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文檔簡介

河南省漯河市郾城中學高三物理期末試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.如圖所示,A、B兩個平行金屬板充電后與電源斷開,B板接地,C、D是A、B兩板間的兩個點,以下說法正確的是

A.A板不動,將B板向下移動一小段距離,則C點電勢不變

B.A板不動,將B板向下移動一小段距離,則C、D兩點間電勢差不變

C.B板不動,將A板向上移動一小段距離,則C點電勢不變

D.B板不動,將A板向上移動一小段距離,則C、D兩點間電勢差不變參考答案:BCD2.如圖所示是一種延時開關,當S1閉合時,電磁鐵F將銜鐵D吸下,C線路接通。當S1斷開時,由于電磁感應作用,D將延遲一段時間才被釋放。則(A)由于A線圈的電磁感應作用,才產生延時釋放D的作用(B)由于B線圈的電磁感應作用,才產生延時釋放D的作用(C)如果斷開B線圈的電鍵S2,無延時作用(D)如果斷開B線圈的電鍵S2,延時將變長參考答案:答案:BC3.(多選題)如圖所示,a為放在地球赤道上隨地球表面一起轉動的物體,b為處于地面附近近地軌道上的衛(wèi)星,c是地球同步衛(wèi)星,d是高空探測衛(wèi)星,若a、b、c、d的質量相同,地球表面附近的重力加速度為g.則下列說法正確的是()A.a和b的向心加速度都等于重力加速度gB.b的角速度最大C.c距離地面的高度不是一確定值D.d是三顆衛(wèi)星中動能最小,機械能最大的參考答案:BD【考點】人造衛(wèi)星的加速度、周期和軌道的關系.【分析】同步衛(wèi)星的周期、角速度與地球自轉周期、角速度相等,同步衛(wèi)星的軌道半徑是確定的;衛(wèi)星做圓周運動萬有引力提供向心力,應用萬有引力公式與牛頓第二定律求出周期、角速度、向心加速度,然后分析答題.【解答】解:A、同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉周期相同,角速度相同,則知a與c的角速度相同,根據a=ω2r知,c的向心加速度大.由牛頓第二定律得:=ma,解得:a=,衛(wèi)星的軌道半徑越大,向心加速度越小,則同步衛(wèi)星的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度約為g,故知a的向心加速度小于重力加速度g,故A錯誤;B、萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:G=mω2r,解得:ω=,由于rb<rc<rd,則ωb>ωc>ωd,a與c的角速度相等,則b的角速度最大,故B正確;C、c是同步衛(wèi)星,同步衛(wèi)星相對地面靜止,c的軌道半徑是一定的,c距離地面的是一確定值,故C錯誤;D、衛(wèi)星做圓周運動萬有引力提供向心力,由牛頓第二定律得:G=m,衛(wèi)星的動能:EK=,三顆衛(wèi)星中d的軌道半徑最大,則d的動能最小,以無窮遠處為零勢能面,機械能:E=EK+EP=﹣=﹣,d的軌道半徑最大,d的機械能最大,故D正確;故選:BD.4.土星的衛(wèi)星眾多,其中土衛(wèi)五和土衛(wèi)六的半徑之比為,質量之比為,圍繞土星作圓周運動的半徑之比為,下列判斷正確的是A.土衛(wèi)五和土衛(wèi)六的公轉周期之比為B.土星對土衛(wèi)五和土衛(wèi)六的萬有引力之比為C.土衛(wèi)五和土衛(wèi)六表面的重力加速度之比為D.土衛(wèi)五和土衛(wèi)六的公轉速度之比為參考答案:AD5.一個質量為m的小球,從高度為H的地方自由落下,與水平地面碰撞后向上彈起,設碰撞相互作用時間為定值t,則在碰撞過程中,下列關于小球對地面的平均沖擊力與球彈起的高度h的關系中正確的是(設沖擊力遠大于重力)(

