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文档简介
1、四川省绵阳市中学体育馆2022-2023学年高三物理上学期期末试卷含解析一、 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. 许多科学家在物理学发展的过程中都做出了重要贡献,下列表述正确的是( ) A牛顿总结出了万有引力定律并测出了引力常量,被后人称为称出地球的第一人 B亚里士多德通过理想实验提出力并不是维持物体运动的原因 C安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 D开普勒总结出太阳系行星运动的三大规律参考答案: D2. (单选)如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则( )AR
2、3上消耗的功率逐渐增大B电流表读数减小C电压表读数减大D质点P将向下运动参考答案:D3. 下表列出了一些材料制成的长1m、横截面积为1mm2的导线在20时的电阻值导线银铜铝钨铁锰铜合金镍铬合金电阻R/0.0160.0170.0270.0520.0960.441.1根据表中数据回答:假如让你架设一条输电线路,在铝线和铁线之间,你应选用 _;假如要选用一根金属丝来做滑动变阻器的电阻丝,在铁丝和锰铜丝之间,你应选用_。参考答案:铜线 锰铜线 4. 如图一面积为S的单匝矩形线圈处于一个交变的匀强磁场中,磁感应强度的变化规律为:BB0sint.下列说法正确的是A线框中不会产生方向不断变化的交变电流B在时
3、刻,线框中感应电流将达到最大值C对应磁感应强度B0的时刻,线框中感应电流也一定为零D若增大磁场交变频率,则线框中感应电流的频率也将同倍数增加,但有效值不变参考答案:B5. 某实验小组利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来探究合力一定时,物体的加速度与质量之间的关系。(1)做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为t1、t2;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,用游标卡尺测得遮光条宽度d。则滑块经过光电门1时的速度表达式v1= ;经过光电门2时的速度表达式v2 = ,滑块加速度的表达式a= 。(以上表达式均用已知字母表示)。如图乙
4、所示,若用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为 mm。(2) 为了保持滑块所受的合力不变,可改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h(见图甲)。关于“改变滑块质量M和气垫导轨右端的高度h”的正确操作方法是 AM增大时,h增大,以保持二者乘积增大BM增大时,h减小,以保持二者乘积不变CM减小时,h增大,以保持二者乘积不变DM减小时,h减小,以保持二者乘积减小参考答案:(1)、8.15 二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 两靠得较近的天体组成的系统成为双星,它们以两者连线上某点为圆心做匀速圆周运动,因而不至于由于引力作用而吸引在一起。设两天体的质量分布为和,则它们的轨道半径之
5、比_;速度之比_。参考答案:;7. 某种紫外线波长为300nm,该紫外线光子的能量为6.631019J金属镁的逸出功为5.91019J,则让该紫外线照射金属镁时逸出光电子的最大初动能为7.31020J(普朗克常量h=6.631034J?s,真空中的光速c=3108m/s)参考答案: 解:光子的能量E=J根据光电效应方程Ekm=EW0 代入数据得,Ekm=6.631019J5.91019J=7.31020J故答案为:6.631019,7.310208. (多选)(2014秋?滕州市校级期中)下列说法正确的是()A伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因B人站在电梯中,人对电梯的压力与电梯对
