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文档简介

安徽省合肥市化工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.如图所示,以速度v逆时针匀速转动的足够长的传送带与水平面的夹角为θ,现将一个质量为m的小木块轻轻地放在传送带的上端,小木块与传送带间的动摩擦因数为μ(μ<tanθ),则能够正确地描述小木块的速度随时间变化关系的图线是()

参考答案:D试题分析:初状态时:重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下,且都是恒力,所以物体先沿斜面匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:加速度:;当小木块的速度与传送带速度相等时,由μ<tanθ知道木块继续沿传送带加速向下,但是此时摩擦力的方向沿斜面向上,再由牛顿第二定律求出此时的加速度:;比较知道a1>a2,图象的斜率表示加速度,所以第二段的斜率变小.故选D.考点:牛顿第二定律的应用2.2007年9月24日,“嫦娥一号”探月卫星发射升空,实现了中华民族千年奔月的梦想。“嫦娥一号”卫星在距月球表面200公里、周期127分钟的圆形轨道上绕月球做匀速圆周运动。已知月球半径约为1700km,引力常量Nm2/kg2,忽略地球对“嫦娥一号”的引力作用。由以上数据可估算出的物理量有

A.月球的质量

B.月球绕地球公转的周期

C.月球表面的重力加速度

D.月球的平均密度参考答案:答案:ACD3.(单选)一欧姆表有4个挡位,分别为×1Ω挡、×10Ω挡、×100Ω挡和×1kΩ挡.现用它来正确测量一未知电阻的阻值,当用×100Ω挡测量时,发现指针的偏转角很大(指针是从表盘的左侧O刻度处开始偏转的).为了使测量结果更准确,再次测量该电阻之前,应该进行的操作是()A.先将红表笔和黑表笔短接后调零,再将选择开关旋至×10Ω挡B.先将红表笔和黑表笔短接后调零,再将选择开关旋至×1kΩ挡C.先将选择开关旋至×1kΩ挡,再将红表笔和黑表笔短接后调零D.先将选择开关旋至×10Ω挡,再将红表笔和黑表笔短接后调零参考答案:考点:用多用电表测电阻.专题:实验题;恒定电流专题.分析:测量电阻时,先选择合适的档位,测量前进行欧姆调零.解答:解:当用×100Ω挡测量时,发现指针的偏转角很大,知该电阻较小,应将选择开关旋至×10Ω挡,再将红表笔和黑表笔短接后调零.故D正确,A、C、D错误.故选D.点评:解决本题的关键知道欧姆表的表盘示数与电流表和电压表示数的区别,以及知道每次换挡,需重新欧姆调零.4.(多选)如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个互感器,原副线圈的匝数比分别为100∶1和1∶100,图中a、b表示电压表或电流表,已知电压表的示数为22V,电流表的示数为1A,则(

)参考答案:5.(单选)如图,在固定的正点电荷Q所形成的电场中,一重力不计的试探电荷从a点运动到c点,运动轨迹如图中实线所示。a、b和c为轨迹上的三点,b点离Q最近,a点离Q最远。该试探电荷A.带负电

B.在a点受到的电场力最大C.在b点的速率最小

D.在c点的电势能最小参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)某同学用如图所示装置研究感应电流的方向与引起感应电流的磁场方向的关系。已知电流从接线柱流入电流表时,电流表指针左偏。实验的磁场方向、磁铁运动情况及电流表指针偏转情况部分已记录在下表中。请依据电磁感应规律填定空出的部分。

实验序号磁场方向磁铁运动情况指针偏转情况1向下插入左偏2拔出右偏3向上右偏4向上拔出参考答案:向下,插入,左偏7.两小孩在冰面上乘坐“碰碰车”相向运动。A车总质量为50kg,以2m/s的速度向右运动;B车总质量为70kg,以3m/s的速度向左运动;碰撞后,A以1.5m/s的速度向左运动,则B的速度大小为___________m/s,方向向___________(选填“左”或“右”)参考答案:0.5;左8.(6分)图为声波干涉演示仪的原理图。两个U形管A和B套在一起,A管两侧各有一小孔。声波从左侧小孔传入管内,被分成两列频率

的波。当声波分别通过A、B传播到右侧小孔时,若两列波传播的路程相差半个波长,则此处声波的振幅

;若传播的路程相差一个波长,则此处声波的振幅

。参考答案:相等,等于零,等于原振幅的二倍。解析:声波从左侧小孔传入管内向上向下分别形成两列频率相同的波,若两列波传播的路程相差半个波长,则振动相消,所以此处振幅为零,若传播的路程相差一个波长,振动加强,则此处声波的振幅为原振幅的二倍。9.某同学用如图所示装置来验证机械能守恒定律.将单摆用磁铁悬挂在铁质黑板上的O点,在O点下方将穿在圆环状磁铁的细铁钉同样吸在黑板上的P点,同时在黑板上用粉笔画一条水平线MN,将细线拉直,让非磁性摆球从MN上的A点由静止释放.当其摆至另一侧最高点时,观察其位置是否在水平线上,从而验证摆球在此过程中在误差范围内机械能是否守恒.(1)为进行多次实验验证,该同学通过调整

