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文档简介
1、2022届辽宁省铁岭市六校高三(上)期末考试物理试题及答案 绝密启用前 20xx2022学年上学期期末考试高三试题物理 注意事项:1、答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2、请将答案正确填写在答题卡上 考试时间:75分钟 满分:100分 第I卷选择题,共46分 一、选择题:本题共10小题,共46分。在每题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合要求,每题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每题6分,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 1. 为了解决停车难的问题,很多城市建设了多层停车场,结构如图所示,取车时,停在上层的车子必须要车库管理员把车子“移送到下层。假设“移送
2、过程中车辆相关于底板始终静止,底板始终坚持水平,则以下说法正确的是 A. 车子在被水平向后匀速“移送的过程中,车子对底板的摩擦力方向水平向前 B. 车子在被水平向后匀速“移送的过程中,底板对车子的摩擦力方向水平向后 C. 车子在被竖直向下“移送的过程中,车子对底板的压力可能大于车子的重力 D. 车子在被竖直向下匀速“移送的过程中,底板对车子的支持力小于车子自身的重力 答案:C 解:AB车子在被水平向后匀速“移送的过程中,车子与底板间没有摩擦力。故AB错误; CD车子在被竖直向下“移送的过程中,分状况讨论,匀速“移送时,底板对车子的支持力等于车子自身的重力;加速“移送时,底板对车子的支持力小于车
3、子自身的重力;减速“移送时,底板对车子的支持力大于车子自身的重力。依据牛顿第三定律可知,车子对底板的压力可能大于、小于或等于车子的重力。故C正确;D错误。 应选C。 2. 在20xx年东京奥运上,我国运动健儿摘金夺银,为国争光。其中在跳水男子3米板决赛中,我国选手谢思埸夺得金牌!在某次比赛中,假设将运动员入水后向下的运动视为匀减速直线运动,该运动过程的时间为。设运动员入水后向下过程中,第一个时间内的位移为,最后两个时间内的总位移为,则为 A. 17:4B. 13:4C. 15:4D. 15:8 答案:C 运动员在水中做末速度为零的匀减速直线运动,故可利用逆向思维,将其视为初速度为零的匀加速直线
4、运动。 解:初速度为零的匀加速直线运动,在第一个时间内、第二个时间内、第三个时间内的位移之比 运动员运动总时间为,则第一个时间内的位移可视为初速度为零的匀加速直线运动中,第八个时间内的位移;最后两个时间内的总位移,可视为初速度为零的匀加速直线运动中,前两个时间内的位移。故 应选C。 3. 国家跳台滑雪中心将承当北京冬奥会跳台滑雪的比赛。滑雪轨道由倾角的斜面与水平面连接而成,运动员从点以初速度水平滑出,不计空气阻力,经过一段时间后运动员落在轨道上,竖直速度与水平速度之比为,假设运动员以初速度水平滑出,已知重力加速度为,运动员在空中的飞行时间为 A. B. C. D. 答案:C 解:依据平抛运动的
5、推论:轨迹上任意一点速度与水平方向夹角的正切值等于位移与水平方向夹角正切值的2倍。可知假设运动员以初速度水平滑出,落在斜轨道上,可得 说明运动员未落在斜轨道上而是落在水平轨道上,则运动员以初速度水平滑出,仍然落在水平轨道上,所以在空中的飞行时间与初速度水平滑出时间相同,则有 可求得 应选C 4. 20xx年6月17日,我国航天员聂海胜刘伯明汤洪波搭乘“神舟十二号开启了为期3个月的天宫空间站之旅。神舟十二号飞船经历上升、入轨交会飞行后,与已经和天舟货运船形成组合体的空间站核心舱对接,航天员进入空间站组合体,组合体在距离地球表面400公里左右的轨道稳定运行,则以下说法正确的是 A. “神舟十二号的
