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文档简介
2022-2023学年高三物理期末试卷含解析一、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.在下面所说的物体运动情况中,不可能出现的是()A.物体在某时刻运动速度很大,而加速度为零B.物体在某时刻运动速度很小,而加速度很大C.运动的物体在某时刻速度为零,而其加速度不为零D.做变速直线运动的物体,加速度方向与运动方向相同,当物体加速度减小时,它的速度也减小参考答案:D2.(多选题)如图甲所示,在距离地面高度为h=0.80m的平台上有一轻质弹簧,其左端固定于竖直挡板上,右端与质量m=0.50kg、可看作质点的物块相接触(不粘连),OA段粗糙且长度等于弹簧原长,其余位置均无阻力作用.物块开始静止于A点,与OA段的动摩擦因数μ=0.50.现对物块施加一个水平向左的外力F,大小随位移x变化关系如图乙所示.物块向左运动x=0.40m到达B点,到达B点时速度为零,随即撤去外力F,物块在弹簧弹力作用下向右运动,从M点离开平台,落到地面上N点,取g=10m/s2,则()A.弹簧被压缩过程中外力F做的功为6.0JB.弹簧被压缩过程中具有的最大弹性势能为6.0JC.整个运动过程中克服摩擦力做功为4.0JD.MN的水平距离为1.6m参考答案:AD【考点】功能关系;弹性势能.【分析】F﹣x图象与坐标轴所围的面积表示力F做的功,由几何知识求外力F做的功.根据能量守恒定律求弹簧最大的弹性势能.由W=fx求克服摩擦力做功.由能量守恒定律求出物体离开M点时的速度,由平抛运动的规律求MN的水平距离.【解答】解:A、根据F﹣x图象与坐标轴所围的面积表示力F做的功,则弹簧被压缩过程中外力F做的功为WF=+18×0.2=6.0J.故A正确.B、物块向左运动的过程中,克服摩擦力做功Wf=μmgx=0.5×0.5×10×0.4J=1.0J根据能量守恒可知,弹簧被压缩过程中具有的最大弹性势能为Ep=WF﹣Wf=5.0J,故B错误.C、整个运动过程中克服摩擦力做功为Wf总=2μmgx=2.0J.故C错误.D、设物块离开M点时的速度为v.对整个过程,由能量守恒得:=WF﹣Wf总,解得v=4m/s物块离开M点后做平抛运动,则有
h=
x=vt解得x=1.6m.故D正确.故选:AD3.(单选)一个电容器的规格是“10μF50V”,则(
)A;这个电容器加上50V电压时,电容量才是10μF;B;这个电容器的最大电容量是10μF,带电量较少时,电容量小于10μF;C;这个电容器上加的电压不能低于50V;D;这个电容器的电容量总等于10μF;参考答案:D电容器的电容与电容器板间电压无关,加电压或不加电压、电荷量多或少时,电容都是10μF;故AB错误D正确;50V是电容器的耐压值,这个电容器上加的电压不能高于50V;故C错误。故选D。4.如图所示是查德威克实验示意图,在这个实验中发现了一种不可见的贯穿能力很强的粒子,这种粒子是(
)
A.正电子
B.中子
C.光子
D.电子参考答案:B5.我国古代神话传说,地上的“凡人”过一年,天上的“神仙”过一天。如果把看到一次日出就算做“一天”,那么,近地轨道上(距地面300~700km)环绕地球飞行的宇航员24小时内在太空中度过的“天”数约为(已知地球的半径6400km,重力加速度为10m/s2)A.1
B.8
C.16
D.24参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧外力的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量x,作出F﹣x图线如图所示,由图可知弹簧的劲度系数为200N/m,图线不过坐标原点的原因是由于弹簧本身有重力.参考答案:解:当拉力为8N时,弹簧的形变量为x=5cm=0.05m当拉力为0N时,弹簧的形变量为x=1cm=0.01m由胡克定律F=kx得:图线的斜率即为弹簧的劲度系数.k==200N/m图线不过坐标原点的原因是由于弹簧本身有重力,使得弹簧没有外力的情况下已经伸长了一段距离.故答案为:200,弹簧本身有重力.7.(单选)飞机以一定水平速度v0飞行,某时刻让A球落下,相隔1s又让B球落下,在以后的运动中(落地前),关于A、B的相对位置关系,正确的是()A.A球在B球的前下方,二者在同一抛物线上B.A球在B球的后下方,二者在同一抛物线上C.A球在B球的下方5m处,二者在同一条竖直线上D.以上说法均不正确参考答案:解:小球离开飞机做平抛运动,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,所以A球在B球的正下方.在竖直方向上做自由落体运动,,所以位移随时间逐渐增大.故A、B、C错误,D正确.故选:D.8.如图所示是物体在某段运动过程中的v-t图像,在t1和t2时刻的瞬时速度分别为v1和v2,则在t1到t2的时间内,物体运动的加速度是______________(选填:“不变”、“增大”或“减小”)的,它的平均速度v___________(选填:“等于”、“大于”或“小于”)(v1+v2)/2。参考答案:
