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文档简介
湖南省株洲市红色农场学校2021年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.(5分)关于晶体和非晶体,下列说法正确的是
(填入正确选项前的字母)A.金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体B.晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的C.单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点D.单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的参考答案:BC2.物体做自由落体运动,Ek代表动能,Ep代表势能,h代表下落的距离,v代表速度,t代表时间,以地面为零势能面。如图12所示图像中,能正确反映各物理量之间关系的是参考答案:B3.(单选)运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程,在这两个过程中,下列分析正确的是A.阻力对运动员始终做负功B.阻力对运动员先做正功后做负功C.运动员受到的合外力始终做负功D.重力做功使运动员的重力势能增加参考答案:A4.(多选)关于物理学的研究方法,以下说法正确的是A.伽利略开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法B.卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了放大法C.电场强度是用比值法定义的,因而电场强度与电场力成正比,与试探电荷的电量成反比D.“平均速度”、“总电阻”、“交流电的有效值”用的是“等效替代”的方法参考答案:ABD5.关于汽车在水平路上运动下列说法中正确的是()A、汽车启动后以规定功率行驶.在速率未达到最大以前.加速度是在不断增大的B、汽车启动后以额定功率行驶.在速率未达到最大以前,牵引力是在不断减小的C、汽车以最大速度行驶后,若要减小速度,可减小牵引功率行驶D、汽车以最大速度行驶后若再减小牵引力,速率一定减小参考答案:BCD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为m=100kg的小船静止在水面上,水的阻力不计,船上左、右两端各站着质量分别为m甲=40kg,m乙=60kg的游泳者,当甲朝左,乙朝右,同时以相对河岸3m/s的速率跃入水中时,小船运动方向为
(填“向左”或“向右”);运动速率为
m/s。参考答案:向左;0.67.一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得7.68cm,12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_______m/s2,图中x2约为________cm。(结果保留3位有效数字)参考答案:4.5,9.68.如图所示实验装置可实现原子核的人工转变,当装置的容器内通入气体B时,荧光屏上观察到闪光。图中气体B是__________,使荧光屏出现闪光的粒子是___________。参考答案:氮气,质子9.一个质量为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By=B0(1+ky)(此处k为比例常数,且k>0),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________(选填“顺时针”或“逆时针”);圆环收尾速度的大小为________。参考答案:顺时针;10.如图所示,轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN上的轻圆环B相连接.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A及圆环B静止在图中虚线所在的位置.现稍微增加力F使O点缓慢地移到实线所示的位置,这一过程中圆环B仍保持在原来位置不动.则此过程中,圆环对杆摩擦力F1___
_____(填增大、不变、减小),圆环对杆的弹力F2___
_____(填增大、不变、减小)。参考答案:不变
,
增大
11.为了测量木块与长木板间的动摩擦因数,某同学用铁架台将长板倾斜支在水平桌面上,组成如图甲所示的装置,所提供的器材有:长木板、木块(其前端固定有用于挡光的窄片K)、光电计时器、米尺、铁架台等,在长木板上标出A、B两点,B点处放置光电门(图中未画出),用于记录窄片通过光电门时的挡光时间,该同学进行了如下实验:(1)用游标尺测量窄片K的宽度d如图乙所示,则d=______mm,测量长木板上A、B两点间的距离L和竖直高度差h。(2)从A点由静止释放木块使其沿斜面下滑,测得木块经过光电门时的档光时间为,算出木块经B点时的速度v=_____m/s,由L和v得出滑块的加速度a。(3)由以上测量和算出的物理量可以得出木块与长木板间的动摩擦因数的表达式为μ=_______(用题中所给字母h、L、a和重力加速度g表示)参考答案:(1)d=_12.50_____mm,。(2)v=____5__m/s,(3)μ=______
_(用题中所给字母h、L、a和重力加速度g表示)12.图甲为某一小灯泡的U-I图线,现将两个这样的小灯泡并联后再与一个4Ω的定值电阻R串联,接在内阻为1Ω、电动势为5V的电源两端,如图乙所示。则通过每盏小灯泡的电流强度为________A,此时每盏小灯泡的电功率为________W。
参考答案:0.3
0.6 13.一节电动势约为9V、内阻约为2Ω的电池,允许通过的最大电流是500mA.为了测定该电池的电动势和内阻,选用了总阻值为50Ω的滑动变阻器以及电流表和电压表等,连成了如图所示的电路.①为了防止误将滑动变阻器电阻调为零而损坏器材,需要在电路中接入一个保护电阻R,最适合的电阻是
A.10Ω,5W
B.10Ω,0.5W
C.20Ω,5W
D.20Ω,0.5W②由于电路中有一条导线发生了断路,闭合电键K后发现电压表、电流表均无示数,则出现断路的导线是
(填导线上的序号).③实验中,要使电压表的示数变大,滑动变阻器的滑片应向
