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河南省平顶山市汝州平定山外国语学校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1.9如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说
法中正确的有A.小球通过最高点的最小速度为B.小球通过最高点的最小速度为0C.小球在水平线ab以下管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力D.小球在水平线ab以上管道中运动时,内侧管壁对小球可能有作用力参考答案:BCD2.(多选)如图所示的电路中,电压表都看做理想电表,电源内阻为r.闭合开关S,当把滑动变阻器R3的滑片P向b端移动时()A.电压表V1的示数变小,电压表V2的示数变小B.电压表V1的示数变大,电压表V2的示数变大C.电压表V1的示数变化量大于V2的示数变化量D.电压表V1的示数变化量小于V2的示数变化量参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻增加,外电路总电阻增加,根据欧姆定律分析干路电流如何变化,根据欧姆定律分析路端电压和电阻R1两端电压的变化,即可知道两个电压表读数的变化情况,并进一步分析电压表变化量的大小.解答:解:A、B、图中电阻R2与R3并联后再与R1串联;在滑动头P自a端向b端滑动的过程中,R3接入电路的电阻增加,电路的总电阻增加,根据闭合电路欧姆定律,电路的总电流I减小;路端电压U=E﹣Ir,则U变大,电压表V1的示数变大;并联部分电压U并=E﹣I(r+R1),I减小,U并变大,电压表V2的示数变大,故A错误,B正确;C、D、根据欧姆定律,有:U=IR1+U并,由于U、U并变大,IR1变小,故路端电压变化小于并联部分电压,即电压表V1的示数变化量小于V2的示数变化量,故C错误,D正确;故选:BD.点评:本题是电路动态变化分析问题,可以按照外电路→内电路→外电路的顺序分析,同时要抓住不变量:电源的电动势、内阻及定值电阻的阻值.3.如图所示为两个物体A和B在同一直线上沿同一方向同时做匀加速运动的v-t图线。已知在第3s末两个物体在途中相遇,则两个物体出发点的关系是A.从同一地点出发
B.A在B前3m处C.B在A前3m处
D.B在A前5m处参考答案:C4.(多选)如图所示,光滑水平面AB=x,其右端BC是一个半径为R的竖直光滑半圆轨道.质量为m的质点静止在A处.若用水平恒力F将质点推到B处后撞去,质点将沿半圆轨道运动到C处并恰好下落到A处.则()A.可以判断出x=2R时,水平恒力F对质点做功最少B.可以判断出x=R时,水平恒力F对质点做功最少C.要满足上述运动过程,水平恒力F大小至少为mgD.要满足上述运动过程,水平恒力F大小至少为mg参考答案:解:A、当小球恰好到达最高点时,水平距离最小,根据牛顿第二定律得:mg=,解得:.根据2R=gt2,则水平距离的最小值x=vCt=2R.故A正确,B错误.C、对A到C的过程运用动能定理得:Fx﹣mg?2R=﹣0,解得:F=mg,即水平恒力F的最小值为mg.故C错误D正确.故选:AD5.下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环间彼此绝缘。坐标原点处电场强度最大的是参考答案:答案:B解析:将圆环视为点电荷,圆环半径为r,由E=k可求每个点电荷的场强E=k,根据场强的合成满足平行四边形定则,可知选项A和C的场强为E=k,选项B的场强为E=k,选项,D的场强为0,故B对。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一矩形线圈围绕着垂直于匀强磁场的中心轴匀速转动,从线圈平面通过中性面开始,将它转过1/4转用的时间分成三等分,则在这连续三段时间内的感应电动势的平均值的比值是:
。参考答案:答案:7.地球的半径约为R=6400千米,A、B两颗人造地球卫星沿圆轨道绕地球运行,它们离地球表面的高度分别为hA=3600千米,hB=1700千米,那末A、B两颗卫星的运行速率之比VA:VB=____________,运行周期之比TA:TB=____________。参考答案:、8.“探究加速度与物体质量,物体受力关系”的实验装置如图所示,(1)本实验的研究对象是
。(2)当作用力一定时(悬挂的小盘和盘内的砝码重力不变),探究加速度与质量的关系时,以下说法中正确的是(
)A.平衡摩擦力时,应将小盘用细绳通过定滑轮系在小车上B.每次改变小车质量时,不需要重新平衡摩擦力C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源D.小车运动的加速度可用天平测出小车的质量M和小盘及盘内砝码的质量m后,直接用公式求出。(3)若确保小车质量一定时,加速度a与合外力F的关系数据如下表:1.984.065.958.129.951.002.003.004.005.00①根据表中数据在右侧坐标纸中画出a—F图象。②从图象可以判定
。参考答案:(1)小车
(2分)
(2)B
(2分)
(3)①如图:
(3分)
②当小车质量一定时,加速度与合外力成正比
(2分)9.为了“探究动能改变与合外力做功”的关系,某同学设计了如下实验方案:A.第一步他把带有定滑轮\o"全品高考网"的木板有滑轮的一端垫起,把质量为\o"全品高考网"的滑块通过细绳与质量为的带夹重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤夹后连一纸带,穿过打点计时器,调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速运动如,图甲所示。B.第二步保持长木板\o"全品高考网"的倾角不变,将打点计时器安装在长木板靠近滑轮处,取下细绳和钩码,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,然后接通电源释放滑块,使之从静止开始加速运动,打出纸带,如图乙所示。
打出的纸带如下图:试回答下列问\o"全品高考网"题:①已知相邻计数的时间间隔为,根据纸带求滑块速度,当打点计时器打点时滑块速度___________,打点计时器打点时滑块速度___________。②已知重锤质量,当地\o"全品高考网"的重加速度,要测出某一过程合外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块____________(写出物理名称及符号),合外力对滑块做功\o"全品高考网"的表达式______________。③测出滑块运动段、合外力对滑块所做的功,算出、、、、,以为纵轴,以为横轴建坐标系,描点作出图象,可知它是一条过坐标原点\o"全品高考网"的倾斜直线,若直线斜率为,则滑块质量___________。参考答案:.①(3分);(3分)
②下滑的位移(3分);(3分)
③(4分)。10.某同学研究小滑块在水平长木板上运动所受摩擦力的大小,选用的实验器材是:长木板、总质量为m的小滑块、光电门、数字毫秒计、弧形斜面、挡光片、游标卡尺、刻度尺。器材安装如图甲所示.①主要的实验过程:(ⅰ)用游标卡尺测量挡光片宽度d,读数如图乙所示,则d=
mm;(ⅱ)让小滑块车从斜面上某一位置释放,读出小滑块通过光电门时数字毫秒计示数t;(ⅲ)用刻度尺量出小滑块停止运动时挡光片与光电门间的距离L;(ⅳ)求出小滑块车与木板间摩擦力f=
(用物理量m、d、L、t表示);②若实验中没有现成的挡光片,某同学用一宽度为6cm的金属片替代,这种做法是否合理?