6、人的支持力不一定大小相等C两个不同方向的匀变速直线运动,它们的合运动不一定是匀变速直线运动D由F=ma可知:当F=0时a=0,即物体静止或匀速直线运动所以牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例参考答案:AC解:A、伽利略的理想实验说明物体不受力,物体照样运动,即力不是维持物体运动的原因故A正确B、人对电梯的压力和电梯对人的支持力是一对作用力和反作用力,大小相等故B错误C、两个不同方向的匀变速直线运动合成,若合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线上,物体做曲线运动故C正确D、第二定律针对的是有合外力作用时的状态,第一定律是针对没有外力的状态,第一定律不是第二定律的特例故D错误故选AC9. 如图所示
7、,轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN上的轻圆环B相连接现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A及圆环B静止在图中虚线所在的位置现稍微增加力F使O点缓慢地移到实线所示的位置,这一过程中圆环B仍保持在原来位置不动则此过程中,圆环对杆摩擦力F1 _ _(填增大、不变、减小),圆环对杆的弹力F2 _ _(填增大、不变、减小)。参考答案:.F1保持不变,F2逐渐增大10. (单选)已知,它们距轴的关系是,三物体与转盘表面的动摩擦因数相同,当转盘的转速逐渐增加时( )A. 物体A先滑动 B. 物体B先滑动C. 物体C先滑动D. B与C同时开始滑动参考答案:B11. t=0时刻从坐标原
8、点O处发出一列简谐波,沿x轴正方向传播,4s末刚好传到A点,波形如图所示.则A点的起振方向为_,该波的波速v=_m/s. 参考答案: (1). 向上(或沿y轴正方向) (2). 2.5【分析】利用同侧法可以得到所有质点的振动方向和波的传播方向的关系;波向右匀速传播,根据传播距离x=10m,时间t=4s,求出波速.【详解】根据简谐横波向右传播,对振动的每一个质点利用同侧法(波的传播方向和质点的振动方向垂直且在波的同一侧)可知A点的起振方向为向上(或沿y轴正方向);波向右匀速传播,根据传播距离x=10m,时间t=4s,则.【点睛】在波的图象问题中,由波的传播方向判断质点的振动方向是基本能力,波速公
9、式也是一般知识,要熟练掌握和应用12. 如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有 的性质。如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为 。参考答案:各向异性 引力13. 某同学利用“插针法”,测定平行玻璃砖的折射率,在坐标纸上记录的情况如图所示,虚线为以入射点O为圆心做出的圆,由此计算出玻璃砖的折射率为_,光在玻璃中的传播速度为_m/s,(光在真空中的传播速度为c=3.0108m/s.结果均保留两位有效数字) 参考答案:(1). 1.5 (2). 2.0108三、 实验题:
10、本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 利用图(a)实验可粗略测量人吹气对小球的作用力F。两端开口的细玻璃管水平放置,管内放有小球,实验者从玻璃管的一端A吹气,棉球从另一端B飞出,测得玻璃管距地面高度h,小球质量m,开始时的静止位置到管口B的距离x,落地点C到管口B的水平距离l然后多次改变x,测出对应的l,画出 关系图线如图(b)所示,由图象得出图线的斜率k重力加速度为g。(1)不计小球在空中运动时的空气阻力,根据以上测得的物理量可得,小球从B端飞出的速度v0=_(2)若实验者吹气时对小球的水平作用力为恒定,不计小球与管壁的摩擦,吹气时对小球作用力F=_参考答案:【知识点】动能定理;平抛
11、运动D2 E2【答案解析】l 解析: :(1)棉球从B端飞出做平抛运动,根据平抛运动的基本公式得:l=v0t,h=gt2解得:v0=l(2)根据动能定理可得:Fx=mv02故:Fx=mv02=又: =k故:F=【思路点拨】棉球从B端飞出做平抛运动,可以根据平抛运动的基本公式解出速度v0;根据动能定理结合图象斜率可得F大小该题考查了平抛运动的基本规律,要求同学们学会熟练运用动能定理解题,比较简洁、方便,本题难度不大15. 某同学利用如图甲所示电路测量量程为03 V的电压表的内阻(内阻约几千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R(最大阻值为999.9 );滑动变阻器R1(最大阻值为10 );滑动变阻器
