1昌平区高三物理期末试题及参考答案直接打印Word文件下载.docx
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B.
C.
D.
3.
如图2所示,物体甲从A点沿直线运动到B,再从B点沿直线运动到C;
同时物体乙沿直线直接从A点运动到C。
甲、乙所用的时间相等。
下列说法正确的是
A.甲、乙的位移相同
B.甲、乙的路程相同
C.甲、乙的平均速度不同
D.甲、乙的瞬时速度大小时刻相同
4.在一次课外实践活动中,从水平光滑桌面上的A点向B点发射一个钢球,甲、乙、丙、丁四位同学将磁铁放在不同的位置(如图3所示),试图使钢球进入球门C。
预测四位同学成功率最高的是
A.甲B.乙C.丙D.丁
5.
磁流体发电是一种新型的高效发电方式,图4是它的示意图。
间距为d的平行金属板M、N之间存在很强的匀强磁场,磁感应强度大小为B。
将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)以速度v沿垂直于磁场的方向喷入磁场,M、N两板间就产生电压。
A.M板相当于电源的正极
B.N板相当于电源的正极
C.发电机的电动势为vB
D.发电机的电动势为2vBd
6.
如图5所示,在坐标原点处的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=10m/s。
t0时刻,波刚好传播到x=6m处。
A.该波的波长为6m
B.波源的振动周期为0.6s
C.质点A的振动方向沿y轴负方向
D.波源开始振动的方向沿y轴负方向
7.
如图6所示,理想变压器的原线圈接在u=220
sin(100πt)(V)的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的负载电阻。
原、副线圈匝数之比为2∶1。
电流表、电压表均为理想电表。
下列说法正确的是
A.此交流电的周期为50s
B.副线圈中电压表的读数为155.5V
C.原线圈中电流表的读数为2A
D.原线圈中的输入功率为220W
8.
利用如图7所示的装置可以探究影响电荷间相互作用力的因素。
O是一个带正电的物体,把系在绝缘丝线上的带正电的小球先后挂在P1、P2、P3位置,比较小球在不同位置所受带电体作用力的大小。
这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来。
物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示。
A.保持Q、q不变,增大d,则θ变小,说明F与d2成反比
B.保持Q、q不变,减小d,则θ变大,说明F与θ成正比
C.保持Q、d不变,减小q,则θ变小,说明F与q有关
D.保持Q、d不变,减小q,则θ变小,说明Q产生的电场强度变小
9.
如图8所示,地球的公转轨道接近圆,哈雷彗星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆。
已知哈雷彗星轨道的半长轴约等于地球公转半径的18倍,由此可知
A.地球质量与哈雷彗星质量之比为18∶1
B.地球的公转周期与哈雷彗星的公转周期之比为1∶
C.地球的公转周期与哈雷彗星的公转周期之比为1∶18
D.地球受到太阳的引力与哈雷彗星在远日点时受到太阳的引力之比为182∶1
10.2018年5月,国家标准委发布了《电动自行车安全技术规范强制性国家标准》。
标准规定“必须有脚踏骑行能力、最高设计车速不超过每小时25公里、整车质量(含电池)不超过55公斤、电机功率不超过400瓦、蓄电池标称电压不超过48伏”的电动自行车方可上路行驶。
某电动自行车的铭牌如下:
车型:
20寸(车轮直径约为500mm)
电池规格:
36V,12Ah(蓄电池)
整车质量:
40kg
额定转速:
180r/min
外形尺寸:
L1800×
W650×
H1100mm
充电时间:
2~8h
电机:
后轮驱动、直流永磁式电机
额定工作电压、电流:
36V、5A
小明同学想知道该电动自行车是否符合国家标准,它通过观察、计算得出下列结论,其中正确的是
A.该电动自行车只有整车质量和蓄电池电压两项指标符合国家标准
B.该电动自行车除最高车速外,其它指标均符合国家标准
C.该电动自行车各项指标均不符合国家标准
D.该电动自行车各项指标均符合国家标准
11.
