四川省资阳市全胜中学高三物理下学期期末试题含解析_第1页
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1、四川省资阳市全胜中学高三物理下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. 关于光的本性的认识,下列叙述正确的是( )A杨氏双缝干涉实验是光的波动说的有力证据B单色光经窄缝所产生的衍射图样是明暗相间的不等间距条纹C在做光电效应实验时,只要光的强度足够大,就一定有光电子发射出来D爱因斯坦提出了光子说,成功地解释了光电效应现象参考答案:答案:ABD2. 如图所示,一辆小车静止在水平地面上,bc是固定在小车上的水平横杆,物块M穿在杆上,M通过线悬吊着小物体m,m在小车的水平底板上,小车未动时,细线恰好在竖直方向上,现使车向右运动,全过程中M始终未

2、相对杆bc移动,M、m与小车保持相对静止,已知,M受到的摩擦力大小依次为f1,f2,f3,f4,则以下结论正确的是()A. B. C. D. 参考答案:CD解:甲乙两图中,M水平方向只受静摩擦力作用,根据牛顿第二定律得:f1=Ma1,f2=Ma2丙丁两图中,对m和M整体受力分析,受总重力(M+m)g、支持力N、摩擦力f,如图所示:根据牛顿第二定律,有:f=(M+m)a;即f3=(M+m)a3,f4=(M+m)a4又:a1:a2=1:2,则:f1:f2=1:2,故A错误;a2:a3=2:4,f2:f3=M:2(M+m),故B错误;f3:f4=a3:a4=4:8=1:2,故C正确;对物体m隔离受力

3、分析,可得,而a3:a4=4:8,所以 tan=2tan,故D正确.故选CD.【点睛】本题关键是对滑块、滑块与小球整体受力分析后根据牛顿第二定律列式求解.3. (多选)如图所示,速度不同的同种带电粒子(重力不计)a、b沿半径AO方向进入一圆形匀强磁场区域,a,b两粒子的运动轨迹分别为AB和AC,则下列说法中正确的是 Aa、b两粒子均带正电 Ba粒子的速度比b粒子的速度大 Ca粒子在磁场中的运动时间比b粒子长 D两粒子离开磁场时的速度反向延长线一定都过圆心O参考答案:CD4. 如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电量很少,可被忽略一带负电油滴被固定

4、于电容器中的P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则()A平行板电容器的电容值将变大B静电计指针张角变小C带电油滴的电势能将增大D若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变参考答案:D【考点】电容器的动态分析;带电粒子在混合场中的运动【分析】电容器始终与电源相连,则电容器两端间的电势差不变,根据电容器d的变化判断电容的变化以及电场强度的变化,从而判断电荷电势能和电场力的变化【解答】解:A、根据C= 知,d增大,则电容减小故A错误B、静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变故B错误

5、C、电势差不变,d增大,则电场强度减小,P点与上极板的电势差减小,则P点的电势增大,因为该电荷为负电荷,则电势能减小故C错误D、电容器与电源断开,则电荷量不变,d改变,根据E=,知电场强度不变,则油滴所受电场力不变故D正确故选:D5. 一轻杆下端固定一质量为m的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动(不计空气阻力),如图4-所示,当小球在最低点时给它一个水平初速度v0,小球刚好能做完整的圆周运动若小球在最低点的初速度从v0逐渐增大,则下列判断正确的是()图4-A小球能做完整的圆周运动,经过最高点的最小速度为B小球在最高点对轻杆的作用力先减小后增大C小球在最低点对轻杆的作用力

6、先增大后减小D小球在运动过程中所受合外力的方向始终指向圆心参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,在A点固定一点电荷,电荷量为+Q,已知点电荷Q周围各点的电势=(r是各点离Q的距离)。在A点正上方离A高度为h的B点由静止释放某带电的液珠(可以看作点电荷),液珠开始运动瞬间的加速度大小为(g为重力加速度)。静电常量为k,若液珠只能沿竖直方向运动,不计空气阻力,则液珠的电量与质量的比值为_;若液珠向下运动,到离A上方h/2处速度恰好为零,则液珠的最大速度为_。参考答案:,7. 2011年11月3日,中国自行研制的神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器在距地球343k

