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文档简介
河南省新乡市辉县第四职业高级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.如图所示是一种自动控制电路示意图,R1为光敏电阻,其阻值随光照强度的增大而减小。若发现电流表A中的电流突然减小,则光照强度I及a、b间的电压的变化情况是A.I变大,U变大B.I变大,U变小C.I变小,U变大D.I变小,U变小参考答案:B【分析】光敏电阻随光照强度的增大而减小,运用闭合电路欧姆定律来分析、判断各物理之间的关系和变化情况【详解】电流表的示数减小,由欧姆定律得R2两端的电压减小,使得R3和r两端的电压增大,也就是干路电流增大,从而得到电路的总电阻减小,即光敏电阻R1减小,由此得光照强度增大,外电压减小;A.I变大,U变大与分析不符,A错误B.I变大,U变小与分析符合,B正确C.I变小,U变大与分析不符,C错误D.I变小,U变小与分析不符,D错误【点睛】光敏电阻阻值与光照强度的关系,闭合电路的欧姆定律在电路中的分析2.(多选)(2013?长春四模)一空间存在匀强电场,场中A、B、C、D四个点恰好构成正四面体,如图所示.已知电场强度大小为E,方向平行于正四面体的底面ABC,正四面体棱长为cm.已知UAC=6V、UBC=6V,则()A.UDC=4VB.UDC=3VC.E=200V/mD.E=V/m参考答案:AC匀强电场中电势差和电场强度的关系;电场强度解:因为UAC=6V、UBC=6V,AB连线为等势面,过C点做底边AB的垂线垂足为F,则FC即为匀强电场的电场线,由几何知识FC=3cm,则匀强电场场强V/m;过D点做FC的垂线垂足为G,则CG=FC,所以V,故A、C正确,B、D错误.故选:AC.3.(多选)某研究性小组利用速度传感器研究质量为5kg的物体由静止开始做直线运动的规律,并在计算机上得到了前4s内物体速度随时间变化的关系图象,如图所示,则下列说法正确的是(
)A.物体在第1s末离出发点最远B.物体先向正方向运动,后向负方向运动C.物体所受外力前1s内做的功和后3s内做的功相同D.第1s内物体所受外力做功的平均功率为7.5W参考答案:BD4.我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运行周期为T。若以R表示月球的半径,引力常量为G,则
A.卫星运行时的线速度为
B.卫星运行时的向心加速度为
C.物体在月球表面自由下落的加速度为D.月球的质量为参考答案:BD5.两电源电动势分别为E1、E2(E1>E2),内阻分别为r1、r2.当这两个电源分别和一阻值为R的电阻连接时,电源输出功率相等.若将R减小为R′,电源输出功率分别为P1、P2,则()A.r1>r2
P1<P2 B.r1<r2
P1>P2 C.r1>r2
P1<P2 D.r1>r2
P1>P2参考答案:A【考点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.【分析】根据两个电池的U﹣I图线,据两者电动势的大小关系及两条图线有交点,由图可读出内阻的大小关系;两线的交点对应的工作电阻为R,再作出一大于R的电阻的U﹣I图线,分析对应电流及电压从而分析出功率的大小关系.【解答】解:根据闭合电路欧姆定律得:U=E﹣Ir,可知电源的U﹣I图线的斜率绝对值等于r,所以有:r1>r2.电源的U﹣I图线与电阻的U﹣I图线的交点就表示了该电阻接在该电源上时的工作状态,此交点的横、纵坐标的乘积为电源的输出功率,即以此交点和坐标原点为两个顶点的长方形的面积表示电源的输出功率,由P=UI得知,对应U﹣I图象的是矩形面积若将R减小为R′,由图中可知:P1<P2.故选:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下.若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,动能和重力势能之和增加,重力势能和电势能之和减少.(填“增加”、“减少”或“不变”)参考答案:考点:电势能;能量守恒定律.专题:电场力与电势的性质专题.分析:由粒子的运动轨迹弯曲方向,判断出电场力方向,分析电场力做功的正负,判断电势能的变化.粒子运动过程中,重力势能、动能和电势能的总和保持不变,由能量关系可知重力势能与电势能总和的变化,及动能和电势能之和的变化.解答:解:油滴由a到b,由运动轨迹可判出油滴所受的电场力与重力的合力竖直向上,故油滴所受的电场力方向竖直向上,电场力做正功,电势能一定减小,油滴运动过程中,重力势能、动能和电势能的总和保持不变,根据能量守恒定律,则有重力势能和动能之和增加;合力做正功,动能增加,则重力势能和电势能之和减少.故答案为:增加,减少点评:带电粒子在电场中的偏转类题目,较好的考查了曲线运动、动能定理及能量关系,综合性较强,故在高考中经常出现,在学习中应注意重点把握.7.如图所示,一束β粒子自下而上进入一水平方向的匀强电场后发生偏转,则电场方向向
,进入电场后,β粒子的动能
(填“增加”、“减少”或“不变”)。参考答案:答案:左
增加解析:由图可知,β粒子(带负电)所受电场力方向水平向右,故电场方向向左。由于电场力作正功,根据动能定理可知粒子在电场中动能增加。8.(10分)(1)如图所示,把一块洁净的玻璃板吊在橡皮筋的下端,使玻璃板水平地接触水面,如果你想使玻璃板离开水面,必须用比玻璃板重力的拉力向上拉橡皮筋,原因是水分子和玻璃的分子间存在作用。(2)往一杯清水中滴入一滴红墨水,一段时间后,整杯水都变成了红色,这一现象在物理学中称为现象,是由于分子的而产生的,这一过程是沿着分子热运动的无序性的方向进行的。参考答案:答案:(1)大(2)引力
