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江苏省徐州市邢楼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.(双项选择题)两小磁针在同一水平面上,因受某种磁场的作用后相互平行,如图所示,产生这种效果的磁场可能是(忽略小磁针相互作用)A.某条通电直导线产生的磁场B.相距很近的异名磁极间的磁场C.某个通电螺线管产生的磁场,其中一个磁针在管内,一个磁针在管外D.某个单匝通电圆形电流的磁场,一个磁针在环内,一个磁针在环外参考答案:AB2.(双选)从地面竖直上抛一物体 A.同时在离地面某一高度处有另一物体B自由落下,两物体在空中同时到达同一高度时速率都为,空气阻力均忽略不计,则下列说法中正确的是 A.物体A上抛的初速度和物体B落地时速度的大小相等 B.物体A.B在空中运动的时间相等 C.物体A能上升的最大高度和B开始下落的高度相同 D.两物体在空中同时达到同一高度处一定是B物体开始下落时高度的中点参考答案:AC3.如图所示,将长木板置于水平桌面上,其左端适当垫高,在长木板的右半部分平整地铺上一块布料,小车以适当的初速度释放后,用打点计时器记录了小车的运动情况,如图乙所示(纸带上各点间的距离可由刻度尺读出)。已知长木板左端与桌面间的高度差为4cm,木板长度为80cm,重力加速度g=10m/s2。由以上信息可知小车在布料上运动时的阻力与在木板上运动时的阻力之比为甲乙A.5.5

B.7.5

C.11

D.15参考答案:C4.如图所示,A物体用板托着,位于离地面处,轻质细绳通过光滑定滑轮与A、B相连,绳子处于绷直状态,已知A物体质量,B物体质量,现将板抽走,A将拉动B上升,设A与地面碰后不反弹,B上升过程中不会碰到定滑轮,问:B物体在上升过程中离地的最大高度为多大?(取)参考答案:解:在A下降B上升的过程中,A、B组成的系统机械能守恒,由机械能守恒定律得

(3分)解得,代入数据有

(1分)A着地后,B做竖直上抛运动,竖直上抛能上升的高度为

(2分)代入数据有。(1分)B物体上升过程中离地面的最大高度为

(2分)5.(单选)如图甲所示,倾角为30°的足够长的光滑斜面上,有一质量m=0.8kg的物体受到平行斜面向上的力F作用,其大小F随时间t变化的规律如图乙所示,t=0时刻物体速度为零,重力加速度g=10m/s2.下列说法中正确的是()A.0~1s时间内物体的加速度最大B.第2s末物体的速度不为零C.2~3s时间内物体做向下匀加速直线运动D.第3s末物体回到了原来的出发点参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与位移的关系.版权所有分析:将重力沿垂直斜面方向和平行与斜面方向正交分解,垂直斜面方向合力为零,物体沿平行斜面方向运动,比较拉力和重力的平行斜面方向的分力,结合牛顿运动定律即可判断物体的运动情况.解答:解:对物体受力分析,受重力、支持力和拉力将重力沿垂直斜面方向和平行与斜面方向正交分解平行与斜面方向分力为:G1=mgsin30°=4N分阶段讨论物体的运动情况:①0到1s内,F合=5N﹣4N=1N,沿斜面向上加速度为a==1.25m/s21s末速度为v1=at1=1.25m/s②1s到2s内,合力为F合=3N﹣4N=﹣1N加速度为a==﹣1.25m/s22s末速度为v2=v1+at2=0m/s③2s到3s内,合力为F合=1N﹣4N=﹣3N加速度为a==﹣3.75m/s23s末速度为v3=v2+at3=﹣3.75m/s故2s到3s加速度最大,A错误;第2s末物体的速度为零,B错误;2~3s时间内物体做向下匀加速直线运动,C正确,D错误;故选C.点评:本题关键分为三个阶段对物体受力分析,求出加速度,然后运用运动学公式计算即可.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)如图所示,在天花板的正下方有两点,已知,在天花板上寻找一点,在点与、之间各连接光滑细线,让两个小球分别穿在细线上,让小球同时从点下滑,两球同时滑到、点,则

,所用的时间为

。

参考答案:

解析:(等时园法)作、的中垂线,在中垂线上找一点为圆心,作一个圆,该圆与天花板切于点并过、两点,如图所示,则,,时间是。7.(2)(6分)在“验证牛顿第二定律”的实验中,实验装置如图,有一位同学保持小车质量不变的情况下,通过实验测量作出了图乙、丙两幅图。①A图线不通过坐标原点的原因是_______________________.②A图上部弯曲的原因是______________________________.③B图线在纵轴上有截距的原因是_______________________.参考答案:①没有平衡摩擦,或平衡摩擦不够

②砂和砂桶的总质量不满足远小于小车和砝码的总质量…③平衡摩擦力太过…8.某同学用如图所示的装置验证动能定理.为提高实验精度,该同学多次改变小滑块下落高度胃的值.测出对应的平撼水平位移x,并算出x2如下表,进而画出x2一H图线如图所示:

①原理分析:若滑块在下滑过程中所受阻力很小.则只要测量量满足

,便可验证动能定理.

