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文档简介

福建省福州市教育学院附属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.关于地球的第一宇宙速度,下列表述正确的是A.第一宇宙速度又叫环绕速度B.第一宇宙速度又叫脱离速度C.第一宇宙速度跟地球的质量无关D.第一宇宙速度跟地球的半径无关参考答案:A解析:第一宇宙速度又叫环绕速度A对,B错;根据定义有可知与地球的质量和半径有关,CD错。2.如图所示,实线为一电场中的等势面,是中心对称图形。a、b、c、d是以中心点为圆心的圆周上的四个点,则下列说法中正确的是(

)(A)a、b、c、d四点电势不等,但电场强度大小相等(B)若一电子从b点运动到c点,克服电场力做的功为0.4eV(C)若一电子从左侧沿中心轴线穿越电场区域,将做加速度先增加后减小的加速直线运动(D)若一束电子从左侧平行于中心轴线进入电场区域,将会从右侧平行于中心轴线穿出参考答案:AC3.一物体从斜面上某点由静止开始做匀加速直线运动,经过3s后到达斜面底端,并开始在水平地面上做匀减速直线运动,又经9s停止,则物体在斜面上的位移与在水平地面上的位移之比是

A.1∶1

B.1∶2

C.1∶3

D.3∶1参考答案:C4.(多选)如图8所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场。质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度。给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知导体棒的电阻r与定值电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是A.导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左B.导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=BLv0C.导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能Ep=mD.金属棒最终会停在初始位置,在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=m参考答案:AD导体棒和定值电阻组成闭合线圈,开始运动的初始时刻,导体棒向右运动,线圈面积减小,根据楞次定律来据去留,安培力阻碍线圈面积的变化,所以安培力水平向左,选项A对。根据楞次定律导体5.如图所示,真空中有两个等量异种点电荷和一带负电的试探电荷仅受电场力作用,在电场中运动的部分轨迹如图中实线所示。是轨迹上的两点,连线与连线垂直,为垂足,且。设两点的场强大小分别为,电势分别为。下列判断中正确的是A.大于

B.大于C.B点电荷一定带负电

D.此试探电荷在M处的电势能大于N处的电势能参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某学生兴趣小组通过实验,探究相同厚度的普通均匀条形玻璃片的振动频率f与其长度l的关系,得到了如下表所示的实验数据,由表中数据可知,振动频率f随玻璃片长度l的变化而__________(选填“均匀”或“不均匀”)变化;振动频率f与玻璃片的长度l的关系为_____________(比例系数用表示)。比例系数k的大小为_____________(若k有单位,请按国际单位制带上其单位),k可能与__________________有关(至少写出一项)。

音符C调频率f(Hz)玻璃片长度l(mm)低音区539229064402747494258中音区1523251258723736592244698217578420568801947988183高音区

104617811741681318158参考答案:不均匀;。33Hz·m2,玻璃的密度,硬度等(答出一个就给分)。7.某同学设计了一个“探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系”实验.如图a为实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于砝码和小桶的总重量,小车运动加速度a可用纸带上的打点求得.

(1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为

m/s2.(保留二位有效数字)

(2)在“探究加速度与质量的关系”时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m数据如下表:次

数123456789小车加速度a/m?s-21.981.721.481.251.000.750.480.500.30小车质量m/kg0.250.290.330.400.500.710.751.001.67

根据上表数据,为直观反映F不变时a与m的关系,请在图c

方格坐标纸中选择恰当物理量建立坐标系,并作出图线.(如有需要,可利用上表中空格)

(3)在“探究加速度与力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砝码的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F图线如图d,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因.答:

.参考答案:8.小明同学设计了一个实验来探究自行车的初速度与其克服阻力作功的关系。实验的主要步骤是:①找一段平直的路面,并在路面上画一道起点线;②骑上自行车用较快速度驶过起点线,并从车把手处自由释放一团很容易辨别的橡皮泥;③车驶过起点线后就不再蹬自行车脚蹬,让车依靠惯性沿直线继续前进;④待车停下,记录自行车停下时的位置;⑥用卷尺量出起点线到橡皮泥落地点间的距离s、起点线到终点的距离L及车把手处离地高度h。若自行车在行驶中所受的阻力为f并保持恒定。(1)自行车经过起点线时的速度v=;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)(2)自行车经过起点线后克服阻力做功W=;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)(3)多次改变自行车经过起点时的初速度,重复上述实验步骤②~④,则每次只需测量上述物理量中的和,就能通过数据分析达到实验目的。参考答案:9.为了测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上不同质量的砝码.实验测出了砝码的质量m与弹簧长度l的相应数据,七对应点已在图上标出.(g=9.8m/s2)(1)作出m-l的关系图线;(2)弹簧的原长为______cm;(2)弹簧的劲度系数为_____N/m.参考答案:(1)如图所示(2分)(2)8.6~8.8(3分)(3)0.248~0.262(3分)10.某同学骑着自行车(可视为质点)从倾角一定的足够长斜坡滑下,AB为斜坡上一段,然后在水平地面BC上滑行一段距离后停止,整个过程该同学始终未蹬脚踏板,如图甲所示。自行车后架上固定一个装有墨水的容器,该容器距地面很近,每隔相等时间T=0.1s滴下一滴墨水。该学生用最小刻度为cm的卷尺测得某次滑行数据如图乙所示。(计算结果保留两位有效数字)(1)由AB段数据可知,车做