(2)扩散
无规则运动
熵增加解析:本题只有一个难点,即“无序”性。自然发生的事情总是向无序性增大的方向发展。9.如图,竖直轻质悬线AD上端固定于天花板上的A点,下端与半径为R的半圆形木板BOC连接于D点,BC是木板的直径;O为圆心,B端用铰链连接于竖直墙上,半圆形木板直径BC处于水平状态时OA间的距离刚好等于木板的半径R。改变悬线AD的长度,使线与圆盘的连接点D逐渐右移,并保持圆盘直径BC始终处于水平状态。则D点右移过程中悬线拉力的大小
;悬线拉力对B点的力矩大小
(选填“逐渐增大”“逐渐减小”“不变”“先增大后减小”“先减小后增大”)参考答案:10.宇宙中存在一些离其它恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统(假设三颗星的质量均为m,引力常量为G),通常可忽略其它星体对它们的引力作用。已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:第一种形式是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行,则两颗运动星体的运动周期为
;第二种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,周期与第一种形式相同,则三颗星之间的距离为
。参考答案:11.在“探究小车的速度随时间变化的规律”实验中,如图1是一条记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻计数点,相邻计数点间的时间间隔为T=0.1s(1)计算各点的瞬时速度,vB=
m/s,vC=
m/s,vD=
m/s,vE=
m/s.(2)在图2所示坐标中作出小车的v﹣t图线,并根据图线求出a=
m/s2.(3)将图线延长与纵轴相交,交点的速度是
,该速度的物理意义是 .参考答案:(1)1.38,2.64;3.90,5.16;(2)12.6;(3)0,物体的初速度为零.【考点】测定匀变速直线运动的加速度.【分析】(1)若物体做匀变速直线运动,则时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小;(2)v﹣t图象中图线的斜率等于小车的加速度大小.(3)根据图象物理意义可正确得出结果.【解答】解:(1)打B点时小车的瞬时速度:vB==×10﹣2m/s=1.38m/s打C点时小车的瞬时速度:vC==×10﹣2m/s=2.64m/s打D点时小车的瞬时速度:vD==×10﹣2m/s=3.90m/s.根据匀变速直线运动规律有:vD=,因此有:vE=2vD﹣vC=2×3.90m/s﹣2.64m/s=5.16m/s(2)由上述数据作出小车的v﹣t图象如图所示:由图象斜率可求得小车的加速度:a==m/s2=12.6m/s2.(3)由图象可知,图象与纵轴交点速度为0,其物理意义为:物体的初速度为零.故答案为:(1)1.38,2.64;3.90,5.16;(2)12.6;(3)0,物体的初速度为零.12.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:0.904.013.(4分)如图所示,两个的电阻串联后接在的恒定电压下,一个电压表有和两个量程档。当用档测量图中、间电压时,电压表示数为,那么这一档电压表的内阻等于
,若换用档测量、间的电压,电压表的示数是
。参考答案:
答案:
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图所示电路,请将右侧的相关真值表补充完整。(填入答卷纸上的表格)参考答案:
答案:
ABY001010100111
15.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,小车上有一竖直杆,总质量为M,杆上套有一块质量为m的木块,杆与木块间的动摩擦因数为μ,小车静止时木块可沿杆自由滑下.问:必须对小车施加多大的水平力让车在光滑水平面上运动时,木块才能匀速下滑?参考答案:17.(18分)如图所示,m1(为叙述方便,其质量即用m1表示,下同)为有半径R=0.5m的竖直半圆槽的物体,另一物体m2与m1紧靠在一起共同置于光滑水平面上。一质量为m3=0.5kg的小球从光滑半圆槽的最高点无初速下滑,若m1=m2=1kg,取g=10m/s2。求:(1)m3沿半径圆槽下滑到最低点时m3的速度。(2)m2最终速度是多少?(3)m3沿半径圆槽下滑到最低点后继续上升的最大高度。参考答案:解析:(1)对系统,在m3下滑过程系统机械能守恒
①
系统水平动量守恒:0=m3V3-(m1+m2)V2
②
(2)当m3升至最高点时,m1和m3必具有共同速度对系统全过程由机械能守恒,
③水平动量守恒0=(m3+m1)V-m2V2
④18.(16分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B的质量相等;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)碰撞前瞬间A的速
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