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河南省南阳市2016-2017学年高三上学期物理期末考试试卷...

更新时间:2024-07-12 浏览次数:1211 类型:期末考试
一、选择题
  • 1. (2024高二下·乌鲁木齐期末) 下列说法正确的是(   )

    A . 235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短 B . 卢瑟福通过a粒子散射实验建立了原子核式结构模型 C . 结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定 D . 任何金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率大于这个频率,才能产生光电效应
  • 2. (2017高三上·南阳期末) 一辆汽车在平直的公路上从静止开始运动,先后经历匀加速、匀速、匀减速直线运动,最后停止.从汽车启动开始计时,下表记录了汽车某些时刻的瞬时速度,根据数据可判断出汽车运动的v﹣t图象是(   )

    时刻/s

    1.0

    2.0

    3.0

    5.0

    7.0

    9.5

    10.5

    速度/(M•S)

    3.0

    6.0

    9.0

    12

    12

    9.0

    3.0

    A . B .    C . D .
  • 3. (2017高三上·南阳期末)

    如图所示,电源电动势为E、内阻为r,平行金属板电容器中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则下列说法正确的是(   )

    A . 电压表读数减小,电流表读数减小 B . 电源发热功率增大,电源效率降低 C . 电容器的电荷量减小,质点P将向上运动,且带负电 D . R1上消耗的功率逐渐增大,R3消耗的功率逐渐增大
  • 4. (2017高三上·南阳期末) 人民日报记者2016年8月12日报道我国预计在2020年左右发射一颗火星探测卫星,火星表面特征非常接近地球,可能适合人类居住,假设未来的某一天你作为宇航员登上了火星,已知火星半径是地球半径的 ,质量是地球质量的 ,自转周期基本相同.地球表面重力加速度为g,若你在地面上能向上跳起的最大高度为h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是(   )

    A . 宇航员在火星表面受到的万有引力是在地球表面受到的万有引力的 B . 火星表面的重力加速度是 g C . 火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的 D . 你在火星上向上跳起的最大高度是
  • 5. (2017高三上·南阳期末)

    如图所示,三个物体质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg、m3=3.0kg,已知斜面上表面光滑,斜面倾角θ=30°,m1和m2之间的动摩擦因数μ=0.8.不计绳和滑轮的质量和摩擦.初始用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,m2将(g=10m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(   )

    A . 和m1一起沿斜面下滑 B . 和m1一起沿斜面上滑 C . 相对于m1上滑 D . 相对于m1下滑
  • 6. (2017高三上·南阳期末)

    A、D两点分别是斜面的顶端、底端,B、C是斜面上的两个点,LAB=LBC=LCD , E点在D点正上方并与A点等高.从E点以一定水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,球1和球2从抛出到落在斜面上的过程(不计空气阻力)中,(   )

    A . 球1和球2运动的时间之比为1: B . 球1和球2抛出时初速度之比为2 :1 C . 球1和球2重力做功之比为1:3 D . 球1和球2动能增加量之比为1:2
  • 7. (2017高三上·南阳期末)

    如图甲所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,a、b是它们连线的延长线上的两点.现有一带负电的粒子只在电场力作用下以一定的初速度从a点开始经b点向远处运动,粒子经过a、b两点时的速度分别为va、vb , 其速度时间图象如图乙所示.下列说法正确的是(   )

    A . Q1一定带正电 B . Q1的电量一定小于Q2的电量 C . b点的电场强度一定为零 D . 粒子由a点经b点向远处运动过程中,粒子的电势能先减小后增大
  • 8. (2017高三上·南阳期末)

    如图所示,在倾角为θ的斜面上,轻质弹簧一端与斜面底端固定,另一端与质量为M的平板A连接,一个质量为m的物体B靠在平板的右侧,A、B与斜面的动摩擦因数均为μ.开始时用手按住物体B使弹簧处于压缩状态,现放手,使A和B一起沿斜面向上运动距离L时,A和B达到最大速度v.则以下说法正确的是(   )

    A . A和B达到最大速度v时,弹簧是自然长度 B . 若运动过程中A和B能够分离,则A和B恰好分离时,二者加速度大小均为g(sinθ+μcosθ ) C . 从释放到A和B达到最大速度v的过程中.弹簧对A所做的功等于 mv2+MgLsinθ+μMgLcosθ D . 从释放到A和B达到最大速度v的过程中,B受到的合力对它做的功大于 mv2
  • 9. (2017高三上·南阳期末)

    如图所示是小型交流发电机的示意图,线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,线圈的匝数为n、电阻为r,外接电阻为R,交流电流表A.线圈从图示位置(线圈平面平行于电场方向)开始转过 时的感应电流为I.下列说法中正确的有(   )

    A . 电流表的读数为2I B . 转动过程中穿过线圈的磁通量的最大值为 C . 从图示位置开始转过 的过程中,通过电阻R的电荷量为 D . 线圈转动一周的过程中,电阻R产生的热量为
二、非选择题
  • 10. (2017高三上·南阳期末)

    如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:

    1. (1) 如图乙所示,用20分度的游标卡尺测得小球的直径d=cm.