6、向心加速度小于“空间站的向心加速度 B. 已知“神舟十二号线速度与角速度,不可以求得空间站质量 C. “神舟十二号的线速度大于第一宇宙速度 D. “神舟十二号的周期大于24小时 答案:B 解:A由 知向心加速度 “神州十二号和“空间站在对接后,处于统一轨道,即相同,故他们的向心加速度大小相等,A错误; B由 可求得地球的质量,但不能求得空间站的质量,B正确; C由 可得第一宇宙速度为 为地球半径。“神舟十二号运行轨道半径大于,故线速度小于第一宇宙速度,C错误; D由 知离地高度越大,周期越大。同步卫星的轨道高度为3.6万千米,“神舟十二号的轨道高度为400千米,因此“神舟十二号的周期小于24小
7、时,D错误。 应选B。 5. 如图,一倾角为37°的光滑斜面固定在地面上,斜面顶端装有一光滑定滑轮。一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块C,另一端与斜面上的长木板B相连,长木板B上有一物块A,A、B的质量都为2kg,C的质量为1kg,A、B之间的摩擦因数为,取重力加速度g=10m/s2。起初用手将三物体按照图示位置坚持静止,松手后,以下说法正确的是 A. A、B将会一起下滑 B. B将相对A向下滑 C. B开始运动的加速度为 D. B开始运动的加速度为4m/s2 答案:C 解:A假设A、B将会一起下滑,则对ABC整体有 对A分析有 解得 故假设不成立。A错误; B假设B相对A向下滑,则对A
8、有 对BC分析有 解得 , B会向上加速,A向下加速,与假设矛盾。所以假设错误。B错误; CD依据选项AB可知,B将相对A向上滑,对A有 对BC分析有 解得 , C正确,D错误。 应选C。 6. 如图所示,实线是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0随时的波形图,虚线是这列波在t=0.2s随时的波形图,则以下说法正确的是 A. 这列波的波长为12m B. 在t=0.2s时,x=6cm处的质点速度沿y轴正方向 C. 这列波的波速可能为0.4m/s D. 这列波碰到5m宽的物体,能发生显然的衍射现象 答案:C 解:A依据图中虚线可以看出波长为12cm,选项A正确 B因为波沿x轴正方向传播,依据平移
9、法,可以得到在t=0.2s时,x=6cm处的质点速度沿y轴负方向,选项B错误; C依据图像可知,波传播的距离 波的速度 选项C正确; D因为波长远小于5m,所以不会发生显然的衍射现象,选项D错误。 应选C。 7. 太阳内部的核聚变可以释放出大量的能,这些能以电磁辐射的形式向四面八方辐射出去,其总功率达到。设太阳上的热核反应是4个质子聚合成1个氦核同时放出2个中微子质量远小于电子质量,穿透能力极深的中性粒子,可用v表示和另一种带电粒子用表示,且知每一次这样的核反应质量亏损为,已知真空中的光速,电子的电荷量。则每秒钟太阳产生中微子的个数为 A. 个B. 个C. 个D. 个 答案:D 解:依据爱因斯
10、坦质能方程,得 每秒太阳发生的核反应的次数 次 每秒钟太阳产生多少个中微子个数 个 故D正确,ABC错误。 应选D 8. 如图甲所示,为了观察一油箱内的储油量,制定师在油箱的一侧竖直安装了一系列厚度相同长度不同的透明塑料板,每块塑料板的形状如图乙所示,下部尖端部分截面为等腰直角三角形。当光由正上方竖直向下射入到塑料板中,从观察窗口中可以清楚看到油量计的上表面有明、暗两片区域。通过观察明暗区域分界线的位置,便可推断出油量的多少,以下说法中正确的是 A. 从观察窗口观察到的暗区是因为光在塑料板下端发生了全反射 B. 从观察窗口观察到的明亮区域越大,油量越少 C. 使用的塑料板折射率应满足 D. 使
