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文档简介
1、四川省广安市岳池县普安中学2023年高三物理期末试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. (单选)一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动。取该直线为x轴,起始点O为坐标原点,电场强度E的大小与位移x的关系如右图所示。下列图象中合理的是 ( )参考答案:【知识点】电势能;电场强度I1 I2【答案解析】B 解析: 粒子仅受电场力作用,做初速度为零的加速直线运动,电场强度越越小,故粒子做加速度减小的加速运动 A、根据U=Ed, ,因为电场强度越越小,故电势降低的越越慢,应该是曲线,故A错误;B、A、Ek-x图象上某点的切线的斜率表示
2、电场力,电场强度越越弱,F=Eq,电场力越越弱,斜率越越小,故B正确;C、速度随着位移均匀增加,而相同位移所用的时间逐渐减小(加速运动),故加速度逐渐增加;而电场力减小导致加速度减小;故矛盾,故C错误;D、粒子做加速度减小的加速运动, ,故加速度的图像用过是E-x图像相同,故D错误;故选B【思路点拨】粒子仅受电场力作用,做初速度为零的加速直线运动;根据图象含义,得出电场力的变化情况;然后结合加速度的含义判断加速度随着位移的变化情况2. 下列说法中正确的是()A饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进行的过程,且进行的速率相等B扩散现象说明分子之间存在空隙,同时分子在永不停息地做无规则运
3、动C用油膜法估测分子大小的实验中,不考虑油酸分子(视为球形)间的空隙并认为水面上形成的油酸膜的厚度即分子直径D若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变,则此过程中气泡内的气体分子间的引力和斥力都增大E物理性质表现为各向同性的固体为非晶体参考答案:ABC【考点】热力学第一定律; 晶体和非晶体; 液体的表面张力现象和毛细现象【分析】明确饱和汽动态平衡的意义,知道达到动态平衡时汽化和液化仍在同时进行,但进行的速率相等;扩散现象说明分子在做无规则运动,同时说明分子间存在空隙;知道在油膜法测分子大小的实验中,将分子视为球形,并且不计分子间的间隙,同时形成的是单分子油膜;明确理想气体的意义,知道理想气
4、体分子间作用力忽略不计;知道晶体和非晶体的性质,非晶体和多晶体均具有各向同性【解答】解:A、饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进行的过程,且进行的速率相等,故A正确;B、扩散现象说明分子之间存在空隙,同时分子在永不停息地做无规则运动;故B正确;C、用油膜法估测分子大小的实验中,不考虑油酸分子(视为球形)间的空隙并认为水面上形成的油酸膜的厚度即分子直径;故C正确;D、由于分子之间的距离比较大,分子间的作用力忽略不计,则气泡中气体分子间的作用力始终为零,故D错误;E、物理性质表现为各向同性的固体为非晶体或多晶体,故E错误故选:ABC3. 质量为M的框架放在水平面上,一轻弹簧上端固定在框
5、架上,下端固定一个质量为m的小球,小球上、下振动时,框架始终未跳起,当框架对地面压力为零的瞬间,小球加速度大小为( )A. g B. C. 0 D. 参考答案:D4. (多选)某欧式建筑物屋顶为半球形,一警卫人员为执行特殊任务,必须冒险在半球形屋顶上向上缓慢爬行(如图所示),他在向上爬过程中()A屋顶对他的支持力变大B屋顶对他的支持力变小C屋顶对他的摩擦力变大D屋顶对他的摩擦力变小参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用专题:共点力作用下物体平衡专题分析:由题意可知,研究对象处于动态平衡状态(因为他在缓慢爬行),所以对其在某位置受力分析,再利用平行四边形定则进行力的合成或
