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广西壮族自治区南宁市第四中学高三物理期末试题含解析一、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.如右图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,磁感强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面。有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获平行斜面的大小为v的初速向上运动,最远到达a/b/的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ.则

)A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为B2l2v/RB.上滑过程中安培力、滑动摩擦力和重力对导体棒做的总功为C.上滑过程中电流做功发出的热量为-mgs(sinθ+μcosθ)D.上滑过程中导体棒损失的机械能为-mgssinθ参考答案:CD2.如图所示,一倾角为θ的斜面体固定在水平面上,将一个三角形木块放在斜面上,木块静止不动。现给木块施加一个竖直向下的力F,并且该力逐渐增大,则木块将A.仍静止在斜面上不动 B.沿斜面匀速下滑C.沿斜面加速下滑 D.沿斜面匀加速下滑参考答案:A.中档。根据物体的受力情况判断物体的运动情况。考查:推理能力。应用物理概念和规律进行正确推断,明确物理状态的存在条件,定性分析物理过程的变化趋势。3.(单选)下列关于牛顿第一定律的说法,正确的是() A. 由牛顿第一定律可知,物体在任何情况下始终处于静止或匀速直线运动状态 B. 牛顿第一定律是反映物体惯性大小的,因此它也叫惯性定律 C. 牛顿第一定律反映了物体不受外力作用时的运动规律,因此物体只在不受外力时才有惯性 D. 牛顿第一定律既揭示了物体保持原有运动状态的原因,又揭示了运动状态改变的原因参考答案:解:A、物体只有不受外力或者所受合外力为零时,才能处于静止状态或匀速直线运动状态,故A错误.B、牛顿第一定律反映物体具有惯性这种性质,因此它也叫惯性定律.故B错误.C、牛顿第一定律反映力是改变物体运动状态的原因,惯性是物体本身固有的属性,与物体的运动状态无关,与物体受力情况无关,故C错误.D、牛顿第一定律既揭示了物体保持原有运动状态的原因﹣﹣惯性,又揭示了运动状态改变的原因﹣﹣力.故D正确.故选D.4.如图(a)所示,用一水平外力F拉着一个静止在倾角为的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图(b)所示,若重力加速度g取10m/s.根据图(b)中所提供的信息可以计算出

(

)A.物体的质量B.斜面的倾角C.斜面的长度D.加速度为6m/s2时物体的速度参考答案:AB5.如图所示,轻绳两端分别与A、C两物体相连接,mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,物体A、B、C及C与地面间的动摩擦因数均为μ=0.1,轻绳与滑轮间的摩擦可忽略不计.若要用力将C物拉动,则作用在C物上水平向左的拉力最小为(取g=10m/s2)

A.6N

B.8N

C.10N

D.12N参考答案:答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图为部分电路,Uab恒定,电阻为R时,电压表读数为U0,电阻调为时,电压表读数为3U0,那么Uab=

,电阻前后二种情况下消耗的功率=

。参考答案:

答案:9u0,4:9

7.如图所示为火警报警装置的部分电路,其中ε为电源,r为电源内阻,R2是半导体热敏电阻传感器,它的电阻阻值随温度升高而减小,R1、R3是定值电阻.a、b两端接报警器.当传感器R2所在处出现火险险情时,与险情出现前相比,a、b两端电压U变小,电流表中的电流I变大(选填“变大”、“变小”或“不变”).参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;常见传感器的工作原理.专题:恒定电流专题.分析:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,分析外电路总电阻如何变化,根据欧姆定律分析干路电流的变化情况和路端电压U的变化情况,根据R2、R3并联电压的变化情况,分析通过R3电流的变化情况,即可知电流表示数变化情况.解答:解:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,R2、R3并联电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压减小,即a、b两端电压U变小;R2、R3并联电压U并=E﹣I(R1+r),I增大,E、R1、r均不变,则U并减小,通过R3电流减小,由于干路电流增大,则知电流表示数I变大.故答案为:变小,变大点评:本题是信息题,首先要抓住传感器R2电阻与温度的关系,其次按“部分→整体→部分”的顺序进行分析.8.(4分)如图,在半径为R的水平圆板中心轴正上方高h处水平抛出一球,圆板做匀速转动。当圆板半径OB转到图示位置时,小球开始抛出。要使球与圆板只碰一次,且落点为B,小球的初速度v0=