11、用的塑料板折射率应满足 答案:BD 解: A 左侧塑料板长,尖端部分浸入油中,光线在塑料与油的分界面处不会发生全反射,从观察窗口观察是暗区,右侧塑料板短,尖端部分没有浸入油中,光线在塑料与空气的分界面处发生全反射,从观察窗口观察到的是亮区,A错误; B油量越少,浸入油中是塑料板个数越少,发生全反射的塑料板个数越多,从观察窗口观察到的明亮区域越大,B正确; CD 依据临界角公式得 解得 所以,使用的塑料板折射率应满足,C错误,D正确。 应选BD。 9. 计算机键盘每个键下都连有一块小金属片,与该金属片隔有一定空气间隙的是另一块固定的小金属片,这组金属片组成一个可变的平行板电容器,如图所示。当键被
12、按下,此电容器的电容发生变化,与之相连的电子线路就能检测到这个键被按下,从而给出相应的信号。已知金属片的正对面积为50mm2,键未被按下时两金属片的距离为0.6mm,当键被按下时两金属片的距离为0.3mm,假设金属片的正对面积及两端的电压始终坚持不变,则 A. 金属片间的场强坚持不变B. 金属片间的场强变为原来的两倍 C. 金属片上的电荷量变为原来的一半D. 金属片上的电荷量变为原来的两倍 答案:BD 解:AB依据 ,电压不变,距离减小为原来的一半,则电场强度变为原来的2倍,A错误,B正确; CD依据 解得,电压不变,距离减小为原来的一半,金属片上的电荷量变为原来的两倍,C错误,D正确。 应选
13、BD。 10. 如图所示,在xOy平面内存在着磁感应强度大小为B的匀强磁场,第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向外,为坐标轴上的两点。现有一质量为m、电荷量为e的电子从P点沿PQ方向射出,不计电子的重力,则以下说法中正确的是 A. 假设电子从P点出发恰好第一次经原点O点,运动时间可能为 B. 假设电子从P点出发恰好第一次经原点O点,运动路程可能为 C. 假设电子从P点出发经原点O到达Q点,运动时间可能为 D. 假设电子从P点出发恰好第一次经原点O到达Q点,运动路程为或 答案:AD 解:AB电子从P点出发恰好第一次经原点O点,有两类状况,一类是第奇数次回到x轴
14、经过原点O,另一类是第偶数次回到x轴经过原点O。其中第一次和第二次回到x轴的轨迹如图 由轨迹图结合几何关系,可得运动时间为 解得 当n=1时,运动时间为 由轨迹图结合几何关系,轨迹圆半径为 可得运动路程为 故A正确;B错误; CD同理,假设电子从P点出发恰好第一次经原点O到达Q点,轨迹也为两类,如图 由轨迹图结合几何关系,可得运动时间为 或 解得 假设电子从P点出发恰好第一次经原点O到达Q点,运动路程为 解得 故C错误;D正确。 应选AD。 第II卷非选择题,共54分 11. 为了探究质量一按时加速度与力的关系,一同学制定了如图所示的实验装置。其中为带滑轮的小车的质量,为砂和砂桶的质量,滑轮质
15、量不计。该同学在实验中得到如图所示的一条纸带两计数点间还有4个点没有画出,已知打点计时器采纳的是频率为的交流电。 1依据纸带可求出小车的加速度_结果保留三位有效数字; 2以弹簧测力计的示数为横轴,加速度为纵轴,画出的图像是一条直线,如图所示,图线与横轴的夹角为,求得图线的斜率为,则小车的质量为 A.B.C.D. 3如果当时电网中交流电的频率是,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比_选填“偏大“偏小或“不变。 答案:. 1.93. D. 偏大 解:11由于纸带两计数点间还有4个点未画出,故每两个计数点间的时间,故可得小车的加速度 22小车受到两个绳子拉力的大小,故对小车,有 得