随着电动汽车的大量普及,汽车无线充电受到越来越多的关注。
无线充电简单方便,不需手动操作,没有线缆拖拽,大大提高了用户体验。
将受电线圈安装在汽车的底盘上,将供电线圈安装在地面上,如图9所示。
当电动汽车行驶到供电线圈装置上,受电线圈即可“接受”到供电线圈的电流,从而对蓄电池进行充电。
关于无线充电,下列说法正确的是
A.无线充电技术与变压器的工作原理相同
B.为了保护受电线圈不受损坏,可在车底加装一个金属护板
C.只有将供电线圈接到直流电源上,才能对蓄电池进行充电
D.当受电线圈没有对准供电线圈(二者没有完全重合)时,将不能进行无线充电
12.
冲击电流计可以直接测定通过电路的电荷量,或者间接测量与电荷量有关的物理量,如磁感应强度、电容等。
现将探测线圈、冲击电流计及定值电阻串联后测定通电螺线管内部磁场的磁感应强度,电路如图10所示。
探测线圈的轴线与螺线管的轴线重合,现通过电源E给螺线管提供电流I,然后迅速地通过换向开关K给螺线管提供同等强度的反向电流,冲击电流计测得通过电路的电荷量为Q。
已知探测线圈匝数为N,面积为S,定值电阻的阻值为R,其它电阻不计。
由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为
B.
C.
D.
第二部分 非选择题(共72分)
本部分共4小题,共72分。
13.(18分)
(1)伽利略曾经提出和解决了这样一个问题:
一根细绳悬挂在黑暗的城堡中,人们看不到它的上端,只能摸到它的下端。
为了测出细绳的长度,在细绳的下端系一个金属球,使之在竖直平面内做小角度的摆动。
①在上述设想中,要达到测出细绳长度的目的,需要测量的物理量是________(填序号字母)。
A.金属球的质量m
B.细绳摆动的角度θ
C.金属球全振动的次数n和对应的时间t
②利用①中测量量表示细绳长度的表达式为L=________。
(当地的重力加速度为g)
(2)在“测定金属的电阻率”的实验中,金属丝的阻值约为5Ω,某同学先用刻度尺测量金属丝的长度L=50.00cm,再用螺旋测微器测量金属丝直径,然后用伏安法测出金属丝的电阻,最后根据电阻定律计算出该金属丝的电阻率。
①图11为某次测量金属丝直径时螺旋测微器的示数,其测量值d=________mm。
②实验室提供的器材有:
A.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ)
B.电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)
C.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.5Ω)
D.电流表A2(量程0~3A,内阻约0.1Ω)
E.滑动变阻器R1(0~20Ω)
F.滑动变阻器R2(0~500Ω)
G.电源E(电动势为3.0V、内阻不计)、开关和导线若干
从以上器材中选择合适的器材进行实验,则电压表应选择________,电流表应选择________,滑动变阻器应选择________。
(选填器材前的字母)
③要求在流过金属丝的电流相同情况下,电源的输出功率最小,并能较准确地测出金属丝的阻值,实验电路应选用图12中的________。
④某同学建立了U-I坐标系,并将测量数据描绘成坐标点,如图13所示。
请你根据坐标点描绘出U-I图线,由图线计算出金属丝的电阻约为________Ω(保留两位有效数字)。
设被测金属丝电阻为Rx,长度为L,直径的平均值为
,则该金属材料电阻率的表达式为ρ=________(用Rx、L、
等物理量表示)。
⑤关于本实验的误差,下列说法正确的是____
A.用螺旋测微器测量金属丝的直径时,由于读数引起的误差属于系统误差
B.由电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
C.若将电流表和电压表内阻计算在内,可以消除由测量仪表引起的系统误差
D.用U-I图象处理数据求金属丝的电阻可以减小偶然误差
14.(16分)第24届冬季奥林匹克运动会,将于2022年在北京市和张家口市举行。
跳台滑雪是冬奥会的比赛项目之一,如图14为简化后的跳台滑雪的雪道示意图。
助滑道AB为斜坡,底端通过一小段圆弧BC与水平跳台平滑连接。
一滑雪运动员从A点由静止滑下,通过C点水平飞出,落到着陆坡DE上。
已知运动员与滑雪装备总质量为m=80kg,AC间的竖直高度差h1=40m,BC段圆弧半径R=10m,CE间的竖直高度差h2=80m,水平距离x=100m。
不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。
求:
(1)运动员到达C点时的速度大小vC;
(2)运动员到达C点时所受支持力的大小FN;
(3)运动员由A滑到C的过程中,克服雪道阻力做的功Wf。
15.
