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文档简介
2021年云南省曲靖市宣威第三中学高三物理上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.在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上做初速度为零、加速度为a的匀加速运动,同时人顶着直杆以速度水平匀速移动,经过时间t,猴子沿杆向上移动的高度为h,人顶杆沿水平地面移动的距离为x,如图所示。关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是(
)A.相对地面的运动轨迹为直线
B.相对地面做变加速曲线运动C.t时刻猴子对地速度的大小为
D.t时间内猴子对地的位移大小为参考答案:B2.如图所示,理想变压器原线圈接有交流电源,当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光。要使灯泡变亮,可以采取的方法有(A)向下滑动P(B)增大交流电源的电压(C)增大交流电源的频率(D)减小电容器C的电容
参考答案:答案:BC
解析:根据有,向下滑动P时,n2减小导致U2减小,灯泡变暗,故A错;增大交流电源的电压U1可使U2增大,灯泡变亮,故B对;增大交流电源的频率,可减小容抗,增大通过灯泡的电流,灯泡变亮,故C对;减小电容器C的电容,增加容抗,减小通过灯泡的电流,灯泡变暗,故D错。3.如图所示为a粒子散射实验装置,a粒子打到荧光屏上都会引起闪烁,若将带有荧光屏的显微镜分别放在图中A、B、C、D四处位置。则这四处位置在相等时间内统计的闪烁次数可能符合事实的是(
)(A)1305、25、7、1
(B)202、405、625、825
(C)1202、1010、723、203
(D)1202、1305、723、203
C参考答案:A4.(多选)在一次投球游戏中,小刚同学调整好力度,将球水平抛向放在地面的小桶中,结果球沿弧线飞到小桶的右方.不计空气阻力,则下次再投时,他可能作出的调整为()
A.初速度大小不变,降低抛出点高度
B.初速度大小不变,提高抛出点高度
C.抛出点高度不变,减小初速度
D.抛出点高度不变,增大初速度参考答案:考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:小球做的是平抛运动,根据平抛运动的规律,水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动,列方程求解即可.解答:解:小球做平抛运动,水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动,则有水平方向上:x=v0t竖直方向上:h=gt2可得x=v0小球落在桶的右方,说明水平位移偏大,所以在初速度大小不变的情况下,降低抛出点高度可以使球落在桶中,或者是在抛出点高度不变的情况下,减小初速度,也可以使球落在桶中,故AC正确.BD错误.故选:AC.5.两个等量异种点电荷位于x轴上,相对原点对称分布,正确描述电势φ随位置x变化规律的是图()A.B.C.D参考答案:A考点:电势;电场的叠加解:两个等量异号电荷的电场线如下图,根据“沿电场线方向电势降低”的原理,从左侧无穷远处向右电势应升高,正电荷所在位置处最高;然后再慢慢减小,O点处电势为零,则O点右侧电势为负,同理到达负电荷时电势最小,经过负电荷后,电势开始升高,直到无穷远处,电势为零;故B、C、D是错误的;A正确.故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一行星绕某恒星做圆周运动。由天文观测可得其运行的周期为T、线速度的大小为v,已知引力常量为G,则行星运动的轨道半径为__________,恒星的质量为__________。参考答案:,7.如图所示,边长为L的正方形区域abcd内存在着匀强磁场。一个质量为m、电荷量为q、初速度为v0的带电粒子从a点沿ab方向进入磁场,不计重力。若粒子恰好沿BC方向,从c点离开磁场,则磁感应强度B=____________;粒子离开磁场时的动能为______________。参考答案:,mv028.(4分)一带电量为q的小圆环A,可沿着长为2的光滑绝缘固定的细杆在竖直方向运动,小圆环直径远小于。杆的下端固定一质量为m、带电量为q的小球B。平衡时,小圆环A恰好悬于细杆的正中间,如图所示。这时杆对B小球的拉力为___________;若取B小球位置重力势能为零,当设法使B小球所带的电瞬间消失,则此后经过时间_____________A小环的动能恰等于其重力势能。(一切阻力均不计,静电力恒量用k表示)。参考答案:;9.如图所示为氢原子的能级图,n为量子数。在氢原子核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将
