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D.

4.在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示.产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。

则下列说法正确的是()

A.该交变电动势的有效值为ll

v

B.t=0.0ls时穿过线框的磁通量最小

C.电路中的电流方向每秒钟改变50次

D.电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为45。

5.如图所示,在X轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场。

一个不计重力的带电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成60°

角,若粒子穿过y轴正半轴后在磁场中到x轴的最大距离为a,则该粒子的比荷和所带电荷的正负是()

A.

负电荷B.

负电荷C.

正电荷D.

正电荷

6.在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。

下列叙述符合史实的是()

A.伽利略最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果

B.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系

C.库仑利用扭秤实验测出了万有引力常量

D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流的磁场总要阻碍磁通量的变化

7.我国未来将建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站。

如图所示,关闭发动机的航天飞机在月球引力作用下沿椭圆轨道向月球靠近,并将在椭圆的近月点B处与空间站对接。

已知空间站绕月轨道的半径为r,周期为T,万有引力常量为G,月球的半径为R.那么以下选项正确的是()

A.图中的航天飞机正在减速飞向B处

B.航天飞机到达B处由椭圆轨道进入空间站轨道时必须减速

C.月球的质量为

D.空间站在绕月轨道上运行时处于平衡状态

8.如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab。

导轨的一端连接电阻R,其它电阻均不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向下,金属棒ab在一水平恒力F作用下由静止开始向右运动。

则()

A.随着金属棒ab运动速度的增大,其加速度反而减小

B.外力F的功总是等于电阻R上消耗的功

C.外磁场对金属棒ab作用力的功率与电阻R上消耗的功率两者的大小是相等的

D.电阻R上消耗的功率存在最大值

9.带等量的同种负电的点电荷的连线和中垂线如右图所示。

现将一个带正电的试探电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点,则试探电荷在这全过程中一定有()

A.所受的电场力先减小后增大

B.所受的电场力先做负功后做正功

C.在b点受力最小,但其电势能不是最小

D.电势能一直减小

10.总质量为60kg的跳伞运动员从离地1000m的直升飞机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,如图所示为运动员跳伞过程中的v-t图,根据图象可进行下列选项的估算,其中估算较准确的是()

A.估算t=1s时运动员的加速度约为10m/s2

B.估算t=Is时运动员所受阻力约为150N

C.估算14s内运动员下落的高度约为150m

D.估算14s内这动员克服阻力做的功约为1.0×

105J

第II卷(非选择题共60分)

二、实验题:

(本题共2小题,共14分)

11.如图是《探究加速度与力、质量的关系》的实验装置.

(1)下列说法中正确的是________。

A.在探究加速度与质量的关系时,应改变拉力的大小

B.在探究加速度与外力的关系时,应改变小车的质量

C.在探究加速度a与质量m的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出

图象。

D.当小车的质量远大于砝码盘和砝码的总质量时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于砝码盘和砝码的总重力大小。

(2)某同学在实验中取得了一条较为理想的纸带,其中每两个计数点之间的时间间隔为0.1s,则打B点时小车瞬时速度VB=____________m/s.小车运动加速度a=____________m/s2(本题结果要求小数点后保留两位数字).

(3)该同学在保持小车质量不变的情况下,改变对小车拉力F的大小,根据测得小车所受

拉力F和加速度a的数据作出的a-F图线,如下图,他发现作出的a-F图线不过坐标原点,于是仔细查找原因,对实验装置进行了调整,下列调整方案可行的是_____________

A.增加小车的质量

B.将电火花计时器换为电磁打点计时器

C.适当垫高长木板的右端

D.减小砂桶内砂的质量

12.现有以下器材:

电流表一只(量程适当,内阻可忽略不计,带有按钮开关k1,按下按

钮电流表与电路接通,有电流通过电流表,电流表显出一定的读数),阻值已知为R的固定电阻一个,阻值未知的待测电阻Rx一个,直流电源一个(电动势E和内阻r未知),单刀双掷开关K一个,接线用的导线若干。

某同学设计了一个实验电路,如图所示,用它既能测量直流电源的电动势E和内阻r,又能测量待测电阻的阻值

.该同学设计的测量E、r和

主要的实验步骤如下:

步骤I:

将单向双掷开关K置于空位,按所设计的电路图接线;

