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四川省宜宾市珙县巡场中学校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. (单选题)一质量为m的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上。现对物块施加一个竖直向下的恒力F,如图所示。则物块( )
A.仍处于静止状态 B.沿斜面加速下滑
C.受到的摩擦力不变 D.受到的合外力增大
参考答案:
A
2. 如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一质量为2kg的物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移X的关系如图b所示(g=10m/s2),则正确的结论是
A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态 B.弹簧的劲度系数为7.5N/cm
C.弹簧的劲度系数为5N/cm D.物体的加速度大小为5m/s2
参考答案:
DC
3. (单选)如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定时,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q.将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比( )
A.U变小 B.I变小 C.Q不变 D.Q减小
参考答案:
B
4. 以下几种典型电场的电场线中,a、b两点电场强度和电势均相等的是( )
参考答案:
B
5. 如图所示.质量为M的框架放在水平地面上,一轻质弹簧上端固定在框架上,下端挂一个质量为m的小球,小球上下振动时,框架始终没有跳起,当框架对地面的压力为零的瞬间,小球加速度的大小为( ).
A.g B. C.0 D.
参考答案:
D
二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分
6. (4分)生活中常见的固体物质分为晶体和非晶体,常见的晶体有:__________________。非晶体有:____________。(每空至少写出三种物质,不足三种的扣1分)
参考答案:
金属、食盐、明矾;沥青、玻璃、石蜡(每空至少写三种物质,不足三种的扣1分)
7. 若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为ρ,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该密闭气体的分子个数为 ;
参考答案:
8. 瞬时速度是一个重要的物理概念。但在物理实验中通常只能通过(Ds为挡光片的宽度,Dt为挡
光片经过光电门所经历的时间)的实验方法来近似表征物体的瞬时速度。这是因为在实验中无法实现Dt
或Ds趋近零。为此人们设计了如下实验来研究物体的瞬时速度。如图所示,在倾斜导轨的A处放置一光
电门,让载有轻质挡光片(宽度为Ds)的小车从P点静止下滑,再利用处于A处的光电门记录下挡光片
经过A点所经历的时间Dt。按下来,改用不同宽度的挡光片重复上述实验,最后运动公式计算出
不同宽度的挡光片从A点开始在各自Ds区域内的,并作出-Dt图如下图所示。
在以上实验的基础上,请继续完成下列实验任务:
(1) 依据实验图线,小车运动的加速度为 ;
(2) 依据实验图线,挡光片经过A点时的瞬时速度为 ;
(3) 实验操作须注意的主要事项是 。
参考答案:
9. 利用水滴下落可以测出当地的重力加速度。调节水龙头,让水一滴一滴地流出,在水龙头的正下方放一盘子,调节盘子的高度,使一个水滴碰到盘子时恰好有另一水滴从水龙头开始下落,而空中还有两个正在下落中的水滴。测出水龙头到盘子间距离为,再用秒表测时间,以第一个水滴离开水龙头开始计时,到第个水滴落在盘中,共用时间为,则重力加速度。
参考答案:
)
10. 将一个力传感器连接到计算机上,我们就可以测量快速变化的力。图中所示就是用这种方法测得的小滑块在半球形碗内在竖直平面内来回滑动时,对碗的压力大小随时间变化的曲线。从这条曲线提供的信息,可以判断滑块约每隔 秒经过碗底一次,随着时间的变化滑块对碗底的压力 (填“增大”、“减小”、“不变”或“无法确定”)。
参考答案:
1.0 减小
11. 通电直导线A与圆形通电导线环B固定放置在同一水平面上,通有如图所示的电流时,通电直导线A受到水平向___的安培力作用。当A、B中电流大小保持不变,但同时改变方向时,通电直导线A所受到的安培力方向水平向____。
参考答案:
答案:右、右
12. 磁电式电流表(表头)最基本的组成部分是磁铁和放在磁铁两极之间的线圈,由于线圈的导线很细,允许通过的电流很弱,所以在使用时还要扩大量程.已知某一表头G,内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=5mA,要将它改装为量程为0~3A的电流表,所做的操作是 并 联(填“串”或者“并”)一个 0.05 Ω的电阻.
参考答案:
考点:
磁电式电表原理.版权所有
分析:
把电流表改装成大量程电流表,应给电流表并联一个电阻,阻值R并=,I为量程.
解答:
解:改装成电流表是要扩大电流的量程,使用并联电路的分流原理;
要并联的阻值为:R并===0.05Ω;
故答案为:并,0.05.
点评:
改装成电流表要并联电阻分流,电阻值等于满偏电压除以所分最大电流,
改装成电压表要串联电阻分压,电阻值等于量程除以满偏电流减去原内阻.
