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文档简介

广东省潮州市田家炳实验中学高三物理下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,是一种测定风力的仪器的原理图,质量为m的金属球,固定在一细长的轻金属丝下端,能绕悬挂点0在竖直平面内转动,无风时金属丝自然下垂,有风时金属丝将偏离竖直方向一定角度θ,角θ的大小与风力大小有关,下列关于风力F与θ的关系式正确的是

A.F=mgsinθ

B.F=mgcotθ

C.F=mgcosθ

D.F=参考答案:B解析:对小球进行受力分析即可求出风力F=mgcotθ。2.(单选)如图所示,固定斜面倾角为θ,整个斜面分为AB、BC两段,且1.5AB=BC.小物块P(可视为质点)与AB、BC两段斜面之间的动摩擦因数分别为μ1、μ2.已知P由静止开始从A点释放,恰好能滑动到C点而停下,那么θ、μ1、μ2间应满足的关系是()A.tanθ=B.tanθ=C.tanθ=2μ1﹣μ2D.tanθ=2μ2﹣μ1参考答案:考点:动能定理的应用.专题:动能定理的应用专题.分析:对物块进行受力分析,分析下滑过程中哪些力做功.运用动能定理研究A点释放,恰好能滑动到C点而停下,列出等式找出答案.解答:解:A点释放,恰好能滑动到C点,物块受重力、支持力、滑动摩擦力.设斜面AC长为L,运用动能定理研究A点释放,恰好能滑动到C点而停下,列出等式:mgLsinθ﹣μ1mgcosθ×L﹣μ2mgcosθ×L=0﹣0=0解得:tanθ=故选:A.点评:了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.要注意运动过程中力的变化.3.如图所示,两束单色光a、b从水下射向水面上A点后,光线经折射合成一束光c,则下列说法中正确的是

A.用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距B.用a、b光分别做单缝衍射实验时它们的衍射条纹宽度都是均匀的C.在水中a光的速度比b光的速度小D.a光在水中的临界角小于b光在水中的临界角参考答案:A4.(单选)如图所示,小车上固定着硬杆,杆的端点固定着一个质量为m的小球.当小车有水平向右的加速度且逐渐增大时,杆对小球的作用力的变化(用F1至F4变化表示)可能是下图中的(00′沿杆方向)(A.B.C.D.参考答案:考点:牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.分析:小球与小车的运动情况保持一致,当小车有水平向右的加速度且逐渐增大时,小球的加速度也水平向右且逐渐增大,对小球进行受力分析,根据牛顿第二定律和力的分解即可解题.解答:解:小球与小车的运动情况保持一致,故小球的加速度也水平向右且逐渐增大,对小球进行受力分析,竖直方向受平衡力,所以杆子对小球的力的竖直向上的分量等于重力且不发生变化,水平方向合力向右并逐渐增大,所以杆子对小球的作用力的水平分量逐渐增大,故C正确.故选C.点评:本题要求同学们能根据运动情况分析物体的受力情况,并能结合牛顿第二定律及力的分解解题,难度适中.5.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,电压表和电流表均为理想电表,L为白炽灯,其阻值随温度变化,R为变阻器.当变阻器的滑臂向右滑动时:(A)V1和A两表的读数之比增大.

(B)V2和A两表的读数之比增大.

(C)V1表的变化量和A表的变化量的比值不变.(D)V2表的变化量和A表的变化量的比值减小.参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图所示的装置进行实验.实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面.将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点.分别测量OP、OQ的长度h和s.改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮.请提出两个解决方法.(2)请根据下表的实验数据作出s-h关系的图象.

(3)实验测得A、B的质量分别为m=0.40kg、M=0.50kg.根据s-h图象可计算出A块与桌面间的动摩擦因数=_________.(结果保留一位有效数字)(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致滋的测量结果

_________(选填“偏大冶或“偏小冶).参考答案:7.如图所示,利用动滑轮来吊起质量为20kg的物体,已知拉力F=140N,滑轮与绳的质量以及摩擦均不计,则当物体由静止开始升高1m时,物体的动能为

J参考答案:808.在电梯中,把一重物置于台秤上,台秤与力传感器相连,当电梯从静止开始先加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动;传感器的屏幕上显示出其受的压力与时间的关系(N-t)图像,如图所示,则电梯在启动阶段经历了_______s加速上升过程;电梯的最大加速度是______m/s2。(g=10m/s)

参考答案:

答案:4,

6.7

9.质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4m/s的速度反向弹回,取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞前后的动量变化为________kg·m/s。若小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小为________N(取g=10m/s2)。参考答案:21210.(4分)远古时代,取火是一件困难的事,火一般产生于雷击或磷的自燃。随着人类文明的进步,出现了“钻木取火”等方法。“钻木取火”是通过

