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文档简介
1、四川省宜宾市大坝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. 由于地球的自转,使得静止在地面的物体绕地轴做匀速圆周运动。对于这些做匀速圆周运动的物体,以下说法正确的是A向心力指向地心B速度等于第一宇宙速度C加速度等于重力加速度D周期与地球自转的周期相等 参考答案:答案:D解析:静止在地面上的物体饶地轴做匀速圆周运动,故向心力指向地轴,速度不等于第一宇宙速度,加速度也不等于重力加速度,但是周期与地球自转周期相等,选项D正确。 2. 质量为mA和mB的小球与劲度系数均为k的轻弹簧L1和L2连接如图,静止时,两弹簧伸长量分别为x1和
2、x2,则A只要mA=mB,有x1=x2B只要mAmB,有x1x2C只要mAmB,有x1x2D只要不超出弹性限度,始终有x1x2参考答案:D3. 如图所示,半圆形光滑凹槽静止放在光滑的水平面上,一个质量和凹槽相等的小球静止在凹槽的最低点B处,现给凹槽一个水平向左的瞬时冲量,小球恰能从B点滑至凹槽的右端最高点C处,则( ) A小球从B滑至C的过程中,小球重力势能的增加量等于凹槽动能的减少量B小球从B滑至C的过程中,小球动量的改变量等于小球重力的冲量C小球从C滑至B点时,凹槽的速度为零D小球从C滑至B点后,一定不能够滑至凹槽左端最高点A处参考答案: C4. 一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀
3、速转动,时线圈平面垂直于磁感线,边垂直纸面向里运动,如图甲所示。规定方向的感应电流为正,线圈中产生的感应电流随时间变化的图象是图中的:参考答案:答案:D5. 如图所示,位于原点O处的波源在t=0时刻,从平衡位置(在x轴上)开始沿y轴正方向做周期为T的简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v,关于在处的质点P,下列说法正确的是 A质点P开始振动的方向沿y轴正方向B质点P振动周期为T ,振动速度的最大值为vC若某时刻波源在波谷,则质点P也一定在波谷D若某时刻质点P在波峰,则波源在也一定在波峰参考答案:A质点P在波源的驱动力作用下做受迫振动,开始振动的方向与波源开始振动方向相同,即沿
4、y轴正方向,其振动周期等于波源振动的周期,则质点P的振动周期为T,P点的振动速度与波速不同,其最大速度无法确定,故A正确B错误波长为=vT,=,则P点与波源振动情况总是相反,若某时刻波源在波谷,则质点P一定在波峰,若某时刻质点P在波峰,则波源一定在波谷,CD错误。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (4分)下图是某绳波形成过程示意图,1、2、3、4为绳上的一系列等间距的质点,绳处于水平方向。质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动2、3、4各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端。t0时质点1开始竖直向上运动,质点振动周期为T。经过四分之一周期,质点5开始运动,此
5、时质点1已发生的位移为6cm,则当t 时质点5的运动方向为 ;t时质点9运动的路程为 。参考答案:竖直向上 6cm7. 传感器是自动控制设备中不可缺少的元件。右图是一种测定位移的电容式传感器电路。在该电路中,闭合开关S一小段时间后,使工件(电介质)缓慢向左移动,则在工件移动的过程中,通过电流表G的电流 (填“方向由a至b”、 “方向由b至a”或“始终为零”)参考答案:方向由a至b8. (5分)在双缝干涉实验中,分布用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距x1与绿光的干涉条纹间距x2相比x1 x2(填“”“”或“”)。若实验中红光的波长为630nm,双缝与屏幕的距离为
6、1.00m,测得第1条到第6条亮条纹中心间的距离为10.5mm,则双缝之间的距离为 mm。参考答案: 0.300解析:双缝干涉条纹间距,红光波长长,所以红光的双缝干涉条纹间距较大,即。条纹间距根据数据可得,根据可得。考点:双缝干涉实验9. (6分)为了估算水库中水的体积,可取一瓶无毒的放射性同位素的水溶液,测得瓶内溶液每分钟衰变6107次,已知这种同位素的半衰期为2天,现将这瓶溶液倒入水库,8天后可以认为溶液已均匀分布在水库里,这时取1立方米水库的水样,测的水样每分钟衰变20次,由此可知水库中水的体积约为 m3(保留二位有效数字)。参考答案: 10. 现在,科学家们正在千方百计地探寻“反物质”
7、。所谓“反物质”,是由“反粒子”构成的,“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和电量,但电性相反。如反粒子的符号可表示为-24He.正、反粒子相遇时会因相撞结合成光子,放出巨大的能量,这就是所谓的“湮灭”现象.若正、负电子相撞后湮灭成两个频率相同的光子, 已知电子的电荷量为e、质量为m,电磁波在真空中的传播速度为c.则可求得所生成的光子的波长 .参考答案:11. 某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。打点
8、计时器电源的频率为50Hz。(1)通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点 和 之间某时刻开始减速。(2)计数点5对应的速度大小为 m/s,计数点6对应的速度大小为 m/s。(保留三位有效数字)。(3)物块减速运动过程中加速度的大小为a= m/s2(保留三位有效数字),若用a/g来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值 (填“偏大”或“偏小”)。参考答案:(1)6,7或7,6(2)1.00,1.20(3)2.00,偏大12. 如图在“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”实验中,图中上下两层水平轨道光滑。实验时把两小车前端细线所挂砝码盘和砝码的重力作为小