答案:不断减小,小于
9.如图所示是用光电门传感器测定小车瞬时速度的情境,轨道上ac间距离恰等于小车长度,b是ac中点.某同学采用不同的挡光片做了三次实验,并对测量精确度加以比较.挡光片安装在小车中点处,光电门安装在c点,它测量的是小车前端P抵达____点(选填a、b或c)时的瞬时速度;若每次小车从相同位置释放,记录数据如表所示,那么测得瞬时速度较精确的值为_____m/s.参考答案:(1)b
(2分),
(2)1.90
10.带电量为C的粒子先后经过电场中的A、B两点,克服电场力做功J,已知B点电势为50V,则(l)A、B间两点间的电势差是V;(2)A点的电势V;(3)电势能的变化J;(4)把电量为C的电荷放在A点的电势能J.参考答案:(1)V;(2)V;(3)J;(4)11.(4分)如图所示,物体由静止从A点沿斜面匀加速下滑,随后在水平面上作匀减速运动,最后停止于C点,已知AB=4m,BC=6m,整个运动历时10s,则物体沿AB段运动的加速度a1=______m/s2;沿BC运动的加速度a2=_______m/s2。参考答案:
答案:0.5、1/312.一小船与船上人的总质量为160kg,以2m/s的速度匀速向东行驶,船上一个质量为60kg的人,以6m/s的水平速度向东跳离此小船,若不计水的阻力,则人跳离时小船的速度大小为______m/s,小船的运动方向向______.参考答案:0.4向西13.如图所示,在竖直向下磁感应强度为B的匀强磁场中,有两根间距为L竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,质量为m的金属棒MN与导轨始终垂直且接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ.从t=0时刻起,给金属棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即I=kt,(k为常量),则金属棒由静止下滑过程中加速度和速度的变化情况是_________________,金属棒下落过程中动能最大的时刻t=________.五.实验题(共24分)参考答案:先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—4)(7分)如图甲所示为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图乙是这列波中P点的振动图线,求该波的传播速度的大小,并判断该波的传播方向。
参考答案:解析:依题由甲图知该波的波长为……………(1分)
由乙图知该波的振动周期为……………(1分)
设该波的传播速度为V,有……………(1分)
又由乙图知,P点在此时的振动方向向上,……………(1分)
所以该波的传播方向水平向左。……………(2分)15.
(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:
答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)如图中A和B表示在真空中相距为d的两平行金属板加上电压后,它们之间的电场可视为匀强电场;右边表示一周期性的交变电压的波形,横坐标代表时间t,纵坐标代表电压UAB,从t=0开始,电压为给定值U0,经过半个周期,突然变为-U0……如此周期地交替变化。在t=0时刻将上述交变电压UAB加在A、B两极上,求:(1)在t=0时刻,在B的小孔处无初速地释放一电子,要想使这电子到达A板时的速度最大,则所加交变电压的频率最大不能超过多少?(2)在t=0时刻,在B的小孔处无初速地释放一电子,要想使这电子到达A板时的速度最小(零),则所加交变电压的频率为多大?(3)在t=?时刻释放上述电子,在一个周期时间,该电子刚好回到出发点?试说明理由并讨论物理量间应满足什么条件。参考答案:电子在两极板间运动的V-t图象如图所示。(1)要求电子到达A板的速度最大,则电子应该从B板一直加速运动到A板,即电子从B板加速运动到A板所用时间必须满足:t≤①
依题意知:S=××t2=d②
综合①、②可得:f≤。
(2)由电子在电场中运动时的受力情况及速度变化情况可知:要求电子到达A板的速度为零,则电子应该在t=nT(n=1,2,3,…)时刻到达A板,电子在每个内通过的位移为:S=××()2
③
依题意知:d=n(2S)
④
综合③、④可得:f=(n=1,2,3,…)。(3)在t=T/4时刻释放电子,经过一个周期,在t=时刻,电子刚回到出发点。条件是在半个周期即从(~)时间内,电子的位移小于d,亦即频率f≥。17.在足够大的真空空间中,存在水平向右的匀强电场,若用绝缘细线将质量为m的带正电小球悬挂在电场中,静止时细线与竖直方向夹角θ=37o.撤去细线,现将该小球从电场中的A点竖直向上抛出,抛出的初速度大小为v0,
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