②实验结果分析:实验中获得的图线未过坐标原点,而交在了大约(0.2h,0)处,原因是

。

(2)现有一根长约20m的金属丝,其横截面直径约lmm,金属丝的电阻率为5×10-3Ω·m。一位同学用伏安法测量该金属丝的电阻,测量时使用电动势为4.5V的电源。另有如下器材供选择:

A.量程为0—0.6A,内阻约为2Ω的电流表

B.量程为0—3A,内阻约为0.1Ω的电流表

c.量程为0—6V,内阻约为4kΩ的电压表

D.量程为0—15V,内阻约为50kΩ的电压表

E.阻值为0—10Ω.额定电流为lA的滑动变阻器

F.阻值为0—1kΩ,额定电流为0.1A的滑动变阻器

①以上器材应选用

.(填写器材前的字母)

②用笔画线代替导线,将如图所示实验电路连接完整.

③闭合开关后,发现电流表示数不为零,而电压表示数为零.为检测电压表的好坏,该同学拆下电压表.用多用电表欧姆挡进行检测.为使电压表指针向右偏转,多用电表的黑表笔应接电压表的

接线柱(填“正”或“负”);如果电压表完好,将电压表正确接人电路后,电压表示数仍为零,检查所有接线柱也都接触良好,则应检查

.参考答案:(1)①x2与H成正比

②滑块需要克服阻力做功(2)①ACE②实验电路连接如图所示。③正

连接电压表与金属丝的两根导线是否断路(1)若滑块在下滑过程中所受阻力很小.由动能定理,mgH=mv2,根据平抛运动规律,x=vt,h=gt2,显然x2与H成正比,即只要测量量满足x2与H成正比,便可验证动能定理.实验中获得的图线未过坐标原点,而交在了大约(0.2h,0)处,原因是滑块需要克服阻力做功。(2)由电阻定律可估算出该金属丝的电阻大约为100Ω,电流表选择量程为0—0.6A电流表,电压表选择量程为0—6V的电压表;选择阻值为0—1kΩ,额定电流为0.1A的滑动变阻器。用多用电表欧姆挡进行检测.为使电压表指针向右偏转,多用电表的黑表笔应接电压表的—正接线柱。将电压表正确接人电路后,电压表示数仍为零,检查所有接线柱也都接触良好,则应检查连接电压表与金属丝的两根导线是否断路。9.如图所示,平行板电容器充电后,b板与静电计金属球连接,a板、静电计外壳均接地,静电计的指针偏转开一定角度.若减小两极板a、b间的距离,同时在两极板间插入电介质,则静电计指针的偏转角度会

(填变大、变小或不变)参考答案:变小10.如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有

的性质。如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为

。参考答案:

各向异性

;

引力

11.某星球密度与地球相同,又知其表面重力加速度为地球表面重力加速度的2倍,则该星球的质量是地球质量的

倍。参考答案:

812.(6分)美国“肯尼迪”号航空母舰上装有帮助飞机起飞的弹射系统,已知“F—A15”型战斗机在跑道上产生的最大加速度为5.0m/s2,起飞速度为50m/s。若要该飞机滑行100m后起飞,则弹射系统必须使飞机具有

m/s的初速度。假设某航空母航不装弹射系统,要求该飞机仍能在此舰上正常飞行,则该舰身长至少为

m。参考答案:10m/s;250m13.两列简谐波分别沿x轴正方向和负方向传播,波速均为υ=0.4m/s,波源的振幅均为A=2cm。如图所示为t=0时刻两列波的图像,此刻平衡位置在x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点恰好开始振动。质点M的平衡位置位于x=0.5m处。则两列波相遇的时刻为t=______s,当t=2.0s时质点M运动的路程为_______cm。参考答案:0.75,20

三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“设计、组装简单的模块式电路”的实验中:(1)可用多用电表

挡测量光敏电阻的电阻值,有光照时,它的电阻值

(选填“大于”、“等于”或者“小于”)遮光时的电阻值.(2)右侧虚线框内,有A、B两点,B点接地,A、B间电压为5V,请设计一个用非门控制小灯泡发光的电路,提供的器材除小灯泡和非门外,还有一个热敏电阻Rt(温度较低时,电阻值非常大,温度较高时,电阻值很小)和一个可变电阻R及导线等,要求当热敏电阻温度较低时,小灯泡发光,温度较高时,小灯泡不发光.试在虚线框内的A、B间画出你设计的电路图.