7、m的轨道实现自动对接。神舟八号飞船离地面346.9km处圆轨道速度 (选填“大于”或“小于”)离地面200km处圆轨道速度;假设神舟八号在近圆轨道做匀速圆周运动时,离地高度为H,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则神舟八号的运行速度为 。参考答案:小于,8. (选修模块33)空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对气缸中的气体做功为2.0105J,同时气体的内能增加了1.5l05J。试问:此压缩过程中,气体 (填“吸收”或“放出”)的热量等于 J。参考答案:答案:放出;5104解析:由热力学第一定律U = WQ,代入数据得:1.5105 = 2.0105Q,解得Q =5104。9. (4分)一个

8、1.2kg的物体具有的重力势能为72J,那么该物体离开地面的高度为_ m 。一个质量是5kg的铜球,以从离地面15m高处自由下落1s末,它的重力势能变为_ J。(g取10m/s2) (以地面为零重力势能平面)参考答案: 6m 500J 10. 如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0,半圆弧导线框的直径为d,电阻为R。使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度匀速转动半周,线框中产生的感应电流大小为_。现使线框保持图中所示位置,让磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小

9、的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为_。参考答案:;11. 一质点由位置A向北运动了4m,又转向东运动了3m,到达B点,然后转向南运动了1m,到达C点,在上述过程中质点运动的路程是 m,运动的位移是 m。 参考答案:8,12. 一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围很大的磁场中沿竖直方向下落,磁场的分布情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量By的大小只随高度变化,其随高度y变化关系为(此处k为比例常数,且),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度俯视观察,圆环中的感应电流方向为(顺时

10、针,逆时针);圆环收尾速度的大小为参考答案:顺时针 ; 13. 如图所示, 某实验小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解. A、B为两个相同的双向力传感器, 该型号传感器在受到拉力时读数为正, 受到压力时读数为负. A连接质量不计的细绳, 可沿固定的板做圆弧形移动. B固定不动, 通过光滑铰链连接长0.3 m的杆. 将细绳连接在杆右端O点构成支架(O点为支架的圆心). 保持杆在水平方向, 按如下步骤操作测量绳子与水平杆的夹角AOB对两个传感器进行调零用另一根绳在O点悬挂一个钩码, 记录两个传感器的读数取下钩码, 移动传感器A改变角重复上述实验步骤, 得到表格.F11.0010.5801.

11、002F20.8680.2910.8653060150(1)根据表格, A传感器对应的是表中力_(选填“F1”或“F2”). 钩码质量为_kg(保留1位有效数字)(2)本实验中多次对传感器进行调零, 对此操作说明正确的是()A因为事先忘记调零 B何时调零对实验结果没有影响C为了消除横杆自身重力对结果的影响 D可以完全消除实验的误差参考答案:(1)F10.05(2)C三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一根玻璃棒的长度和直径,测量的结果如图所示,则此棒的长度L= cm,直径d= mm参考答案:15. (1)某同学用右图所示的实验装置研究小车在

12、斜面上的运动实验中,除打点计时器(含纸带、复写纸)、小车、平板、铁架台、导线及开关外,在下面的仪器和器材中,必须使用的有_ _(填选项代号)A电压合适的50 Hz交流电源B电压可调的直流电源C刻度尺D停表E天平F重锤实验中所用电源的频率为50Hz。选取合适的纸带如下图,以每5个点为一个记数点,分别记0、1、2用刻度尺测得S1=2.80cm;S2=4.29cm;S3=5.79cm;S4=7.30cm;根据纸带中所给的信息,图中标出的相邻两计数点的时间间隔T=s,当打点计时器打下点“2”时的瞬时速度为v2= m/s,小车加速度的计算公式为a= (每两个计数点间的时间间隔用T表示),计算结果为a=

13、m/s2。(保留三位有效数字)(2)为测量某电阻丝R的电阻值,某同学先用多用电表粗测其电阻用已经调零且选择开关指向欧姆挡“10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“ ”档位(选填“100”或“1”),然后进行 ,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如右图所示,则此段电阻丝的电阻为 现要进一步精确测量其阻值,实验室提供了以下相关器材,电池(4 V,内阻1),电流表(0300mA,内阻2),电压表(03 V,内阻3 k),滑动变阻器(010,额定电流1 A),为使通过待测电阻的电流能在0250mA范围内改变,下列给出的测量电路中,最合适的电路是 ; 参

