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文档简介
湖南省株洲市伞铺中学2021-2022学年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.如图所示,在托盘测力计的托盘内固定一个倾角为30°的斜面,现将一个重4N的物体放在斜面上,让它自由滑下,已知物体和斜面间的摩擦系数μ<tan30°那么测力计因4N物体的存在,而增加的读数可能是(
)A.4N
B.NC.0
D.3N参考答案:B2.电阻R与两个完全相同的晶体二极管D1和D2连接成如图所示的电路,a、b端加上的电压Uab=10V时,流经a点的电流为0.01A;当Uab=-0.2V时,流经a点的电流仍为0.01A,则电阻R的阻值为A.1020Ω
B.1000ΩC.980Ω
D.20Ω参考答案:C3.(多选)AOC是光滑的直角金属导轨,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,ab是一根金属直棒靠立在导轨上(开始时b离O点很近),如图所示.它从静止开始在重力作用下运动,运动过程中a端始终在AO上,b端始终在OC上,直到ab完全落在OC上,整个装置放在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,则ab棒在运动过程中 A.感应电流方向始终是b→a B.感应电流方向先是b→a,后变为a→b C.所受磁场力方向垂直于ab向上 D.所受磁场力方向先垂直于ab向下,后垂直于ab向上参考答案:BD4.我国的“嫦娥二号”卫星在贴近月球表面的圆轨道上运行的周期为l18分钟,又知道月球表
面的重力加速度是地球表面重力加速度的l/6,万有引力常量为G,地球表面重力加速度为g,仅利用以上数据可以计算出
A.月球的第一宇宙速度
B.月球对“嫦娥二号”的引力
C.月球的质量和密度
D.“嫦娥二号”的质量参考答案:AC5.如图,在同一平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为l,磁感应强度大小相等、方向交替向上向下。一边长为的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动,线框中感应电流i随时间t变化的正确图线可能是(
)A.B.C.D.参考答案:D试题分析:找到线框在移动过程中谁切割磁感线,并根据右手定则判断电流的方向,从而判断整个回路中总电流的方向。要分过程处理本题。第一过程从①移动②的过程中左边导体棒切割产生的电流方向是顺时针,右边切割磁感线产生的电流方向也是顺时针,两根棒切割产生电动势方向相同所以,则电流为,电流恒定且方向为顺时针,再从②移动到③的过程中左右两根棒切割磁感线产生的电流大小相等,方向相反,所以回路中电流表现为零,然后从③到④的过程中,左边切割产生的电流方向逆时针,而右边切割产生的电流方向也是逆时针,所以电流的大小为,方向是逆时针
当线框再向左运动时,左边切割产生的电流方向顺时针,右边切割产生的电流方向是逆时针,此时回路中电流表现为零,故线圈在运动过程中电流是周期性变化,故D正确;故选D点睛:根据线圈的运动利用楞次定律找到电流的方向,并计算电流的大小从而找到符合题意的图像。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一课外实验小组用如图所示的电路测量某待测电阻Rx的阻值,图中R0为标准定值电阻(R0=20.0Ω);可视为理想电压表。S1为单刀开关,S2位单刀双掷开关,E为电源,R为滑动变阻器。采用如下步骤完成实验:(1)按照实验原理线路图(a),将图(b)中实物连线_____________;(2)将滑动变阻器滑动端置于适当位置,闭合S1;(3)将开关S2掷于1端,改变滑动变阻器动端的位置,记下此时电压表的示数U1;然后将S2掷于2端,记下此时电压表的示数U2;(4)待测电阻阻值的表达式Rx=_____________(用R0、U1、U2表示);(5)重复步骤(3),得到如下数据:
12345U1/V0.250.300.360.400.44U2/V0.861.031.221.361.493.443.433.393.403.39
(6)利用上述5次测量所得的平均值,求得Rx=__________Ω。(保留1位小数)参考答案:
(1).如图所示:
(2).
(3).48.2【命题意图】
本题主要考查电阻测量、欧姆定律、电路连接研及其相关的知识点。【解题思路】开关S2掷于1端,由欧姆定律可得通过Rx的电流I=U1/R0,将开关S2掷于2端,R0和Rx串联电路电压为U2,Rx两端电压为U=U2-U1,由欧姆定律可得待测电阻阻值Rx=U/I=R0=(-1)R0。5次测量所得的平均值,(3.44+3.43+3.39+3.40+3.39)=3.41,代入Rx=(-1)R0=(3.41-1)×20.0Ω=48.2Ω。7.将一小球从高处水平抛出,最初2s内小球动能EK随时间t变化的图线如图所示,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。根据图象信息可知,小球的质量为
▲
kg,小球的初速度为
▲
m/s,最初2s内重力对小球做功的平均功率为
▲
W。参考答案:
0.125kg
m/s
12.5W
8.若将一个电量为3.0×10-10C的正电荷,从零电势点移到电场中M点要克服电场力做功9.0×10-9J,则M点的电势是
V;若再将该电荷从M点移到电场中的N点,电场力做功1.8×10-8J,则M、N两点间的电势差UMN=
V。参考答案:9.如图所示,一自行车上连接踏脚板的连杆长R1=20cm,由踏脚板带动半径为r1的大齿盘,通过链条与半径为r2的后轮齿盘连接,带动半径为R2=30cm的后轮转动。若踏脚大齿盘与后轮齿盘的齿数分别为48和24。当骑车人以n=2r/s的转速蹬踏脚板时,自行车的前进速度为______________m/s。若车匀速前进,则骑车人蹬踏脚板的平均作用力与车所受平均阻力之比为______________。参考答案:2.4π=7.54,3:1
10.某同学利用双缝干涉实验装置测定某一光的波长,已知双缝间距为d,双缝到屏的距离为L,将测量头的分划板中心刻线与某一亮条纹的中心对齐,并将该条纹记为第一亮条纹,其示数如图7所示,此时的示数x1=
