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1、广东省梅州市霞岚中学2021年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. 一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,为滑动变阻器的触头。下列说法正确的是a. 副线圈输出电压的频率为50hzb. 副线圈输出电压的有效值为31vc. 向右移动时,原、副线圈的电流比减小来d. 向右移动时,变压器的输出功率增加参考答案:ad2. 分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的(a)引力增加,斥力减小(b)引力增加,斥力增加(c)引力减小,斥力减小(d)引力减小.斥力增加参考
2、答案:c根据分子动理论可知,物质是由大量分子组成的;组成物质的分子在永不停息的做着无规则的热运动;分子间同时存在相互作用的引力和斥力。随分子间距的增大斥力和引力均变小,只是斥力变化的更快一些,c项正确。【考点】分子动理论3. (单选)在如图所示电路中,当滑动变阻器滑片p向下移动时,则aa灯变亮、b灯变亮、c灯变亮ba灯变亮、b灯变亮、c灯变暗ca灯变亮、b灯变暗、c灯变暗da灯变亮、b灯变暗、c灯变亮参考答案:d4. (多选)(2015?长沙模拟)如图所示,在半径为r的圆形区域内(圆心为o)有匀强磁场,磁感应强度为b,方向垂直于圆平面(未画出)一群具有相同比荷的负离子以相同的速率由p点在纸平面
3、内向不同方向射入磁场中,发生偏转后又飞出磁场,若离子在磁场中运动的轨道半径大于r,则下列说法中正确的是(不计离子的重力)()a 从q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长b 沿pq方向射入的离子飞出时偏转角最大c 所有离子飞出磁场时的动能一定相等d 在磁场中运动时间最长的离子不可能经过圆心o点参考答案:ad带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动解:a、由圆的性质可知,轨迹圆与磁场圆相交,当轨迹圆的弦长最大时偏向角最大,故应该使弦长为pq,故此时粒子一定不会沿pq飞出,由q点飞出的粒子圆心角最大,故所对应的时间最长,轨迹不可能经过圆心o点故a、d正确,b错误c、因洛仑兹力永不做功,故
4、粒子在磁场中运动时动能保持不变,但由于不知离子的初动能,故飞出时的动能不一定相同,故c错误故选:ad5. 如图所示为电磁轨道炮的工作原理图。待发射弹体与轨道保持良好接触,并可在两平行轨道之间无摩擦滑动。电流从一条轨道流入,通过弹体流回另一条轨道。轨道电流在弹体处形成垂直于轨道平面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与电流强度i成正比。弹体在安培力的作用下滑行l后离开轨道 a弹体向左高速射出 bi为原
5、来2倍,弹体射出的速度也为原来2倍 c弹体的质量为原来2倍,射出的速度也为原来2倍 dl为原来4倍,弹体射出的速度为原来2倍参考答案:bd二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 下图是一辆连有纸带的小车做匀变速直线运动时,打点计时器所打的纸带的一分打点频率为50hz,图中a、b:c、d、e、f是按时间顺序先后确定的计数点(每两个计数点间有四个实验点未画出)用刻度尺量出ab、de之间的距离分
6、别是240cm和084cm (1)那么小车的加速度大小是 m/s2,方向与小车运动的方向相 。
7、 (2)若当时电网中交变电流的频率变为60hz,但该同学并不知道,那么做实验的这个同学测得的物体加速度的测量值与实际值相比_(选填:“偏大”、“偏小”或“不变”)参考答案:(1)0.52 反 (2)偏小:(1)每两个计数点间有四个实验点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为0.1s根据运动学公式得:x=at2,a= =0.52m/s2,由于从a到f相邻的计数点位移逐渐减小,所以纸带做减速运动,加速度方向与小车运动的方向相反如果在某次实验中,交流电的频率变为60hz,那么实际打点周期变小,根据运动学公式x=at2得:真实的加速度值就会偏大,所以测
8、量的加速度值与真实的加速度值相比是偏小。7. 物体在空中下落的过程中,重力做正功,物体的动能越来越大,为了“探究重力做功和物体动能变化间的定量关系”,我们提供了如下图的实验装置。 (1)某同学根据所学的知识结合右图设计一个本实验情景的命题:如图所示,设质量为m(已测定)的小球在重力mg作用下从开始端自由下落至光电门发生的位移s,通过光电门时的速度v,试探究外力做的功mgs与小球动能变化量的定量关系。(2)某同学根据上述命题进行如下操作并测出如下数据。用天平测定小球的质量为0.50kg;用
9、 测出小球的直径为10.0mm;(选填:刻度尺,游标卡尺,螺旋测微器)用刻度尺测出电磁铁下端到 的距离为80.40cm;电磁铁先通电,让小球 。让电磁铁断电,小球自由下落。在小球经过光电门时间内,计时装置记下小球经过光电门所用时间为2.50×103s。计算得出重力做的功为4.02j,小球动能变化量为 &
10、#160; j。(g取10m/s2,结果保留三位有效数字)(3)试根据在(2)中条件下做好本实验的结论: 。参考答案:(2) 游标卡尺, 光电门, 吸在电磁铁下端
11、 4.00 (3) 在误差允许范围内外力做功与动能变化量相等8. 某同学分别做“探究加速度与力、质量关系”的实验.如图甲所示是该同学探究小车加速度与力的关系的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的b点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置a由静止释放 (1)若用游标卡尺测出光电门遮光条的宽度d如图乙所示,则d = cm;实验时将小车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间?t,则小车经过光电门时的速度为
12、60; (用字母表示);(2)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则重物的质量m与小车的质量m间应满足的关系为 ;(3)测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间?t,并算出相应小车经过光电门时的速度v,通过描点作出线性图象,研究小车加速度与力的关系.处
