高三物理期末试题含答案

发布 2022-07-13 09:55:28 阅读 7680

高三第三次月考物理试卷。

一、选择题:本题共同10小题,每小题5分。1—6题为单选题;7---10为多选题,选对得5分,;未选全但无选错的得3分;有选错的得0分))

1、如图所示,是甲、乙两物体从同一地点运动的v-t图象,下列说法中正确的是( )

a、甲做的是曲线运动,乙做的是直线运动。

b、甲做的是先向前后返回的直线运动,乙做的是匀速直线运动。

c、甲与乙在t1时刻相遇。

d、甲与乙在t1和t2两个时刻之间某时刻相遇。

2、如图所示,水平轻线np与斜拉轻线op把质量为m的小球维持在位置p,op与竖直方向的夹角为θ,这时斜拉轻线op中的拉力大小为f1,作用于小球的合力大小为f2 。若将水平轻线np轻轻剪断,当小球摆动到位置q时,oq与竖直方向的夹角也为θ,斜线中的拉力大小为f3,作用于小球的合力大小为f4,则下列关系正确的为( )

a.f1=f3,f2=f1b.f1≠f3,f2≠f4

c.f1≠f3,f2=f4d.f1=f3,f2≠f4

3.欧洲天文学家宣布在太阳系之外发现了一颗可能适合人类居住类地行星,命名为“格利斯581c”。该行星的质量约是地球的5倍,直径约是地球的1.5倍,现假设有一艘宇宙飞船临该星球表面附近轨道做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )

a.“格利斯581c”的平均密度比地球平均密度小。

b.“格利斯581c”表面处的重力加速度小于9.8m/s2

c.飞船在“格利斯581c”表面附近运行时的速度小于7.9km/s

d.飞船在“格利斯581c”表面附近运行时的周期要比绕地球表面运行的周期小。

4、质量为m的木块以4m/s的速度从半径为r的半球形的碗口下滑到碗底的过程中,如果由于摩擦力的作用使得木块速率不变,则( )

a、因为速率不变,所以木块下滑过程中合外力都为零。

b、因为速率不变,所以木块下滑过程中的摩擦力不变。

c、若木块以3m/s的速度从碗口下滑,则木块不能到达碗底

d、若木块以5m/s的速度从碗口下滑,则木块到达碗底的速度小于5m/s

5、如图所示,一个由绝缘材料制成的轻弹簧水平放置,一端固定于竖直墙上,另一端与一带负电的小球相连,小球置于光滑的绝缘水平面上。当整个装置处于水平向左的匀强电场中时,振子在o点处于平衡状态,在b、c两点间振动。假定在振动过程中小球的电量保持不变,则( )

a.小球在由b到o的过程中,弹性势能和电势能减少,动能增加。

b.小球在由o到c的过程中,弹性势能和电势能增加,动能减少。

c.小球在由b经o到c时,电势能的变化量和弹性势能的变化量大小相等。

d.小球在由c到o时,电势能的变化量和弹性势能的变化量大小相等。

6、如图所示,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,p为磁场边界上的一点。有无数带有同样的电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过p点进入磁场。这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/2。

将磁感应强度的大小从原来的b1变为b2,结果相应的弧长变为圆周长的1/3,则b1/b2等于( )

a、3:2b、2:3

c、:2d、:3

7、如图所示,空间分布着竖直向上的匀强电场e,现在电场区域内某点o处放置一负点电荷q,并在以o点为球心的球面上选取a、b、c、d四点,其中ac连线为球的水平大圆直径,bd连线与电场方向平行。不计空气阻力,则下列说法中正确的是 (

.b、d两点的电场强度大小相等,电势相等。

.a、c两点的电场强度大小相等,电势相等。

.若从a点抛出一带正电小球,小球可能沿a、c所在圆周作匀速圆周运动。

d.若从a点抛出一带负电小球,小球可能沿b、d所在圆周作匀速圆周运动。

8、压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小.一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,升降机静止时电流表示数为i0.某过程中电流表的示数如图乙所示,则在此过程中( )

a.物体处于失重状态。

b.物体处于超重状态。

c.升降机一定向上做匀加速运动

d.升降机可能向下做匀减速运动。

9、如图两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ。质量为m、长为l的金属杆ab垂直导轨放置,整个装置处于垂直ab方向的匀强磁场中。当金属杆ab中通有从a到b的恒定电流i时,金属杆ab保持静止。

则磁感应强度方向和大小可能为( )

a、竖直向上,mg tanθ/il

b、平行导轨向上,mg cosθ/il

c、水平向右,mg /il

d、水平向左,mg /il

10.如图1所示,物体以一定初速度从倾角=370的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m。选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能e机随高度h的变化如图2所示。g= l0m/s2,sin37o = 0.60,cos37o= 0.80。

