湖南省湘潭市县响水中学高三物理上学期期末试题含解析

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1、湖南省湘潭市县响水中学高三物理上学期期末试题含解析一、 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. 如图,固定于小车上的支架上用细线悬挂一小球。线长为L小车以速度V0做匀速直线运动,当小车突然碰到障碍物而停止运动时。小球上升的高度的可能值是()A. 等于B. 小于C. 大于D. 等于2L参考答案:ABD试题分析:当小车突然碰到障碍物而停止运动时,由于惯性小球的速度仍为,若可以满足小球做圆周运动,则小球可以上升的最高点正好为圆的直径,即为2L,若小球不能做圆周运动,则根据机械能守恒可得,解得,若空气阻力不能忽略,则小球的机械能不守恒,上升高度小于,故ABD正确考点

2、:考查了圆周运动,机械能守恒【名师点睛】小球在运动的过程中机械能守恒,由机械能守恒可以求得小球能到达的最大高度;如果小球可以达到最高点做圆周运动的话,那么最大的高度就是圆周运动的直径,本题由多种可能性,在分析问题的时候一定要考虑全面,本题考查的就是学生能不能全面的考虑问题,难度不大2. (双选)如图所示,质量为m的滑块在水平面上撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开。已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为,整个过程弹簧未超过弹性限度,则下列判断正确的是A.滑块向右运动过程中,始终做加速运动 B.滑块与弹簧接触过程中最大加速度为C.滑块向左运动过程

3、中,始终做减速运动D.滑块向右运动过程中,当弹簧形变量时,物体的加速度最大参考答案:BC3. (单选)在物理学史上,通过“理想实验”推翻“力是维持物体运动的原因”这个观点的物理学家和建立惯性定律的物理学家分别是( )亚里士多德、伽利略 伽利略、牛顿牛顿、爱因斯坦爱因斯坦、亚里士多德参考答案:B解析: 在物理学史上,正确认识运动与力的关系并且推翻“力是维持运动的原因”的物理学家和建立惯性定律的物理学家分别是伽利略和牛顿故选:B4. (多选)如图甲所示,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示t=0时刻,磁感应强度B的方向垂

4、直纸面向里,设产生的感应电流顺时针方向为正、竖直边cd所受安培力的方向水平向左为正则下面关于感应电流i和cd所受安培力F随时间t变化的图象正确的是()A. B. C. D. 参考答案:AC法拉第电磁感应定律;安培力解:A、02s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,为正值根据法拉第电磁感应定律,E=B0S为定值,则感应电流为定值,在23s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为顺时针方向,为正值,大小与02s内相同在34s内,磁感应强度垂直纸面向外,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与02

5、s内相同在46s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与02s内相同故A正确,B错误C、在02s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,电流恒定不变,根据FA=BIL,则安培力逐渐减小,cd边所受安培力方向向右,为负值0时刻安培力大小为F=2B0I0L在2s3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据FA=BIL,则安培力逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,为正值,3s末安培力大小为B0I0L在23s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向右,为负值,第4s初的安培力大小为B0I0

6、L在46s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,6s末的安培力大小2B0I0L故C正确,D错误故选AC5. (多选题)如图,两根平行长直导线相距2L,通有大小相等、方向相同的恒定电流,a、b、c是导线所在平面内的三点,左侧导线与它们的距离分别为、和3.关于这三点处的磁感应强度,下列判断正确的是Aa处的磁感应强度大小比c处的大Bb、c两处的磁感应强度大小相等Ca、c两处的磁感应强度方向相同Db处的磁感应强度为零参考答案:AD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 甲图是一把游标卡尺的示意图,该尺的读数为_cm。打点计时器是力学

7、中常用的计时仪器,如图用打点计时器记录小车的匀加速直线运动,交流电周期为T=0.02s,每5个点取一个读数点,测量得AB=3.01cm,AC=6.51cm,AD=10.50cm,AE=14.99cm,AF=20.01cm,AG=25.50cm,则B点的瞬时速度大小为_m/s,小车运动的加速度大小为 参考答案:5.240或5.2350.326 0.5007. 下表是按照密立根的方法进行实验时得到的某金属的UC和v的的几组数据。(UC是遏制电压)UC/V0.5410.6370.7140.8090.878v/l014Hz5.6445.8886.0986.3036.501请根据上表的数据在答题纸对应的

