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安徽省滁州市明光管店中学高三物理期末试卷含解析一、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.用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图所示,g=10m/s2根据图中所标出的数据可计算出

A.物体的质量

B.物体与水平面间的动摩擦因数

C.F为14N时,物体的速度大小

D.F为14N时,物体运动的位移参考答案:AB对物体受力分析知物体受重力、地面的支持力、向右的拉力和向左的摩擦力,根据牛顿第二定律得:F-μmg=ma解得:a=-μg

,由a与F图线,得到0.5=-10μ

①4=-10μ

①②联立得,m=2Kg,μ=0.3,故AB正确;

由于物体先静止后又做变加速运动,无法利用匀变速直线运动规律求速度和位移,又F为变力无法求F得功,从而也无法根据动能定理求速度,故CD错误。2.边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图13所示的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L).已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,有().图13A.产生的感应电流方向相反B.所受的安培力方向相反C.进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间D.进入磁场过程的发热量小于穿出磁场过程的发热量参考答案:AD3.如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,AB间距离为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,处在方向垂直纸面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。质量为m、长为L的导体棒MN放在导轨上,甲、乙两根相同的轻质弹簧一端与MN棒中点连接,另一端均被固定,MN棒始终与导轨垂直并保持良好接触,导轨与MN棒的电阻均忽略不计,初始时刻,两弹簧恰好处于自然长度,MN棒具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,MN棒第一次运动至最右端,在这一过程中AB间电阻R上产生的焦耳热为2Q,则(

)A.初始时刻棒受到安培力大小为B.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生焦耳热大于C.当棒第一次回到初始位置时,AB间电阻R的功率等于D.当棒第一次到达最右端时,甲弹簧具有弹性势能为参考答案:ABD4.“神舟”七号实现了航天员首次出舱。如图所示飞船先沿椭圆轨道1飞行,然后在远地点P处变轨后沿圆轨道2运行,在轨道2上周期约为90分钟。则下列判断正确的是(

)A.飞船沿椭圆轨道1经过P点时的速度与沿圆轨道经过P点时的速度相等B.飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态C.飞船在圆轨道2的角速度大于同步卫星运行的角速度D.飞船从椭圆轨道1的Q点运动到P点过程中万有引力做正功参考答案:BC5.甲、乙两位同学进行百米赛跑,假如把他们的运动近似为匀速直线运动来处理,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如图所示,在下图中分别作出在这段时间内两人运动的位移x、速度v与时间t的关系图象,正确的是

参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功,气体内能减少1.3×105J,则此过程中气体

(填“吸收”或“放出”)的热量是

J。此后保持气体压强不变,升高温度,气体对外界做了J的功,同时吸收了J的热量,则此过程中,气体内能增加了

J。参考答案:7.

如图所示,电阻R1=6kΩ,R2=4kΩ,两电压表示数均为35V,当两电压表位置对调后,V1表示数为30V,V2表示数为40V,则V1表的内阻Rv1=__________,V2表的内阻Rv2=__________.

参考答案:答案:2.4kΩ,3kΩ8.一课外实验小组用如图所示的电路测量某待测电阻Rx的阻值,图中R0为标准定值电阻(R0=20.0Ω);可视为理想电压表。S1为单刀开关,S2位单刀双掷开关,E为电源,R为滑动变阻器。采用如下步骤完成实验:(1)按照实验原理线路图(a),将图(b)中实物连线_____________;(2)将滑动变阻器滑动端置于适当位置,闭合S1;(3)将开关S2掷于1端,改变滑动变阻器动端的位置,记下此时电压表的示数U1;然后将S2掷于2端,记下此时电压表的示数U2;(4)待测电阻阻值的表达式Rx=_____________(用R0、U1、U2表示);(5)重复步骤(3),得到如下数据:

12345U1/V0.250.300.360.400.44U2/V0.861.031.221.361.493.443.433.393.403.39

(6)利用上述5次测量所得的平均值,求得Rx=__________Ω。(保留1位小数)参考答案:

(1).如图所示:

(2).

(3).48.2【命题意图】

本题主要考查电阻测量、欧姆定律、电路连接研及其相关的知识点。【解题思路】开关S2掷于1端,由欧姆定律可得通过Rx的电流I=U1/R0,将开关S2掷于2端,R0和Rx串联电路电压为U2,Rx两端电压为U=U2-U1,由欧姆定律可得待测电阻阻值Rx=U/I=R0=(-1)R0。5次测量所得的平均值,(3.44+3.43+3.39+3.40+3.39)=3.41,代入Rx=(-1)R0=(3.41-1)×20.0Ω=48.2Ω。9.在点电荷电场中的A点分别由静止释放质子和α粒子,从A运动到B的过程中,电场力对质子和α粒子的冲量之比为

。参考答案:

答案::410.如图所示,一物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,若以地面为零势能点,则当物体回到出发点时的动能为EK=__________J,在撤去恒力F之前,当物体的动能为7J时,物体的机械能为E=_________J。参考答案:EK=60J、