则。a.物体的质量m=0.67kg b.物体与斜面间的动摩擦因数= 0.40

c.物体上升过程的加速度大小a= l0m/s2 d.物体回到斜面底端时的动能ek= 10j

二、填空题:本题共3小题,。

11、(4分)如图是验证机械能守恒定律的实验,小圆柱由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定,将轻绳拉至水平后由静止释放.在最低点附近放置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点的挡光时间△t,再用,游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图,重力加速度为g.则。

(1)小圆柱的直径dcm;

(2)测出悬点到圆柱重心的距离为l,若等式gl成立,说明小圆柱下摆过程机械能守恒。

12、(4分)指针式多用表是实验室中常用的测量仪器,在使用多用电表测量时,指针的位置如上右图所示,若选择开关拨到“×100”挡,则测量的结果为若选择开关拨到(250v)挡,则测量结果为。

13、(10分)为了测定某迭层电池的电动势(约15~18v)和内阻(小于2ω),需要把一个量程为6v的直流电压表接一个固定电阻(用电阻箱代替),改装量程为18v的电压表,然后用伏安法测电源的电动势和内阻,以下是该实验的操作过程:

1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,请完成第五步的填空。

第一步:把滑动变阻器滑动片移到最右端。

第二步:把电阻箱阻值调到0

第三步:闭合开关。

第四步:把滑动变阻器滑动片调到适当位置,使电压表读数为6v

第五步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为 v

第六步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其他线路,即得量程为18v的电压表。

2)上述实验可供选择的器材有:

a、迭层电池(电动势约15~18v,内阻小于2ω)

b、电压表(量程为6v,内阻约10kω)

c、电阻箱(阻值范围0~999 9ω,额定功率小于10w)

d、电阻箱(阻值范围0~999 99ω,额定功率小于10w)

e、滑动变阻器(阻值范围0~20ω,额定电流2a)

f、滑动变阻器(阻值范围0~2kω,额定电流0.2a)

电阻箱应选滑动变阻器应选用大写字母表示)

3)用扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),方法采用伏安法,测量电源电动势e和内阻r, 实验电路如图乙所示,得到多组电压u和电流i的值,并作出u-i图象如图丙所示。可知电池的电动势为v,内电阻为保留三位有效数字)

三、计算题:本题共4小题。

14.(10分)如图所示,内半径为r的光滑圆轨道竖直放置,长度比2r稍小的轻质杆两端各固定一个可视为质点的小球a和b,把轻杆水平放入圆形轨道内,若ma=2m、mb=m,重力加速度为g,现由静止释放两球使其沿圆轨道内壁滑动,当轻杆到达竖直位置时,求:

(1)a、b两球的速度大小;

(2)a球对轨道的压力;

15.(12分)如图甲所示,一足够长、与水平面夹角θ=53°的倾斜轨道与竖直面内的光滑圆轨道相接,圆轨道的半径为r,其最低点为a,最高点为b。可视为质点的物块与斜轨间有摩擦,物块从斜轨上某处由静止释放,到达b点时与轨道间压力的大小f与释放的位置距最低点的高度h的关系图象如图乙所示,不计小球通过a点时的能量损失,重力加速度g=10m/s2,,求:

1)物块与斜轨间的动摩擦因数μ;

2)物块的质量m。

16.(15分)如图所示,在两个水平平行金属极板间存在着向下的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,电场强度和磁感应强度的大小分别为e=2×106n/c和b1=0.1t,极板的长度l=m,间距足够大。在板的右侧还存在着另一圆形区域的匀强磁场,磁场的方向为垂直于纸面向外,圆形区域的圆心o位于平行金属极板的中线上,圆形区域的半径r=m。

有一带正电的粒子以某速度沿极板的中线水平向右飞入极板后恰好做匀速直线运动,然后进入圆形磁场区域,飞出圆形磁场区域后速度方向偏转了60°,不计粒子的重力,粒子的比荷。

(1)求圆形区域磁场的磁感应强度b2的大小。

(2)在其它条件都不变的情况下,将极板间的磁场b1撤去,为使粒子飞出极板后不能进入圆形区域的磁场,求圆形区域的圆心o离极板右边缘的水平距离d应满足的条件。

选修3-41)(5分)下列说法正确的是 。

a.在光导纤维束内传送图像是利用光的全反射现象。

b.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度。

c.在受迫振动中驱动力的频率总是等于物体的固有频率。

d.可见光只是电磁波中的一小部分,可见光的频率低于x射线的频率。

(2)(10分)有一玻璃球冠,右侧面镀银,光源s就在其对称轴上,如图所示。从光源s发出的一束光射到球面上,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分光折入玻璃球冠内,经右侧镀银面第一次反射恰能沿原路返回。若球面半径为r,玻璃折射率为,求光源s与球冠顶点m之间的距离sm为多大?

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