- 2021-05-25 发布 |
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文档介绍
河北省邯郸市2020届高三上学期期末考试物理试题
2019-2020学年河北省邯郸市高三(上)期末 物理试卷 一、选择题:本题共10小题,共40分,其中1-6小题是单选题,在每小题给出的四个选项中只有一项符合题目要求;7-10小题是多选题,在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分 1.汽车和汽车静止在水平地面上,某时刻汽车开始倒车,结果汽车撞到了停在它正后方的汽车,汽车上装有智能记录仪,能够测量并记录汽车前面的物体相对于汽车自身的速度。在本次碰撞中,如果汽车的智能记录仪测得碰撞前瞬间汽车的速度大小为,已知汽车的质量是汽车质量的2倍,碰撞过程可视为弹性碰撞,则碰后瞬间汽车相对于地面的速度大小为 A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】两汽车发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,设碰撞后A、B的速度分别为v1、v2,以碰撞前A的速度方向为正方向,设B的质量为m,则A的质量为2m,由动量守恒定律,有 2mv0=2mv1+mv2 由机械能守恒定律,有 解得 v1=v0 A. 碰后瞬间汽车相对于地面的速度大小为,与分析不一致,故A错误; B. 碰后瞬间汽车相对于地面的速度大小为,与分析不一致,故B错误; C. 碰后瞬间汽车相对于地面的速度大小为,与分析相一致,故C正确; D. 碰后瞬间汽车相对于地面的速度大小为,与分析不一致,故D错误。 故选C. 2.如图所示,两条光滑的平行导轨水平放置,导轨间接有一个定值电阻,金属杆垂直于导轨放置且与导轨接触良好,匀强磁场的方向竖直向下。若金属杆与导轨之间的摩擦及金属杆与导轨的电阻均忽略不计,现给金属杆一个向右的初速度,则金属杆在磁场中的运动速度与时间的关系图象正确的是 A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】金属杆运动过程中受向左的安培力,其大小为 对金属杆,根据牛顿第二定律,有 a= 金属杆做加速度逐渐减小的减速运动, v﹣t图象的斜率逐渐减小。 A. 与时间关系图象,与分析不一致,故A错误; B. 与时间的关系图象,与分析不一致,故B错误; C. 与时间的关系图象,与分析相一致,故C正确; D. 与时间的关系图象,与分析不一致,故D错误。 故选C. 3.一带负电的粒子仅在电场力作用下从点开始沿轴正向运动,、,是 轴上的三个点,和关于以点对称,从到该电场的电势随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是 A. 点电场强度为零 B. 、间场强方向与、间场强方向相反 C. 从到整个运动过程中,粒子经过点时速度最大 D. 从到整个运动过程中,粒子做匀加速直线运动 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据电场强度与电势差的关系U=Ed,知﹣x图象的斜率表示电场强度E,a点电势为零,但a点的电场强度不为零,故A错误。 B.O、a间图象斜率与a、b间图象斜率相同,则O、a间与a、b间场强大小、方向均相同,故B错误。 CD.电场方向沿x轴负方向,粒子受到的电场力方向沿x轴正方向,从O到b整个运动过程中,粒子所受到的电场力大小和方向不变,做匀加速直线运动,粒子经过b点时速度最大,故C错误,D正确。 故选D. 4.目前,我国正在大力推行系统,是全自动电子收费系统,车辆通过收费站时无须停车,这种收费系统每车收费耗时不到两秒,其收费通道的通行能力是人工收费通道的5至10倍,如图甲所示,在收费站自动栏杆前,后的地面各自铺设完全相同的传感器线圈、,两线圈各自接入相同的电路,如图乙所示,电路、端与电压有效值恒定的交变电源连接,回路中流过交变电流,当汽车接近或远离线圈时,线圈的自感系数发生变化,线圈对交变电流的阻碍作用发生变化,使得定值电阻的、两端电压就会有所变化,这一变化的电压输入控制系统,控制系统就能做出抬杆或落杆的动作,下列说法正确的是 A. 汽车接近线圈时,、两端电压升高 B. 汽车离开线圈时,、两端电压升高 C. 汽车接近线圈时,、两端电压升高 D. 