6、分解来列出支持力与摩擦力的表达式从而由式中的变化,可以求出屋顶对他的支持力与摩擦力的变化解答:解:对警卫在某点受力分析:将F支、Ff进行力的合成,由三角函数关系可得: F支=Gcos Ff=Gsin当缓慢向上爬行时,渐渐变小,则F支变大,Ff变小;但支持力与摩擦力的合力与重力平衡,是不变的;故选:AD点评:考查支持力与摩擦力方向,并利用力的平行四边形定则构建支持力、摩擦力与重力间的关系5. 滑雪运动员由斜坡高速向下滑行时其速度时间图象如图乙所示,则由图象中AB段曲线可知,运动员在此过程中:A机械能守恒B做匀加速运动C做曲线运动D所受力的合力不断减小参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题
7、2分,共计16分6. 在探究弹簧振子(如图在一根轻质弹簧下悬挂质量为m的重物,让其在竖直方向上振动)振动周期T与物体质量m间的关系的实验中:(1)如图,某同学尝试用DIS测量周期,把弹簧振子挂在力传感器的挂钩上,图中力传感器的引出端A应接到_使重物做竖直方向小幅度振动,当力的测量值最大时重物位于_若测得连续N个力最大值之间的时间间隔为t,则重物的周期为_(2) 为了探究周期T与质量m间的关系,某同学改变重物质量,多次测量,得到了下表中所示的实验数据。为了得到T与m的明确关系,该同学建立了右下图的坐标系,并将横轴用来表示质量m,请在图中标出纵轴表示的物理量,然后在坐标系中画出图线。(3)周期T与
8、质量m间的关系是 参考答案:(1)数据采集器(1分),最低点(1分),(2分)(2)如右图( 2分)(3)振动周期T的平方与重物的质量m成正比。(或者:T2m,T2=0.20m,T2=km)(2分)7. 一正方形线圈边长为40cm,总电阻为3,在与匀强磁场垂直的平面中以v=6m/s的恒定速度通过有理想边界的宽为30cm的匀强磁场区,已知磁感应强度为0.5T,线圈在通过磁场区域的全过程中,有电磁感应时产生的感应电流I=_A,所产生的热量Q=_J。22A、22B选做一题参考答案:0.4, 0. 0488. 利用氦3(He)和氘进行的聚变安全无污染,容易控制月球上有大量的氦3,每个航天大国都将获得的
9、氦3作为开发月球的重要目标之一“嫦娥一号”探月卫星执行的一项重要任务就是评估月球中氦3的分布和储量已知两个氘核(H)聚变生成一个氦3,则该核反应方程为_;已知H的质量为m1, He的质量为m2,反应中新产生的粒子的质量为m3,光速为c , 则上述核反应中释放的核能为_参考答案:HHHe十n , 9. 如图所示,两端开口、粗细均匀的足够长玻璃管插在大水银槽中,管的顶部有一定长度的水银两段空气柱被封闭在左右两侧的竖直管中开启顶部连通左右水银的阀门,右侧空气柱长为L0,右侧空气柱底部水银面比槽中水银面高出h,右侧空气柱顶部水银面比左侧空气柱顶部水银面低h(i)试根据上述条件推测左侧空气柱的长度为 ,
10、左侧空气柱底部水银面与槽中水银面的高度差为 :(ii)若初始状态温度为T0,大气压强为P0,关闭阀门A,则当温度升至 时,右侧气柱底部水银面与水银槽中的水银面相平?(不考虑水银柱下降对大水银槽中液面高度的影响,大气压强保持不变)参考答案:(1)L0,2h;(2)【考点】理想气体的状态方程【分析】(1)分别以两部分气体为研究对象,求出两部分气体压强,然后由几何关系求出右管内气柱的长度(2)以左管内气体为研究对象,列出初末的状态,由理想气体状态方程可以求出空气柱的长度【解答】解:(1)根据连通器的原理以及液体产生的压强可知,右侧的气体的压强:P1=P0h则左侧气体的压强:P2=P1h=P02h所以
11、左侧空气柱底部水银面与槽中水银面的高度差为是2h左侧空气柱的长度:L2=L0+h+h2h=L0(2)关闭阀门A,温度升高的过程中,右侧的空气柱的压强增大,体积增大,由图可知,右侧气柱底部水银面与水银槽中的水银面相平时的空气柱的长度:L1=L0+h压强:P1=P0设空气柱的横截面积是S,由理想气体的状态方程得:得:T1=故答案为:(1)L0,2h;(2)10. 一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示。介质中x=3m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为cm。则此波沿x轴 (选填“正”或“负”)方向传播,传播速度为 m/s。参考答案:负 1011. 如图,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小
