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河南省新乡市卫辉第一中学分校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.如图所示,D是一只理想二极管,电流只能从a流向b,而不能从b流向a.平行板电容器的A、B两极板间有一电荷,在P点处于静止状态.以E表示两极板间的电场强度,U表示两极板间的电压,Ep表示电荷在P点的电势能.若保持极板B不动,将极板A稍向上平移,则下列说法中错误的是A.E变小B.U变大C.Ep不变D.电荷仍保持静止参考答案:A将极板A稍向上平移,板间距离d增大,根据电容的决定式得知,电容C减小;若电容器的电压不变时,则电容器所带电量将要减小,由于二极管具有单向导电性,电容器上电荷放不掉,电荷不能流回电源,所以电容器的电量保持不变,由于电容C减小,由电容的定义式可知,U变大.根据推论可知,板间场强E不变,电荷所受的电场力不变,仍保持静止状态.P与B板间电势差UPB=Ed,E、d都不变,UPB保持不变,P点的电势保持不变,则电荷在P点电势能EP不变.故A错误,B,C,D正确.本题选错误的,故选A.【点睛】本题分析电容器的电容如何变化是常规思路,要抓住二极管单向导电性判断电容器的电量能否发生变化,要防止思维定势的影响,注意条件的变化.2.在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定。近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光波长为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于(

)A.

B.

C.

D.参考答案:A3.如图所示,半径为L=1m的金属圆环,其半径Oa是铜棒,两者电阻均不计且接触良好.今让Oa以圆心O为轴,以角速度=10rad/s匀速转动,圆环处于垂直于环面,磁感应强度为B=2T的匀强磁场中.从圆心O引出一条导线,从圆环上接出另一条导线,将两条导线接到匝数比为n1:n2=1:4的理想变压器原线圈两端.则接在副线圈两端的理想电压表的示数为A.40V

B.20V

C.80V

D.0V参考答案:D4.如图所示,bc是固定在小车上的水平横杆,物块M中心穿过横杆,M通过细线悬吊着小物体m,当小车在水平地面上运动的过程中,M始终未相对杆bc移动,M、m与小车保持相对静止,悬线与竖直方向夹角为α.则M受到横杆的摩擦力为

()

A.大小为(m+M)gtanα,方向水平向右B.大小为Mgtanα,方向水平向右C.大小为(m+M)gtanα,方向水平向左D.大小为Mgtanα,方向水平向左参考答案:A5.(单选)如图所示,倾角为θ的斜面体放在水平地面上,质量为m的木块通过轻质细线绕过斜面体顶端的定滑轮与质量为M的铁块相连,整个装置均处于静止状态,已知mgsinθ>Mg。现将质量为m0的磁铁轻轻地吸放在铁块下端,铁块加速向下运动,斜面体仍保持静止。不计滑轮摩擦及空气阻力。则与放磁铁前相比

A.细线的拉力一定变小

B.木块所受的合力可能不变C.斜面对木块的摩擦力可能减小D.斜面体相对地面有向右运动的趋势参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学利用数码相机研究竖直上抛小球的运动情况。数码相机每隔0.05s拍照一次,图7是小球上升过程的照片,图中所标数据为实际距离,则:

(1)图中t5时刻小球的速度v5=________m/s。

(2)小球上升过程中的加速度a=________m/s2。

(3)t6时刻后小球还能上升的高度h=________m。参考答案:见解析(1)频闪仪每隔T=0.05s闪光一次,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,得:v5=m/s=4.08m/s.

(2)根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度,即:a=-10m/s2

(3)=0.64m.7.23.在均匀介质中,各质点的平衡位置均在同一直线上,图中正方形方格的边长均为1.5cm。波源在坐标原点,t=0时波源开始向y轴负方向振动,经过0.24s时间第二次形成如图所示波形,则此波的周期T为______________s,波速为______________m/s。参考答案:0.08

1.58.如图所示,竖直平面内有两个水平固定的等量同种正点电荷,AOB在两电荷连线的中垂线上,O为两电荷连线中点,AO=OB=L,一质量为m、电荷量为q的负点电荷若由静止从A点释放则向上最远运动至O点。现若以某一初速度向上通过A点,则向上最远运动至B点,重力加速度为g。该负电荷A点运动到B点的过程中电势能的变化情况是

;经过O点时速度大小为

。参考答案:先减小后增大;9.如图所示,光滑圆弧轨道ABC在C点与水平面相切,所对圆心角小于5°,且,两小球P、Q分别从轨道上的A、B两点由静止释放,P、Q两球到达C点所用的时间分别为、,速率分别为、吨,则,。(填“>”、“<”或“=”)参考答案:10.如图所示,是一列横波在某一时刻的波形图象.已知这列波的频率为5Hz,此时的质点正向轴正方向振动,由此可知:这列波正在沿轴