(填“吸收”或“放出”)光子。若该光子恰能使某金属产生光电效应,则一群处于量子数为4的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有
种频率的光子能使该金属产生光电效应。参考答案:吸收
510.如图所示,气缸中封闭着温度为127℃的空气,一重物用轻绳经轻滑轮跟气缸中的活塞相连接,不计一切摩擦,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离气缸底的高度为10cm。如果缸内空气温度降为87℃,则重物将上升
cm;该过程适用的气体定律是
(填“玻意耳定律”或“查理定律”或“盖·吕萨克定律”)。参考答案:1;盖·吕萨克定律11.如图所示,一竖直轻杆上端可以绕水平轴O无摩擦转动,轻杆下端固定一个质量为m的小球,力F=mg垂直作用于轻杆的中点,使轻杆由静止开始转动,若转动过程保持力F始终与轻杆垂直,当轻杆转过的角度θ=30°时,小球的速度最大;若轻杆转动过程中,力F的方向始终保持水平方向,其他条件不变,则轻杆能转过的最大角度θm=53°.参考答案:【考点】:动能定理的应用;向心力.【专题】:动能定理的应用专题.【分析】:(1)由题意可知:F始终对杆做正功,重力始终做负功,随着角度的增加重力做的负功运来越多,当重力力矩等于F力矩时速度达到最大值,此后重力做的负功比F做的正功多,速度减小;(2)杆转到最大角度时,速度为零,根据动能定理即可求解.:解:(1)力F=mg垂直作用于轻杆的中点,当轻杆转过的角度θ时,重力力矩等于F力矩,此时速度最大,则有:mgL=mgLsinθ解得sinθ=所以θ=30°(2)杆转到最大角度时,速度为零,根据动能定理得:mv2=FL﹣mgLsinθ所以FLsinθ﹣mgL(1﹣cosθ)=0﹣0解得:θ=53°故答案为:30°;53°【点评】:本题主要考查了力矩和动能定理得直接应用,受力分析是解题的关键,难度适中.12.如图所示电路中,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,R1=4Ω,R2=6Ω,R3=3Ω。若在C、D间连一个理想电流表,其读数是
A;若在C、D间连一个理想电压表,其读数是
V。参考答案:
1
613.如图,光滑水平地面上有质量相等的两物体A、B,中间用劲度系数为k的轻弹簧相连,在外力F1、F2作用下运动,且满足F1>F2,当系统运动稳定后,弹簧的伸长量为
。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学利用右图所示的实验装置,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.打点计时器电的频率为50Hz.(1)通过分析纸带数据,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).(2)物块减速运动过程中加速度的大小为a=______m/s2,若用a/g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)1.00 1.20(2)2.00偏大解析:(1)v5=;v6=③由纸带可知,计数点7往后做减速运动,根据作差法得:
a=在减速阶段产生的加速度的力是滑动摩擦力和纸带受的阻力,所以计算结果比动摩擦因素的真实值偏大.15.某实验小组想描绘标有“12V,6W”的小灯泡的伏安特性曲线,实验室中只提供了下列器材:A.安培表A1量程(0﹣0.5A;r1=0.5Ω);B.安培表A2量程(0﹣0.6A;r1≈0.3Ω);C.电阻箱R(0﹣999.9Ω);D.滑动变阻器R1(0﹣10Ω;5A)E.电源电动势15V;内阻不计;电键一个,导线若干.为了减小描绘小灯泡在0﹣12V电压下的伏安特性曲线的误差,要求电表的读数既要不超过表盘的最大刻度,又要求读数最大值达到满刻度的一半以上,请你完成以下项目:(1)设计一个满足要求的实验电路图,画在如图虚线框内.