,圆板转动的角速度ω=

参考答案:

答案:;2πn9.如图所示,电荷量为Q1、Q2的两个正点电荷分别置于A点和B点。在以AB为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带点小球(可视为点电荷,重力可忽略),若带点小球在P点保持静止,则该小球带

电荷(选填“正”或“负”或“正或负”),设这时连线PA与AB的夹角为a,则tana=

。参考答案:

答案:正或负

10.光纤通信中,光导纤维递光信号的物理原理是利用光的

现象,要发生这种现象,必须满足的条件是:光从光密介质射向,且入射角等于或大于。参考答案:答案:全反射

光疏介质

临界角解析:“光纤通信”就是利用了全反射的原理。这里的光纤就是光导纤维的简称。发生全反射现象的条件是:光从光密介质射入光疏介质,且入射角等于或大于临界角。11.倾角为=30°的斜面体放在水平地面上,一个重为G的球在水平力F的作用下,静止在光滑斜面上,则水平力F的大小为

;若将力F从水平方向逆时针转过某一角度后,仍保持F的大小,且小球和斜面也仍旧保持静止,则此时水平地面对斜面体的摩擦力f=[番茄花园23]

。参考答案:12.将一弹性绳一端固定在天花板上O点,另一端系在一个物体上,现将物体从O点处由静止释放,测出物体在不同时刻的速度v和到O点的距离s,得到的v-s图像如图所示。已知物体及位移传感器的总质量为5kg,弹性绳的自然长度为12m,则物体下落过程中弹性绳的平均拉力大小为_________N,当弹性绳上的拉力为100N时物体的速度大小为________m/s。(不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2)参考答案:75,15.5(15.48~16)13.如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,已知在此过程中,气体内能增加100J,则该过程中气体

(选填“吸收”或“放出”)热量

J.参考答案:吸收

300

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(3-5模块)(5分)有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知:碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收。从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.如欲碰后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?己知氢原子的基态能量为E1(E1<0)。参考答案:解析:,--------------(1分)

,--------------(1分)

,--------------(1分)

--------------(2分)15.(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,一块磁铁放在铁板ABC上的A处,其中AB长为1m,BC长为0.6m,BC与水平面夹角为,磁铁与铁板间的引力为磁铁重力的0.2倍,磁铁与铁板间的动摩擦因数,现给磁铁一个水平向左的初速度不计磁铁经过B处转向的机械能损失。求:(g取)(1)磁铁第一次到达B处的速度大小;(2)磁铁沿BC向上运动的加速度大小;(3)请通过计算判断磁铁最终能否再次回到到B点。参考答案:17.如图所示,在平面直角坐标系aOy内,有I、II、III三个区域,各边界均与y轴平行,I、Ⅱ区域存在匀强电场,方向分別沿+x和-y方向,Ⅰ区域电场强度大小为E,Ⅲ区域有垂直xOy平面向里的磁场.三个区域宽度均为L,一个氕核和一个氘核先后从坐标原点释放,已知与左边界成60°进人磁场,最后恰好与右边界相切离开磁场,H的质量为m,电荷量为q,不计重力.求(1)第一次离开Ⅱ区的坐标(2)Ⅲ区域匀强磁场的磁感应强度大小;(3)第一次离开磁场位置的坐标参考答案:(1);(2);(3)【分析】本题考查带电粒子在电场中和磁场中的运动,理清粒子的运动规律是解决本题的关键,处理粒子在磁场中运动问题,要会确定粒子做圆周运动的圆心、半径和圆心角,此类题型难度较大,经常作为考试的压轴题出现。【详解】(1)对氘核,在I区中加速,由动能定理:进入II区,粒子做类平抛运动,则有实际速度,将代入得:,因此氘核第一次离开II区的坐标;(2)进入磁场后,氘核做

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