)A.h越大,平均沖擊力越大

B.h越小,平均沖擊力越大C.平均沖擊力大小與h無關D.若h一定,換用質量更大的小球,則平均沖擊力更大參考答案:答案:AD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,在A點固定一點電荷,電荷量為+Q,已知點電荷Q周圍各點的電勢φ=(r是各點離Q的距離)。在A點正上方離A高度為h的B點由靜止釋放某帶電的液珠(可以看作點電荷),液珠開始運動瞬間的加速度大小為(g為重力加速度)。靜電常量為k,若液珠只能沿豎直方向運動,不計空氣阻力,則液珠的電量與質量的比值為___________;若液珠向下運動,到離A上方h/2處速度恰好為零,則液珠的最大速度為___________。參考答案:,7.一列頻率為2.5Hz的簡諧橫波沿x軸傳播,在t1=0時刻波形如圖中實線所示,在t2=0.7s時刻波形如圖中虛線所示。則虛線時刻橫坐標為x=3m的質點的速度是______________(選填“最大,零”);在t3=0.1s時位于0<x<5m區(qū)間的質點中有一部分正向y軸正方向運動,這些質點在x軸上的坐標區(qū)間是______________。

參考答案:零,1m<x<3m

8.如圖所示,一列簡諧橫波沿+x方向傳播.已知在t=0時,波傳播到x軸上的B質點,在它左邊的A質點位于負最大位移處;在t=0.6s時,質點A第二次出現在正的最大位移處.

①這列簡諧波的波速是

m/s.②t=0.6s時,質點D已運動的路程是

m.參考答案:(1)①

5;

0.19.如圖所示電路中,電源電動勢E=8V,內電阻r=4Ω,Er

定值電阻R1=6Ω,R為最大阻值是40Ω的滑動變阻器.則在滑動變阻器左右滑動過程中,電壓表的最大讀數為V,電源的最大輸出功率為W.參考答案:6.4

3.8410.如圖所示,勻強磁場豎直向上穿過水平放置的金屬框架,框架寬L,足夠長且電阻不計,右端接有電阻R。磁場的磁感強度為B。一根質量為m,電阻不計的金屬棒以v0的初速沿框架向左運動。棒與框架間的動摩擦因數為μ。測得棒在整個運動過程中,通過電阻的電量為q,則棒能運動的距離為______________,電阻R上消耗的電能為______________。

參考答案:,

11.(8分)如圖所示,四個相同的電流表分別改裝成兩個安培表和兩個伏特表。安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它們按圖接入電路,則安培表A1的讀數

安培表A2的讀數;安培表A1的偏轉角

安培表A2的偏轉角;伏特表V1的讀數

伏特表V2的讀數;伏特表V1的偏轉角

伏特表V2的偏轉角;(填“大于”,“小于”或“等于”)參考答案:大于,等于,大于,等于12.某探究學習小組的同學欲以右圖裝置中的滑塊為對象驗證“動能定理”,他們在實驗室組裝了一套如圖所示的裝置,另外他們還找到了打點計時器所用的學生電源、導線、復寫紙、紙帶、小木塊、細沙、墊塊。當滑塊連接上紙帶,用細線通過滑輪掛上空的小沙桶時,釋放小桶,滑塊處于靜止狀態(tài)。若你是小組中的一位成員,要完成該項實驗,則:

(1)你認為還需要的實驗器材有

。(兩個)

(2)實驗時為了保證滑塊(質量為M)受到的合力與沙和沙桶的總重力大小基本相等,沙和沙桶的總質量m應滿足的實驗條件是

,實驗時首先要做的步驟是

。

(3)在(2)的基礎上,某同學用天平稱量滑塊的質量M。往沙桶中裝入適量的細沙,用天平稱出此時沙和沙桶的總質量m。讓沙桶帶動滑塊加速運動,用打點計時器記錄其運動情況,在打點計時器打出的紙帶上取兩點,測出這兩點的間距L和這兩點的速度大小v1與v2(v1<v2)。則對滑塊,本實驗最終要驗證的數學表達式為

(用題中的字母表示)。

(4)要探究滑塊與沙及沙桶組成的系統機械能是否守恒,如果實驗時所用滑塊質量為M,沙及沙桶總質量為m,讓沙桶帶動滑塊在水平氣墊導軌上加速運動,用打點計時器記錄其運動情況,在打點計時器打出的紙帶上取兩點,測出這兩點的間距L和這兩點的速度大小v1與v2(v1<v2)。則最終需驗證的數學表達式為

(用題中的字母表示)。參考答案:(1)天平,刻度尺;(每空1分)(2)m<<M

;平衡摩擦力(每空1分)

(3)

(3分)(4)