    2. (2) 多次改变高度H,重复上述实验,作出 随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:(用t0、H0、g、d表示,四个量均取国际单位)时,可判断小球下落过程中机械能守恒.

    3. (3) 实验中发现动能增加量△EK总是稍小于重力势能减少量△EP , 增加下落高度后,则△Ep﹣△Ek(选填“增加”、“减小”或“不变”).

  • 11. (2017高三上·南阳期末) 根据所学知识填空:

    1. (1)

      为了测量电阻,现取一只已经完成机械调零的多用电表,如图甲所示,请根据下列步骤完成电阻测量:

      ①将K旋转到电阻挡“×100”位置.

      ②将插入“+”、“﹣”插孔的表笔短接,旋动部件(选填“C”或“D“),使指针对准电阻的“0”刻度线.

      ③将调好零的多用电表按正确步骤测量一电学元件P的电阻,P的两端分别为a、b,指针指示位置如图甲所示.为使测量比较精确,应将选择开关旋到(选填:“×1“、“×10”、“×1k”)的倍率挡位上,并重新调零,再进行测量.

    2. (2)

      多用电表电阻档的内部电路如图乙虚线框中所示,电源电动势为E、内阻为r,R0为调零电阻,Rg为表头内阻,电路中电流I与待测电阻的阻值Rx关系式为

    3. (3)

      某同学想通过多用电表中的欧姆档去测量一量程为3V的电压表内阻.该同学将欧姆档的选择开关拨至“×1k“的倍率挡,并将红、黑表笔短接调零后,应选用图丙中(选填“A”或“B”)方式连接.在进行了正确的连接、测量后,欧姆表的读数如图丁所示,读数为Ω,这时电压表的读数为如图戊所示.若该欧姆档内阻为24kΩ,则可算出欧姆档内部所用电池的电动势为 V(计算结果保留两位有效数字).

  • 12. (2017高三上·南阳期末)

    如图所示,在光滑水平地面上有一固定的挡板,挡板上固定一个轻弹簧.现有一质量M=3kg,长L=4m的小车AB(其中O为小车的中点,AO部分粗糙,OB部分光滑),一质量为m=1kg的小物块(可视为质点),放在车的最左端,车和小物块一起以v0=4m/s的速度在水平面上向右匀速运动,车撞到挡板后瞬间速度变为零,但未与挡板粘连.已知车OB部分的长度大于弹簧的自然长度,弹簧始终处于弹性限度内,小物块与车AO部分之间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速度g=10m/s2 . 求:

    1. (1) 小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧具有的最大弹性势能;

    2. (2) 小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧对小物块的冲量;

    3. (3) 小物块最终停在小车上的位置距A端多远.

  • 13. (2017高三上·南阳期末)

    如图甲所示,在真空中,半径为R的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.在磁场左侧有一对平行金属板M、N,两板间距离也为R,板长为L,板的中心线O1O2与磁场的圆心O在同一直线上.置于O1处的粒子发射源可连续以速度v0沿两板的中线O1O2发射电荷量为q、质量为m的带正电的粒子(不计粒子重力),MN两板不加电压时,粒子经磁场偏转后恰好从圆心O的正下方P点离开磁场;若在M、N板间加如图乙所示交变电压UMN , 交变电压的周期为 ,t=0时刻入射的粒子恰好贴着N板右侧射出.求

    1. (1) 匀强磁场的磁感应强度B的大小

    2. (2) 交变电压电压U0的值

    3. (3) 若粒子在磁场中运动的最长、最短时间分别为t1、t2 , 则它们的差值△t为多大?

  • 14. (2017高三上·南阳期末)

    如图甲所示,相距d的两根足够长的金属制成的导轨,水平部分左端ef间连接一阻值为2R的定值电阻,并用电压传感器实际监测两端电压,倾斜部分与水平面夹角为37°.长度也为d、质量为m的金属棒ab电阻为R,通过固定在棒两端的金属轻滑环套在导轨上,滑环与导轨上MG、NH段动摩擦因数μ= (其余部分摩擦不计).MN、PQ、GH相距为L,MN、PQGH相距为L,MN、PQ间有垂直轨道平面向下、磁感应强度为B1的匀强磁场,PQ、GH间有平行于斜面但大小、方向未知的匀强磁场B2 , 其他区域无磁场,除金属棒及定值电阻,其余电阻均不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8,当ab棒从MN上方一定距离由静止释放通过MN、QP区域(运动过程ab棒始终保护水平),电压传感器监测到U﹣t关系如图乙所示:

    1. (1) 求ab棒刚进入磁场B1时的速度大小;

    2. (2) 求定值电阻上产生的热量Q1

    3. (3) 多次操作发现,当ab棒从MN以某一特定速度进入MNQP区域的同时,另一质量为2m、电阻为2R的金属棒cd只要以等大速度从PQ进入PQHG区域,两棒均匀速同时通过各自场区,试求B2的大小和方向.

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