14、考答案:(1) AC T= 0.1 v2= 0.504 m/s _ a= 1.50 m/s2(2) 1 欧姆调零 12 B 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 一平板车,质量M=100kg,停在光滑水平路面上,车身离地面的高h =1.25m,一质量m=50kg的小物块置于车的平板上,它到车尾的距离b =1.0m,与车板间的动摩擦因数=0.20,如图所示,今对平板车施一水平方向恒力,使车向右行驶结果物块从车板上滑落,物块刚离开车板的时刻,车向前行驶的距离S0=2.0m求:(1)物块在平板上滑动时的加速度大小及方向(2)物块落地时,落地点到车尾的水平距离S 参考答案:、1.625 m。对车

15、:,对物体:,物体在车上时, ,物体从车上落下来之后,物体离开小车后,做平抛运动,小车以加速度a2做匀加速运动,此过程中两者的位移之差即为所求17. 如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内,管口B,C的连线水平质量为m的带正电小球从B点正上方的A点自由下落A,B两点间距离为4R从小球(小球直径小于细圆管直径)进人管口开始,整个空间中突然加上一个斜向左上方的匀强电场,小球所受电场力在竖直方向上的分力方向向上,大小与重力相等,结果小球从管口 C处离开圆管后,又能经过A点设小球运动过程中电荷量没有改变,重力加速度为g,求:(1)小球到达B点时的速度大小;(2)小球受到的电场力

16、大小;(3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力参考答案:考点:动能定理的应用;牛顿第三定律;机械能守恒定律;电场强度专题:动能定理的应用专题分析:(1)小球从A开始自由下落到到达管口B的过程中,只有重力做功,机械能守恒,可求出小球到达B点时的速度大小;(2)将电场力分解为水平和竖直两个方向的分力,小球从B到C的过程中,水平分力做负功,根据动能定理得到水平分力与B、C速度的关系小球从C处离开圆管后,做类平抛运动,竖直方向做匀速运动,水平方向做匀加速运动,则两个方向的位移,由运动学公式和牛顿第二定律结合可水平分力竖直分力大小等于重力,再进行合成可求出电场力的大小(3)小球经过管口C处时,由电场力的水

17、平分力和管子的弹力的合力提供向心力,由牛顿运动定律求解球对圆管壁的压力解答:解:(1)小球从A开始自由下落到到达管口B的过程中,只有重力做功,机械能守恒,则有: mg?4R=解得,(2)设电场力的水平分力和竖直分力分别为Fx和Fy,则 Fy=mg,方向竖直向上小球从B到C的过程中,电场力的水平分力Fx做负功,根据动能定理得Fx?2R=小球从C处离开圆管后,做类平抛运动,竖直方向做匀速运动,水平方向做匀加速运动,则: y=4R x=2R= t=联立解得,Fx=mg故电场力的大小为 F=qE=mg(3)小球经过管口C处时,由电场力的水平分力和管子的弹力的合力提供向心力,由牛顿运动定律得 Fx+N=

18、m 得 N=3mg,方向向左根据牛顿第三定律可知,小球经过管口C处时对圆管壁的压力大小N=N=3mg,方向水平向右答:(1)小球到达B点时的速度大小是2;(2)小球受到的电场力大小;(3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力大小为3mg,方向水平向右点评:本题运用动能定理、牛顿第二定律和运动学公式结合研究圆周运动和类平抛运动,并采用正交分解求解电场力,常规方法,难度适中18. 扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆其简化模型如图、两处的条形均强磁场区边界竖直,相距为L,磁场方向相反且垂直干扰面一质量为m、电量为q、重力不计的粒子,从靠近平行板电容器MN板处由静止释放,极板间电压为U,粒子经电场加速后平行于纸面射入区,射入时速度与水平和方向夹角=30(1)当区宽度L1=L、磁感应强度大小B1=B0时,粒子从区右边界射出时速度与水平方向夹角也为30,求B0及粒子在区运动的时间t0(2)若区宽度L2=L1=L磁感应强度大小B2=B1=B0,求粒子在区的最高点与区的最低点之间的高度差h(3)若L2=L1=L、B1=B0,为使粒子能返回区,求B2应满足的条件参考答案:考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力专题:带电粒

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