12、球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端。则两次小球运动时间之比t1t2=_;两次小球落到斜面上时动能之比EK1EK2=_。参考答案:; 12. 某同学利用验证牛顿第二定律的实验装置来验证动能定理。在一端带滑轮的长木板上固定放置两个光电门,其中光电门乙固定在靠近滑轮处,光电门甲的位置可移动。与两个光电门都相连的计时器可以显示出遮光片从光电门甲至乙所用的时间。改变光电门甲的位置进行多次测量,每次都使小车上的遮光片从紧靠光电门甲处由静止开始运动,用米尺测量甲、乙之间的距离s,并记下相应的时间t。测得小车的质量为M,钩码的质量为m,并满足M远远大于m。则:外力对小车做功为W= ,小车动能的增量为EK=
13、 。(用题中的字母表示)为减小实验误差,你认为实验操作之前必须进行的操作是: 。参考答案:13. (9分)简易温度计构造如图所示。两内径均匀的竖直玻璃管下端与软管连接,在管中灌入液体后,将左管上端通过橡皮塞插入玻璃泡。在标准大气压下,调节右管的高度,使左右两管的液面相平,在左管液面位置标上相应的温度刻度,多次改变温度,重复上述操作。(1)(单选题)此温度计的特点是A刻度均匀,刻度值上小下大B刻度均匀,刻度值上大下小C刻度不均匀,刻度值上小下大D刻度不均匀,刻度值上大下小(2)(多选题)影响这个温度计灵敏度的因素有A液体密度 B玻璃泡大小 C左管内径粗细 D右管内径粗细(3)若管中液体是水银,当
14、大气压变为75cmHg时,用该温度计测得的温度值_(选填“偏大”或“偏小”)。为测得准确的温度,在测量时需_。参考答案:(1)A (2)BC (3)偏大;调整两管液面高度差,使右管液面比左管液面高1cm,然后读数【考点定位】 气体的状态方程三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (17 分)(1)(6 分)小文同学在探究物体做曲线运动的条件时,将一条形磁铁放在桌面的不同位置,让小钢珠在水平桌面上从同一位置以相同初速度v0运动,得到不同轨迹。图中a、b、c、d为其中四条运动轨迹,磁铁放在位置A时,小钢珠的运动轨迹是 (填轨迹字母代号),磁铁放在位置B时,小钢珠的运动轨迹是 (
15、填轨迹字母代号)。实验表明,当物体所受合外力的方向跟它的速度方向 (选填“在”或“不在”)同一直线上时,物体做曲线运动。(2)(11分字)右图是测量阻值约几十欧的未知电阻Rx的原理图,图中R0是保护电阻(10),R1 是电阻箱(099.9),R是滑动变阻器,A1和A2是电流表,E是电源(电动势10V,内阻很小)。在保证安全和满足要求的情况下,使测量范围尽可能大。实验具体步骤如下:(i)连接好电路,将滑动变阻器R调到最大;(ii)闭合S,从最大值开始调节电阻箱R1,先调R1为适当值,再调节滑动变阻器R,使A1示数I1 = 0.15A,记下此时电阻箱的阻值R1和A2示数I2。(iii)重复步骤(i
16、i),再测量6组R1和I2值;(iv)将实验测得的7组数据在坐标纸上描点。根据实验回答以下问题: 现有四只供选用的电流表:A电流表(03mA,内阻为2.0)B电流表(03mA,内阻未知)C电流表(00.3A,内阻为5.0)D电流表(00.3A,内阻未知)A1应选用 ,A2应选用 。 测得一组R1和I2值后,调整电阻箱R1,使其阻值变小,要使A1示数I1 = 0.15A,应让滑动变阻器R接入电路的阻值 (选填“不变”、“变大”或“变小”)。 在坐标纸上画出R1与I2的关系图。 根据以上实验得出Rx = 。参考答案:(1)(6分)b,c,不在(2)(11分) D、C 变大 关系图线如图 3115.