8、坐标中作出UC-v图象;从图象中可知这种金属的截止频率为 ;已知e=1.6010-19C,用给出的数据结合图象算出普朗克常量为 。参考答案:8. 如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1,R1=3电键S断开时,R2的功率为4W,电源的输出功率为4.75W,则电流表的读数为0.5A;电键S接通后,电流表的读数为2A则R3=参考答案:【考点】: 闭合电路的欧姆定律【专题】: 恒定电流专题【分析】: 电键S断开时,由电源的输出功率与R2的功率之差得到R1的功率,由公式P1=I2R1求出通过R1的电流,即可得到R2的电流设出R3的阻值,由串联并联电路求得I的表达式进而求得R3: 解:电键S断开时,由

9、P出P2=I2R1得:电路中电流 I=0.5A 则R2=16接通电键S后,设电路中电流为I:I1=2A, I1= 代入数据可得:R3=故答案为:0.5 9. 如图,带电量为+q的点电荷与均匀带电薄板相距为2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中a点处的电场强度为零,根据对称性,带电薄板在图中b点处产生的电场强度大小为,方向。(静电力恒量为k) 参考答案:答案:,水平向左(或垂直薄板向左) 10. 某同学“探究小车的速度随时间变化的规律”的实验装置如图甲所示。小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小

10、车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动打点计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动;重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。某次实验打出的纸带如图乙所示,图中a、b、c是纸带上的三段,纸带运动方向如图中箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为_m/s2(结果保留两位有效数字)。(2)判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的_两点之间。参考答案:(1)5.0 (2)D4、D5:(1)根据匀变速直线运动的推论得:a=5.0m/s2(2)从纸带b上可发现:相邻的点距离先增大

11、后减小,由于打点计时器打点的时间间隔是相等的,所以b段纸带先加速后减速,所以最大速度可能出现在b段纸带中长度为2.98cm的一段.11. 为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图所示)实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力(1)往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车_(选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点(2)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如下表:时间t/s00.501.001.502.002.50速度v/(m

12、s1)0.120.190.230.260.280.29请根据实验数据作出小车的vt图象(3)通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大你是否同意他的观点?请根据vt图象简要阐述理由参考答案:(1) 之前 ; (2)(绘图略)(3)答: 正确,有v-t 图像知v越大,a越小, 合力越小,风阻力越大。12. (4分)请将右面三位科学家的姓名按历史年代先后顺序排列: 、 、 。任选其中二位科学家,简要写出他们在物理学上的主要贡献各一项: , 。参考答案:答案:伽利略,牛顿,爱因斯坦。伽利略:望远镜的早期发明,将实验方法引进物理学等;牛顿:发现运动定律,万有引力定律

13、等;爱因斯坦:光电效应,相对论等。13. (2分)如图所示,劲度系数为k1的轻弹簧两端分别与质量为m1、m2的物块1、2拴接,劲度系数为k2的轻质弹簧上端与物体2拴接,下端压在桌面上(不拴接),整个系统处于平衡状态,现用力将物体1缓慢竖直上提,直到下面那个弹簧的下端刚脱离桌面,在此过程中,物块2的重力势能增加了 ,物块1的重力势能增加了 。 参考答案: 答案: 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (4分)在探究加速度a与合力F及质量M的关系的实验中,为了得出与F的关系,要保持M不变,这种方法叫 ;若作出的aF图象如图示,则可能的原因是 。高考参考答案:控制变量法,平衡摩

14、擦力时长木板的倾角过大15. (2分)物理实验中,误差分为系统误差和偶然误差,通常用_方法来减小偶然误差。参考答案: 答案:多次测量求平均值(2分) 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图一砂袋用无弹性轻细绳悬于O点。开始时砂袋处于静止状态,此后用弹丸以水平速度击中砂袋后均未穿出。第一次弹丸的速度为v0,打入砂袋后二者共同摆动的最大摆角为(90),当其第一次返回图示位置时,第二粒弹丸以另一水平速度v又击中砂袋,使砂袋向右摆动且最大摆角仍为。若弹丸质量均为m,砂袋质量为5m,弹丸和砂袋形状大小忽略不计,求:两粒弹丸的水平速度之比V0/V为多少?参考答案:弹丸击中砂袋瞬间,系统水平方向不受外力,动量守恒,设碰后弹丸和砂袋的共同速度为v1,细绳长为L,根据动量守恒定律有 mv0= (m+5m)v1 砂袋摆

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