mm。然后转动测量头,使分划板中心刻线与第n亮条纹的中心对齐,测出第n亮条纹示数为x2。由以上数据可求得该光的波长表达式λ=
(用给出的字母符号表示)。参考答案:0.776mm,11.如图所示,是一列横波在某一时刻的波形图象。已知这列波的频率为5Hz,此时的质点正向轴正方向振动,可以推知:这列波正在沿轴___▲__(填“正”或“负”)方向传播,波速大小为___▲__m/s.参考答案:负
10;12.在共点力合成的实验中,根据实验数据画出力的
图示,如图所示.图上标出了F1、F2、F、F′'四个力,其中
(填上述字母)不是由弹簧秤直接测得的.若F与F′
的
_基本相等,
_基本相同,说明共点
力合成的平行四边行定则得到了验证.参考答案:13.有一个已知内阻RA=10Ω,RV=2000Ω,来测一个未知电阻Rx。用图中(甲)和(乙)两种电路分别对它进行测量,用(甲)图电路测量时,两表读数分别为6.00V,6.00mA,用(乙)图电路测量时,两表读数分别为5.90V,10.00mA,则用___
___图所示电路测该电阻的阻值误差较小,测量值Rx=____
__Ω,真实值Rx=____
__Ω参考答案:甲,1000,990三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(9分)用如图所示的装置来探究物体的加速度与力、质量的关系。实验时,小盘和砝码牵引小车,使小车做初速为零的匀加速运动。
(1)此实验中可以不测量加速度的具体值,原因是:
.(2)通过改变
,就可以改变小车所受到的合力。(3)在探究加速度与质量关系时,分别以
为纵坐标、
为横坐标作图像,这样就能直观地看出其关系。参考答案:答案:⑴探究的是加速度与其它量之间的比例关系(其它答法只要正确就给分。如:初速度为零的匀加速运动,在相同的时间内,位移与加速度成正比)(3分)⑵砝码的数量(2分)
⑶a(或)(2分)、(或a)(2分)15.如图为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略)“验证机械能守恒定律”的实验装置,完成以下填空.实验步骤如下:①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平.②测出挡光条的宽度l和两光电门中心之间的距离s.③将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2.④读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间△t1和△t2.⑤用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.⑥滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=和Ek2=.⑦在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△Ep=mgs.(重力加速度为g)⑧如果满足关系式△Ep=Ek2﹣Ek1,则可认为验证了机械能守恒定律.参考答案:考点:验证机械能守恒定律.专题:实验题.分析:光电门测量瞬时速度是实验中常用的方法.由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度.根据功能关系得重力做功的数值等于重力势能减小量.要注意本题的研究对象是系统.解答:解:(1)由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度.滑块通过光电门1速度v1=滑块通过光电门2速度v2=系统的总动能分别为Ek1=和Ek2=(2)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△Ep=mgs(3)如果满足关系式△Ep=Ek2﹣Ek1,即系统重力势能减小量等于动能增加量,则可认为验证了机械能守恒定律.故答案为:(1),((2)△Ep=mgs
(3)△Ep=Ek2﹣Ek1点评:了解光电门测量瞬时速度的原理.实验中我们要清楚研究对象和研究过程,对于系统我们要考虑全面.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)晴天晚上,人能看到卫星的条件是卫星被太阳照着且在人的视野之内。一个可看成漫反射体的人造地球卫星的圆形轨道与赤道共面,卫星自西向东运动。春分期间太阳垂直射向赤道,赤道上某处的人在日落后8小时时在西边的地平线附近恰能看到它,之后极快地变暗而看不到了。已知地球的半径R=6.4×106m。试估算卫星轨道离地面的高度。参考答案:解析:先画出从北极沿地轴下视的地球俯视图(如图所示)。设卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r(即卫星到地心的距离),在Q点日落后8小时时能看到卫星反射的太阳光,日落8小时Q点转过θ角,由题意得,则求出卫星轨道离地面的高度m
17.在某一真空空间内建立xoy坐标系,从原点O处向第一象限发射一比荷为的带正电的粒子(重力不计),速度大小v0-=103m/s、方向与x轴正方向成30°角.(1)若在坐标系y轴右侧加有匀强磁场区域,在第Ⅰ象限,磁场方向垂直xoy平面向外;在第Ⅳ象限,磁场方向垂直xoy平面向里;磁感应强度均为B=1T,如图(a)所示.求粒子从O点射出后,第2次经过x轴时的坐标x1.(2)若将上述整个空间的磁场改为如图(b)所示的匀强磁场.在t=0到时,磁场方向垂直于xoy平面向外;在到时,磁场方向垂直于xoy平面向里,此后该空间不存在磁场.在t=0时刻,粒子仍从O点以与原来相同的速度v0射入,求粒子从O点射出后第2次经过x轴时的坐标x2.参考答案:(1)轨迹如图(a)所示.由(2分)得:轨迹半径(1分),OA弧所对圆心角为60°(1分),则OA=R=0.1m(1分),x1=0.2m(1分)(2)轨迹半径,周期(1分),磁场变化的半周期为(1分),轨迹如图(b)所示,由几何关系知∠OO1C=∠CO2D=120°(1分),且O1O2平行于x轴,DE垂直于
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