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文档简介

北京仕尚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.在如图所示的电路中,和均为定值电阻,当的滑动触头在a端时合上开关S,此时二个电流表和电压表V的示数分别为和U,电源的发热功率为,电源的输出功率为,定值电阻上消耗的功率为。现将的滑动触头向b端移动,则三个电表的示数及功率、、的变化情况是(

A.增大,不变,U增大

B.减小,增大,U减小

C.可能增大,一定减小

D.一定增大,一定增大参考答案:BD2.如图所示,直角三角形轻板ABC,∠A=370,质量不计,其上表面AB水平光滑,B点通过连接物P固定于墙面,板的顶点C与一固定转动轴O连接。重力为G的小球在AB上离B的距离为d,则(

A.B点受到P的拉力对转动轴O的力矩为Gd;B.如果d增大,P对B点作用力增大,但不可能大于G;C.如果d增大,P对B点作用力相对转动轴O的力矩也增大;D.如果d增大,转轴O对C点的作用力也增大。参考答案:答案:ACD3.带电质点在匀强磁场中运动,某时刻速度方向如图所示,所受的重力和洛伦兹力的合力恰好与速度方向相反,不计阻力,则在此后的一小段时间内,带电质点将(

)A.可能做直线运动B.可能做匀减速运动C.一定做曲线运动D.可能做匀速圆周运动参考答案:C由题图可知质点所受合力的方向与速度方向相反,质点将做减速运动,由洛伦兹力F=Bqv可知洛伦兹力将减小,质点所受合力方向与速度方向不在一条直线上,质点一定做曲线运动。选C。4.如图所示,在水平地面上的点以速度跟地面成角射出一弹丸,恰好以的速度垂直射入竖直墙壁上的小孔,下列说法正确的是

A.在点以跟大小相等的速度,跟方向相反射出的弹丸,它必定落在地面上的点B.在点以跟大小相等的速度,跟方向相反射出的弹丸,它必定落在地面上的点C.在点以跟大小相等的速度,跟方向相反射出的弹丸,它必定落在地面上点的左侧D.在点以跟大小相等的速度,跟方向相反射出的弹丸,它必定落在地面上点的右侧参考答案:AC解析:根据逆向思维法,A对,B错;因为,C对,D错。或由对称性(如图)也可判断。5.(单选)某运动员(可看作质点)参加跳板跳水比赛,t=0是其向上起跳瞬间,其速度与时间关系图象如图所示,则A.t1时刻开始进入水面B.t2时刻开始进入水面C.t3时刻已浮出水面D.0~t2时间内,运动员处于超重状态参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量m=0.10kg的小物块,在粗糙水平桌面上做匀减速直线运动,经距离l=1.4m后,以速度v=3.0m/s飞离桌面,最终落在水平地面上。已知小物块与桌面间的动摩擦因数m=0.25,桌面高h=0.45m,g取10m/s2.则小物块落地点距飞出点的水平距离s=

m,物块的初速度v0=

m/s。参考答案:0.904.07.右图为小车做直线运动的s-t图,则小车在BC段做______运动,图中B点对应的运动状态的瞬时速度大小是______m/s。参考答案:匀速,1.6~1.9

8.小明同学在学习机械能守恒定律后,做了一个实验,将小球从距斜轨底面高h处释放,使其沿竖直的圆形轨道(半径为R)的内侧运动,在不考虑摩擦影响的情况下,(Ⅰ)若h<R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)(Ⅱ)若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)(Ⅲ)若h>2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点;(选填“一定能”或“不一定能”)参考答案:考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:小球恰好能通过圆弧轨道最高点时,重力提供向心力,根据向心力公式求出到达最高点的速度,再根据机械能守恒定律求出最小高度即可求解.解答:解:小球恰好能通过最高点,在最高点,由重力提供向心力,设最高点的速度为v,则有:

mg=m,得:v=从开始滚下到轨道最高点的过程,由机械能守恒定律得:

mgh=2mgR+解得:h=2.5R所以当h<2.5R时,小球不能通过圆形轨道最高点,Ⅰ.若h<R,小球不能通过圆形轨道最高点;Ⅱ.若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;Ⅲ.若h>2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点.故答案为:Ⅰ.不能;Ⅱ.不能;Ⅲ.不一定能点评:本题的突破口是小球恰好能通过最高点,关键抓住重力等于向心力求出最高点的速度.对于光滑轨道,首先考虑能否运用机械能守恒,当然本题也可以根据动能定理求解.9.质点做初速度为零的匀变速直线运动,加速度为,则质点在第3s初的速度是____________m/s,在第3s末的速度是_____________m/s。参考答案:6m/s,9m/s10.如图所示电路中,E为不计内阻的电源,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻,灯L的电阻不随温度改变,所有电表均为理想电表。某同学选择与电路图相应的实验器材,按图示电路进行实验,通过改变滑动变阻器滑动片P的位置从而调节灯泡的亮度,并将各电表的示数变化情况分别记录在下表中。实验序号A1表示数(A)A2表示数(A)V1表示数(V)V2表示数(V)10.850.143.52.102X0.244.82.4030.720.484.80则由表格中数据可知变阻器电阻R1的全阻值为

W;表格中X值为

。参考答案:.20;0.7211.(1)如图为一个小球做自由落体运动时的频闪照片,它是每隔1/30s的时间拍摄的。从某个稍大些的位置间隔开始测量,照片上边的数字表示的是这些相邻间隔的序号,下边的数值是用刻度尺测出的其中两个间隔的长度。根据所给的两个数据,则可以求出间隔3的长度约为

cm。(结果保留三位有效数字)(2)已知游标卡尺的主尺最小分度为1mm,游标尺上有10个小的等分刻度,它的总长等于9mm,用这个游标尺测得某物体长度为2.37cm。则这时是游标尺上的第

条刻度线与主尺上的第

条刻度线对齐。参考答案:12.已知一小量程电流表的内阻Rg为200欧姆,满偏电流Ig为2mA.现在用如图电路将其改装为量程为0.1A和1A的双量程电流表.(1)当用哪两个接线柱时为0.1A的量程?答:a、c(2)当用哪两个接线柱时为1A的量程?答:a、b(3)定值电阻R1=0.41,R2=3.7(保留两位有效数字).参考答案:考点:把电流表改装成电压表.专题:实验题.分析:把电流计改装成电流表需要并联一个分流电阻,分析图示电路结构、应用并联电路特点与欧姆定律答题.解答:解:(1)电流表量程越小,并联电阻阻值越大,由图示可知,电流表量程为0.1A时,接a、c两个接线柱.(2)电流表量程越大,并联的分流电阻越小,由图示可知,电流表量程为1A时,接a、b两个接线柱.(3)由图示电路图可知,R1+R2=,R1=,代入数据解得:R1=0.41Ω,R2=3.7Ω故答案为:(1)a、c;(2)a、b;(3)0.41;3.7.点评:本题考查了电流表的改装,知道电流表的改装原理、分析清楚电路结构,应用串并联电路特点、欧姆定律即可正确解题.13.如图所示,垂直纸面向里的磁感应强度为B的有界方形匀强磁场区域,有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd,线框以恒定的速度v沿垂直磁场边界方向运动,运动中线框dc边始终与磁场右边界平行,线框边长ad=l,cd=2l,线框导线的总电阻为R,则线框离开磁场的过程中流过线框截面的电量为_____,线框产生的热量可能为_______。参考答案:

或三、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.质点做匀减速直线运动,在第1内位移为,停止运动前的最后内位移为,求:(1)在整个减速运动过程中质点的位移大小.(2)整个减速过程共用时间.参考答案:(1)(2)试题分析:(1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为由于质点停止运动前最后1s内位移为2m,则:所以质点在第1秒内有位移为6m,所以在整个减速运动过程中,质点的位移大小为:(2)对整个过程逆向考虑,所以考点:牛顿第二定律,匀变速直线运动的位移与时间的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,用长为L不可伸长的细线连结质量为m的小球,绳的O端固定,另用细线AB将小球拉起使细线OA与水平方向成30°角.现将AB线从A处剪断.求:(1)剪断细线AB的瞬间小球的加速度;(2)剪断细线AB后小球落到最低点时细线L中的张力.参考答案:(1)剪断细线AB后,细线L中的拉力立即消失,小球只受重力作用,小球加速度为g,方向竖直向下.…………(3分)(2)剪断细线AB后,小球在PQ之间自由下落,当绳L再次与水平方向成30°角时将被张紧,设绳张紧前速度为v1.由机械能守恒定律得,2mgLsin30°=mv12……(3分)小球的切向速度,vt=v1cos30°……(2分)由Q到最低点机械能守恒,mv2=mvt2+mgL(1-sin30°)……(3分)在最低点时,T-mg=m

…(3分)联立上述各式得:T=mg……(2分)17.如圈所示,质量为m的为滑块(可视为质点)自光滑圆弧形糟的顶端A处无初速度地滑下,糟的底端与水平传送带相切于左传导轮顶端的B点,A,B的高度差为h1=-1.25m.传导轮半径很小,两个轮之间的距离为L=4.00m.滑块与传送带间的动摩擦因数=0.20.右端的轮子上沿距离地面高度h2=1.80m,g取10m/s2.参考答案:18.如图所示,无限长金属导轨EF、PQ固定在倾角为θ=53°的光滑绝缘斜面上,轨道间距L=1m,底部接入一阻值为R=0.4Ω的定值电阻,上端开口.垂直斜面向上的匀强磁场的磁感应强度B=2T.一质量为m=0.5kg的金属棒ab与导轨接触良好,ab与导轨间动摩擦因数μ=0.2,ab连入导轨间的电阻r=0.1Ω,电路中其余电阻不计.现用一质量为M=2.86kg的物体通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与ab相连.由静止释放M,当M下落高度h=2.0m时,ab开始匀速运动(运动中ab始终垂直导轨,并接触良好).不计空气阻力,sin53°=0.8,cos53°=0.6,取g=10m/s2.求:(1)ab棒沿斜面向上运动的最大速度vm;(2)ab棒从开始运动到匀速运动的这段时间内电阻R上产生的焦耳热QR和流过电阻R的总电荷量q.参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.专题:电磁感应与电路结合.分析:(1)由静止释放M,ab棒先向上做加速运动,随着速度增大,产生的感应电流增大,所受的安培力增大,加速度减小,当加速度为零时做匀速运动,速度就达到最大值.根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力与速度的关系式,结合平衡条件求解最大速度.(2)在ab棒从开始运动到匀速运动的过程中,系统的重力势能减小,转化为系统增加的动能和焦耳热,根据能量守恒求出总的焦耳热,再由焦耳定律求电阻R上产生的热量.根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量公式求解电量.解答:解:(1)由题意知,由静止释放M后,ab棒在绳拉力T、重力mg、安培力F和轨道支持力N及摩擦力f共同作用下做沿轨道向上做加速度逐渐减小的加速运动直至匀速运动,当达到最大速度时,由平衡条件有:

T﹣mgsinθ﹣F﹣f=0…①

N﹣mgcosθ=0…②

T=Mg…③又由摩擦力公式得

f=μN…④ab所受的安培力

F=BIL…⑤回路中感应电流I=…⑥联解①②③④⑤⑥并代入数据得:最大速度vm=3m/s…⑦(2)由能量守恒定律知,系统的总能量守恒,即系统减少的重力势能等于系统增加的动能、焦耳热及摩擦而转化的内能之和,有:

Mgh﹣mghsinθ

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