(3分)13.光纖通信中,光導纖維遞光信號的物理原理是利用光的

現象,要發(fā)生這種現象,必須滿足的條件是:光從光密介質射向,且入射角等于或大于。參考答案:答案:全反射

光疏介質

臨界角解析:“光纖通信”就是利用了全反射的原理。這里的光纖就是光導纖維的簡稱。發(fā)生全反射現象的條件是:光從光密介質射入光疏介質,且入射角等于或大于臨界角。三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(7分)如圖所示,一束光從空氣射入玻璃中,MN為空氣與玻璃的分界面.試判斷玻璃在圖中哪個區(qū)域內(Ⅰ或Ⅱ)?簡要說明理由.并在入射光線和反射光線上標出箭頭。參考答案:當光由空氣射入玻璃中時,根據折射定律

=n,因n>1,所以i>γ,即當光由空氣射入玻璃中時,入射角應該大于折射角.如圖,在圖中作出法線,比較角度i和γ的大小,即可得出玻璃介質應在區(qū)域?內.箭頭如圖所示.(7分)15.

(選修3-3)(4分)估算標準狀態(tài)下理想氣體分子間的距離(寫出必要的解題過程和說明,結果保留兩位有效數字)參考答案:解析:在標準狀態(tài)下,1mol氣體的體積為V=22.4L=2.24×10-2m3

一個分子平均占有的體積V0=V/NA

分子間的平均距離d=V01/3=3.3×10-9m四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(12)如圖,一不可伸長的輕繩上端懸掛于O點,T端系一質量m=1.0kg的小球.現將小球拉到A點(保持繩繃直)由靜止釋放,當它經過B點時繩恰好被拉斷,小球平拋后落在水平地面上的C點.地面上的D點與OB在同一豎直線上,已知繩長L=1.0m,B點離地高度H=1.0m,A、B兩點的高度差h=0.5m,重力加速度g取10m/s2,不計空氣影響.(1)地面上DC兩點間的距離s;(2)輕繩所受的最大拉力大?。畢⒖即鸢福阂娊馕?7.如圖所示,一小球自平臺上水平拋出,恰好落在鄰近平臺的一傾角為θ=53°的光滑斜面頂端,并剛好沿光滑斜面下滑,已知斜面頂端與平臺的高度差h=0.8m,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:(1)小球水平拋出的初速度v0是多少?(2)斜面頂端與平臺邊緣的水平距離x是多少?(3)若斜面頂端高H=20.8m,則小球離開平臺后經多長時間t到達斜面底端?參考答案:解:(1)由題意可知:小球落到斜面上并沿斜面下滑,說明此時小球速度方向與斜面平行,否則小球會彈起,所以vy=v0tan53°且有=2gh,解得vy=4m/s,v0=3m/s.(2)由vy=gt1解得t1=0.4s,所以水平距離s=v0t1=3×0.4m=1.2m.(3)對物體受力分析,根據牛頓第二定律可得,小球沿斜面做勻加速直線運動的加速度a=gsin53°,初速度為平拋運動的末速度v==5m/s.則=vt2+a,解得t2=2s.(或t2=﹣s不合題意舍去)所以t=t1+t2=2.4s.答:(1)小球水平拋出的初速度v0是3m/s;(2)斜面頂端與平臺邊緣的水平距離s是1.2m;(3)若斜面頂端離地高H=20.8m,則小球離開平臺后到達斜面底端的時間是2.4s.18.如圖,將質量m=2kg的圓環(huán)套在與水平面成37°角的直桿上,直桿固定不動,環(huán)的直徑略大于桿的截面直徑,環(huán)與桿間動摩擦因數m=0.5,對環(huán)施加一個豎直向上的拉力F,使環(huán)由靜止開始運動,已知t=1s內環(huán)通過的位移為0.5m。(1)若環(huán)沿桿向下運動,求F的大小;(2)若環(huán)沿桿向上運動,且t=1s時撤去拉力,求環(huán)沿桿向上運動過程中克服摩擦力做功的大小。參考答案:解:(1)環(huán)做勻加速運動,a==1m/s2

(2分)向下運動時,F<mg,據牛二:(mg-F)sin37°-m(mg-F)cos37°=ma

(2分)代入數據得,F=10N

(1分)(2)向上運動時,F>mg,據牛二:(F-mg)sin37°-m(F-mg)cos37°=ma代入數據得,F=

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