(2)若安培表A1的读数为I1,其内阻为r1,安培表A2的读数为I2,电阻箱的阻值为R,写出灯泡两端电压U的表达式.参考答案:(1)如图;(2)U=(I2﹣I1)R﹣I1r考点: 描绘小电珠的伏安特性曲线.专题: 实验题;恒定电流专题.分析: (1)分析实验原理,根据给出的实验仪器分析实验电路图;(2)根据电路结论,根据串并联电路的规律可得出灯泡的电压的表达式.解答: 解:(1)由题意可知,本实验测应采用滑动变阻器的分压接法;题目没有给出电压表,故只能采用电流表,而电表的读数既要不超过表盘的最大刻度,又要求读数最大值达到满刻度的一半以上;且题目中没有给出定值电阻,故只能采用电流表串接的方式,故将灯泡与A1串联后再由R并联,然后与A2串联;如图所示;(2)灯泡两端的电压等于并联部分的电压减去电流表两端的电压;由欧姆定律可知:U=(I2﹣I1)R﹣I1r;故答案为:(1)如图;(2)U=(I2﹣I1)R﹣I1r;点评: 本题为探究性实验,要注意正确分析实验原理,认真分析题目中给出的仪器,从而得出实验原理图.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,AB高h=0.6m,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以某一初速度v0水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.4m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,g取10m/s2.求:(1)求平抛初速度v0(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;(3)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少多大?参考答案:考点:动能定理的应用;牛顿第二定律;向心力.专题:动能定理的应用专题.分析:(1)AC过程由动能定理结合几何关系求解初速度.(2)小物块由C到D的过程中,运用动能定理可求得物块经过D点时的速度.到达圆弧轨道末端D点时,由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律列式,求出轨道对物块的支持力,再由牛顿第三定律求出物块对轨道的压力.(3)物块滑上长木板后做匀减速运动,长木板做匀加速运动,小物块恰好不滑出长木板时,物块滑到长木板的最右端,两者速度相等,根据动量守恒或牛顿运动定律、运动学公式结合和能量守恒求出此时木板的长度,即可得到木板的长度最小值.解答:解:(1)小物块在C点时的速度为vC=AC过程由动能定理有:联解以上两式得:v0=2m/s,(2)小物块由C到D的过程中,由动能定理得mgR(1﹣cos60°)=mv﹣mv代入数据解得vD=2m/s
小球在D点时由牛顿第二定律得,FN﹣mg=m
代入数据解得FN=60N
由牛顿第三定律得FN′=FN=60N
方向竖直向下.
(3)设小物块刚滑到木板左端时达到共同速度,大小为v,小物块在木板上滑行的过程中,小物块与长木板的加速度大小分别为:a1==μg=3m/s2,a2==1m/s2速度分别为:v=vD﹣a1t
v=a2t
对物块和木板系统,由能量守恒定律得μmgL=mv﹣(m+M)v2解得L=2.5m,即木板的长度至少是2.5m.答:(1)平抛初速度为2m/s;(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力大小为60N,方向竖直向下;(3)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少为2.5m.点评:此题主要考查了平抛运动基本规律、牛顿运动定律及动能定理、能量守恒定律的直接应用,是常见的题型.17.实验室中有一直角三角形玻璃砖,如图所示为该玻璃砖的截面ABC,其中,,D、E是斜边上的三等分点,斜边AC长为3a,让玻璃砖竖直放置,在底边BA的延长线上有一点光源S,光源S与A的距离为a。光源S发出的两束不同频率的单色光1、2分别照射到斜边上的E、D点,经斜边折射后进入玻璃砖中的光线的平行于底边AB,然后在BC边第一次射出。已知光在真空中的传播速度为c。求:(1)光束1在玻璃砖中传播的速度;(2)光束2第一次在玻璃砖中传播的时间;参考答案:(i)(ii)【详解
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