12、R2(最大阻值为6k);直流电源E(电动势为4.5V);开关1个,导线若干。实验步骤如下:按图甲所示连接好实验电路;将电阻箱阻值调节为0,并将滑动变阻器滑片移到图甲中最左端;闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表满偏;保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱,使电压表的示数为2.50 V,记下电阻箱的阻值。回答下列问题:(1)实验中应选择滑动变阻器_.(选填“R1”或“R2”)(2)在图乙中,完成步骤中的实物连线。(3)实验步骤中记录的电阻箱阻值为602.0 ,则计算可得电压表的内阻为_,此测量值比电压表真实电阻_.(选填“偏大”或“偏小”)(4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断
13、该表头的满偏电流为_mA(结果保留一位有效数字)。参考答案: (1). R1 (2). 3010 (3). 偏大 (4). 1【详解】(1)实验中滑动变阻器接成分压电路,则应选择阻值较小的滑动变阻器R1.(2)实物连线如图;(3)实验步骤中,电压表读数为2.5V时,电阻箱两端电压为0.5V,因记录的电阻箱阻值为602.0 ,则,可得电压表的内阻;因调解电阻箱的阻值后,与滑动变阻器并联的总电阻变大,则此时电压表和电阻箱两端电压大于3V,即电阻箱两端电压大于0.5V,则实际上电压表的内阻 此时测量值比电压表真实电阻偏大。(4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满偏电流为。四、
14、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图,质量为m的小球系于长L=0.8m的轻绳末端绳的另一端系于O点将小球移到轻绳水平的位置后释放,小球摆到最低点A时,恰与原静止于水平面上的物块P相碰碰后小球回摆,上升的最高点为B,A、B的高度差为h=0.20m已知P的质量为M=3m,P与水平面间动摩擦因数m =0.25,小球与P的相互作用时间极短求P能沿水平面滑行的距离参考答案:小球下摆和回摆两过程中,小球机械能均守恒下摆到A点时,速率v0满足方程,解出:m/s与P碰后回摆初速率v1满足方程,解出v1=2.0m/s因小球与P相互作用时间极短,即t0,相互作用过程中,摩擦力的冲量If =mmgt0,故相
15、互作用过程中小球与P所组成的系统动量守恒,以小球碰前初速度方向为正方向,有:mv0=m(-v1) + M v 可解出 =2.0m/s碰后P沿水平面滑行:(动能定理)滑动距离为m=0.8m17. 如图所示,一质量为m的滑块从高为h的光滑圆弧形槽的顶端A处无初速度地滑下,槽的底端B与水平传送带相接,传送带的运行速度为v0,长为L,滑块滑到传送带上后做匀加速运动,滑到传送带右端C时,恰好被加速到与传送带的速度相同求:(1)滑块到达底端B时的速度v;(2)滑块与传送带间的动摩擦因数;(3)此过程中,由于克服摩擦力做功而产生的热量Q.参考答案:解:(1)设滑块到达B点速度为v,由机械能守恒定律,有. (
16、2)滑块在传送带上做匀加速运动,受到传送带对它的滑动摩擦力,有mg =ma,滑块对地位移为L,末速度为v0,则,得 (4) (3)产生的热量等于滑块与传送带之间发生的相对位移中克服摩擦力所做的功,即为带与滑块间的相对位移,设所用时间为t,则,得 (3)18. 如图所示,磁感应强度大小B=0.15T、方向垂直纸面向里的匀强磁场分布在半径R=0.10m的圆形区域内,圆的左端跟y轴相切于直角坐标系原点O,右端跟很大的荧光屏MN相切于x轴上的A点。置于原点的粒子源可沿x轴正方向以一定的速度v0射出带正电的粒子流,粒子的重力不计,比荷q/m=1.0108C/kg。 (1)要使粒子能打在荧光屏上,粒子流的速度v0应为多少?(2)若粒子流的速度v0=3.0106m/s,且以过O点并垂直于纸面的直线为轴,将圆形磁场逆时针缓慢旋转90,求此过程中粒子打在荧光屏上离A的最远距离。参考答案:(1)设当v0= v1时粒子恰好打不到荧光屏上,则这时粒子从磁场的最高点a竖
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