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文档简介
江西省九江市梅棠中学2022-2023学年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.如图所示,平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度B1=1T。位于纸面内的细直导线,长L=1m,通有I=1A的恒定电流。当导线与B1成60°夹角时,发现其受到的安培力为零,则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度B2的可能值()A.0.5T
B.C.1T
D.参考答案:AD2.(多选题)如图(甲)所示,一个U型光滑足够长的金属导轨固定在水平桌面上,电阻R=10Ω,其余电阻均不计,两导轨间的距离l=0.2m,有垂直于桌面向下并随时间变化的匀强磁场,磁感应强度B随时间变化规律如图(乙)所示.一个电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦地滑动,在滑动过程中保持与导轨两边垂直.在t=0时刻,金属杆紧靠在最左端,杆在外力的作用下以速度v=0.5m/s向右做匀速运动.当t=4s时,下列说法中正确的是()A.穿过回路的磁通量为0.08WbB.流过电阻R的感应电流的方向为b→aC.电路中感应电动势大小E=0.02VD.金属杆所受到的安培力的大小为1.6×10﹣4N参考答案:AD【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;安培力.【分析】根据磁通量的计算公式计算穿过回路的磁通量;根据右手定则可得流过电阻R的感应电流的方向;电路中感应电动势大小等于动生与感生电动势之和;根据安培力计算公式求解安培力大小.【解答】解:A、当t=4s时,金属杆的位移为:x=vt=0.5×4m=2m,则穿过回路的磁通量为:Φ=BS=BLx=0.2×0.2×2Wb=0.08Wb,A正确;B、根据右手定则可得流过电阻R的感应电流的方向为a→b,B错误;C、电路中感应电动势大小为:E=BLv+=0.2×0.2×0.5V+V=0.024V,C错误;D、根据欧姆定律可得电路中的电流为:I==A=0.004A,金属杆所受到的安培力的大小为:F=BIL=0.2×0.004×0.2N=1.6×10﹣4N,D正确.故选:AD.3.如图所示,将质量为m=0.1kg的物体用两个完全一样的竖直弹簧固定在升降机内,当升降机以4m/s2的加速度加速向上运动时,上面弹簧对物体的拉力为0.4N;当升降机和物体都以8m/s2的加速度向上运动时,上面弹簧的拉力为A.0.6N
B.0.8N
C.1.0N
D.1.2N参考答案:A4.若已知物体运动的初速度v0的方向及它受到的恒定的合外力F的方向,图a、b、c、d表示物体运动的轨迹,其中正确是的(
)参考答案:B5.某时刻,两车从同一地点、沿同一方向做直线运动,下列关于两车的位移x、速度v随时间t变化的图象,能反应t1时刻两车相遇的是参考答案:D试题分析:两车从同一地点出发,相遇时位移相等。在x—t图象中,两个图象相交表示位移相等,故A错误,B正确;在v—t图象中,图象与时间轴围成的面积表示位移故C错误,D正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,在真空中有两个点电荷A和B,电量分别为-Q和+2Q,它们相距L,如果在两点电荷连线的中点O有一个半径为r(2r<L)的空心金属球,且球心位于O点,则球壳上的感应电荷在。点处的场强大小为________,方向____.
参考答案:7.如图所示,a,b是匀强电场中的两点,已知两点间的距离为0.4m,两点的连线与电场线成37o角,两点间的电势差2.4×103V,则匀强电场的场强大小为_________V/m,把电子从a点移动到b点,电子的电势能将增加_________J参考答案:.5.0×10-3
上8.
(1)用图甲所示的装置做“验证牛顿第二定律”的实验。
①为了消除长木板与小车间摩擦力对实验的影响,必须在长木板远离滑轮的一端下面垫一块薄木板,反复移动薄木板的位置,直至不挂砂桶时小车能在长木板上做____运动。②挂上砂桶后,某同学只改变小车的质量进行测量。他根据实验得到的几组数据作出图乙的a-m图象,请根据图乙在答题卡上的图丙中作出图象。
③根据图丙,可判断本次实验中小车受到的合外力大小为
N。参考答案:9.如图为“电流天平”,可用于测定磁感应强
度。在天平的右端挂有一矩形线圈,设其匝数n=5匝,底‘
边cd长L=20cm,放在垂直于纸面向里的待测匀强磁场中,
且线圈平面与磁场垂直。当线圈中通入如图方向的电流
I=100mA时:调节砝码使天平平衡。若保持电流大小不变;
使电流方向反向,则要在天平右盘加质量m=8.2g的砝码,
才能使天平再次平衡。则cd边所受的安培力大小为______N,
磁场的磁感应强度B
的大小为__________T。参考答案:10.质量为m1
m2
m3的三个物体从上到下叠放在一起,先使它们一起自由下落,再设法使它们一起匀速下落,则在先后两次情况中,质量为m2的那个物体受到的合外力之差为参考答案:11.某同学用如图甲所示的气垫导轨和光电门装置“研究物体的加速度与外力关系”,他的操作步骤如下:①将一端带有定滑轮的气垫导轨放置在实验台上,②将光电门固定在气垫轨道上离定滑轮较近一端的某点B处,③将带有遮光条的质量为M的滑块放置在气垫导轨上的A处,④用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,使滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t,⑤改变钩码个数,使滑块每次从同一位置A由静止释放,重复上述实验。记录的数据及相关计算如下表:
实验次数12345F/N0.490.981.471.962.45t/(ms)28.623.320.218.116.5t2/(ms)2818.0542.9408.0327.6272.25t-2/[×10-4(ms)-2]12.218.424.530.636.7
1若用游标卡尺测出滑块上遮光条的宽度d如图乙所示,则遮光条的宽度d=