17、 在做“探究做功和物体速度变化关系”的实验前,某探究小组的同学们通过讨论提出了以下几种猜想:,。为了验证猜想,他们设计了如图甲所示的实验装置。PQ为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个速度传感器(用来测量物体每次通过Q点的速度)。在刚开始实验时,有位同学提出,不需要测出物体质量,只要测出物体从初始位置到速度传感器的距离和读出速度传感器的示数就行了,大家经过讨论采纳了该同学的建议。(1)本实验中不需要测量物体的质量,理由是什么?_:(2)让小球分别从不同高度无初速释入,测出物体从初位置到速度传感器的距离,读出小球每次通过速度传感器Q的速度,并绘制了如图乙所示的图象。根据绘制出的图象,若为了更直观地
18、看出L和的变化关系,他们下一步应该作出_。 A图象 B图象 C图象 D图象(3)本实验中,木板与物体间摩擦力的大小会不会影响探究出的结果?_。参考答案:【知识点】 HYPERLINK /physics2/ques/detail/3270d6c6-7029-4f58-b12a-f137eaead487 探究功与速度变化的关系E4【答案解析】(1)若只有重力做功,则:mgLsin=mv2,等号的两边都有m,可以约掉,故不需要测出物体的质量(2)D(3)不会.解析:(1)若只有重力做功,则:mgLsin=mv2,等号的两边都有m,可以约掉,故不需要测出物体的质量(2)采用表格方法记录数据,合理绘制的
19、L-v图象是曲线,不能得出结论Wv2为了更直观地看出L和v的变化关系,应该绘制L-v2图象(3)重力和摩擦力的总功W也与距离L成正比,因此不会影响探究的结果【思路点拨】(1)通过实验来探究“合外力做功和物体速度变化的关系”,根据实验原理可知,物体质量可以约掉;(2)根据实验数据列出数据表并描点作出L-v2图象,从而找到位移与速度变化的关系;(3)在运动过程中,由于物体受力是恒定的,所以得出合外力做功与物体速度变化的关系因此在实验中物体与木板间的摩擦力不会影响探究的结果四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,质量分别为M1=0.49kg和M2=0.5kg的木块静置在光滑水平地面上,
20、两木块间夹有一轻质弹簧,一粒质量m=0.01kg的弹丸以v0=150m/s的速度打入木块M1并停留在其中(打击时间极短),求:当弹丸在木块M1中相对静止的瞬间木块M1的速度v1;当M2的速度v=1m/s时弹簧的弹性势能Ep参考答案:解:弹丸与木块M1作用过程中,取向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(m+M1)v1解得:v1=3m/s弹丸停留在木块M1中一起压缩弹簧与M2作用过程中动量守恒,机械能守恒,则得: (m+M1)v1=(m+M1)v2+M2v(m+M1)v12=Ep+(m+M1)v22+M2v2联解得:Ep=1J答:当弹丸在木块M1中相对静止的瞬间木块M1的速度v1是3m/s当M
21、2的速度v=1m/s时弹簧的弹性势能Ep是1J【考点】动量守恒定律;功能关系【分析】弹丸打入木块M1的过程,两者构成的系统动量守恒,由动量守恒定律求当弹丸在木块M1中相对静止的瞬间木块M1的速度v1;弹丸停留在木块M1中一起压缩弹簧与M2作用过程中动量守恒,机械能也守恒根据动量守恒定律和机械能守恒定律结合求M2的速度v=1m/s时弹簧的弹性势能Ep17. 图18(a)所示的装置中,小物块A、B质量均为m,水平面上PQ段长为L,与物块间的动摩擦因数为,其余段光滑。初始时,挡板上的轻质弹簧处于原长;长为r的连杆位于图中虚线位置;A紧靠滑杆(A、B间距大于2r)。随后,连杆以角速度匀速转动,带动滑杆作水平运动,滑杆的速度-时间图像如图18(b)所示。A在滑杆推动下运动,并在脱离滑杆后与静止的B发生完全非弹性碰撞。(1)求A脱离滑杆时的速度uo,及A与B碰撞过程的机械能损失E。(2)如果AB
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