运动,A点的速度v=

m/s;(2)自行车在BC段做匀减速运动的加速度的大小a=

m/s2。参考答案:匀速

5

7.511.如图所示,在边长为a的等边三角形区域内有匀强磁场B,其方向垂直纸面向外,一个阻值为R、边长为a的等边三角形导线框架EFG正好与上述磁场区域的边界重合,现使导线框以周期T绕其中心O点在纸面内匀速转动,经过导线框转到图中虚线位置,则在这时间内平均感应电动势=Ba2,通过导线框任一截面的电量q=Ba2.参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势.专题:电磁感应与电路结合.分析:本题的关键是根据几何知识求出时间内磁通量的变化△?,再根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律求出平均感应电动势和平均感应电流,由q=It求电荷量.解答:解:两等边三角形所夹的小三角形为等边三角形,小三角形高为:h=根据对称性可知,小三角形的底边长为:,则小三角形的面积为S=a2根据法拉第电磁感应定律可知:Ba2有:q==Ba2故答案为:Ba2;Ba2点评:求平均感应电动势时应用E=,q=来求.12.某实验小组在探究加速度与力、质量的关系的实验中,得到以下左图所示的实验图线a、b,其中描述加速度与质量关系的图线是

;描述加速度与力的关系图线是

。为了便于观察加速度与质量关系通常采用

关系图线.⑵.在研究匀变速直线运动的实验中,获得反映小车运动的一条打点纸带如右上图所示,从比较清晰的点开始起,每5个打点取一个计数点(交流电源频率为50HZ),分别标出0与A、B、C、D、E、F点的距离,则小车①做

运动,判断依据

;②小车的加速度为__________m/s2参考答案:13.某同学用如图所示的装置来研究自由落体运动.①下列有关操作的叙述正确的是A.安装打点计时器时要注意让上下限位孔在同一竖直线上B.将打点计时器与直流低压电源连接C.释放纸带时应尽量让重物靠近打点计时器D.应先释放纸带,然后接通电源②实验得到一条纸带,测得各点之间的距离如图所示.已知电源频率为50Hz,则纸带中相邻两点间的时间间隔是________s.从该纸带可知,重物是做_______(选填“匀速”、“匀变速”、“非匀变速”)运动,加速度大小a=________m/s2(保留三位有效数字).参考答案:①AC(2分);②

0.02

匀变速(2分)9.63(三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)请问高压锅的设计运用了哪些物理知识?参考答案:①水的沸点随液面上方气压的增大而升高;②力的平衡;③压强;④熔点(熔化)。解析:高压锅是现代家庭厨房中常见的炊具之一,以物理角度看:高压锅从外形到工作过程都包含有许多的物理知识在里面.高压锅的基本原理就是利用增大锅内的气压,来提高烹饪食物的温度,从而能够比较快的将食物煮熟。15.(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)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量m1=4kg的小球用一条不可伸长的轻绳连接,绳的另一端固定在悬点O上,绳子长度l=0.5m,将小球拉至绳子偏离竖直方向的角度θ=53°处由静止释放,小球运动至最低点时,与一质量m2=2kg的物块发生正碰,碰撞时间很短,之后物块在水平面上滑行一段s=0.4m的距离后停下,已知物块与水平面见得动摩擦因数μ=0.5,取重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:(1)碰后瞬间物块的速度大小;(2)小球与物块碰撞结束后绳子拉力的最大值.参考答案:解:(1)物块滑行的过程,由动能定理得:﹣μm2gs=0﹣可得碰后物块的速度大小为:v2=2m/s(2)小球释放后运动至最低点的过程,由机械能守恒定律得:m1gl(1﹣cosθ)=可得碰撞前小球的速度大小为:v=2m/s小球与物块发生正碰,取向右为正方向,由动量守恒定律得:m1v=m1v1+m2v2,解得碰后小球的速度大小为:v1=1m/s所以碰撞后小球经过最低点时绳子拉力,由牛顿第二定律得:F﹣m1g=m1解得小球与物块碰撞结束后绳子拉力的最大值为:F=24N答:(1)碰后瞬间物块的速度大小是2m/s;(2)小球与物块碰撞结束后绳子拉力的最大值是24N.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】(1)研究物块滑行的过程,由动能定理求碰后瞬间物块的速度大小;(2)小球下摆过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律可以求出碰撞前小球的速度.对于小球与物块碰撞过程,由动量守恒定律求出碰后小球的速度,判断出绳子拉力最大的条件,再由向心力知识求绳子的拉力最大值.17.如右图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:(1)通过导体棒的电流;(2)导体棒受到的安培力大小;(3)导体棒受到的摩擦力.参考答案:(1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,闭合电路欧姆定律得:I==1.5A.(4分)(2)导体棒受到的安培力:F安=BIL=0.30N.(4分)(3)导体棒所受重力沿斜面向下的分力F1=mgsin37°=0.24N(2分)由于F1小于安培力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力Ff,如图根据共点力平衡条件mgsin37°+Ff=F安(3分)解得:Ff=0.06N.(1分)方向沿斜面向下

(1分)18.如图,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为

B.今

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