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2022-2023学年福建省泉州市第三中学高三物理上学期期末试题含解析一、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.(单选)对于万有引力的表达式F=G,下列说法正确的是

A.公式中的G为万有引力常量,它是人为规定的B.当r趋近于零时,万有引力趋近于无穷大C.m1和m2受到的引力大小相等,而与m1、m2是否相等无关D.m1与m2受到的引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力参考答案:C万有引力的应用条件为两质点间的作用力,当r趋近于零时,两物体不能再看做质点,B错;m1与m2受到的引力总是大小相等、方向相反,是一对相互作用力,D错;2.(单选)在经典力学发展史上,牛顿做出了杰出的贡献,他提出了三条运动定律以及万有引力定律,其中又被叫做惯性定律的是()

A.牛顿第一定律B.牛顿第二定律C.牛顿第三定律D.万有引力定律参考答案:考点:物理学史.专题:常规题型.分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答:解:在经典力学发展史上,牛顿做出了杰出的贡献,他提出了三条运动定律以及万有引力定律,其中又被叫做惯性定律的是牛顿第一定律,故选:A.3.在磁场中某处,有一小段通电导体,下面说法中正确的是A.通电导体在该处所受力为零,该处的磁感应强度必为零B.该处磁感应强度的大小,与这段导体的电流成正比C.若该处磁感应强度不为零,而这段导体受力为零,表明导体中的电流方向一定与磁场方向平行D.若通电导体受力不为零,则导体中的电流方向一定与该处磁场方向垂直参考答案:C4.如图所示为一理想变压器的原理图,输入电压U1保持不变,调节滑动触头P使灯泡L恰好正常发光。现由于副线圈导线间绝缘漆老化使副线圈部分短路,则下列判断符合实际的是A.灯泡L变暗了B.灯泡L变的更亮甚至烧坏C.原线圈输入功率变大了D.若将滑动变阻器的触头向左滑动,可能使灯泡L再次正常发光参考答案:A5.(多选题)如图,用轻绳连接的滑轮组下方悬挂着两个物体,它们的质量分别为m1、m2,且m2=2m1,m1用轻绳挂在动滑轮上,滑轮的质量、摩擦均不计.现将系统从静止释放,当m1上升h高度(h小于两滑轮起始高度差)这一过程中,下列说法正确的是(

)A.m2减小的重力势能全部转化为m1的重力势能B.m1上升到h高度时的速度为C.轻绳对m2做功的功率与轻绳对m1做功的功率大小相等D.轻绳的张力大小为m1g参考答案:BCD考点:动能定理;牛顿第二定律【名师点睛】本题关键是多个物体构成的系统中只有动能和重力势能相互转化,机械能总量保持不变,利用好整体法和隔离法利用牛顿第二定律即可判断。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(多选)(2014秋?滕州市校级期中)下列说法正确的是()A. 伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因B. 人站在电梯中,人对电梯的压力与电梯对人的支持力不一定大小相等C. 两个不同方向的匀变速直线运动,它们的合运动不一定是匀变速直线运动D. 由F=ma可知:当F=0时a=0,即物体静止或匀速直线运动.所以牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例参考答案:AC解:A、伽利略的理想实验说明物体不受力,物体照样运动,即力不是维持物体运动的原因.故A正确.B、人对电梯的压力和电梯对人的支持力是一对作用力和反作用力,大小相等.故B错误.C、两个不同方向的匀变速直线运动合成,若合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线上,物体做曲线运动.故C正确.D、第二定律针对的是有合外力作用时的状态,第一定律是针对没有外力的状态,第一定律不是第二定律的特例.故D错误.故选AC.7.如图所示,两条平行金属导轨ab、cd置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,两导轨间的距离l=0.6m,导轨间连有电阻R。金属杆MN垂直置于导轨上,且与轨道接触良好,现使金属杆MN沿两条导轨向右匀速运动,产生的感应电动势为3V。由此可知,金属杆MN滑动的速度大小为 m/s;通过电阻R的电流方向为

(填“aRc”或“cRa”)。参考答案:8.一条细线下面挂一小球,让小角度自由摆动,它的振动图像如图所示。根据数据估算出它的摆长为________m,摆动的最大偏角正弦值约为________。参考答案:9.一正方形线圈边长为40cm,总电阻为3Ω,在与匀强磁场垂直的平面中以v=6m/s的恒定速度通过有理想边界的宽为30cm的匀强磁场区,已知磁感应强度为0.5T,线圈在通过磁场区域的全过程中,有电磁感应时产生的感应电流I=___________A,所产生的热量Q=___________J。参考答案:0.4,0.04810.19.如上右图所示,物体A重30N,用F等于50N的力垂直压在墙上静止不动,则物体A所受的摩擦力是

