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文档简介
1、2021-2022学年湖南省长沙市植基中学高三物理上学期期末试题含解析一、 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. 两个电源的UI图象如图中直线1、2所示,把这两个电源分别接入两个电路,两个电路的外电阻分别为R1和R2,路端电压分别为U1和U2,电源的总功率分别 为P1和P2。则下述说法中正确的是 A如果R1R2那么肯定U1U2 B如果R1R2,那么肯定P1P2C如果R1R2,那么肯定P1P2 D如果R1R2,那么肯定P1P2参考答案: ABD2. 有a、b、c、d四颗地球卫星,卫星a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,卫星b在地面附近近地轨道上正常运
2、动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有A. a的向心加速度等于重力加速度gB. b在相同时间内转过的弧长最长C. c在4h内转过的圆心角是D. d的运动周期有可能是20h参考答案:B同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=2r知,c的向心加速度大于a的向心加速度。由G=mg,解得:g=,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,a的向心加速度小于重力加速度g。故A错误;由,解得:,卫星的半径r越大,速度v越小,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长,故B正确;c是地球
3、同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是,故C错误;由开普勒第三定律得: =k可知:卫星的半径r越大,周期T越大,所以d的运动周期大于c的周期24h,有不可能是20h。故D错误;故选B。3. 2013年2月16日凌晨,2012DA14小行星与地球“擦肩而过”,距离地球最近约2.77万公里据观测,它绕太阳公转的周期约为366天,比地球的公转周期多1天假设小行星和地球绕太阳运行的轨道均为圆轨道,对应的轨道半径分别为R1、R2,线速度大小分别为v1、v2,以下关系式正确的是 A. B. C. D.参考答案:BD4. (多选)一辆小汽车在水平路面上由静止启动,前5s内做匀加速直线运动,5s末
4、达到额定功率,之后保持额定功率运动,其vt图象如图所示。已知汽车的质量为m2.0103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,g取10ms2,则( ) A汽车在前5s内的牵引力为4.0103 N B汽车在前5s内的牵引力为6.0103 N C汽车的额定功率为40 kW D汽车的最大速度为30 ms参考答案:BD 解析:汽车受到的阻力f=0.1210310=2103N;AB、前5s内,由图a=2m/s2,由牛顿第二定律:F-f=ma,求得:F=f+ma=(0.1210310+21032)N=6103N 故A错误B正确C、t=5s末功率达到额定功率,P=Fv=610310W=6104W=60kw
5、; 故C错误;D、当牵引力等于阻力时,汽车达最大速度,则最大速度vm= =30m/s故D正确故选:BD5. (单选)如图所示,闭合电键S后, A、B、C三灯发光亮度相同,此后向上移动滑动变阻器R的滑片,则下列说法中正确的是 (A)三灯的电阻大小是RCRBRA(B)三灯的电阻大小是RARCRB(C)A灯、C灯变亮,B灯变暗(D)三灯中流过C灯电流的变化量可能最大参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图13所示,S为波源,其频率为100Hz,所产生的简谐横波沿直线 同时向左、右传播,波M4 8Qm/s,该波的波长为_; m. P、Q是波 传播途径中的两点,巳知SP
6、= 4. 2m,SQ=1.4m,则当S经过平衡位置并向上运动时,P在_,Q在_(填“波峰”、“波谷”或“平衡位置”)。参考答案:7. 在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响,采取的做法是将带滑轮的长木板一端适当垫高,使小车在 (填“挂”或“不挂”)钩码的情况下做 运动;(2)某次实验中所用交流电的频率为50Hz.得到的一条纸带如图所示,从比较清晰的点起,每五个点取一个点作为计数点,分别标明0、1、2、3、4.量得x1=30.0mm,x2=36.0mm,x3=42.0mm,x4=48.0mm,则小车的加速度为 m/s2.参考答案:(1)不挂(2分);
7、匀速(2分) (2)0.6(4分)(1)这是平衡摩擦力的实验步骤。(2)利用匀变速直线运动的推论得:,T=0.1s,再代入题给数据即可解答。8. 沿半径为R的半球型碗底的光滑内表面,质量为m的小球正以角速度,在一水平面内作匀速圆周运动,此时小球离碗底部为h= 。 参考答案:9. (填空)二极管是一种半导体元件,它的符号为,其特点是具有单向导电性。电流从正极流入时电阻比较小.而从负极流人时电阻比较大。(1)某课外兴趣小组想要描绘某种晶体二极管的伏安特性曲线.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断该二极管的正、负极他们用多用电表电阻挡测二极管的正、反向电阻.其步骤是:将选择开关旋至合适倍率.进行欧姆调
