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文档简介
云南省曲靖市会泽县金钟乡第二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.(单选)某同学进行体能训练,用了100s的时间跑上20m高的高楼,试估测他登楼的平均功率最接近的数值是()A.10WB.10kWC.1kwD.0.1kW参考答案:考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题.分析:中学生的体重可取50kg,人做功用来克服重力做功,故人做功的数据可尽似为重力的功,再由功率公式可求得功率.解答:解:学生上楼时所做的功W=mgh=50×10×20(J)=10000J;则他做功的功率P=故选:D.点评:本题为估算题,中学生的体重可取50kg,而人的运动中可认为人登楼所做的功等于重力做功的大小2.(单选)如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别与跨过定滑轮的轻绳连接(不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦),在用水平变力F拉物体B沿水平方向向右做匀速直线运动的过程中
物体A也做匀速直线运动B.物体A做减速直线运动ks5uC.绳子拉力始终大于物体A所受重力D.绳子拉力始终小于物体A所受重力参考答案:C3.一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻沿-y方向运动,经过0.2s第一次回到平衡位置,则
A.该波沿-x方向传播
B.波的周期为0.2s
C.波的传播速度为15m/s
D.质点Q的振动方程为y=5cos5πt(cm)参考答案:4.据报道,北京时间2012年5月5日夜晚,天空中出现“超级月亮”,这是2012年的最大满月.实际上,月球绕地球运动的轨道是一个椭圆,地球在椭圆的一个焦点上.根据天文学家观测,此时月球距离地球最近,约35.7万公里,与平均距离的比值约为37∶40.有传言称由于月亮对地球的引力增大,“超级月亮”会引发严重的地震、火山或者其他自然灾害.由以上信息和学过的知识,以下说法中正确的有()A.“超级月亮”对地球上的物体引力要比平均距离时大15%左右B.此时月球达到最大速度C.如果要使月球以此时到地球的距离开始绕地球做圆周运动,需要使月球适当减速D.如果已知万有引力常量G,结合以上信息,可以计算出月球的质量参考答案:ABC5.从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体A.B的速度图象如图所示。在0—t0时间内,下列说法中正确的是(
) A.A.B两个物体的加速度大小都在不断减小 B.A物体的加速度不断增大,B物体的加速度不断减小 C. A.B物体的位移都不断增大 D.A.B两个物体的平均速度大小都大于参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在距离地面某高处,将小球以速度沿水平方向抛出,抛出时小球的动能与重力势能相等。小球在空中飞行到某一位置A时位移与水平方向的夹角为(不计空气阻力),则小球在A点的速度大小为________________,A点离地高度为________________。参考答案:,7.某同学在做研究弹簧的形变与外力的关系实验时,将一轻弹簧竖直悬挂让其自然下垂,测出其自然长度;然后在其下部施加外力F,测出弹簧的总长度L,改变外力F的大小,测出几组数据,作出外力F与弹簧总长度L的关系图线如图所示(实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的).由图可知该弹簧的自然长度为____cm;该弹簧的劲度系数为____N/m.参考答案:10
508.某物理兴趣小组准备自制一只欧姆表,现有以下实验器材:①Ig=l00μA的微安表一个;②电动势E=1.5V,电阻可忽略不计的电源一个;③最大电阻为9999Ω的电阻箱R一个;④红、黑测试表笔和导线若干。某同学用以上器材接成如图甲所示的电路,并将电阻箱的阻值调至14kΩ,就成功地改装了一个简易的“R×1k”的欧姆表,改装成的欧姆表表盘刻线如图乙所示,其中“15”刻线是微安表的电流半偏刻线处。
(1)红表笔一定是____(填“A”或“B”)。
(2)原微安表的内阻Rg=____Ω。
(3)理论和实验研究均发现,在图甲电路的基础上(不改换微安表.电源和电阻箱的阻值).图乙的刻度及标度也不改变,仅增加一个电阻R′,就能改装成“R×l”的欧姆表,如图丙所示,则电阻R′_____Ω(保留两位有效数字)。参考答案:9.如图,电源电动势E=3V,内阻r=1Ω,电阻R1=2Ω,滑动变阻器总电阻R=16Ω,在滑片P从a滑到b的过程中,电流表的最大示数为1A,滑动变阻器消耗的最大功率为0.75W.参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:分析电路明确电路结构,再根据闭合电路欧姆定律求得电流表的最大示数;由功率公式可知当内外电阻相等时功率达最大.解答:解:由图可知,滑动变阻器两端相互并联后与R1串联,当滑动变阻器短路时,电流表示数最大,则最大电流I===1A;把保护电阻看做电源的内阻,电源与保护电阻等效于电源,滑动变阻器是外电路,滑片P从a滑到b的过程中,电路外电阻R先变大后变小,等效电源电动势E不变,由P=可知,滑动变阻器消耗的电功率先变小后变大,当内外电路电阻相等时,外电路功率最大,即当R=r+R1=1+2=3Ω时,外电路功率最大,故此时滑动变阻器消耗的功率为:P===0.75W;故答案为:1;0.75.点评:本题考查闭合电路欧姆定律及功率公式的应用,要注意等效内阻法的应用,明确当内外电阻相等时,外部功率最大.10.(1)某同学在研究“对不同物体做相同功情况下,物体质量与速度的关系”时,提出了以下四种猜想:A.
B.C.