13、理数据时应作出 (选填“vm”或“v2m”)图象;(4)该同学在中作出的线性图象不通过坐标原点,开始实验前他应采取的做法是 a将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动 b
14、将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动c将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动 d将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动参考答案:(1)1050 (2分), (2分)(2)mm (2分) (3) v2m (2分) (4) c9. 氢原子的能级图如图所示,普朗克常量h=6.6x10- 34 j?s。处于n=6能级的氢原子,其能量为_ev;大量处于n = 4能级的氢原子,发出光的最
15、大波长为_m。(计算结果保留两位有效数字。)参考答案: (1). (2). 解:由公式:,即;波长最长即光子的能量最小,所以氢原子从n=4跃迁到n=3,由公式: 即 所以。10. 超导磁悬浮列车(图甲)推进原理可以简化为图乙所示的模型:在水平面上相距为l的两根平行直导轨间有竖直方向等距离分布的匀强磁场b1和b2,且b1=b2=b,每个磁场的宽度都是l,相间排列。金属框abcd(悬浮在导轨上方)跨在两导轨间,其长和宽分别为l、l。当所有这些磁场都以速度v向右匀速运动时,金属框abcd在磁场力作用下将向_(填“左”或“右”)
16、运动。若金属框电阻为r,运动中所受阻力恒为f,则金属框的最大速度为_参考答案:右 磁场向右匀速运动,金属框中产生的感应电流所受安培力向右,金属框向右加速运动,当金属框匀速运动时速度设为vm,感应电动势为e=2bl(v-vm),感应电流为,安培力为f=2bli,安培力与阻力平衡,f=f,解得vm=11. a质量为m的物块静止在光滑水平桌面上,质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,以水平速度2v0/3射出。则物块的速度为,此过程中损失的机械能为。参考答案: m v02-m2 v02。由动量守恒定律,m v0=m&
17、#183;2v0/3+mv,解得v=.由能量守恒定律,此过程中损失的机械能为e= m v02-m·(2v0/3)2+mv2= m v02-m2 v02。12. (4分)沿平直公路作匀变速直线运动的汽车,通过连续、三根电线杆之间间隔所用的时间分别是和,已知相邻两电线杆间距为,则汽车的加速度为 。参考答案: 答案:13. 某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带,已知在每条纸带每5个计时点取好一个计数
18、点,两个计数点之间的时间间隔为0.1s,依打点时间顺序编号为0、1、2、3、4、5,由于不小心,纸带被撕断了,如下图所示.请根据给出的a、b、c、d四段纸带回答:(1)在b、c、d三段纸带中选出从纸带a上撕下的那段应是_ _.(2)打a纸带时,物体的加速度大小是_ms2。(保留三位有效数字) 参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板s把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,s与气缸壁的接触是光滑的两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b气体分子之间相互作用可忽略不计现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,
19、a、b各自达到新的平衡状态试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案: 答案: 气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分) a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)15. 如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于l,板间电场强度大小为e,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qe的水平外力,运动一段距离l后,在靠近b板处放置一个
20、无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力f做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力f做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3l则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,
21、外力f做功为3qel。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,在纸平面内建立的直角坐标系xoy,在第一象限的区域存在沿y轴正方向的匀强电场现有一质量为m, 电量为e的电子从第一象限的某点p(l,)以初速度v0沿x轴的负方向开始运动,经过x轴上的点q(l/4,0)进入第四象限,先做匀速直线运动,然后进入垂直纸面的矩形匀强磁场区域,磁场左边界和上边界分别与y轴、x轴重合,电子偏转后恰好经过坐标原点o,并沿y轴的正方向运动,不计电子的重力求(1)电子经过q点的速度v; (2)该匀强磁场的磁感应强度b (3)磁场的最小面积s参考答案:(1) ;(2)
22、(3) 解析: (1)电子从点开始在电场力作用下作类平抛运动运动到点,可知竖直方向:,水平方向:。解得。而,所以电子经过点时的速度为:,设与方向的夹角为,可知,所以300。(2)如图4,电子以与成30°进入第四象限后先沿做匀速直线运动,然后进入匀强磁场区域做匀速圆周运动恰好以沿轴向上的速度经过点。可知圆周运动的圆心一定在轴上,且点到o点的距离与到直线上m点(m点即为磁场的边界点)的垂直距离相等,找出点,画出其运动的部分轨迹为弧mno,所以磁场的右边界和下边界就确定了。设偏转半径为,由图知l/4,解得,方向垂直纸面向里。(3)矩形磁场的长度,宽度。矩形磁场的最小面积为:17. 如图所示,在水平桌面上固定甲、乙两相同的弹射器,乙在
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