13. 如图所示,一列简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴 (填“正”或“负”)方向.经过△t=3s.质点Q通过的路程是 m。
参考答案:
正 0.6
三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分
14. (1)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如 图甲所示,其中 A为固定橡皮筋的图钉,o为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。
①图乙中的 是为F1和F2的合力的理论值; 是力F1和F2的合力的实际测量值。
②在实验中,如果将细绳也换成橡皮筋, 那么实验结果是否会发生变化?
答: 。(选填“变”或“不变”)
③本实验采用的科学方法是
A.理想实验法; B.等效替代法;
C.控制变量法; D.建立物理模型法
参考答案:
15. 某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:
(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度为________mm;用螺旋测微器测量其直径如图乙,由图可知其直径为________mm;用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙,则该电阻的阻值约为_______Ω.
(2)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
A.待测圆柱体电阻R
B.电流表A1,(量程0~4 mA,内阻约为50Ω)
C.电流表A2,(量程0~10mA,内阻约为30Ω)
D.电压表V1,(量程0~3V,内阻约为10 kΩ)
E. 电压表V2,(量程0~15V,内阻约为25 kΩ)
F.滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)
G.滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)
H.直流电源E(电动势4V,内阻不计)
I. 开关S、导线若干
为使实验误差较小,要求便于调节且测得多组数据进行分析,所选电流表_____,电压表______,滑动变阻器_____(填所选器材的符号),并在虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.
(3)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ=________Ω·m.(保留2位有效数字)
参考答案:
四、计算题:本题共3小题,共计47分
16. 如图所示,质量为m = lkg的小球穿在斜杆上, 斜杆与水平方向的夹角为θ=37°,球恰好能在杆上匀速滑动.若球受到一大小为F =40N的水平推力作用,可使小球沿杆向上加速滑动(g取10m/s2),求:
(1)小球与斜杆间的动摩擦因数μ的大小;
(2)小球沿杆向上加速滑动的加速度大小.
参考答案:
解:(1)对小球受力分析,由平衡条件可知:
mgsinθ=f1………………①
N1=mgcosθ………………②
f1=μN1………………③
解得μ=tan37°=0.75………④ (6分)
(2)水平推力作用后,由牛顿第二定律:
Fcosθ-mgsinθ-f2=ma………………⑤
f2=μN2=μ(Fsinθ+mgcosθ) ……………⑥
解得 a = 2 m/s2. (6分)
17. 电量为q质量为m的负粒子,由静止从电场边界上O点进入如图所示的电场、磁场,电场强度为E,磁感强度为B,电场宽度为L,磁场足够大。(不计带电粒子重力)
(1)求带电粒子从O点出发后第一次到达电磁场边界时的速度;
(2)求带电粒子从O点出发后到第二次到达电磁场边界时的时间;
(3)求带电粒子从O点出发后到第三次到达电磁场边界过程中经过的路程。
参考答案:
见解析
(1),解得(3分)
(2)在电场中:,(2分);在磁场中:,(2分)
(1分)
(3)在电场中:(1分);在磁场中:(2分)
(1分)
18. 如图,在两条靠近的平行直线轨道上有两辆小车甲、乙.当乙车以速度v0=6m/s运动到坐标原点O时,甲车在原点从静止开始沿ox方向做加速度大小为a1的匀加速运动,乙车沿同一方向做加速度大小为a2的匀减速运动直到停止.已知当甲车位移x=6m时,两车速度相同;当甲车速度为8m/s,乙车速度为2m/s时,两车的位置相同.求:
(1)甲车的加速度大小为多少?
(2)甲车运动8s后,两车之间的距离△x.
参考答案:
解:(1)设经过时间t1甲车的位移x=6m
此时甲车的速度v甲=a1t1=
此时乙车速度v乙=v0+a2t1
此时两车速度相同即v甲=v乙
设经过时间t2甲车速度为8m/s
对甲车有8=a1t2
对乙车有2=6+a2t2
此时两车的位置相同,即
解方程得:a1=2m/s2,t1=
a2=﹣1m/s2,t2=4s
(2)甲车运动8s后,甲车的位移x甲=
设乙车t3时刻停下则0=v0+a2t3
解得t3=6s
说明乙车6s就停下了,x乙=
两车之间的距离△x=x甲﹣x乙=46m
答:(1)甲车的加速度大小为2m/s2;
(2)甲车运动8s后,两车之间的距离△x为46m.
【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.
【分析】(1)根据已知条件利用匀变速直线运动的速度与时间关系,以及位移与速度关系列出方程,求出甲车的加速度大小;
(2)先计算甲车运动8s后的位移,再判断乙车何时停下,再计算乙车的位移,最后算出两车之间的距离△x.
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