cm,第一次测量中小车经过光电门时的速度为
m/s(保留两位有效数字)2实验中遮光条到光电门的距离为s,遮光条的宽度为d,遮光条通过光电门的时间为t,可推导出滑块的加速度a与t关系式为
。3本实验为了研究加速度a与外力F的关系,只要作出
的关系图象,请作出该图线。4根据作出的图像,判断该同学可能疏漏的重要实验步骤是
。参考答案:1.050
cm
(2分)
0.37m/s(2分)2
(2分)3(填1/t2与F同样得分)(2分)
如图所示(2分)4没有将气垫导轨调节水平
(2分)
12.(6分)图中为示波器面板,屏上显示的是一亮度很低、线条较粗且模糊不清的波形。
(1)若要增大显示波形的亮度,应调节_______旋钮。(2)若要屏上波形线条变细且边缘清晰,应调节______旋钮。(3)若要将波形曲线调至屏中央,应调节____与______旋钮。参考答案:
答案:⑴辉度(或写为)⑵聚焦(或写为○)⑶垂直位移(或写为↓↑)水平位移(或写为)13.如图所示,AB为匀质杆,其重为8N,它与竖直墙面成37°角;BC为支撑AB的水平轻杆,A、B、C三处均用铰链连接且位于同一竖直平面内。则BC杆对B端铰链的作用力的方向为________________,该力的大小为_____________N。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:水平向右,3三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,一气缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已知汽缸壁和活塞都是绝热的,汽缸壁与活塞间接触光滑且不漏气。现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。
①关于汽缸内气体,下列说法正确的是
。A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少B.所有分子的速率都增加C.分子平均动能增大D.对外做功,内能减少②设活塞横截面积为S,外界大气压强为p0,电热丝热功率为P,测得通电t时间内活塞缓慢向上移动高度h,求:(Ⅰ)汽缸内气体压强的大小;(Ⅱ)t时间缸内气体对外所做的功和内能的变化量。参考答案:AC(2分);(4分)15.如图所示,质量为m带电量为+q的小球静止于光滑绝缘水平面上,在恒力F作用下,由静止开始从A点出发到B点,然后撤去F,小球冲上放置在竖直平面内半径为R的光滑绝缘圆形轨道,圆形轨道的最低点B与水平面相切,小球恰能沿圆形轨道运动到轨道末端D,并从D点抛出落回到原出发点A处.整个装置处于电场强度为E=的水平向左的匀强电场中,小球落地后不反弹,运动过程中没有空气阻力.求:AB之间的距离和力F的大小.参考答案:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.考点: 带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;平抛运动;动能定理的应用.专题: 带电粒子在电场中的运动专题.分析: 小球在D点,重力与电场力的合力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出D点的速度,小球离开D时,速度的方向与重力、电场力的合力的方向垂直,小球做类平抛运动,将运动分解即可;对小球从A运动到等效最高点D过程,由动能定理可求得小球受到的拉力.解答: 解:电场力F电=Eq=mg
电场力与重力的合力F合=mg,方向与水平方向成45°向左下方,小球恰能到D点,有:F合=解得:VD=从D点抛出后,只受重力与电场力,所以合为恒力,小球初速度与合力垂直,小球做类平抛运动,以D为原点沿DO方向和与DO垂直的方向建立坐标系(如图所示).小球沿X轴方向做匀速运动,x=VDt
沿Y轴方向做匀加速运动,y=at2a==所形成的轨迹方程为y=直线BA的方程为:y=﹣x+(+1)R解得轨迹与BA交点坐标为(R,R)AB之间的距离LAB=R从A点D点电场力做功:W1=(1﹣)R?Eq
重力做功W2=﹣(1+)R?mg;F所做的功W3=F?R有W1+W2+W3=mVD2,有F=mg答:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.点评: 本题是动能定理和向心力知识的综合应用,分析向心力的来源是解题的关键.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究。他们让这辆小车在水平地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图12所示的v一t图象(除2s~10s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线),已知在小车的运动过程中,2~14s时间内小车牵引力的功率保持不变,14s末停止遥控让小车自由滑行,小车的质量m=1.0kg,可以认为小车在整个过程中受到的阻力大小不变。求:(1)小车所受阻力,的大小;(2)小车匀速行驶阶段的功率P;(3)小车在加速运动过程中的位移s大小。
参考答案:解(1)在14s末撤去牵引力后,小车只在阻力f作用下做匀减速运动,设其加速度大小为a4。由图象可得
a4=1.5m/s2
(1分)由牛顿第二定律得
f=ma4=1.5N
(2分)(2)小车在10s~14s阶段内做匀速运动,设牵引力为F3由平衡条件得
F3=f
(1分)由图象可知vm=6m/s
(1分)∴由功率公式P=F3vm=1.5×6W=9W
(2分)(3)小车的加速运动过程可以分为匀加速和变加速两段,对应的位移分别设为s1和s2,设在第一段内内的加速度大小为a1,
(1分)s1=a1t12=3m
(1分)(直接写出给2分)在第二段内由动能定理可得P(t2-t1)-fs2=mvm2-mv12
(3分)代入解得s2=39m,s=s1+s2=42m
(2分)17.(10分)如图所示,A、B质量分别为ml=1㎏,m2=2kg,置于小车C上,小车质量m3=1kg,A、B间粘有
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