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安徽省池州市利安乡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.质量均为m的a、b两木块叠放在水平面上,如图所示,a受到斜向上与水平面成角的力F作用,b受到斜向下与水平面成角等大的力F作用,两力在同一竖直平面内,此时两木块保持静止,则

A.b对a的支持力一定等于mgB.水平面对b的支持力可能大于2mgC.b与水平面之间可能存在静摩擦力D.a、b之间一定存在静摩擦力参考答案:D2.(单选)如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2之间、L3L4之间存在匀强磁场,大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5m,质量为0.1kg,电阻为2Ω,将其从图示位置静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1~t2的时间间隔为0.6s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.(重力加速度g取10m/s2)则()A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25CB.线圈匀速运动的速度大小为8m/sC.线圈的长度为1mD.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2J参考答案:【考点】:导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.【专题】:电磁感应——功能问题.【分析】:(1)根据感应电荷量q=,求解电荷量;(2)t2~t3这段时间内线圈做匀速直线运动,线圈所受的安培力和重力平衡,根据平衡求出匀速直线运动的速度.(3)通过线圈在t1~t2的时间间隔内,穿过线圈的磁通量没有改变,没有感应电流产生,线圈做匀加速直线运动,加速度为g,知以cd在L2为初状态,以ab边刚进L3为末状态,设磁场的宽度为d,则线圈下降的位移为3d,.根据运动学公式求出线圈的长度.(4)根据能量守恒求出0~t3这段时间内线圈中所产生的电热.:解:B、根据平衡有:mg=BIL而I=联立两式解得v==m/s=8m/s.故B正确.C、t1~t2的时间间隔内线圈一直做匀加速直线运动,知以cd在L2为初状态,以ab边刚进L3为末状态,设磁场的宽度为d,则线圈下降的位移为3d,则有:

3d=vt﹣gt2,v=8m/s,t=0.6s,代入解得d=1m,所以线圈的长度为L′=2d=2m.故C错误.A、在0~t1时间内,cd边从L1运动到L2,通过线圈的电荷量为q===C=0.25C.故A正确.D、0~t3时间内,根据能量守恒得,Q=mg(3d+2d)﹣mv2=1×(3×0.5)J=1.5J.故选:AB3.如图所示,白炽灯的右侧依次平行放置偏振片P和Q,A点位于P、Q之间,B点位于Q右侧.旋转偏振片P,A、B两点光的强度变化情况是________。A.A、B均不变

B.A、B均有变化C.A不变,B有变化

D.A有变化,B不变参考答案:C4.一辆汽车由静止开始做匀加速运动,经t速度达到v,立即刹车做匀减速运动,又经2t停下,汽车在加速阶段与在减速阶段:①速度变化量的大小相等,②加速度的大小相等,③位移的大小相等④,平均速度的大小相等。这四种说法中正确的是

(

)A、①②B、②③C、③④D、①④参考答案:D5.(单选)如图,机车a拉着两辆拖车b,c以恒定的牵引力向前行驶,连接a,b间和b,c间的绳子张力分别为T1,T2,若行驶过程中发现T1不变,而T2增大,则造成这一情况的原因可能是()A.b车中有部分货物落到地上B.c车中有部分货物落到地上C.b车中有部分货物抛到c车上D.c车上有部分货物抛到b车上参考答案:考点:牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:灵活选取研究对象,根据牛顿第二定律分析四个选项造成的拉力变化是否与题干相符.解答:解:A、机车a以恒定的牵引力向前行驶,若b车中有部分货物落到地上,则整体的质量减少,加速会增大,以a为研究对象:F﹣T1﹣f=maa增大,则T1减小,以c为研究对象:T2﹣f=ma,a增大,则T2增大,与题干不符,故A错误;B、机车a以恒定的牵引力向前行驶,若c车中有部分货物落到地上,则整体的质量减少,加速会增大,以a为研究对象:F﹣T1﹣f=ma,a增大,则T1减小,与题干不符,故B错误;C、机车a以恒定的牵引力向前行驶,若b车中有部分货物抛到c车上,整体质量不变,则加速度不变,以a为研究对象:F﹣T1﹣f=ma,a不变,则T1不变,以c为研究对象:T2﹣f=ma,a不变,c质量增大,则T2增大,与题干相符,故C有可能;D、机车a以恒定的牵引力向前行驶,若c车上有部分货物抛到b车上,整体质量不变,则加速度不变,以a为研究对象:F﹣T1﹣f=ma,a不变,则T1不变,以c为研究对象:T2﹣f=ma,a不变,c质量减小,则T2减小,与题干不符,故D错误;故选:C.点评:本题属于实际问题,其物理模型为连接体问题,涉及多个研究对象时要灵活的选择研究对象,会起到事半功倍的效果.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个人由高H=20m的高台上将质量为m=0.5kg的小球以v0=16m/s的初速度竖直向上抛出,则人对小球所做的功为________J;小球落地时速度大小为24m/s,整个过程中小球克服空气阻力做功为________J。(g=10m/s2)参考答案:答案:64J;20J。

7.在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)变到很难再靠近的过程中,分子间的作用力的大小将(

)

(A)先减小后增大

(B)先增大后减小(C)先增大后减小再增大

(D)先减小后增大再减小参考答案:C8.如图所示为一圆拱桥,最高点的半径为40m。一辆质量为1.2×103kg的小车,以10m/s的速度经过拱桥的最高点。此时车对桥顶部的压力大小为_________N;当过最高点的车速等于_________m/s时,车对桥面的压力恰好为零。(取g=10m/s2)参考答案:

20

9.在科学探究活动中,对实验数据进行分析归纳得出结论是非常重要的环节,下面的表格中的数据是某同学在物体作直线运动过程中测得的位移s和时间t的数据记录。物体运动的起止点所测的物理量12345A→B时间t(s)0.891.241.521.761.97位移s(m)0.250.500.751.001.25⑴请你在下列甲图的网格中作s-t图象;⑵该同学猜想图线接近于二次函数的图象,为了验证这个猜想,请你通过转换变量在乙图的网格中作相应的图象;⑶通过上述处理,你认为物体从A→B的过程中,s随t变化的规律是:

(用s、t表示,涉及数字,计算结果保留2位有效数字)。参考答案:⑴图略,见解析;⑵图略,见解析;⑶s=0.33t2试题分析:⑴根据描点作图法,作出s-t图象如下图甲所示。⑵由于该同学猜想图线接近于二次函数的图象,为了验证这个猜想,通过转换变量来进行,即作s-t2图象,为此求得表格如下:A→B时间t(s)0.891.241.521.761.97新变量t2(s2)0.791.542.313.103.88位移s(m)0.250.500.751.001.25根据描点作图法,作出s-t2图象如上图乙所示。⑶从所作s-t2图象中看出t2、s呈线性变化关系,即从A到B的过程中s随t变化的规律是:物体作初速度为零的匀加速直线运动,由图中斜率求得,即a==0.65m/s2,故s=0.325t2题中所提供的数据均为保留2小数点后位数,因此有:s=0.33t210.在《测定匀变速直线运动的加速度》的实验中,打点计时器是用于测量

的仪器,工作电源是(填“交流电”或“直流电”),电源电压是

V。参考答案:11.用A、B两个弹簧秤拉橡皮条的D端(O端固定),当D端达到E处时,.然后保持A的读数不变,角由图中所示的值逐渐变小时,要使D端仍在E处,则角

_________(选填:增大、保持不变或减小),B弹簧秤的拉力大小

。(选填:增大、保持不变或减小).参考答案:12.(4分)太阳内部发生热核反应,每秒钟辐射出的能量约为J,据此可做算太阳一年内质量将减少_______kg(结果保留2位有效数字)。参考答案:

13.某行星绕太阳运动可近似看作匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度大小为

;太阳的质量可表示为

。参考答案:

(2分),

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量为m=4kg的小物块静止于水平地面上的A点,现用F=10N的水平恒力拉动物块一段时间后撤去,物块继续滑动一段位移停在B点,A、B两点相距x=45m,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2.g取10m/s2.求:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间t;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小.参考答案:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m解:设F作用时间为t1,之后滑动时间为t,前段加速度大小为a1,后段加速度大小为a2(1)由牛顿第二定律可得:F﹣μmg=ma1μmg=ma2且:a1t1=a2t可得:a1=0.5m/s2,a2=2m/s2,t1=4t(a1t12+a2t2)=x解得:t=3s(2)由(1)可知,力F作用时间t1=4t=12x1=a1t12==36m答:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,ABC为一块立在水平地面上的玻璃砖的截面示意图,△ABC为一直角三角形,∠ABC=90°,∠BAC=60°,AB边长度为L=12m,AC垂直于地面放置.现在有一束单色光垂直于AC边从P点射入玻璃砖,折射率n=,已知PA=,该束光最终射到了水平地面上某点,试求该点距离C点的距离.(取tan15°≈0.25)参考答案:解:由题意知,设临界角为C,则有n=,可得:C=45°由几何知识得:当单色光照射到AB上时入射角为i=60°>C,将发生全反射,入射点为R,然后射入到BC面上Q点,入射角为i′=30°,取折射角为θ,根据折射定律有:=n可得:θ=45°最终单色光射到地面上的K点,如图有:

AR==m=3m,BQ=(AB﹣AR)tan30°=(12﹣3)×m=3m,则CQ=BC﹣BQ=12m﹣3m=9m,由此可知:CS=CQcos60°=m,SK=CQsin60°tan15°=9××≈3.6m所以入射点距离C点:d=SK+CS=(3.6+)m≈11.3m答:该点距离C点的距离约为11.3m.【考点】光的折射定律.【分析】先根据临界角公式sinC=求出临界角C.由几何关系得到光线照射到AB上时入射角,判断光线在AB面上能否发生全反射,画出光路图,再确定出光线射到BC面上的入射角,判断能否发生全反射,作出光线射出玻璃砖后的光路,由几何知识求解光线最终射到水平地面上的点到C点的距离.17.如图所示,如果有这样的B、C两个小球均重G,用细线悬挂而静止于A、D两点。求:(1)AB和CD两根细线的拉力各多大?(2)细线BC与竖直方向的夹角是多少?参考答案:(1)1.732G

G

(2)60o18.如图,摩托车做特技表演,以v0=10.0m/s的初速度冲向高台,然后从高台以v1=12m/s的速度水平飞出,落在倾角θ=370的斜面上.若摩托车冲向高台的过程中以p=4.0kw的额定功率行驶,冲到高台上所用时间t1=4.0s.人和车的总质量m=1.8×102kg,台高h=5.0m.不计空气阻力,取g=10m/s2,求:(1)摩托车从高台飞出到落至斜面所用时间t2;(2)摩托车落到斜面上缓冲,只保留沿斜面方向速度,求缓冲后

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