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文档简介
2018-2019高三上学期期末考试物理试卷一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第18题只有一项符合题目要求,第912题有多项符合题目要求。全部选对的得4分选对但不全的得2分,有选错的得0分。1.一个小石块从空中A点自由落下,先后经过B点和C点。已知它经过B点时的速度为2v,经过C点时的速度为3v。忽略空气阻力,则AB段与BC段位移之比为()A. 2:3B. 4:9C. 4:5D. 2:12.如图所示,矩形物体甲和丙在水平外力的作用下静止在乙物体上,物体乙静止在水平面上。现减小水平外力,三物体仍然静止,则下列说法中正确的是( )A物体乙对物体甲的摩擦力一定减小 B物体丙对物体甲的压力一定减小C物体乙对地面的摩擦力一定减小 D物体丙对物体甲的摩擦力可能减小3.如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角的关系,将某一物体每次以大小一定的初速率v0沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角,测得x与斜面倾角的关系如图乙所示,取g=10m/s2,根据图象可求出()A. 物体的初速率v0=23m/sB. 物体与斜面间的动摩擦因数=0.75C. 物体在斜面上可能达到的位移的最小值xmin=0.4mD. 当某次=30时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑4.如图电路中,电源电动势为E、内阻为r闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电压表示数的变化量为U在这个过程中,下列判断不正确的是( )A电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大B电阻R1两端的电压减小,减小量等于UC电容器的带电量减小,减小量小于CUD电压表示数变化量U和电流表示数变化量I的比值不变5 .如图,足够长的水平传送带以恒定速率运行。将一滑块从传送带左端由静止轻轻放上传送带,滑块将先加速运动一段距离,滑块与传送带间的滑动摩擦力记作f。下列判断正确的是()A. 传送带功率始终不变B. 摩擦力f对物块所做的功等于滑块增加的动能C. 摩擦力f对滑块和传送带所做的总功等于传送带输出的机械能D. 传送带克服摩擦力f所做的功等于滑块与传送带接触面上摩擦产生的热6.一根长为L,横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为。棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e。在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流、自由电子定向运动的平均速率为v。则金属棒内的电场强度大小为: ( )A B C Dnev7.如图3所示,放在粗糙水平面上的木块以初速度v0向右运动,木块质量为m,与地面之间的动摩擦因数为,同时受到一个水平向左的恒力Fmg.在这个过程中,能正确描述木块运动情况的图象是()A. B. C. D. 8. 据报道,2016年2月18日嫦娥三号着陆器玉兔号成功自主“醒来”,嫦娥一号卫星系统总指挥兼总设计师叶培建院士介绍说,自2013年12月14日月面软着陆以来,中国嫦娥三号月球探测器创造了全世界在月工作最长记录。假如月球车在月球表面以初速度竖直上抛出一个小球,经时间t后小球回到出发点,已知月球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是: ( )A、月球表面的重力加速度为 B、月球的质量为C、探测器在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为D、探测器在月球表面获得的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动9.应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入。小明同学分析了人原地起跳的过程。设人的质量为m,从开始蹬地到以速度v离开地面,重心升高h,重力加速度为g。他得出的以下结论中正确的是A.该过程人始终处于失重状态B.地面对人的支持力的冲量大于重力的冲量C.地面对人体做的功为mv2+mghD.人与地球所组成的系统的机械能增加了mv2+mgh10.如图所示,平行板电容器A、B两极板水平放置,现将其和二极管串联接在电源上,已知A和电源正极相连,且电动势E1E2,二极管具有单向导电性,当单刀双掷开关接1时,一带正电粒子沿AB中心水平射入,打在B极板上的N点,不计粒子重力,为使粒子能打在N点左侧,则( )A.将单刀双掷开关接2 B.将B板下移一段距离C.将A板上移一段距离 D.在A板下面插入一很薄的金属板11.如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为m1、m2的两物块A、B相连接,并静止在光滑水平面上现使A获得水平向右、大小为3m/s的瞬时速度,从此刻开始计时,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象提供的信息可得( )A在t1、t3时刻两物块达到共同速度1m/s,且弹簧都处于压缩状态B从t3到t4时刻间弹簧由拉伸状态恢复到原长C两物体的质量之比为m1:m2=1:2D在t2时刻A、B两物块的动能之比为Ek1:Ek2=8:112.