端移动.(填“E”或“F”)参考答案:①C;②6③F【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】①已知电源电动势和内电阻,已知电源的最大电流,则由闭合电路欧姆定律可求出电路中需接入的电小电阻;②电压表和电流表均没有读数,是断路,逐个分析各个部分即可;③要使电压表的示数变大,需要增加外电阻;【解答】解:①为保证电源安全,电路中电流不得超过500mA;由闭合电路欧姆定律可知:最大电阻为R=﹣r=﹣2=16Ω,故为了安全,保护电阻应为20Ω;1②电压表均没有读数,故导线1、6、7可能有一根断路;电流表没有读数,故导线2、3、4、5、6可能有一根断路;故是导线6断路;③使电压表的示数变大,需要增加外电阻,故滑动变阻器电阻值变大,滑片向F端移动;故答案为:①C;②6③F三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某物理兴趣小组要精确测量一只电流表G(量程为1mA、内阻约为100Ω)的内阻。实验室中可供选择的器材有:电流表A1:量程为3mA内阻约为200Ω;电流表A2:量程为0.6A,内阻约为0.1Ω;定值电阻R1:阻值为10Ω;定值电阻R2:阻值为60Ω;滑动变阻器R3:最大电阻:20Ω,额定电流1.5A;直流电源:电动势为5V,内阻0.5Ω;开关,导线若干。(1)
为了精确测量电流表G的内阻,你认为该小组同学应选择的电流表为____________,定值电阻为____________。(填写器材的符号)(2)
在方框中画出你设计的实验电路图。(3)
按照你设计的电路进行实验,测得电流表A的示数为l1,电流表G的示数为I2,则电流表G的内阻的表达式为rg=____________.参考答案:(1)A1(2分)R2(2分)(2)如图所示(3分)
(3)(2分)15.在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,某同学先测得摆线长为92.50cm,然后用秒表记录了单摆做45次全振动的时间,摆球的直径和秒表的读数如图所示,该单摆的摆长为
cm,单摆的周期为
S
参考答案:93.515
,1.95四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成α=53°角,导轨间接一阻值为3Ω的电阻R,导轨电阻忽略不计。在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁场区域的宽度为d=0.5m。导体棒a的质量为m1=0.1kg、电阻为R1=6Ω;导体棒b的质量为m2=0.2kg、电阻为R2=3Ω,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好。现从图中的M、N处同时将a、b由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,且当a刚出磁场时b正好进入磁场。(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2,a、b电流间的相互作用不计),求:(1)在b穿越磁场的过程中a、b两导体棒上产生的热量之比;(2)在a、b两导体棒穿过磁场区域的整个过程中,装置上产生的热量;(3)M、N两点之间的距离。参考答案:(1)=,=,=
=2:9
(2)设整个过程中装置上产生的热量为Q由Q=m1gsinα·d+m2gsinα·d,可解得Q=1.2J
(3分)3)设a进入磁场的速度大小为v1,此时电路中的总电阻R总1=(6+)Ω=7.5Ω
b进入磁场的速度大小为v2,此时电路中的总电阻R总2=(3+)Ω=5Ω
(1分)由m1gsinα=和m2gsinα=,可得==
又由v2=v1+a,得v2=v1+8×
(2分)由上述两式可得v12=12(m/s)2,v22=v12M、N两点之间的距离Δs=–=m
(2分)17.如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B。现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计微粒的重力。求:(1)微粒在磁场中运动的周期;(2)从P点到Q点,微粒的运动速度大小及运动时间;(3)若向里磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述微粒仍从P点沿半径方向向左侧射出,且微粒仍能到达Q点,求其速度的最大值。参考答案:(1)由及得:(2)令n表示带电粒子在磁场中运动时的圆心个数,则由几何关系可知,微粒运动的轨道半径r应满足:,(n=2,3,4,5,…),
结合(1)可知,
,(n=2,3,4,5,…);
相应的运动轨迹所对应的圆心角φ满足:①当n为偶数时,;(n=2,4,6,8,…)②当n为奇数时,;(n=3,5,7,9,…)对应的运动时间t满足:
①当n为偶数时,
,(n=2,4,6,8,…);
②当n为奇数时,
;(n=3,5,7,9,…)(3)由几何关系可知,
,(n=2,3,4,5,…);
得:当n=3时,r可取满足条件的最大值,rmax=,
相应的粒子速度.
相应的运动轨迹如图所示。18.如图甲所示,间距为d的平行金属板MN与一对光滑的平行导轨相连,平行导轨间距L=d/2,一根导体棒ab以一定的初速度向右匀速运动,棒的右侧存在一个垂直纸面向里,大小为B的匀强磁场。棒进入磁场的同时,粒子源P释放一个初速度为0的带电粒子,已知带电粒子质量为m,电量为q.粒子能从N板加速到M板,并从M板上的一个小孔穿出。在板的上方,有一个环形区域内存在大小也为B,垂直纸面向外的匀强磁场。已知外圆半径为2d,里圆半径为d.两圆的圆心与小孔重合(粒子重力不计)(1)判断带电粒子的正负,并求当ab棒的速度为v0时,粒子到达M板的速度v;(2)若要求粒子不能从外圆边界飞出,则v0的取值范围是多少?(3)若棒ab的速度v0只能是,则为使粒子不从外圆飞出,则可以控制导轨区域磁场的宽度S(如图乙所示),那该磁场宽度S应控制在多少范围内?参考答案:(1)根据右手定则知,a端为正极,故带电粒子必须带负电.........1分
ab棒切割磁感线,产生的电动势①.........2分
对于粒子,据动能定理:②.2分联立①②两式,可得③.........1分(2)要使粒子不从外边界飞出,则粒子最大半径时的轨迹与外圆相切。根据几何关系:④
即.........2分而⑤.....
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