方式改变物体的内能,把

转变为内能。参考答案:做功,机械能解析:做功可以增加物体的内能11.“探究加速度与物体质量,物体受力关系”的实验装置如图所示,(1)本实验的研究对象是

。(2)当作用力一定时(悬挂的小盘和盘内的砝码重力不变),探究加速度与质量的关系时,以下说法中正确的是(

)A.平衡摩擦力时,应将小盘用细绳通过定滑轮系在小车上B.每次改变小车质量时,不需要重新平衡摩擦力C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源D.小车运动的加速度可用天平测出小车的质量M和小盘及盘内砝码的质量m后,直接用公式求出。(3)若确保小车质量一定时,加速度a与合外力F的关系数据如下表:1.984.065.958.129.951.002.003.004.005.00①根据表中数据在右侧坐标纸中画出a—F图象。②从图象可以判定

。参考答案:(1)小车

(2分)

(2)B

(2分)

(3)①如图:

(3分)

②当小车质量一定时,加速度与合外力成正比

(2分)12.有组同学设计了一个如图所示的测温装置,C为测温泡,用玻璃管与水银气压计相连,气压计A、B两管内的水银面在同一水平面上,气压计A、B两管的下端通过软管相连且充满水银(图中涂黑部分)。在A管上画上刻度.测温时调节B管的高度使A管中的液面位置保持在a处,此时根据A、B两管水银面的高度差就能知道测温泡所处环境的温度。假设该测温装置在制定刻度时候的大气压为76cmHg,测温泡所处环境的温度为30OC。(1)当测温泡放入较低温度的液体中,即测温泡中气体温度降低时,为使水银气压计A管中的液面位置保持在a处,则水银气压计的B管应向_______(填“上”或“下”)移动;(2)该温度计的刻度是___________________________(填“均匀”或“不均匀”,及“温度上高下低”或,“温度上低下高”(3)该温度计存在的缺陷之一,当天气变化引起大气压强变大,而环境温度仍为30OC,温度计上30OC的刻度应该如何调整____________________。参考答案:(1)下(2分)

(2)均匀的(1分),温度上高下低(1分)(3)30OC的刻度应向上平移13.从正六边形ABCDEF的一个顶点A向其余五个顶点作用着五个力F1、F2、F3、F4、F5(图),已知F1=f,且各个力的大小跟对应的边长成正比,这五个力的合力大小为_____,参考答案:6f三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3(含2-2))(6分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?(400J;400J)

②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸热:Q=500J,气体对外界做功:W=-100J

由热力学第一定律得△U=W+Q=400J

(3分)

△U为正,说明气体内能增加了400J

(1分)

②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(2分)15.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某高中物理课程基地拟采购一批实验器材,增强学生对电偏转和磁偏转研究的动手能力,其核心结构原理可简化为题图所示.AB、CD间的区域有竖直向上的匀强电场,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.一带正电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后,从M点飞离CD边界,再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回O点.已知OP间距离为d,粒子质量为m,电荷量为q,电场强度大小,粒子重力不计.试求:(1)粒子从M点飞离CD边界时的速度大小;(2)P、N两点间的距离;(3)磁感应强度的大小和圆形有界匀强磁场的半径.参考答案:解:(1)据题意,作出带电粒子的运动轨迹,如图所示:粒子从O到M点时间:粒子在电场中加速度:=粒子在M点时竖直方向的速度:粒子在M点时的速度:速度偏转角正切:,故θ=60°;(2)粒子从N到O点时间:粒子从N到O点过程的竖直方向位移:故P、N两点间的距离为:(3)由几何关系得:可得半径:由,即:解得:由几何关系确定区域半径为:R'=2Rcos30°即

答:(1)粒子从M点飞离CD边界时的速度大小为2v0;(2)P、N两点间的距离为;(3)磁感应强度的大小为,圆形有界匀强磁场的半径为.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.【分析】(1)粒子从O到M点过程是类似平抛运动,根据类似平抛运动的分运动公式列式求解即可;(2)从N到O过程是类似平抛运动,根据类似平抛运动的分运动公式列式求解即可;(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,结合几何关系确定轨道半径,然后根据牛顿第二定律列式求解.17.如图所示,一物体以v0=2m/s的初速度从粗糙斜面顶端下滑到底端用时t=1s.已知斜面长度L=1.5m,斜面的倾角θ=30°,重力加速度取g=10m/s2.求:(1)物体滑到斜面底端时的速度大小(2)物体沿斜面下滑的加速度大小和方向(3)物体与斜面的动摩擦因数.参考答案:解:(1)设物体滑到底端时速度为v,则有:代入数据解得:v=1m/s(2)因v<v0物体做匀减速运动,加速度方向沿斜面向上.加速度的大小为:a=.(3)物体沿斜面下滑时,受力如图所示.由牛顿定律得:f﹣mgsinθ=maN=mgcosθf=μN联立解得:,代入数据解得:.答:(1)物体滑到斜面底端时的速度大小为1m/s.(2)物体沿斜面下滑的加速度大小为1m/s2,方向沿斜面向上.(3)物体与斜面的动摩擦因数为.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】根据匀变速直线运动的平均速度推论求出物体滑到斜面底端的速度大小.根据速度时间公式求出物体下滑的加速度大小和方向.根据牛顿第二定律求出物体与斜面间的

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