步骤2:

按下按钮开关

,记下此时电流表的示数

步骤3:

将K打向左侧与a接通,记下此时电流表的示数

步骤4:

__________________________,记下此时电流表的示数

(1)请在上面横线处完善步骤4;

(2)实验数据处理;

由闭合电路欧姆定律可列出三个方程,即:

____________________,____________________,____________________

(3)用已知量和实验中测量出的量表示

,其表达式为:

_________________

三、计算题:

(本大题共3小题,共46分.要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分)

13.如图所示,传送带长

,匀速运动的速度

的小物块轻轻放在传送带左端P点,小物块传送带运动到Q点后恰好能冲上光滑圆孤轨道的最高点M点,之后再次落回至传送带上N点。

小物块与传送带间的动摩擦因数

,重力加速度g=10m/s2。

求:

(1)经过多长时间小物块与传送带速度相同;

(2)从P点到Q点,小物块在传送带上运动系统产生的热量;

(3)圆弧轨道的半径;

(4)再次落回到传送带上N点距P点的距离。

14.如图所示的平面直角坐标系

,在第I象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;

在第IV象限的正三角形abc区域内有匀强磁场,方向垂直于

平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行。

一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的

点,以大小为

的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的

点进入第IV象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第III象限,且速度与y轴负方向成45°

角,不计粒子所受的重力。

(1)电场强度E的大小;

(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;

(3)abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值。

15.选修3-3:

(1)下列说法正确的是_______

A.物体的分子热运动动能的总和就是物体的内能;

B.第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从一种形式转化成另一种形式;

C.对于一定量的理想气体,当分子间的平均距离变大时,压强可能不变;

D.相距很远的两个分子,以一定的初速度相向运动,直到距离最小。

在这个过程中,两分子间的分子热能减小,后增大;

E.各种固体都有一定的熔点.

(2)房间的容积为20m3,在温度7℃、大气压强为9.8×

104Pa时,室内空气质量是25kg.当温度升高到27℃,大气压强变为

时,室内空气的质量是多少?

高三物理期末检测参考答案

2014.1

(本题共10小题,其中1—5题是单项选择题,6—10题是多项选择题,每小题4分,共40分.6—10题全部选对的得4分,选不全的得2分,错选或不选的得0分)

1.A2.D3.B4.D5.C6.AB7.BC8.ACD9.CD10.BC

(本题共2小题,共14分)

11.

(1)CD

(2)0.181.20(3)C(每空2分)

12.

(1)将K打向右侧与b接通(1分)

(2)E=I1(R+Rx+r)E=I2(R+r)E=I3(Rx+r)(每空1分,共3分)

(3)

(2分)

(本大题共3小题,共46分.要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分)

13.(16分)

解:

(1)根据牛顿第二定律,可得小物块的加速度

(1分)

小物块加速至4m/s的时间

(2)在小物块从静止到速度为4m/s时相对于地面的位移

(1分)

在这段时间内传送带相对于地面的位移

两者的位移差

产生的热量

(2分)

(3)根据题意得:

物块到达M点的速度

小物块自Q到达M点过程中机械能守恒

根据机械能守恒定律得

得圆弧轨道半径为r=0.32m(2分)

(4)小物块M点做平抛运动至传送带上

根据

(1分)

小物块做平抛运动的水平位移

落回到传送带上N点距P点的距离为4.36m。

14.(16分)

【解析】

(1)设粒子在电场中运动的时间为t,则有

(1分) 

 

 

(2分)

联立以上各式可得

(2)粒子到达a点时沿负y方向的分速度为

所以

方向指向第Ⅳ象限与

轴正方向成45°

角(4分)

(3)粒子在磁场中运动时,有

当粒子从b点射出时,磁场的磁感应强度为最小值,此时有

所以

15.(14分)

(1)CD(选对一个得2分,全对得4分,错选0分)

(2)(10分)

解析:

以原25kg气体为研究对象,

初态:

P1=9.8×

104Pa,V1=20m3,T1=280K(2分)

末态:

p2=1.0×

105Pa,V2=?

T2=300K(2分)

由状态方程:

解得:

V2=

=21.0m3(2分)

因V2>

V1,故有气体从房间内流出.

房间内气体质量

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