汽车离开线圈时,、两端电压降低 【答案】B 【解析】 【详解】AC.汽车上有很多钢铁,当汽车接近线圈时,相当于给线圈增加了铁芯,所以线圈的自感系数增大,感抗也增大,在电压不变的情况下,交流回路的电流将减小,所以R两端的电压减小,即 c、d 两端的电压将减小,故AC错误; BD.同理,汽车远离线圈时,相当于线圈的感抗减小,交流回路的电流增大,c、d 两端得电压将增大。故 B正确,D错误。 故选B. 5.如图所示,在水平推力作用下,物体静止在倾角为的粗糙斜面上,当水平推力为时刚好不下滑,然后增大水平推力的值,当水平推力为时刚好不上滑。设滑动摩擦力等于最大静摩擦力,物块与斜面之间的动摩擦因数为,则下列关系式成立的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】当物体恰好不下滑时,沿斜面方向刚好平衡,则有 mgsin45°=F0cos45°+FN 垂直于斜面方向,有 FN=mgcos45°+F0sin45° 解得 F0= 同理,当物体恰好不上滑时有 F= 解得 F= A.,与分析结果不一致,故A错误; B.与分析结果不一致,故B错误; C.与分析结果不一致,故C错误; D.与分析结果相一致,故D正确。 故选D. 6.如图所示,虚线、之间为匀强电场,上方和的下方分别有垂直于纸面向里的匀强磁场和,且,一不计重力的带电粒子从上的点垂直于向上射出,经过磁场偏转后垂直于方向从点进入电场,穿越电场后,从点再次进入磁场,经过磁场偏转后以垂直于的速度打到点,若,则粒子从到克服电场力做的功与其从点出发时的初动能之比为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】设粒子在电场上方和下方的速率分别为v1、v2,在上方和下方磁场中轨道半径分别为R1、R2,则 R1= R2= 根据题意B2=B1,R1=2R2 ,解得 v1=v2 在电场中,根据动能定理可得 W=mv12-mv22=mv12= A.,与分析结果相一致,故A正确 B.,与分析结果不一致,故B错误; C.,与分析结果不一致,故C错误; D.,与分析结果不一致,故D错误。 故选A. 7.如图所示是“电容式加速度传感器”原理图,电容器的一个金属极弹性金属片板固定在绝缘底座上,另一块极板用弹性金属片制成,当这种加速度传感器用在上下移动的升降机中时,通过测量电容 的变化就能感知升降机加速度的变化情况。设升降机加速度为零时电容器的电容为,下列说法正确的是( ) A. 当升降机加速上升时, B. 当升降机减速上升时, C. 当升降机减速下降时, D. 当升降机加速下降时, 【答案】AD 【解析】 【分析】 平行板电容器的决定式为C=,加速、减速会影响两金属片之间的距离d,由此可以判断。 【详解】A.当升降机加速上升时,加速度方向向上,弹簧片向下弯曲,电容变大,即 C>C0,故A正确; B.当升降机减速上升时,加速度方向向下,弹簧片向上弯曲,电容变小,即 C<C0,故B错误; C.当升降机减速下降时,加速度方向向上,弹簧片向下弯曲,电容变大,即 C>C0,故C错误; D.当升降机加速下降时,加速度方向向下,弹簧片向上弯曲,电容变小,即 C<C0,故D正确。 故选AD. 8.如图所示,可视为质点的小球用不可伸长的结实的细线悬挂起来,将细线水平拉直后从静止释放小球,小球运动到最低点时的动量为、重力的功率为、绳子拉力为,向心加速度为;若改变小球质量或悬线长度,仍将细线水平拉直后从静止释放小球,下列说法正确的是 A. 若仅将小球质量变为原来的2倍,则最低点的动量变为原来的2倍 B. 若仅将小球质量变为原来的2倍,则最低点的重力功率变为原来的2倍 C. 若仅增加悬线长度,则最低点时绳子拉力不变 D. 若仅增加悬线长度,则最低点时向心加速度增大 【答案】AC 【解析】 【详解】A.由机械能守恒定律可知,若仅将小球的质量变为原来的2倍,小球到最低点的速度v不变,由p=mv可知,最低点的动量p将变为原来的2倍,故A正确; B.在最低点时速度的方向为水平方向,与重力方向垂直,重力的功率为零,所以小球的重力功率P不变仍然为零,故B错误; C.在最低点绳子的拉力为F,由牛顿第二定律可得 则 F=3mg 可见在最低点时绳子的拉力与绳长无关,故C正确; D.小球最低点时的向心加速度 与绳长L无关,故D错误。 故选AC. 9.