(18分)如图15所示,一足够长的绝缘管竖直放置在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,其中电场强度为E,方向水平向右;
磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。
一个质量为m、电荷量为+q的小球,从静止释放沿管下滑,小球与管壁间的动摩擦因数为μ。
(1)画出小球刚开始下滑时的受力示意图;
并说明小球在下滑过程中,所受弹力FN和摩擦力f是如何变化的?
(2)小球速度多大时,其加速度最大?
最大加速度是多少?
(3)小球下滑的最大速度是多少?
16.(20分)碰撞过程中的动量和能量传递规律在物理学中有着广泛的应用。
为了方便探究,我们选用的碰撞小球为弹性小球、碰撞前后速度在同一直线上、无机械能损失的简化模型。
如图16所示,将一个大质量的弹性球A(质量为m1)和一个小质量的弹性球B(质量为m2)叠放在一起,从初始高度h0由静止竖直下落,不计空气阻力,且h0远大于球的半径。
设A球与地面作用前的速度大小为v0(v0为未知量),A球和地面相碰后,以原速反弹;
反弹后它和以v0向下运动的B球碰撞,如图17(甲)所示。
碰后如图17(乙)所示。
取竖直向上为正方向。
(1)a.求v0;
b.有同学认为,两物体(选为一个系统)在竖直方向碰撞,由于重力的影响,系统动量不再守恒。
现通过实验及计算说明这一问题。
某次实验时,测得m1=60.0g,m2=3.0g,h0=1.80m,A和B碰撞时间
Δt=0.01s,重力加速度g取10m/s2。
①求A和B相互作用前瞬间系统的总动量大小P1;
②求A和B相互作用过程中,系统总动量的变化量大小ΔP;
③计算
的值。
据此实验及结果,你认为物体在竖直方向碰撞过程中,是否可以应用动量守恒定律?
并简要说明理由。
(2)若不计系统重力的影响,且m2<
<
m1,求碰撞后,m2球上升的最大高度h2。
物理试卷参考答案 2019.1
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
A
B
A
C
D
13.(18分)
(1)①C(2分)
②
(2分)
(2)①0.397(0.395~0.399间均可)(3分)
②A C E(3分)
③C(2分)
④U-I图线如图1所示 5.2
(4分)
⑤CD(2分)
14.(16分)
(1)运动员在空中飞行的时间,由
,得t=4s(2分)
运动员通过C点的速度大小,由x=vCt,(2分)
解得vC=25m/s(2分)
(2)运动员通过的C点是在BC段圆周运动的最低点,由牛顿第二定律可得:
(3分)
解得FN=5800N(2分)
(3)运动员从A到C运动过程中,应用动能定理
解得Wf=7000J(2分)
所以从A到C运动过程中,克服雪道阻力做了7000J的功。
15.(18分)
(1)小球的受力示意图如图2所示(3分)
小球在下滑过程中,所受弹力FN先减小,然后反向增大(2分)
摩擦力f先减小后增大(方向不变)(1分)
(2)当
时,小球所受摩擦力为零,此时加速度最大(2分)
此时速度
最大加速度
(3)当小球速度最大时,有
水平方向
竖直方向
(2分)
最大速度
16.(20分)
(1)a.m1球和m2球从高度h0处由静止下落,到达水平面时的速度均为v0
(2分)
解得
b.①作用前瞬间系统的总动量
=0.342kg·
m/s(2分)
②A和B相互作用过程中,由动量定理得
对A球:
(1分)
对B球:
解得
=-6.3×
10-4kg·
m/s(2分)
③
本实验中,系统所受重力的冲量只占系统作用前总动量的1.8%,重力的影响可以忽略,所以可以应用动量守恒定律。
(只要表述合理即可)(2分)
(2)A球和B球碰撞过程中,动量守恒、机械能守恒。
解得
如果m2<
m1,
由于
,所以
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