9、车所受的拉力,通过控制装置使小车同时开始运动,然后同时停止。(1)安装实验装置时,应调整滑轮的高度,使细线 ;实验时,为了减小系统误差,应使砝码盘和砝码的总质量 小车的质量。(选填“远大于”、“远小于”或“等于”)(2)本实验通过比较小车的位移来比较小车的加速度的大小,能这样比较理由是 (填入正确选项的序号)两小车运动时间相同,加速度与位移成反比两小车运动时间相同,加速度与位移成正比两小车运动位移相同,加速度与时间成正比两小车运动位移相同,加速度与时间成反比参考答案:13. 如图所示,A、B、C三点都在匀强电场中已知ACBC,ABC60,BC20 cm.把一个q105 C的正电荷从A移到B,电
10、场力做功为零;从B移到C,电场力做功为1.73103 J,则该匀强电场的场强大小是 V/m,并在图中作出这个电场线。参考答案:1000V/m,三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学要测某一电阻的阻值(约35),现有下列器材:A.两节干电池B.电压表03V,内阻约C.电流表00.6A,内阻约D.滑动变阻器,0E.滑动变阻器,0100F.开关和若干导线滑动变阻器采用限流接法,要较准确地测出待测电阻的阻值.滑动变阻器应选_;(填序号)某同学的实物接线如图所示,指出该同学接线中的错误_图中5个点是实验中测得的U、I值,作图并求出R=_.(保留两位有效数字).参考答案:【答案
11、】由于电源是两节干电池,其电动势约为3V,电流表量程为0.3A,故变阻器选量程10的即可满足实验要求,量程100的变阻器用限流接法电路中电流太小,造成电流表读数误差增大,并且不便于调节。将已知点连线,使尽可能多的点落在线上,不在线上的均匀分布在线的两侧,误差较大的点予以舍去;图线的斜率即为待测电阻的大小。15. 用伏特表、安培表测量电源的电动势和内电阻,有下列实验器材:A一=1 5I干电池(电动势约为15V,内阻约为12)B电压表V(量程2V,内阻约为2k)C电流表A(量程06A,内阻约为05)D滑动变阻器R(最大电阻10)E电键、导线若干(1)在下面的方框中画出实验电路图;(2)某同学将测出
12、的数据标在下面的U-I图中,请你画出图线并求出电源的电动势为 V,内阻为 。参考答案:(1)如图 (2) 图线略 1.47-1.52 0.95-1.1 解析: 1)本实验只需测量路端电压和电流即可,故直接将电源与滑动变阻器及电流表串联,电压表并联在电源两端即可;如图所示;(2)将各点用直线相连,让尽量多的点分布在直线上,或分布在直线两侧;如图所示;由图可知,电源的电动势E=1.49V;r=0.96;四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,直角坐标系在一真空区域里,y轴的左方有一匀强电场,电场强度E=1.0107N/C,场强方向如图,=45。y轴右方有一垂直于坐标系平面的匀强磁场,
13、在x轴上A点有一质子发射器,它向y正方向发射质子,发射速度v=2.0107m/s,质子在y轴P点射出磁场,射出方向沿电场反方向。最终质子打在x轴上的点(点在原点点左方,图中未标出)。已知A点与原点点的距离,质子比荷,质子重力忽略不计。求:(1)磁感应强度的大小和方向(2)质子第一次到达P点经历的时间(3)质子从A点至第三次经过y轴的经历的时间及y轴的坐标值.(4)定性描述质子第三次过y轴后的运动性质.参考答案:17. 据人民网报道,北京时间2013年12月6日17时53分,嫦娥三号探测器成功实施近月制动,顺利进入环月轨道探测器环月运行轨道可视为圆轨道已知探测器环月运行时可忽略地球及其他天体的引
14、力,轨道半径为r,运动周期为T,引力常量为G求:(1)探测器绕月运行的速度的大小;(2)探测器绕月运行的加速度的大小;(3)月球的质量参考答案:解:(1)根据线速度与周期的关系,探测器绕月运行的线速度大小为(2)根据加速度与周期的关系,探测器绕月运行的加速度的大小为(3)设月球质量为M,嫦娥三号探测器的质量为m,探测器运行时月球对它的万有引力提供向心力,根据万有引力定律和牛顿第二定律有解得:答:(1)探测器绕月运行的速度的大小为;(2)探测器绕月运行的加速度的大小为;(3)月球的质量为18. 如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R1.0 m的光滑圆弧轨道,BC段为一长度L0.5 m
15、的粗糙水平轨道,二者相切于B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上的一个确定点。一可视为质点的物块,其质量m0.2 kg,与BC间的动摩擦因数10.4,工件质量M0.8 kg,与地面间的动摩擦因数20.1。(取g10 m/s2) 求:(1)若工件固定,将物块由P点无初速度释放,滑至C点时恰好静止,求P、C两点间的高度差h ; (2)若将一水平恒力F作用于工件,使物块在P点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动。 求F的大小; 当速度v5 m/s时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至BC段,求物块的落点与B点间的距离。参考答案:(1)物块从P点下滑经B点至C点的整个过程,根据动能定理得 m
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