已知某行星的半径为,该行星的一颗卫星围绕行星做匀速圆周运动,环绕周期为,卫星到行星表面的距离也等于,引力常量为,不考虑行星的自转,则下列说法正确的是( ) A. 行星表面的重力加速度为 B. 行星的质量为 C. 该行星的第一宇宙速度为 D. 卫星绕行星做圆周运动的线速度为 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.在行星的表面万有引力等于重力 mg= 卫星绕行星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力 其中r=2R,联立解得行星表面重力加速度 g= 行星的质量 M= 故A错误,B正确; C.该行星的第一宇宙速度 v1== 故C错误; D.卫星绕行星做匀速圆周运动的线速度 v= 故D正确。 故选BD. 10.交流发电机的线圈绕垂直干匀强磁场的水平轴逆时针匀速转动,每秒转动10转,线圈从图示位置开始计时,电流表的示数为1A,已知线圈匝数为500匝,线圈内阻,外接电阻,以下判断正确的是( ) A. 图示时刻交变电流方向为 B. 通过线圈磁通量的最大值为 C. 时线圈磁通量的变化率 D. 时外接电阻所消耗的电功率为 【答案】AB 【解析】 【详解】A.由右手定则可知,图示时刻电流方向为:ADCBA,故A正确。 B.电动势的有效值 E=I(R+r)=1(9.0+1.0)=10V 电动势的峰值 Em =E=10V 感应电动势峰值Em=NBS,通过线圈磁通量的最大值 m=BS== 代入数据解得 m=Wb 故B正确。 C、线圈做圆周运动的角速度 =2n=20rad/s 从图示位置开始计时,电动势的瞬时值表达式 e=Emsin(t+90°)=Emcost=10cos20t (V) t=s 时,感应电动势瞬时值:e=10V,此时磁通量的变化率 故C错误; D.求电功率应用有效值,t=s时外接电阻R所消耗的电功率 故D错误。 故选AB. 二、实验题:本题共2小题,共15分 11.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”实验中,由于弹簧自身重力的影响,弹簧平放时的长度与竖直悬挂时的长度有明显不同,某同学进行了如下操作: ①先将弹簧平放在桌面上,用刻度尺测得弹簧的长度为; ②再将弹簧的一端固定在铁架台上,弹簧自然下垂,然后将最小刻度是毫米的刻度尺竖直放在弹簧的一侧,刻度尺零刻度线与弹簧上端对齐,并使弹簧下端的指针恰好落在刻度尺上,将指针指示的刻度值记作;弹簧下端挂一个的砝码时,指针指示的刻度值记作;弹簧下端挂两个的砝码时,指针指示的刻度值记作;;测量记录如表: 请回答下列问题 (1)用力学实验中常用的“逐差法”处理实验数据,能够减小因为长度测量带来的误差,则每增加砝码的弹簧平均伸长量可表示为__。(用表中的代表符号表示) (2)根据表中数据计算,该同学所用弹簧的劲度系数__;弹簧自身的重力__。取,结果保留3位有效数字) 【答案】 (1). (2). 28.4N/m (3). 0.156N 【解析】 【详解】(1)[1]根据题意有:L4﹣L1=3L,同理:L5﹣L2=3L,L6﹣L3=3L,因此每增加砝码的弹簧平均伸长量 L= (2)[2]弹簧的劲度系数为: =28.4N/m [3]弹簧自身重力为 G0=k(L1﹣L0)=28.4(1.70﹣1.15)×10﹣2N=0.156N 12.某同学欲测量电流表的内阻,实验室有如下实验器材: 待测电流表(量程为06mA,内阻约) 电流表G2(量程为060mA,内阻约) 定值电阻(阻值为 滑动变阻器(阻值范围为) 滑动变阻器(阻值范围为) 电源(电动势约为 开关、导线若干 请回答下列问题: (1)实验过程中,要求电表示数从零开始变化,则滑动变阻器应选用__(填“”或“” (2)为尽可能精确测量电流表的内阻,请在虚线框中画出实验电路原理图_____。 (3)利用上述实验电路,测量多组数据,图甲为实验过程中某次电流表的示数,其示数为__。 (4)若实验中读得表和G2表的读数为和,根据多组数据作出图象,如图乙所示,图线的斜率为,则表的内阻__(用、表示)。 【答案】 (1). R2 (2). (3). 3.60 (4). (k﹣1)R0 【解析】 【详解】(1)[1]由于电流表示数从零开始变化,滑动变阻器采用分压接法,为了便于调节,因而选择阻值小的滑动变阻器,故选R2。 (2)[2]由于题目没有电压表,而提供的电流表电阻未知,根据题意可知需要定值电阻作为电压表使用,此时需要知道通过定值电阻的电流,滑动变阻器采用分压接法; 故采用实验电路图如图所示: (3)[3]电流表的最小刻度为 0.1mA,估读到下一位,故电流计读数为3.60mA。 (4)[4]根据电路图和欧姆定律得: I1r1=(I2﹣I1)R0 整理得 结合图象可得:k=,解得G1表的内阻 r1=(k﹣1)R0 三、计算题:本题共3小题,共45分. 13.如图所示,坐标系所在平面存在与轴同方向的匀强电场,是轴上的一点、是轴上的一点,质量为、电荷量为的正电荷经过点时速度方向与轴正方向成角,速度大小为,当该电荷运动到点时速度方向与轴正方向夹角也为,电荷所受重力忽略不计,求: (1)电荷运动到点时的速度大小; (2)设点的电势为零,则点的电势是多少。 【答案】(1)v1;(2)- 【解析】 【详解】(1)设带电粒子在N点的速度大小为v2。 垂直于电场方向是匀速运动,因此 v2sin30°=v1cos 30° 电荷运动到点时的速度大小 v2=v1 (2)电荷从M运动到N只有电场力做功,根据动能定理,有 qUMN=m(v22﹣v12) M、N 两点间的电势差 UMN= 设N点的电势为N,UMN=M﹣N,由题知M=0,则 N=- 答:(1)电荷运动到N点时的速度大小是v1;(2)设M点的电势为零,则N 点的电势是-。 14.如图所示,是长为、倾角的倾斜轨道,是长为、倾角的倾斜轨道,为水平轨道,各轨道之间平滑连接。小物块从轨道的顶端由静止下滑,小物块与各轨道间的动摩擦因数均为。已知,,重力加速度取,求: (1)小物块在段下滑加速度大小; (2)为了保证小物块不滑离轨道,轨道至少多长; (3)小物块从开始下滑到停止全程所用的时间。 【答案】(1)5m/s2;(2)57.6m;(3)10.8s。 【解析】 【详解】(1)物块从A到B,根据牛顿第二定律,有 mgsin1﹣mgcos1=ma1 小物块在AB段下滑的加速度大小 a1=5m/s2 (2)从A到B物块做匀加速直线运动,有 vB= 从B到C,根据牛顿第二定律,得 mgsin2﹣mgcos2=ma2 小物块在BC段下滑的加速度大小 a2=2m/s2 由 vC2﹣vB2=2a2L2,代入数据解,物块到达C点的速度 vC=24m/s 从C点到停止,有 所以,为了保证小物块不滑离CD轨道,CD轨道至少长 (3)从A到B用时间 从B到C用的时间 从C到停下用时为 小物块从开始下滑到停止全程所用的总时间 t=t1+t2+t3=10.8s 答:(1)小物块在AB段下滑的加速度大小是5m/s2;(2)为了保证小物块不滑离CD轨道,CD轨道至少长57.6m;(3)小物块从开始下滑到停止全程所用的时间是10.8s。 15.如图所示,倾角为的光滑斜面固定在水平面上,一质量为的小物块受到一沿斜面向上的恒定拉力的作用,从点由静止开始向上加速运动,当小物块运动到斜面上的点时,它的动能与重力势能之和增加了,此时将拉力反向,但大小不变,直到物块再次返回出发点。已知物块从到的时间为从返回时间的一半。重力加速度为,求: (1)拉力的大小;(用、、表示) (2)以为零势能点,当物块动能为时,物块的重力势能。 【答案】(1)9mgsin;(2)0.75J 或 3J 【解析】 【详解】(1)设物块在时间t内从A到B,则从B返回A的时间为2t,t 和2t 时间内的加速度大小分别为 a1、a2, 由于t与2t内的位移大小相等方向相反, 则有 解得 从A到B过程 F﹣mgsin=ma1 从B到A过程 F+mgsin=ma2 解得拉力的大小 F=9mgsin (2)物块的动能为Ek =6J位置有两个,设第一个动能为6J的位置距离A为s1, 第二个动能为6J的位置距离 B的位置为s2,A、B间的距离为s, 由动能定理得 (F﹣mgsin)s1=Ek-0 解得: mgs1sin=Ek=0.75J 该点物块的重力势能 Ep1=mgs1sin=0.75J 对从开始运动到动能第二次为6J的过程,由动能定理得 (F﹣mgsin)s﹣(mgsin+F)s2=Ek-0 由于F=9mgsin,则 Fs﹣10mgs2sin=6J 由于Fs=18J, 解得 mgs2sin=1J 该点的重力势能 Ep2=mgssin+mgs2sin 因为 mgssin=Fs=2J 因此从开始运动到动能第二次为6J时,物块的重力势能 Ep2=(2+1)J=3J 答:(1)拉力F的大小为9mgsin;(2)以A为零势能点,当物块动能为6J时,物块的重力势能为0.75J 或 3J。查看更多