![2021-2022学年云南省大理市巍山县文华中学高三物理期末试卷含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/fd47db2891a33bf073d81259436f1f24/fd47db2891a33bf073d81259436f1f241.gif)
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![2021-2022学年云南省大理市巍山县文华中学高三物理期末试卷含解析_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/fd47db2891a33bf073d81259436f1f24/fd47db2891a33bf073d81259436f1f243.gif)
![2021-2022学年云南省大理市巍山县文华中学高三物理期末试卷含解析_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/fd47db2891a33bf073d81259436f1f24/fd47db2891a33bf073d81259436f1f244.gif)
![2021-2022学年云南省大理市巍山县文华中学高三物理期末试卷含解析_第5页](http://file4.renrendoc.com/view/fd47db2891a33bf073d81259436f1f24/fd47db2891a33bf073d81259436f1f245.gif)
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文档简介
2021-2022学年云南省大理市巍山县文华中学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.如图所示是某质点在阻力不变的水平面受水平拉力作用下运动的速度v—t图象,由图象得到的正确结果是A.0—6s内的平均速度是2m/sB.0—4s内的加速度小于4—6s内的加速度C.0—6s内速度方向发生改变D.0—6s内位移为24m参考答案:AB2.假设空间某一静电场的电势φ随距离x变化的关系图象如图所示,根据图中信息可以确定下列说法中正确的是A.空间各点场强的方向均与x轴垂直B.电荷沿x轴从0移到x1的过程中,一定不受电场力的作用C.正电荷沿x轴从x2移到x3的过程中,电场力做正功,电势能减小D.负电荷沿x轴从x4移到x5的过程中,电场力做负功,电势能增加参考答案:D3.如图甲是某电场中的一条电场线,a、b是这条线上的两点,一负电荷只受电场力作用,沿电场线从a运动到b的过程中,电荷的v﹣t图线如图乙所示,关于a、b两点的电势φa、φb和电场强度Ea、Eb的关系,下列判断正确的是()A.φa<φbB.φa>φbC.Ea<EbD.Ea=Eb参考答案:解:负电子从a运动到b,由速度时间图线得到负电荷做加速运动,故电场力向右;AB:负电荷受到的电场力与场强方向相反,故场强向左,沿场强方向,电势变小,故b点电势较大,即Φa<Φb;故A正确,B错误;CD:因为图线的斜率不变,故加速度不变,因此电场力不变,所以电场强度不变,即Ea=Eb;故C错误,D正确.故选AD.4.如图甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对物体A施加一水平力F,F-t关系图象如图乙所示.两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止,则(
)A.A对B的摩擦力方向始终与力F的方向相同B.0~1s时间内两物体间的摩擦力大小不变C.两物体做匀变速直线运动D.两物体沿直线做往复运动参考答案:A5.如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期相同.相对于地心,下列说法中不正确的是()A.物体A和卫星C具有相同大小的加速度B.卫星C的运行速度大于物体A的速度C.可能出现:在每天的某一时刻卫星B在A的正上方D.卫星B在P点的运行加速度大小与卫星C的运行加速度大小相等参考答案:A物体A静止于地球赤道上随地球一起自转,卫星C为绕地球做圆周运动,它们绕地心运动的周期相同,根据向心加速度的公式a=r,卫星C的加速度较大,故A错误;
物体A静止于地球赤道上随地球一起自转,卫星C为绕地球做圆周运动,它们绕地心运动的周期相同,根据线速度公式v=,卫星C的线速度较大,故B正确;
A、B绕地心运动的周期相同,即等于地球的自转周期.B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,是速度大小在变化的运动,所以可能出现:在每天的某一时刻卫星B在A的正上方.故C正确.