8、零.将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时.指针偏角比较小。然后将红、黑表笔位处对调后再进行测量,指针偏角比较大,由此判断_(填“左”或“右”)端为二极管的正极.(2)厂家提供的伏安特性曲线如图,为了验证厂家提供的数据,该小组对加正向电压时的伏安特性曲线进行了描绘,可选用的器材有:A.直流电源E:电动势3V,内阻忽略不计 B.滑动变阻器R:0-20C.电压表V1:量程5V、内阻约50k D.电压表V2:量程3V、内阻约20 kE.电流表A:量程0.6A、内阻约0.5 F.电流表mA:量程50mA、内阻约5G.待测二极管D H.单刀单掷开关S,导线若干为了提高测量结果的准确度,电压表应选用_
9、,电流表应选用_.(填写各器材前的字母代号)(3)为了达到测量目的,请在答题卡上虚线框内画出正确的实验电路原理图。参考答案:(1)右 (2)D F (3) 10. (12分) 飞船降落过程中,在离地面高度为h处速度为,此时开动反冲火箭,使船开始做减速运动,最后落地时的速度减为若把这一过程当为匀减速运动来计算,则其加速度的大小等于 。已知地球表面的重力加速度为g,航天员的质量为m,在这过程中对坐椅的压力等于 。参考答案:答案: 11. 如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线1和2,通有大小相等、方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,a点在两导线的中间与两导线的距离均为r,b点在导线2右侧
10、,与导线2的距离也为r。现测得a点磁感应强度的大小为B, 则去掉导线1后,b点的磁感应强度大小为 ,方向 。参考答案:答案:,垂直两导线所在平面向外解析:根据安培定则可知,1、2 两导线在 a 点的磁感应强度大小相等,方向相同,都为。而 2导线在 a、b 两处的磁感应强度等大反向,故去掉导线1 后,b 点的磁感应强度大小为 ,方向垂直两导线所在平面向外。12. 如右图所示,在高处以初速度水平抛出一个带刺飞镖,在离开抛出点水平距离l、2l处有A、B两个小气球以速度匀速上升,先后被飞标刺破(认为飞标质量很大,刺破气球不会改变其平抛运动的轨迹),已知。则飞标刺破A气球时,飞标的速度大小为 ;A、B两
11、个小气球未被刺破前的匀速上升过程中,高度差 。参考答案:5;4 13. (6分)有一种测定导电液体深度的传感器,它的主要部分是包着一层电介质的金属棒与导电液体形成的电容器(如图所示)。如果电容增大,则说明液体的深度h (填“增大”、“减小”或“不变”);将金属棒和导电液体分别接电源两极后再断开,当液体深度h减小时,导电液与金属棒间的电压将 (填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案: 答案:增大(3分) 增大(3分)三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 做“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,取下一段纸带研究其运动情况,如图所示。设0点为计数的起点,两计数点之间的时间
12、间隔为0.1s,则第一个计数点与起始点的距离x1为_cm,打第一个计数时的瞬时速度为_cm/s,物体的加速度大小为_m/s2。参考答案:4,45,115. (4分)在探究平抛运动的规律时,可以选用下列各种装置图,以下操作合理的是 A选用装置1研究平抛物体竖直分运动,应该用眼睛看A、B两球是否同时落地B选用装置2要获得稳定的细水柱显示的平抛轨迹,竖直管上端A一定要低于水面C选用装置3要获得钢球的平抛轨迹,每次不一定要从斜槽上同一位置由静止释放D除上述装置外,也能用数码照相机拍摄钢球做平抛运动时每秒15帧的录像获得平抛轨迹参考答案:BD四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (8分)如图所示,
13、是一个电容器与一段金属丝构成的电路,一磁场垂直穿过该电路平面,磁感应强度的大小随时间以变化率k增加。已知电容器的电容量为C,电路平面所围面积为S,则: (1)电容器的上极板M所带电荷的电性?(2)电容器两极板间的电势差?(3)电容器两极板所带的电荷量?参考答案:解析:(1)上极板M带正电 (2分)(2)由法拉第电磁感应定律,电容器两极板间的电势差 (3分)(3)电容器所带的电量:Q=C U=C k S (3分)17. 如图(a)所示,一倾角为37的传送带以恒定速度运行。现将一质量m=2kg的小物体以某一初速度放上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图(b)所示,取沿传送带向上为正方向,
14、sin37=0.6,cos37=0.8。求: (1)010s内物体位移的大小; (2)物体与传送带间的动摩擦因数; (3)010s内物体机械能增量及因与传送带摩擦产生的热量Q。参考答案:18. 如图所示,两个半径为R的四分之一圆弧构成的光滑细管道ABC竖直放置,且固定在光滑水平面上,圆心连线O1O2水平,轻弹簧左端固定在竖直挡板上,右端与质量为m的小球相连,轨道右端有一薄板,薄板左端D到管道右道C的水平距离为R,开始时弹簧处于锁定状态,具有的弹性势能为3mgR,其中g为重力加速度,现解除锁定,小球离开弹簧后进入管道,最后从C点抛出(1)求小球经过C点时的动能;(2)求小球经过C点时对管道的压力;(3)讨论弹簧锁定时弹性势能应满足什么条件,从C点抛出的小球才能击中薄板DE参考答案:解:(1)解除弹簧锁定后小球运动到C点过程,弹簧和小球系统机械能守恒,由机械能守恒定律得:3mgR=2mgR+Ek解得:Ek=mgR(2)小球过C时的动能为:在C点由牛顿第二定律得:解得:F=mg 由牛顿第三定律得:F=F=mg,方向竖直向上 (3)小球离开C点做平抛运动,竖直方向:2R=水平方
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