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20182019学年度上学期高三期末考试试题物理试卷时间:90分钟 分值:100分一、选择题:(本题共11小题,每小题4分,共44分。17题为单选题,811为多选题。全部选对的得4分。选不全得2分,错选或不答得0分)1、质量为1 kg的质点,受水平恒力作用,由静止开始做匀加速直线运动,它在t s内的位移为x m,则F的大小为(单位为N)( )A. B. C. D.2、甲同学以速度v1将铅球水平推出,推出点距地面高度为H1,乙同学身高较高,将铅球在距地面H2高度处水平推出(H2H1),两位同学推出铅球的水平位移恰好一样,不计空气阻力的作用,则乙同学推出铅球的速度为( )A B C D3、如图所示,一个由绝缘材料制成的闭合水平放置,环上各点在同一平面内,在环面内A、B两点分别固定两个点电荷QA和QB,其中QA为正电荷,一个带正电的小球P穿在环上,可以沿着闭合环无摩擦第滑动,现给小球P一定的初速度,小球恰好能沿环做速度大小不变的运动,则下列判断正确的是()AB点固定的电荷QB一定为负电荷BB点固定的电荷QB一定为正电荷CQA和QB所产生的电场,在环上各点的电场强度都相同DQA和QB所产生的电场,在环上各点的电势不相等4、如图所示,一细线系一小球绕O点在竖直面做圆周运动,a、b分别是轨迹的最高点和最低点,c、d两点与圆心等高,小球在a点时细线的拉力恰好为0,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )A小球运动到c、d两点时,受到的合力指向圆心B小球从a点运动到b点的过程中,机械能先增大后减小C小球从a点运动到b点的过程中,细线对小球的拉力先做正功后做负功D小球从a点运动到b点的过程中,先失重后超重5、在如图所示的虚线MN上方存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,纸面上直角三角形OPQ的角Q为直角,QON=30。两带电粒子a、b分别从O、P两点垂直于MN同时射人磁场,恰好在Q点相遇,则由此可知( ) A带电粒子a的速度一定比b小 B带电粒子a的比荷一定比b小 C带电粒子a的运动周期一定比b小 D带电粒子a的轨道半径一定比b大6、设想在地面上通过火箭将质量为m的人造小飞船送入预定轨道,至少需要做功W。若预定轨道半径为R,地球半径为r,地球表面处的重力加速度为g,忽略空气阻力,不考虑地球自转的影响。取地面为零势能面,则下列说法正确的是()A地球的质量为 B小飞船在预定轨道的周期为 C小飞船在预定轨道的动能为 D小飞船在预定轨道的势能为W7、如图所示,闭合开关S后,A灯与B灯均发光,当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,以下说法中正确的是(一直A、B两灯电阻均大于电源内阻)( )A.A灯变暗 B.B灯变暗C.电源的输出功率先变大后减小 D.电源的总功率可能增大8、(多选)图示为氢原子能级示意图,己知大量处于n2能级的氢原子,当它们受到某种频率的光线照射后,可辐射出6种频率的光子,下面说法中正确的是( )An2能级氢原子受到照射后跃迁到n5能级B这6种光子有3种可以让逸出功为10ev的某金属发生光电效应C频率最低的光子是氢原子从n3能级跃迁到n2能级放出的D频率最高的光子是氢原子从n4能级跃迁到n1能级放出的9、(多选)如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接交流电源和交流电压表,副线圈通过电阻为R的导线与电饭锅、空调连接。已知原线圈两端的电压保持不变,副线圈上的电压按图乙所示规律变化,现闭合开关S接通空调,下列说法正确的是( )A电压表示数为880 VB电饭锅的实际功率增大C变压器的输入功率增大D空调两端电压的瞬时值表达式为10、(多选)如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为引挣匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为M。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程( ) A杆的速度最大值为 B流过电阻R的电量为 C恒力F做的功为FLD恒力F做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量11、(多选) 用图示装置可以检测霍尔效应。利用电磁铁产生磁场,电流表检测输入霍尔元件的电流,电压表检测元件输出的电压。已知图中的霍尔元件是半导体,与金属导体不同,它内部形成电流的“载流子”是空穴,空穴可视为能自由移动的带正电的粒子。图中的1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端。当开关S1、S2闭合后,电流表A和电表B、C都有明显示数,下列说法中正确的是( )A.电表B为电流表,电表C为电压表B.接线端4的电势高于接线端2的电势C.若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流与原电流方向相反,但大小不变,则电压表的示数将保持不变D.若增大R1、增大R2,则电压表示数减小二、实验题(本题包括2小题,共计19分。)12、(9分)用图1所示装置探究功与速度变化的关系,进行的主要操作步骤如下:a不挂橡皮筋,调整木板的倾斜程度,使小车拖动纸带匀速运动;b将小车拉至靠近计时器处,接通计时器电源,放开小车;c加挂一条、两条相同的橡皮筋,重复b步骤。