,然后再次重复实验.(2)在实验中,该同学发现小球摆至右侧最高点时位置总比水平线MN略低,造成该结果的原因是

(写出一条即可).参考答案:(1)P点的高度;(2)运动过程中受到摩擦阻力.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】小球释放后,只有重力做功,机械能守恒,当碰到钉子后,机械能仍守恒,为多次实验验证,则可改变P点的高度;小球在摆动过程中,因存在摩擦阻力,则摆至右侧最高点时位置总比水平线MN略低.【解答】解:(1)由题意可知,由于小球释放后,只有重力做功,机械能守恒,因此只要小球另一侧最高点在同一水平线即可,为了多次进行实验验证,可通过调整P点的高度,再次重复实验;(2)在实验中该同学发现小球摆至右侧最高点时位置总比水平线MN略低,造成该结果的原因可能是受到摩擦阻力,故答案为:(1)P点的高度;(2)运动过程中受到摩擦阻力.10.如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C,已知状态A的温度为300K,则由状态A变化到状态B的过程中,气体的内能

(填“增大”、“减小”或“不变”),是

(“吸热”或“放热”)过程。参考答案:增大

吸热11.(5分)如图所示,质量为m的物体置于光滑水平面上,一根绳子跨过定滑轮一端固定在物体上,另一端在力F作用下,以恒定速率v0竖直向下运动,物体由静止开始运动到绳与水平方向夹角=45o过程中,绳中拉力对物体做的功为

。参考答案:

答案:mv02

12.如图1,电源电动势E=6V,内阻r=2Ω,电键S闭合后,将滑动变阻器的滑片从A端移动到B端,该过程中定值电阻R1、R2消耗的功率与通过该电阻的电流的关系如图2所示。由图可知,滑动变阻器的阻值最大范围为_____Ω,R1的最大功率为______W。参考答案:6,413.已知电流表的电流从“+”接线柱流入时指针向右偏,在如图所示的实验装置中(1)合上S将线圈A插入B的过程中,电流表指针向____偏.(2)合上S将线圈A插入B后,将变阻器触头向左移动时,电流表指针向__

__偏.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA

得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s

运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m

此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s

故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s15.(10分)一物体在A、B两点的正中间由静止开始运动(设不会超越A、B),其加速度随时间变化如图所示,设向A的加速度方向为正方向,若从出发开始计时,则:

(1)物体的运动情况是___________________。(2)4S末物体的速度是______,0-4S内物体的平均速度是________。(3)请根据图画出该物体运动的速度-时间图像。参考答案:(1)一直向A运动(2分);(2)0;2m(4分);(3)如图(4分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,竖直放置的圆柱形气缸内有一不计质量的活塞,可在气缸内作无摩擦滑动,活塞下方封闭一定质量的气体.已知活塞截面积为100cm2,大气压强为1.0×105Pa,气缸内气体温度为27℃,试求:(1)若保持温度不变,在活塞上放一重物,使气缸内气体的体积减小一半,这时气体的压强和所加重物的重力.(2)在加压重物的情况下,要使气缸内的气体恢复原来体积,应对气体加热,使温度升高到多少摄氏度.参考答案:考点:理想气体的状态方程;气体的等温变化.专题:理想气体状态方程专题.分析:先根据理想气体的等温变化解得此时气体的压强,然后根据,解得所加的物体重力.第二步气体做的是等压变化,根据等压变化的规律来解.解答:解:(1)若保持温度不变,在活塞上放一重物,使气缸内气体的体积减小一半,根据理想气体的等温变化:P1V1=P2V2P1=1×105Pa

V1=VP2=P2

V2=解得:P2=2×105Pa

活塞面积:S=100×10﹣4m2=10﹣2m2因为P2=P0+解得:所加的重物

G=1000N

(2)在加压重物的情况下,保持气缸内压强不变,要使气缸内的气体恢复原来体积,应对气体加热,已知P3=2×105Pa

V3=V

T3=T3根据理想气体状态方程:解得:T3=600K

所以t=T﹣273℃=327℃答:(1)若保持温度不变,在活塞上放一重物,使气缸内气体的体积减小一半,这时气体的压强为2×105Pa,所加重物的重力为1000N;(2)在加压重物的情况下,要使气缸内的气体恢复原来体积,应对气体加热,使温度升高到327℃.点评:正确应用理想气体状态方程的前提是:判断此变化过程是属于等压、等容、还是等温变化.17.如图.Q为一个原来静止在光滑水平面上的物体,其DB段为一半径为R的光滑圆弧轨道,AD段为—长度为也R的粗糙水平轨道,二者相切于D点,D在圆心O的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内。物块P的质量为m(可视为质点),P与AD段轨道间的滑动摩擦力为正压力的0.1倍,物体Q的质量为2m,重力加速度为g,(l)若O固定,P以速度v0从A点滑上水平轨道,冲至圆弧上某点后返回A点时冶好静止,求v0的大小(2)若Q不周定,P仍以速度v0从A点滑上水平轨道,求P在光滑圆弧轨道上所能达到的最大高度h参考答案:(1)P在轨道上滑行的整个过程根据动能定理有(2)当PQ具有共同速度v时,P达到最大高

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