卫星B绕地球做椭圆轨道运行,与地球的距离不断变化,引力产生加速度,根据牛顿第二定律,有a==,经过P点时,卫星B与卫星C的加速度相等,故D正确;本题选不正确的,故选A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,在带电量为Q的点电荷B的电场中,质量为m、带电量为q的负点电荷A仅在电场力作用下以速度v绕B沿顺时针方向作匀速圆周运动,则B带_____(选填“正”或“负”)电,电荷A作圆周运动的半径r=__________。(静电力常量为k)参考答案:答案:正,7.如图所示,质量为m,横截面为直角三角形的物块ABC,∠ABC=α,AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜边BC的推力,现物块静止不动,则摩擦力的大小为_______________。
参考答案:8.为了研究电阻RX的伏安特性,某同学设计了甲、乙两个电路,如图所示。图中对应的同种仪器的规格都相同,滑动变阻器R的最大阻值为20Ω,电池的电动势E=6V,忽略内阻。接通电路,调节变阻器R的滑片P,电阻RX的电压变化范围为0~6V的是
图;当两电路中变阻器的滑片P都滑到最右端时,发现甲、乙两电路消耗的电功率之比为3∶1,则此时RX的阻值为
Ω。
参考答案:
答案:甲、
409.一条纸带与做匀加速直线运动的小车相连,通过打点计时器打下一系列点,从打下的点中选取若干计数点,如图中A、B、C、D、E所示,纸带上相邻的两个计数点之间都有四个点未画出。现测出AB=2.20cm,AC=6.39cm,AD=12.59cm,AE=20.79cm,已知打点计时器电源频率为50Hz。①打D点时,小车的瞬时速度大小为___
____m/s(保留两位有效数字)。②小车运动的加速度大小为___
____m/s2(保留两位有效数字)。③在“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”活动中,某同学设计了如图所示的实验装置。图中上下两层水平轨道表面光滑,两小车前端系上细线,细线跨过滑轮并挂上砝码盘,两小车尾部细线连到控制装置上,实验时通过控制装置使两小车同时开始运动,然后同时停止,本探究实验可以通过比较两小车的位移来得到两小车加速度关系。若测量得到两个小车的位移分别为x1和x2,设两个小车的加速度分别为a1和a2,上述四个物理量的关系式为______________________。参考答案:①0.72
②2.0
③
10.超导磁悬浮列车(图甲)推进原理可以简化为图乙所示的模型:在水平面上相距为L的两根平行直导轨间有竖直方向等距离分布的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=B,每个磁场的宽度都是l,相间排列。金属框abcd(悬浮在导轨上方)跨在两导轨间,其长和宽分别为L、l。当所有这些磁场都以速度v向右匀速运动时,金属框abcd在磁场力作用下将向________(填“左”或“右”)运动。若金属框电阻为R,运动中所受阻力恒为f,则金属框的最大速度为_________________参考答案:右,11.某同学“探究小车的速度随时间变化的规律”的实验装置如图甲所示。小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动打点计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动;重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。某次实验打出的纸带如图乙所示,图中a、b、c是纸带上的三段,纸带运动方向如图中箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为_______m/s2(结果保留两位有效数字)。(2)判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的__________两点之间。参考答案:(1)5.0(2)D4、D5:(1)根据匀变速直线运动的推论得:a==5.0m/s2.
(2)从纸带b上可发现:相邻的点距离先增大后减小,由于打点计时器打点的时间间隔是相等的,所以b段纸带先加速后减速,所以最大速度可能出现在b段纸带中长度为2.98cm的一段.12.(5分)平衡下列核反应方程式:(1)______________,_________________。(2)______________参考答案:答案:(1)5,10
(2)13.位移是描述物体
变化的物理量,加速度是描述物体
快慢的物理量.参考答案:位置;速度变化【考点】加速度;位移与路程.【分析】位移的物理意义是描述物体位置变化的物理量,加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,都是矢量.【解答】解:位移是描述物体位置变化的物理量,加速度是描述物体速度变化快慢的物理量.故答案为:位置;速度变化三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.15.(选修3-4模块)(4分)如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:①写出x=1.0m处质点的振动函数表达式;②求出x=2.5m处质点在0~4.5s内通过的路程及t=4.5s时的位移.参考答案:
解析:①波长λ=2.0m,周期T=λ/v=1.0s,振幅A=5cm,则y=5sin(2πt)
cm(2分)
②n=t/T=4.5,则4.5s内路程s=4nA=90cm;x=2.5m质点在t=0时位移为y=5cm,则经过4个周期后与初始时刻相同,经4.5个周期后该质点位移y=
—5cm.(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体.p0和T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=αT,α为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求:①气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1;②在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.参考答案:解:①在气体由压强p=1.2p0下降到p0的过程中,气体体积不变,温度由T=2.4T0变为T1.由查理定律得①在气体温度由T1变为T0的过程中,体积由V减小到V1,气体压强不变.由盖·吕萨克定律得②
V1=V③②在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为W=p0(V-V1)④在这一过程中,气体内能的减少为ΔU=α(T1-T0)⑤由热力学第一定律得,气缸内气体放出的热量为Q=W+ΔU⑥由②③④⑤⑥式得Q=p0V+αT0⑦考点:考查了查理定律,盖·吕萨克定律,热力学第一定律17.一定质量的理想气体,状态从A→B→C→D→A的变化过程可用如图所示的p-V图线描述,其中D→A为等温线,气体在状态A时温度为TA=300K,试求:①气体在状态C时的温度TC,②若气体在AB过程中吸热1000J,则在AB过程中气体内能如何变化?变化了多少?参考答案:①CD过程
(1分)所以K
(1分)②AB过程
J
(1分)=1000-600=400J
(1分)气体内能增加400J。 18.如图所示,一电荷量q=3×10﹣4C带正电的小球,用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平行金属板中的O点.S合上后,小球静止时,细线与竖直方向的夹角α=37°.已知两板相距d=0.1m,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,电阻R1=4Ω,R2=R3=R4=12Ω.g取10m/s2.求:(1)流过电源的电流强度;(2)两板间的电场强度的大小;(3)小球的质量.参考答案:考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系;闭合电路的欧姆定律.专题:电场力与电势的性质专题.分析:(1)先求出R2R3并联后的总电阻,然后根据闭合电路欧姆定律求干路的电流强度(2)根据U=IR求出电容器两端的电压,然后根据E=求出极板间的场强(3)对小球进行受力分析,根据平衡条件求小球的质量解答:解:(1)R2与R3并联后的电阻值
解得
R23=6Ω由闭合电路欧姆定律得:解得:I=1A
(2)电容器两板间的电压
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