(1)某次实验中打出的一条纸带如图2所示,D之前各点间的距离不相等,E之后各点间的距离都相等。若使误差最小,下列计算小车匀速运动的速度的表达式最好的是(T为打点周期)_(填选项前的字母)A B C D (2)若挂一条橡皮筋时E点之后各点之间的距离为x1,挂两条时E点之后各点之间的距离为x2,则x1:x2 =_。(3)若测得A、B、C、D四点之间的距离分别为xAB、xBC、xCD,则_(填选项前的字母序号)。A xBCxAB =xCDxBC B xBCxABxCDxBC13、(10分)在物理课外活动中,王聪聪同学制作了一个简单的多用电表,图甲为电表的电路原理图。已知选用的电流表内阻Rg10 、满偏电流Ig10 mA,当选择开关接3时为量程50 V的电压表。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度,由于粗心上排刻度线对应数据没有标出。(1)若指针指在图乙所示位置,选择开关接1时其读数为_;选择开关接3时其读数为_。纸带橡皮筋打点计时器2图图1HGFEDCOAB(2)为了测该多用电表电阻挡的电阻和表内电源的电动势,王聪聪同学在实验室找到了一个电阻箱,设计了如下实验:将选择开关接2,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;将电表红黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使电表指针指表盘中央C处,此时电阻箱的示数如图丙所示,则C处刻度应为_。计算得到多用电表内电源的电动势为_V。(保留两位有效数字)(3)调零后将电表红黑表笔与某一待测电阻相连,若指针指在图乙所示位置,则待测电阻_(保留两位有效数字)三、计算题(本题包括3小题, 共37分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)14、(10分)如图所示,CD、EF为倾斜放置的光滑平行导轨,倾角=37,导轨间距d=0.5m,DF、CE间分别接定值电阻R1=3,R2=6,一质量m=01kg、电阻r=1的导体棒垂直导轨放置。整个装置置于垂直导轨平面的匀强磁场中,磁感应强度B=2T,其他部分电阻不计,重力加速度g=10m/s2。由静止释放导体棒MN,导轨足够长,求R23737EFCDMNR1(1)导体棒下滑的最大速度(2)定值电阻R2的最大功率15、(10分)如图所示,两平行金属板相距为d,与一边长为L、匝数为N匝的正方形线圈相连,正方形线圈内存在着与其平面垂直向里的随时间变化的磁场B,其随时间变化关系为B=B0+kt(k0),粒子源在t=0时刻从P处释放一个初速度为零的带电粒子,已知带电粒子质量为m,电荷量为q,粒子能从N板加速到M板,并从M板上的一个小孔穿出在板的上方,有一个环形区域内存在磁感应强度大小为B0,垂直纸面向外的匀强磁场已知外圆半径为2d,内圆半径为d,两圆的圆心与小孔重合(不计粒子重力)(1)判断带电粒子的正负和粒子到达M板的速度v;(2)若要求粒子不能从外圆边界飞出,k的取值范围是多少?16(17分)对于两物体碰撞前后速度在同一直线上,且无机械能损失的碰撞过程,可以简化为如下模型:A、B两物体位于光滑水平面上,仅限于沿同一直线运动。当它们之间的距离大于等于某一定值d时,相互作用力为零;当它们之间的距离小于d时,存在大小恒为F的斥力。设A物休质量m1=l.0kg,开始时静止在直线上某点;B物体质量m2=3.0 kg,以速度v0从远处沿该直线向A运动,如图所示。若d=0.l0m,F=0.60N,v0=0.20m/s,求: (1)相互作用过程中A、B加速度的大小; (2)从开始相互作用到A、B间的距离最小时,系统(物体组)动能的减少量; (3)A、B间的最小距离。物理答案1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.D 7.B 8.BD 9.AC 10.BC 11.ACD12. (9分)(1)D (3分) (2)(3分)(3)C (3分)13. (10分)(1)6.8 mA(2分) 34.0V (2分)(2)150 (2分) 1.5(2分) (3) 70(2分)14(10分)解(1)导体棒由静止下滑,做加速度减小的加速运动,所受安培力与重力沿导轨的分力平衡时,速度最大,设此时速度为v,则此时感应电动势为: (1分)电路总电阻(1分)感应电流 (1分)安培力与重力的分力平衡:BId=mgsin(2分)解得:v=1.8m/s (1分)(2)导体棒速度最大时,电路中感应电流最大,此时定值电阻R2的功率最大 据(1)可知,I=0.6A,R1,R2并联分流与电阻成反比,所以通过R2的电流 (2分)R2的功率: (1分)解得:P=0.24W (1分)15.(10分)解:(1)由楞次定律可知,M板带正电,粒子从N板加速到M板,粒子带负电;(1分)线圈产生的感应电动势:E=N=NL2k,(1分)对粒子,由动能定理得:qE=mv20,(2分)解得:v=L;(1分)(2)要使粒子不从外边界飞出,粒子运动轨迹与外圆相切时轨道半径最大,由几何关系得:(2dr)2=r2+d2,(2分)解得:r=d,(1分)粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB0=m,(1分)解得

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