中位线表示平均速度。最高点的纵坐标表示末速度。9.如图，是一小球做平抛运动的频闪照片的一部分，图中每个方格实际边长均为9.8cm,则拍摄照片时，所用闪光的频率是

Hz。可求得小球平抛的初速度是

m/s。参考答案：10

1.96

10.如图所示，在光滑水平面上有一辆质量M=8kg的平板小车，车上有一个质量m=1.9kg的木块，木块距小车左端6m（木块可视为质点），车与木块一起以v=1m/s的速度水平向右匀速行驶．一颗质量m0=0.1kg的子弹以v0=179m/s的初速度水平向左飞来，瞬间击中木块并留在其中，则木块获得的速度大小是

，如果木块刚好不从车上掉下，小车的速度大小是

．参考答案：8m/s；0.8m/s【考点】动量守恒定律；功能关系．【分析】子弹与木块组成的系统动量守恒，由动量守恒定律可以求出木块的速度；子弹、木块、小车组成的系统动量守恒，由动量守恒定律求出它们的共同速度即可．【解答】解：子弹击中木块过程中，子弹与木块组成的系统动量守恒，以子弹的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得：m0v0﹣mv=（m0+m）v1，代入数据解得v1=8m/s，以子弹、木块、小车组成的系统为研究对象，以子弹的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得：（m0+m）v1﹣Mv=（m0+m+M）v2，解得：v2=0.8m/s故答案为：8m/s；0.8m/s11.如图所示的电路中，纯电阻用电器Q的额定电压为U，额定功率为P。由于给用电器输电的导线太长，造成用电器工作不正常。现用理想电压表接在电路中图示的位置，并断开电键S，此时电压表读数为U，闭合电键S，其示数为。则闭合电键后用电器Q的实际功率为____________，输电线的电阻为_______________。参考答案：

，

12.在距水平地面45m高处以水平向右的速度5m/s抛出一质量为1kg的石子(不计空气阻力)。经时间s，此时石子的速度大小为

；重力对石子做功的瞬时功率P为

W。(g取10m/s2).

参考答案：答案：15m/s；100W或141.4W13.（5分）如图所示在真空中XOY平面的X＞0区域内，磁感应强度B＝1.0×10-2T的匀强磁场，方向与XOY平面垂直，在X轴上P（10，0）点，有一放射源，在XOY平面内各个方向发射速度V＝1.0×105m/S的带正电的粒子粒子质量m＝1.0×10-26Kg粒子的带电量为q＝1.0×10-18C，则带电粒子打到y轴上的范围为＿＿＿＿＿（重力忽略）参考答案：

答案：-10cm~17.3cm

三、实验题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.（8分）某同学在做“利用单摆测重力加速度”实验中，先测得摆线长为97.50cm，摆球直径为2.0cm，然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间，如图所示。则：

（1）该单摆摆长为

cm，秒表所示读数为

s。（2）如果他测得的g值偏小，可能的原因是（

）

A．测摆线长时摆线拉得过紧

B．摆线上端未牢固地系于悬点，振动中出现松动，使摆线长度增加了

C．开始计时时，秒表过迟按下

D．实验中误将49次全振动数为50次（3）为了提高实验精度，在实验中可改变几次摆长L并测出相应的周期T，从而得出一组对应的L与T的数据如图所示．再以L为横坐标，T2为纵坐标将所得数据连成直线，并求得该直线的斜率为k，则重力加速度g=

。（用k表示）参考答案：

答案：98.5

75.2

B

4л2/k15.为测定某电源的电动势E和内阻r以及一段电阻丝的电阻率p，某同学设计了如图所示的电路。ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝，R0是阻值为2?的保护电阻，滑动片P与电阻丝接触始终良好。(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图所示，其读数为d=_______mm。(2)实验时闭合开关S，调节滑动片P的位置，记录aP段的长度x和对应的电压U、电流I等相关数据，并作出U—I关系图线和关系图线，如下图所示。请根据以上图线回答下列问题：①电源的电动势E=_______V，内阻r=_______?；②电阻丝的电阻率p为_______?·m(保留两位有效数字)；③关系图线与纵铀的交点的物理意义是_______。参考答案：四、计算题：本题共3小题，共计47分16.如图甲所示，静止在粗糙水平面上的正三角形金属线框，匝数N=10、总电阻R=2.5Ω、边长L=0.3m，处在两个半径均为r=的圆形匀强磁场区域中，线框顶点与右侧圆形中心重合，线框底边中点与左侧圆形中心重合．磁感应强度B1垂直水平面向外，大小不变、B2垂直水平面向里，大小随时间变化，B1、B2的值如图乙所示．线框与水平面间的最大静摩擦力f=0.6N，（取），求：（1）t=0时刻穿过线框的磁通量；（2）线框滑动前的电流强度及电功率；（3）经过多长时间线框开始滑动及在此过程中产生的热量．参考答案：解：（1）设磁场向下穿过线框磁通量为正，由磁通量的定义得t=0时

（2）根据法拉第电磁感应定律

（3）右侧线框每条边受到的安培力因两个力互成1200，两条边的合力大小仍为F1，

左侧线框受力

线框受到的安培力的合力当安培力的合力等于最大静摩擦力时线框就要开始滑动

即

解得

17.如图所示，光滑圆弧轨道与光滑斜面在B点平滑连接，圆弧半径为R=0.4m，一半径很小、质量为m=0.2kg的小球从光滑斜面上A点由静止释放，恰好能通过圆弧轨道最高点D，斜面倾角为53°，求：（1）小球最初自由释放位置A离最低点C的高度h；（2）小球运动到C点时对轨道的压力大小；（3）小球从离开D点至第一次落回到斜面上运动的时间．参考答案：解：（1）小球恰好通过D点，重力提供向心力，根据牛顿第二定律得：，解得：=m/s=2m/s．对A到D的过程运用机械能守恒定律得：，代入数据解得：h=1m．（2）A到C的过程运用机械能守恒定律得：，在C点，根据牛顿第二定律得：，代入数据解得：FC=12N，根据牛顿第三定律知，小球运动到C点时对轨道的压力大小为12N．（3）设落点与B点的距离为x，根据平抛运动的规律知，水平方向上有：Rsin53°+xcos53°=vDt，竖直方向上有：，代入数据联立解得：t=≈0.27s．答：（1）小球最初自由释放位置A离最低点C的高度h为1m；（2）小球运动到C点时对轨道的压力大小为12N；（3）小球从离开D点至第一次落回到斜面上运动的时间为0.27s．【考点】动能定理的应用；向心力．【分析】（1）根据牛顿第二定律，抓住小球恰好通过最高点D，求出D点的速度，对A到D的过程运用机械能守恒定律求出小球最初自由释放位置A离最低点C的高度h；（2）根据机械能守恒定律求出C点的速度，结合牛顿第二定律求出小球运动到C点时对轨道的压力大小；（3）小球离开D点做平抛运动，结合平抛运动的规律，结合几何关系，运用运动学公式求出小球从离开D点至第一次落回到斜面上运动的时间．18.（8分）晴天晚上，人能看到卫星的条件是卫星被太