16、小车的加速度 故可得图像的斜率表示,即小车质量 应选D。 33 假设当时电网中交流电的频率是,即频率偏小,则两计数点之间的实际时间偏大,故依据 求得的加速度实际值将偏小,即测量值与实际值相比偏大。 12. 某物理小组测定一节干电池的电动势和内阻。除电池内阻很小,约为、开关和导线外,实验室提供的器材还有: A.灵敏电流计量程为,内阻为 B.电流表量程为,内阻为 C.电流表量程为,内阻约为 D.定值电阻阻值为,额定功率为 E.定值电阻阻值为,额定功率为 F.电阻箱 G.滑动变阻器最大阻值为,额定电流为。 1实验前,必须要将灵敏电流计改装成电压表,假设使电压表量程为,应将电阻箱的阻值设定为_。 2在
17、下面的方框中已经制定好了部分电路图,请在此基础上依据实验器材补全合理的实验电路图,在电路图中标明所选器材的符号不是前面的字母,要求电路原理正确、操作简单、实验结果能尽可能准确_。 3在器材选择正确的状况下,按正确操作进行实验,调节滑动变阻器,通过测量得到灵敏电流计示数和电流表示数的关系图线如下列图所示,则该电池的电动势_、内阻_。 答案:. 1900. . 1.48. 0.36 解:11 将灵敏电流计改装成电压表,必须要串联一个电阻,已知电压表量程为,则有 则必须要串联的电阻箱的阻值 22由题知电池内阻很小,故在电池旁串联定值电阻作为等效内阻;又电流表内阻已知,其分压效果可以直接求得,故电流表
18、连在干路上;滑动变阻器的接法没有特别要求,优先使用限流式接法。综上,为了电路原理正确、操作简单、实验结果能尽可能准确,可得电路的制定如下: 334基于制定的电路图,可知满足的关系式如下: 整理,得 即图象的斜率表示,纵截距表示。代入数据,可得 13. 某天大雾弥漫,能见度很低,甲、乙两辆汽车同向行驶在同一平直公路上,甲车在前,乙车在后,甲车的速度,乙车的速度,当乙车行驶到距甲车时,驾驶员发现了前方的甲车,设两车驾驶员的反应时间均为。 1假设乙车驾驶员发现甲车后经反应时间后马上刹车做匀减速运动,加速度大小,当乙车速度与甲车速度相同时两车末相撞,求乙车在该过程发生的位移大小; 2假设乙车的驾驶员发
19、现甲车后经反应时间后,仅采用鸣笛警告措施,甲车驾驶员听到呜笛后经反应时间后马上做匀加速运动,为了防止相撞,求甲车加速运动的最小加速度的大小声音的传播时间忽略不计。 答案:1112.5m;21m/s2 解:解:1设乙车做匀减速运动t1时间后两车速度相等,由速度时间公式可得 乙车在该过程发生的位移大小是 2设甲车加速t2时间后两车速度相等,当甲车开始加速时两车的距离为 甲车的加速度为 两车位移关系有 联立解得 t2=10s 甲车加速运动的最小加速度的大小为 14. 20xx年7月4日中空间站的刘伯明成功开启了天和号核心舱出舱舱门,两位宇航员先后从核心舱成功出舱。气闸舱是载人航天器中供航天员进入太空
20、或由太空返回时用的气密性装置。气闸舱有两个气闸门,一个与密封座舱连接,称内闸门:另一个是可通向太空的外闸门。航天员出舱进入太空活动前,在座舱内穿好航天服,走出内闸门后关闭内闸门,使用真空泵把气闸舱内空气抽入座舱内,当气闸舱内和外界空间的压力相等时才干打开外闸门进入太空。航天员返回气闸舱时按相反的顺序操作。假设座舱容积为,宇航员进入气闸舱前压强为,气闸舱容积为。真空泵进行一次抽气中可把体积为的气体送入对应仓内。已知空间站正常运行时气闸舱与座舱气压相等,不合计漏气、新鲜气体注入及航天员体积。求: 1把气闸舱内气体全部抽入到座舱内,座舱内气体压强; 2出舱时,抽气机把气闸舱内气体抽入到座舱,完成两次抽气时气闸舱内气体压强。 答案:1;2 解:1对气闸舱和座舱内气体分析,由玻意耳定律得 解得 2对气闸舱内气体,完成第一次抽气时,由玻意耳定律得 完成第二次抽气时,由玻意耳定律得 解得 15. 如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面有一定夹角,间距为
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