E=28J11.已知一小量程电流表的内阻Rg为200欧姆,满偏电流Ig为2mA.现在用如图电路将其改装为量程为0.1A和1A的双量程电流表.(1)当用哪两个接线柱时为0.1A的量程?答:a、c(2)当用哪两个接线柱时为1A的量程?答:a、b(3)定值电阻R1=0.41,R2=3.7(保留两位有效数字).参考答案:考点:把电流表改装成电压表.专题:实验题.分析:把电流计改装成电流表需要并联一个分流电阻,分析图示电路结构、应用并联电路特点与欧姆定律答题.解答:解:(1)电流表量程越小,并联电阻阻值越大,由图示可知,电流表量程为0.1A时,接a、c两个接线柱.(2)电流表量程越大,并联的分流电阻越小,由图示可知,电流表量程为1A时,接a、b两个接线柱.(3)由图示电路图可知,R1+R2=,R1=,代入数据解得:R1=0.41Ω,R2=3.7Ω故答案为:(1)a、c;(2)a、b;(3)0.41;3.7.点评:本题考查了电流表的改装,知道电流表的改装原理、分析清楚电路结构,应用串并联电路特点、欧姆定律即可正确解题.12.一质点作匀变速直线运动,其速度表达式为v=(5-4t)m/s,则此质点运动的加速度a为___________m/s2,4s末的速度为___________m/s;t=_________s时物体的速度为零,质点速度为零时的位移s=___________m。参考答案:-4

-11

1.253.12513.光传感器可用来测量光屏上的光强分布.如图(a)所示为某同学利用单缝做的一个光学实验,图(b)为该同学使用光传感器对该实验所采集到的光屏上光强分布图象.则该同学所做的实验是光的衍射(选填“干涉”或“衍射”)实验;根据图(b)可以看出,光屏上中央亮条纹的光强分布特点是中间强两边弱.参考答案:解:图b可知,条纹中间亮、两边窄,知是衍射条纹;根据光的衍射原理,则光屏上中央亮条纹的光强分布特点是中间强两边弱.故答案为:衍射,中间强两边弱.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)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:

答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。15.如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:①波的传播方向和传播速度.②求0~2.3s内P质点通过的路程.参考答案:①x轴正方向传播,5.0m/s②2.3m解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(20分)2009年3月1日16时13分10秒,中国自主研制的第一个月球探测器(嫦娥一号)成功实现“受控撞月”,为我国探月一期工程画上圆满的句号。(1)设探测器的质量为m,月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,“受控撞月”开始前探测器在离月球表面高为h的圆形环月轨道上正常运行。求它在此轨道上正常运行的线速度大小;(2)假设此次进行“受控撞月”开始的过程按图甲所示进行,探测器在A点向前短时间喷气,减速后的探测器做向心运动沿曲线到达月球表面附近的B点。设探测器到达B点时速度大小为从A到B的空间范围内的重力加速度大小都近似等于月球表面的重力加速度,喷出的气体相对于月球表面的速度大小为,求喷出气体的质量;(3)为了增加撞击效果,撞击前要利用剩余的燃料对探测器进行加速,图乙所示为探测器到达B点时速度方向的示意图,为了使探测器能够沿此方向做加速直线运动,请在图乙中用由坐标原点出发的有向线段表示出可能的一种发动机喷气方向。

参考答案:解析:(1)设月球的质量为M,卫星的线速度为,则

①2分

②2分

由①②两式得

③2分

(2)设卫星在A点减速后的速度为

从A到B卫星和月球系统的机械能守恒,所以

④3分

喷气过程中卫星系统的动量守恒,设喷射出气体的质量为,所以

⑤4分

由③、④、⑤式解得

⑥3分

(3)由点出发在轴负方向和反方向之间的有向线段都正确(不包括轴负方向和的反方向) ⑦4分17.在某地煤矿坑道抢险中,急需将某氧气瓶中的氧气分装到每个小氧气袋中,已知该氧气瓶容积为25升,内部压强为4.0×l05Pa,分装好的氧气袋中压强为1.0×l05Pa。分装过程中气体温度保持不变,氧气可视为理想气体,假设能将瓶中氧气全部分装到各氧气袋中而不剩余,并且各氧气袋的压强刚好达到要求.(1)若分装氧气过程中,氧气对外界做功2.0×l04J,分析该过程氧气吸放热情况及多少.(2)求分装后氧气的总体积.(3)请作出该过程全部氧气的图(标清坐标轴的关键数据和单位).参考答案:见解析(1)因为装氧气的过程中温度不变,则内能不变。即ΔU=0。气体对外界做功2.0×l04J,根据热力学第一定律:ΔU=W+Q知,Q=-W=2.0×l04J,氧气吸收热量。(2)分装前:p1=4.0×105Pa,V1=25L分装后,设氧气的总体积为V2,此时压强p2=1.0×105Pa根据代入数据得:V2=100L(3)图如图所示。18.如图所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为L,左端接有阻值为R的电阻,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中.质量为m、电阻为的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨的电阻不计.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有水平向右的初速度v0.沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.求:(1)求初始时刻导体棒受到的安培力.(2)若导体棒从初始时刻到速度第一次为零时,弹簧的弹力势能为EP,则这一过程中安培力所做的功W1和整个回路的电阻上产生的焦耳热Q分别为多少?(3)从导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q1为多少?参考答案:解:(1)初始时刻棒中感应电动势E=BLv0,棒中感应电流I==,作用于棒上的安培力F=BIL,联立解得F=,安培力方向:水平向左;(2)由功和能的关系,得安培力做功W1=EP﹣,整个回路电阻上产生的焦耳热Q=﹣EP,(3)棒最终静止于初始位置,整个过程中产生的总热量为Q总=,根据串联电路的

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