D.为验证猜想的正确性,该同学用如图所示的装置进行实验:将长木板平放在水平桌面上,木块固定在长木板一端,打点计时器固定在木块上,木块右侧固定一轻弹簧,用连接纸带的小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,打点计时器在纸带上打下一系列点,选取点迹均匀的一部分纸带,计算出小车匀速运动的速度v1,测出小车的质量m1,然后在小车上加砝码,再次压缩弹簧至木板虚线处由静止释放小车,计算出小车和砝码匀速运动的速度v2,测出小车和砝码的总质量m2,再在小车上加砝码,重复以上操作,分别测出v2、m3……vn、mn。①每次实验中,都将小车“压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放”,目的是
;若要消除每次实验中小车和纸带受到的阻力对小车运动的影响,应进行的实验操作是
。②实验采集的五组数据如下表:由表格数据直观判断,明显不正确的两个猜想是A、B、C、D中的
;若对某个猜想进行数据处理并作图,画出了如图所示的图象,则图中的横坐标应是
;③通过实验,你能得到的结论是
.(2)欧姆表的内电路可以等效为一个电源,等效电源的电动势为欧姆表内电池的电动势,等效电源的内阻等于欧姆表表盘的中间刻度值乘以欧姆挡的倍率.现用一表盘中间刻度值为“15”的欧姆表,一个内阻约几十千欧、量程为10V的电压表,来测量该电压表的内阻和欧姆表内电池的电动势.①将以下实验步骤补充完整:a.将欧姆挡的选择开关拨至倍率
挡;b.将红、黑表笔短接凋零;c.选用甲、乙两图中的
图方式连成电路并测量读数.②实验中欧姆表和电压表指针偏转情况如图所示,则电压表内阻为
kΩ,欧姆表内电池的电动势为
V.参考答案:11.质量分别为10kg和20kg的物体A和B,叠放在水平面上,如右图,AB间的最大静摩擦力为10N,B与水平面间的摩擦系数μ=0.5,以力F作用于B使AB一同加速运动,则力F满足___________(g取10m/s)2参考答案:150N<F≤180N12.(4分)假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为O,使一个分子固定,另一个分子在外力作用下从无穷远逐渐向它靠近,直至相距很近很近。两个分子间距离为r0时分子间的引力与斥力平衡,则当r>r0时外力在做
(填“正功”或“负功”或“不做功);当r<r0时分子势能在
(填“不变”或“增加”或“减少”)参考答案:
答案:正功
增加(各2分)13.为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线的拉力F大小等于力传感器的示数.让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t,改变重物质量来改变细绳拉力大小,重复以上操作5次,得到下列表格中5组数据.(1)若测得两光电门之间距离为d=0.5m,运动时间t=0.5s,则a=
☆
m/s2;(2)依据表中数据在坐标纸上画出a-F图象.(3)由图象可得滑块质量m=
☆
kg,滑块和轨道间的动摩擦因数=☆
.g=10m/s2)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t..在水平悄力F=11N作用下由静止开始向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端.已知物块与木板间摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求:(1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大?(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1(2)0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.解析:(1)放上物块后,物体加速度
板的加速度
(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故
∴t=1秒
1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体
,对物块f=ma∴f=44/7=6.29N(1)由牛顿第二定律可以求出加速度.
(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移.
(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力.15.(选修3-5)(6分)a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s~t图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于多少?参考答案:解析:由图知=4m/s、=—1m/s、=2m/s
(2分)
根据动量守恒定律有:ma=ma
+
mb
(2分)
∴mb=2.5kg (2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为2L,两板间有场强为E的匀强电场.A板上有一小孔(忽略它对两板间电场分布的影响),C、D为水平光滑绝缘轨道.轨道C端有一固定挡板,长为L的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘薄板Q.一个质量为m,电荷量为q(q>0)的小球,在电场力作用下由静止开始从两板间的中点P向左运动,穿过小孔后(不与金属板A接触)与薄板Q一起压缩弹簧.小球从接触Q开始,经历一段时间把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回.由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开Q瞬间,它的电荷量变成刚与Q接触时电荷量的k倍(k<1).不计机械能损失.(1)求弹簧第一次被压缩到最左边时的弹性势能;(2)设小球第n次离开Q向右运动(最远处没有到达B板),速度由v减为零所需时间为tn,求n为多少?(3)设A板的电势为零,当k=时,若小孔右侧的轨道粗糙,且与带电小球间的滑动摩擦力f=qE,求带电小球初、末状态的电势能变化量.参考答案:考点: 电势差与电场强度的关系;弹性势能;功能关系.专题: 电场力与电势的性质专题.分析: (1)根据能的转化和守恒定律,即小球在电场力作用下获得动能,与Q接触过程中,全部转化成弹簧的弹性势能.(2)分析知,小球每次离开Q时的速度大小相同,等于小球第一次与Q接触时速度大小v,运动学公式即可求的n.(3)利用动能定理求的弹回两板间后向右运动最远距A板的距离,利用E=qEl求的电势能得变化解答: 解:(1)当P由静止释放到弹簧第一次被压缩到最左边的过程中,根据能的转化和守恒定律可得弹性势能为:EP=qEL(2)小球第n次离开Q时,产生的加速度为:a=小球做减速运动所需时间为:tn=小球所带电荷量为:联立解得:所以有:(3)将小球第一次弹回两板间后向右运动最远距A板的距离为L1,则:(qE﹣f)L﹣(kqE+f)L1=0﹣0,L1=L设小球第2次弹回两板间后向右运动最远距A板的距离为L2,则有:,当时,电场力为,即小球将可以保持静止.所以带电小球初、末状态的电势能变化量为:答:(1)求弹簧第一次被压缩到最左边时的弹性势能qEL;(2)n为(3)带电小球初、末状态的电势能变化量为.点评: 了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.要注意小球运动过程中各个物理量的变化.17.一列货车以28.8km/h的速度在铁路上运行,由于调度事故,在后方700m处有一列快车以72km/h的速度行驶,快车司机发觉后立即合上制动器,但快车要滑行2000m才能停下,试通过计
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