(选填“合理”或“不合理”)。③实验中,小滑块释放的高度要适当高一些,其目的是减少
误差。(选填“系统”或“偶然”)参考答案:)①(ⅰ)6.00(2分);(ⅳ)(2分);②不合理(2分);③系统(2分)11.在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为______。若用波长为(<0)单色光做实验,则其截止电压为______。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为e、c和h.参考答案:(1)
(2)(1)由和得(2)由爱因斯坦质能方程和得12.如图所示,为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置。(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持___________不变,用钩码所受的重力大小作为___________,用DIS测小车的加速度。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如右图所示)。分析此图线OA段可得出的实验结论是_________________________________。(3)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(
)(单选题)A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大参考答案:(1)小车的总质量,(2分)小车所受外力,(2分)(2)在质量不变的条件下,加速度与外力成正比,(2分)
(3)C13.一物体做初速度为零的匀加速直线运动,若从开始运动起,物体分别通过连续三段位移的时间之比是2:1:3,则这三段位移的大小之比为
;若从开始运动起,物体分别通过连续三段位移之比是1:2:3,则通过这三段位移的时间之比为
。参考答案:4:5:27
1:(-1):(-)
4:5:27
1:(-1):(-)
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)历史上第一次利用加速器实现的核反应,是用加速后动能为0.5MeV的质子H轰击静止的X,生成两个动能均为8.9MeV的He.(1MeV=1.6×-13J)①上述核反应方程为___________。②质量亏损为_______________kg。参考答案:解析:或,。考点:原子核15.(简答)光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内.质量分别为m、2m的两小环A、B用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上,A环距轨道底部高为2R.现将A、B两环从图示位置静止释放.重力加速度为g.求:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,求运动过程中A环距轨道底部的最大高度.参考答案:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.解:(1)A、B都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,对系统,由机械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)运动过程中A环距轨道最低点的最大高度为h1,如图所示,整体机械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若将杆长换成2R,A环离开底部的最大高度为h2.如图所示.整体机械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=2㎏,动力系统提供的恒定升力F=28N。试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升。设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s2。
(1)第一次试飞,飞行器飞行t1=8s时到达高度H=64m。求飞行器所阻力f的大小;
(2)第二次试飞,飞行器飞行t2=6s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力。求飞行器能达到的最大宽度h;
(3)为了使飞行器不致坠落到地面,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t3。参考答案:(1)第一次飞行中,设加速度为匀加速运动由牛顿第二定律解得
(3分) (2)第二次飞行中,设失去升力时的速度为,上升的高度为匀加速运动设失去升力后的速度为,上升的高度为由牛顿第二定律
解得(4分)(3)设失去升力下降阶段加速度为;恢复升力后加速度为,恢复升力时速度为由牛顿第二定律F+f-mg=ma4且V3=a3t3解得t3=(s)(或2.1s)(4分)17.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧,左端连着绝缘介质小球B,右端连在固定板上,放在光滑绝缘的水平面上。整个装置处在场强大小为E、方向水平向右的匀强电场中。现有一质量为m、带电量为+q的小球A,从距B球为S处自由释放,并与B球发生碰撞。碰撞中无机械能损失,且A球的电量始终不变。已知B球的质量M=3m,B球被碰后作周期性运动,其运动周期(A.B小球均可视为质点)。(1)(12分)求A球与B球第一次碰撞后瞬间,A球的速度V1和B球的速度V2(2)(6分)要使A球与B球第二次仍在B球的初始位置迎面相碰,求劲度系数k的可能取值
参考答案:解:(1)(12分)设A球与B球碰撞前瞬间的速度为v0,由动能定理得,
………………(2分)解得:
……(2分)碰撞过程中动量守恒
………………(2分)机械能无损失,有
…………(2分)解得
负号表示方向向左
……………(2分)
方向向右
…………(2分)(2)(6分)要使m与M第二次迎面碰撞仍发生在原位置,则必有A球重新回到O处所用的时间t恰好等于B球的………………(2分)
………………(1分)(n=0,1,2,3
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