参考答案:(1)欧姆(1分),小于(1分)(2)如右图(4分)15.如图,为测量作匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为d。(1)当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间和,则小车加速度

。(2)为减小实验误差,可采取的方法是(

)(A)增大两挡光片宽度

(B)减小两挡光片宽度(C)增大两挡光片间距

(D)减小两挡光片间距参考答案:(1)

(2)B,C四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某电视台娱乐节目在游乐园举行家庭搬运砖块比赛活动.比赛规则是:如图甲所示向滑动的长木板上搬放砖块,且每次只能将一块砖无初速度(相对地面)地放到木板上,木板停止时立即停止搬放,以木板上砖块多少决定胜负.已知每块砖的质量m=0.8kg,木板的上表面光滑且足够长,比赛过程中木板始终受到恒定的拉力F=20N的作用,未放砖块时木板以v0=3m/s的速度匀速前进.获得冠军的家庭上场比赛时每隔T=0.8s搬放一块砖,从放上第一块砖开始计时,图中仅画出了0~0.8s内木板运动的v﹣t图象,如图乙所示,g取10m/s2.求:(1)木板的质量及板与地面间的动摩擦因数.(2)木板停止时,木板上放有多少块砖.(3)从放上第一块砖开始到停止,摩擦力对木板做的功.参考答案:解:(1)没有放砖时对车受力有F=μMg

①放上第一块砖时,板车减速,设加速度大小为a1,对车受力N1=Mg+mg=Ma1f1=μN1解得Ma1=μmg…..②由图…③由①②③解得μ=0.25M=8kg(2)放第二块砖后,受力分析有Ma2=2μmg所以a2=2a1,在第二个0.8s内车速度变化为△v2=2△v1=2×0.2m/s=0.4m/s同理,△v3=3△v1=3×0.2m/s=0.6m/s△v4=4△v1=4×0.2m/s=0.8m/s△vn=n△v1=n×0.2m/s=0.2nm/s停下时有△v1+△v2+△v3+…+△vn=30.2×(1+2+3+…+n)=3得解得n=5

所以车停时有5块砖(3)由车运动v﹣t图得第一个0.8s内车的位移第二个0.8s内车的位移第三个0.8s内车的位移第四个0.8s内车的位移第五个0.8s内车的位移总位移为s=7.6m根据动能定理有得Wf=188J摩擦力对小车做﹣188J功答:(1)木板的质量为8kg及板与地面间的动摩擦因数为0.25.(2)木板停止时,木板上放有5块砖.(3)从放上第一块砖开始到停止,摩擦力对木板做的功为﹣188J.【考点】功的计算;牛顿第二定律.【分析】(1)开始木板做匀速直线运动,知拉力和木板的摩擦力相等,放上一物块后,木板做匀减速运动,合力等于增加的摩擦力,根据牛顿第二定律有μmg=Ma1,以及F=μMg求出木板的质量和动摩擦因数.(2)每放上一块砖,摩擦力都要增大,小车的合力就是增大的摩擦力,求出加速度的通项式,根据v0﹣a1T﹣a2T﹣a3T﹣…﹣anT≤0求出所放砖的数目.(3)通过图象求的位移,由动能定理即可求得摩擦力做功17.舰载机在航母上起飞,可依靠帮助飞机起飞的弹射系统来完成,已知舰载机在跑道上加速时间能产生的最大加速度为a=5m/s2,当舰载机的速度达到v=50m/s时才能离开航母起飞,求:(1)该航母处于静止状态,若要求舰载机滑行L=160m后起飞,弹射系统必须使飞机至少获得多大速度?(2)若航母上不装装弹射系统,设航母起飞甲板长=160m,为使舰载机仍能从此舰上正常起飞,可采用先让航母沿舰载机起飞方向以某一速度匀速行驶,再让舰载机起飞,则航母航行的速度至少为多少?参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:本题(1)问的关键是灵活运用速度位移公式进行求解.第二问抓住飞机的位移等于甲板的长度与航空母舰的位移之和,运用速度位移公式进行求解.解答:解:(1)根据速度位移关系式有:弹射装置给舰载机的初速度=30m/s;(2)设飞机起飞所用的时间为t,在时间t内航空母舰航行的距离为L

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