(填“正”或“负”)方向传播,波速大小为

m/s.参考答案:负,1011.氢原子的能级图如图所示,一群处于n=4能级的氢原子向较低能级跃迁,能产生

种不同频率的光子,其中频率最大的光子是从n=4的能级向n=

的能级跃迁所产生的。参考答案:6112.如图所示是物体在某段运动过程中的v-t图像,在t1和t2时刻的瞬时速度分别为v1和v2,则在t1到t2的时间内,物体运动的加速度是______________(选填:“不变”、“增大”或“减小”)的,它的平均速度v___________(选填:“等于”、“大于”或“小于”)(v1+v2)/2。参考答案:

答案:不断减小,小于

13.(1)接通打点计时器电源和让纸带开始运动,这两个操作间的顺序关系是

(填字母序号)A、先接通电源,后让纸带运动B、现让纸带运动,再接通电源C、让纸带运动的同时接通电源D、现让纸带运动或先接通电源都可以(2)在研究某物体运动规律时,打点计时器打下如图所示的一条纸带,已知打点计时器使用的交流电频率为50HZ,相邻两计数点间还有四个打点未画出,由纸带上的数据可知,打B点时物体的速度v=

,物体运动的加速度a=

(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)A;(2)0.16m/s,0.30m/s2.【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】理解实验过程应当先接通电源,在释放纸带.如果先释放纸带后接通电源,有可能会出现小车已经拖动纸带运动一段距离,电源才被接通,那么纸带上只有很小的一段能打上点,大部分纸带没有打上点,纸带的利用率太低;纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度.【解答】解:(1)如果先释放纸带后接通电源,有可能会出现小车已经拖动纸带运动一段距离,电源才被接通,那么纸带上只有很小的一段能打上点,大部分纸带没有打上点,纸带的利用率太低;所以应当先接通电源,后让纸带运动,故选:A.(2)相邻两记数点间还有四个点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为0.1s打E点时物体的速度vB==≈0.16m/s采用逐差法求解加速度根据运动学公式得:△x=at2,a===0.30m/s2故答案为:(1)A;(2)0.16m/s,0.30m/s2.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—3)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100℃的理想气体.一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接.重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20cm.如果缸内气体变为0℃,问:

①重物是上升还是下降?说明理由。②这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案:

解析:

①缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)

②分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S㎝2,气体初态体积V1=20S㎝3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS㎝3(h为活塞到缸底的距离)

(1分)

可得h=14.6㎝

则重物上升高度

(1分)15.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)

(2)反应堆每年提供的核能

①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:

②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)

③四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,正方形单匝均匀线框abcd,边长L=0.4m,每边电阻相等,总电阻R=0.5Ω。一根足够长的绝缘轻质细线跨过两个轻质光滑定滑轮,一端连接正方形线框,另一端连接绝缘物体P,物体P放在一个光滑的足够长的固定斜面上,斜面倾角θ=30°,斜面上方的细线与斜面平行。在正方形线框正下方有一有界的匀强磁场,上边界I和下边界II都水平,两边界之间距离也是L=0.4m。磁场方向水平,垂直纸面向里,磁感应强度大小B=0.5T。现让正方形线框的cd边从距上边界I的正上方高度h=0.9m的位置由静止释放,且线框在运动过程中始终与磁场垂直,cd边始终保持水平,物体P始终在斜面上运动,线框刚好能以v=3m/s的速度进入匀强磁场并匀速通过匀强磁场区域。释放前细线绷紧,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。(1)线框的cd边在匀强磁场中运动的过程中,c、d间的电压是多大?(2)线框的质量m1和物体P的质量m2分别是多大?(3)在cd边刚进入磁场时,给线框施加一个竖直向下的拉力F使线框以进入磁场前的加速度匀加速通过磁场区域,在此过程中,力F做功W=0.23J,求正方形线框cd边产生的焦耳热是多少?参考答案:解:(1)正方形线框匀速通过匀强磁场区域的过程中,设cd边上的感应电动势为E,线框中的电流强度为I,c、d间的电压为Ucd,则E=BLv

解得Ucd=0.45V (4分)(2)正方形线框匀速通过磁场区域的过程中,设受到的安培力为F,细线上的张力为T,则F=BIL

T=m2gsinθ

m1g=T+F (3分)正方形线框在进入磁场之前的运动过程中,根据能量守恒有

(3分)解得m-1=0.032kg,m-2=0.016kg (2分)(3)因为线框在磁场中运动的加速度与进入前的加速度相同,所以在通过磁场区域的过程中,线框和物体P的总机械能保持不变,故力F做功W等于整个线框中产生的焦耳热Q,即W=Q

(3分)设线框cd边产生的焦耳热为Qcd,根据Q=I2Rt有 (2分)解得Qcd=0.0575J(1分)17.如图所示,半径R=l.0m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角,另一端点C为轨道的最低点。C点右侧的光滑水平面上紧挨C点静止放置一木板,木板质量M=lkg,上表面与C点等高。质量为m=lkg的物块(可视为质点)从空中A点以=1.2m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道。已知物块与木板间的动摩擦因数=0.2,取g=l0。求:

(1)物块经过C点时的速度;(2)若木板足够长,物块在木板上相对滑动过程中产生的热量Q。参考答案:解:(1)设物体在B点的速度为vB,在C点的速度为vC,从A到B物体做平抛运动,有:

(2分)从B到C,根据动能定理有:(2分)解得:vC=6m/s(1分)(2

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