N;物体B重30N,受到F等于20N的水平推力静止不动,则物体B所受的摩擦力是

N。参考答案:30

2011.如图(1)所示,均匀长方体木块长b=18cm,高h=16cm,宽L=10cm,被两个力传感器支撑起来,两传感器间距为a=10cm且到木块两边的距离相等,传感器能够将支撑点的受力情况通过数据采集器在计算机屏幕上反映出来。现用一弹簧测力计水平拉木块,拉力作用在木块的中点且缓慢均匀增大,木块则始终保持静止状态,计算机屏上出现如图(2)所示的图线。问:图(2)上的直线A反映的是_______________传感器上的受力情况(“左边”或“右边”)弹簧测力计的最大拉力是_______________N。参考答案:12.如图所示,倾角θ的固定光滑斜面上放置质量m的小物块A。某时刻用竖直向下的恒力压物体A使其静止起加速下滑,同时B物体从同高度自由落体。两者同时到地面,则恒力的大小为

;若B物体质量也为m,则两者落地瞬间,A物体重力的功率PA

B物体重力的功率PB(选填“大于”,“小于”或“等于”)。参考答案:mg/tan2θ;等于13.如图所示,将一定质量的气体密封在烧瓶内,烧瓶通过细玻璃管与注射器和装有水银的U形管连接,最初竖直放置的U形管两臂中的水银柱等高,烧瓶中气体体积为400ml,现用注射器缓慢向烧瓶中注水,稳定后两臂中水银面的高度差为25cm,已知大气压强为75cmHg柱,不计玻璃管中气体的体积,环境温度不变,求:

①共向玻璃管中注入了多大体积的水?

②此过程中气体____(填“吸热”或“放热”),气体的内能

(填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:见解析三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,利用实验得到了8组数据,在图(7)所示的I-U坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线。①根据图线的坐标数值,请在图(8)中选出该实验正确的实验电路图(选填“甲”或“乙”)。②根据所选电路图,请在图(9)中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路。③由图(7)可知,该小灯泡的电阻随电压的升高而。(选填“增大”、“减小”或“不变”)④根据图(7),可判断出图(10)中正确的关系图像是(图中P为小灯泡功率,I为通过小灯泡的电流)(

)⑤将同种规格的两个这样的小灯泡并联后再与R=10Ω的定值电阻串联,接在电动势为8V、内阻不计的电源上,如图(11)所示。闭合开关S后,则电流表的示数为

A,两个小灯泡的总功率为

W。参考答案:①如右图②甲③增大④D

⑤0.6,1.215.某兴趣小组为测定一遥控电动小车的额定功率,进行如下实验:①用天平测出电动小车的质量为1.0Kg;②将电动小车、纸带和打点计时器按如下图所示安装;

③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设在整个过程中小车所受的阻力恒定)。在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如下图乙所示。

请你分析纸带数据,回答下面两个问题:(Ⅰ)电动小车的最大速度为

m/s,(Ⅱ)该电动小车的额定功率为

W。

参考答案:(Ⅰ)

1.50

(Ⅱ)

3.00

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平放置的足够长的平行金属导轨MN、PQ的一端用导线相连,不计电阻的导体棒ab静置在导轨的左端MP处,并与MN垂直。以导轨PQ的左端为原点O,建立直角坐标系xOy,Ox轴沿PQ方向。每根导轨单位长度的电阻为R,垂直于导轨平面的非匀强磁场磁感应强度在y方向不变,在x方向上变化规律为:,并且x≥0。现在导体棒中点施加一垂直于棒的水平拉力F,使导体棒由静止开始向右做匀加速直线运动,加速度大小为a。设导体棒的质量为m,两导轨间距为L,不计导体棒与导轨间的摩擦,导体棒与导轨接触良好,不计其余部分的电阻。(1)如果已知导体棒从x=0运动到x=x0的过程中,力F做的功为W,求此过程回路中产生的焦耳热Q;(2)求导体棒从x=0运动到x=x0的过程中,通过金属棒的电荷量q;(3)请通过分析推导出水平拉力F的大小随横坐标x变化的关系式。参考答案:(1)导体棒从运动到过程用动能定理 ①

(1分)②

(1分)③

(1分)由①、②、③得:

(1分)(2)为一定值;

(4分)

(2分)

(3)

(3分)

(2分)17.如图甲所示,MN、PQ为间距l=1m足够长的f行导轨,NQ⊥MN,导轨的电阻均不计.导轨平面与水平面问的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=4Ω的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为B0=1T。将一质量为m=O.1kg电阻未知的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好.现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度,已知在此过程中通过金属棒截面的电量q=0.2C,且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,没金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2),求:(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数μ.(2)cd离NQ的距离x.(3)金属捧滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量参考答案:18.在如图所示的xOy坐标系中,y>0的区域内存在着沿y轴

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