如图所示,在竖直平面内固定有光滑平行导轨,间距为L,下端接有阻值为R的电阻,空间存在与导轨平面垂直、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与上端固定的弹簧相连并垂直导轨放置。初始时,导体棒静止,现给导体棒竖直向下的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,运动过程中始终与导轨垂直并保持良好接触。若导体棒电阻r与电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是A.导体棒往复运动过程中的每个时刻受到的安培力方向总与运动方向相反B.初始时刻导体棒两端的电压Uab=BLv0C.若导体棒开始运动后到速度第一次为零时,下降的高度为h,则通过电阻R的电量为D.若导体棒开始运动后到速度第一次为零时,下降的高度为h,此过程导体棒克服弹力做功为W,则电阻R上产生的焦耳热Q=mv2+mghW二、非选择题(共18分,每空3分)13.利用如图(甲)所示装置验证机械能守恒定律,轻绳与轻滑轮间摩擦不计,绳子不可伸长。物体A(含遮光片)和B的质量分别为m和M,物体B由静止释放后向下运动遮光片经过光电门的时间为t。测得释放处遮光片到光电门中心的竖直距离为h。(1)用游标卡尺测出物体A上遮光片的宽度d如图(乙)所示,则d=_mm。(2)若满足关系式_(用题中已知量的符号表示,已知重力加速度为g),则可验证机械能守恒定律。14、测量一块量程已知的电压表的内阻,器材如下:A待测电压表(量程3V,内阻约3K)一块 B电流表(量程3A,内阻0.01)一只 C定值电阻(R=3K,额定电流0.5A)一个 D电池组(电动势略小于3V,内阻不计)E开关两只 F导线若干有一同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:(1)为了更准确的测出该电压表内阻的大小,该同学设计了如图甲、乙两个实验电路。你认为其中相对比较合理的是 (填“甲”或“乙”)电路。其理由是: 。(2)用你选择的电路进行实验时,需要直接测量的物理量 ;用上述所测各物理量表示电压表内阻,其表达式应为Rv 。三、计算题(本大题共3小题,共44分)15.(12分)有一项滑草游戏,其滑草过程简化如图所示。游戏开始,滑草者在坡顶处坐在一个平板滑草车上,然后由工作人员推动一下,使滑草者乘坐平板车沿坡滑下。设斜坡高度为56 m,倾角为53,滑草车与接触面之间的动摩擦因数为0.4,滑草者起动时初速度很小可忽略不计,重力加速度g取10 m/s2,其中sin53=0.8,cos53=0.6。求:(1)滑草者在斜坡上下滑的加速度大小。(2)滑草者在滑草过程中运动的总时间。16.(12分)如图甲所示,在两光滑平行金属导轨之间存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨的间距为L,电阻不计。金属棒垂直于导轨放置,质量为m,重力和电阻可忽略不计。现在导轨左端接入一个电阻为R的定值电阻,给金属棒施加一个水平向右的恒力F,经过时t0后金属棒达到最大速度。(1)金属棒的最大速度vmax是多少?(2)求金属棒从静止达到最大速度的过程中。通过电阻R的电荷量q;(3)如图乙所示,若将电阻换成一个电容大小为C的电容器(认为电容器充放电可瞬间完成)。求金属棒由静止开始经过时间t后,电容器所带的电荷量Q。17.(20分)如图所示,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下方存在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。今从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R。若该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN,而第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力,求:(1)电场强度E的大小(2)该粒子再次(第五次经过直线MN时)从O点进入磁场后,运动的轨道半径R(3)该粒子从O点出发到再次回到O点(第五次经过直线MN时)所需的时间t1. C 2. C 3.B 4. B 5.B 6.D 7.D 8. D 9. B D 10. AD 11.BC 12.AC 13.14.(1)乙(3分);因为甲图中电压表的内阻大,流过电流表的电流太小,读数误差比较大 (3分)(2) K2闭合前后电压表的读数U1、U2 (3分) ; (3分)15.【答案】(1)滑草者在斜面上下滑的过程中,受到重力mg、斜面对支持力N和摩擦力f,其中f=N=mgcos53设其下滑过程中的加速度为a1,由牛顿第二定律mgsin53mgcos53=ma1-(2分)所以a1=5.6m/s2 (1分)(2)又s=a1t12-(1分)v= a1t1-(1分)其中斜坡长度s= h/sin53t1为滑草者在斜坡上的滑行时间,v为其滑至坡底时的速度大小,由式可解得 t1=5s v=28m/s(1分)在水平草地上,滑草者滑行的加速度为a2,由牛顿第二定律:mg=ma2-(1分)设滑草者在水平草地上又滑行了时间t2,由速度公式:0=va2 t2-(1分)由式得 t2=7s(1分)所以滑草者总共滑行的时间t= t1 +t2=12s-(1分)16.【答案】解:(1)当安培力与外力相等时,加速度为零,物体速度达到最大,即F=BIL=B2L2vmaxR,由此可得vmax=FRB2L2;(2)由动量定律可得:(F-F)t0=mvmax,其中:FB2L2vR,解得:x=Ft0RB2L2-FmR2B4L4,q=BLxR=Ft0BL-F
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