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文档简介

江苏省徐州市金鹏双语中学2022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.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为20:1,,,电容器电容为100。已知电阻R1两端的正弦交流电压如图乙所示,则A.原线圈输入电压的最大值为800VB.交流电的频率为C.电容器所带电荷量恒为D.电阻消耗的电功率为160W参考答案:D2.(多选)一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用。此后,该质点的动能可能()

A.一直增大

B.先逐渐减小至零,再逐渐增大

C.先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小D.先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大参考答案:ABD3.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,原线圈接交流电源和交流电压表,副线圈接有“220V,440W”的热水器、“220V,220W”的抽油烟机。如果副线圈电压按图乙所示规律变化,则下列说法正确的是

A.副线圈两端电压的瞬时值表达式为

B.电压表示数为1100

C.热水器的发热功率是抽油烟机发热功率的2倍 D.1min内抽油烟机消耗的电能为1.32×l04J参考答案:AD由正弦交变电压的表达式V结合图乙可得选项A正确。电压表测的是原线圈两端电压的有效值,据匝数比与电压比的关系知其示数为1100V,选项B错误。抽油烟机不是纯电阻电路,其发热功率一定小于220W,故选项C错误。由W=Pt知选项D正确。4.关于下列四幅图说法正确的是

A.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的B.光电效应实验说明了光具有粒子性C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性D.发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围参考答案:BCD;5.(单选)物理学是一门以实验为基础的学科。物理定律就是在大量实验的基础上归纳总结出

来的。但有些物理规律或物理关系的建立并不是直接从实验得到的,而是经过了理想化或合理外推,下列选项中属于这种情况的是A.牛顿第一定律

B.牛顿第二定律

C.电阻定律

D.法拉第电磁感应定律参考答案:A

解析:牛顿第一定律无法用实验直接得出,因为没有外力的情况在现实中是不具备的,但它以事实为依据,经过合理的外推得出了正确的结论;而牛顿第二定律、牛顿第三定律及胡克定律均可以用实验进行推归导;故只有A正确;故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一列简谐横波沿x轴传播,某时刻(t=0)波的图像如图所示,此刻A、B两质点的位移相同,此后A和B分别经过最短时间0.1s和0.8s回到图示位置,该波沿x轴

方向传播(填“正”或“负”),该波在18s内传播的距离为

m。参考答案:负,407.一定质量的理想气体处于标准状态下时体积为V0,分别经过如下两个不同的过程使体积都增大到2V0:①等温膨胀变为2V0,再等容升压使其恢复成一个标准大气压,总共吸收的热量为Q1,内能的变化为;②等压膨胀到2V0,吸收的热量为Q2,内能的变化为.则Q1

Q2,

。(填“大于”、“等于”、“小于”)参考答案:小于

等于

8.质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4m/s的速度反向弹回,取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞前后的动量变化为________kg·m/s。若小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小为________N(取g=10m/s2)。参考答案:2129.(8分)如图所示,四个相同的电流表分别改装成两个安培表和两个伏特表。安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它们按图接入电路,则安培表A1的读数

安培表A2的读数;安培表A1的偏转角

安培表A2的偏转角;伏特表V1的读数

伏特表V2的读数;伏特表V1的偏转角

伏特表V2的偏转角;(填“大于”,“小于”或“等于”)参考答案:大于,等于,大于,等于10.如图所示,水平平行线代表电场线,但未指明方向,带电量为10-8C的正电微粒,在电场中只受电场力的作用,由A运动到B,动能损失2×10-4J,A点的电势为-2×103V,则微粒运动轨迹是虚线______(填“1”或“2”),B点的电势为_________V.

参考答案:

2

1.8×10411.如图所示是一列沿x轴负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,则x=1.5m处质点的振动函数表达式y=

cm,x=2.0m处质点在0-1.5s内通过的路程为

cm。参考答案:;3012.某小组利用打点计时器对物块沿倾斜的长木板加速下滑时的运动进行研究。物块拖动纸带下滑,打出的纸带一部分如图所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出。在ABCDE五个点中,打点计时器最先打出的是______点,在打出C点时物块的速度大小为______m/s(保留3位有效数字);物块下滑的加速度大小为_____m/s2(保留2位有效数字)。参考答案:

(1).A

(2).0.233

(3).0.75【详解】分析可知,物块沿倾斜长木板最匀加速直线运动,纸带上的点迹,从A到E,间隔越来越大,可知,物块跟纸带的左端相连,纸带上最先打出的是A点;在打点计时器打C点瞬间,物块的速度;根据逐差法可知,物块下滑的加速度。故本题正确答案为:A;0.233;0.75。13.匀强电场场强为E,与竖直方向成α角,范围足够大。一质量为m、电荷量为q的带负电小球用细线系在竖直墙上,恰好静止在水平位置,则场强E的大小为

。若保持场强大小、方向和小球电荷量不变,现剪断细线,则小球作

运动。(请描述运动的方向及性质)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中

①对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),

J.

②试从微观角度分析其压强变化情况。参考答案:答案:①减少,5;②气体体积增大,则单位体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子运动的平均速率减小;气体的压强减小。)15.如图所示,在滑雪运动中一滑雪运动员,从倾角θ为37°的斜坡顶端平台上以某一水平初速度垂直于平台边飞出平台,从飞出到落至斜坡上的时间为1.5s,斜坡足够长,不计空气阻力,若g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)运动员在斜坡上的落点到斜坡顶点(即飞出点)间的距离;(2)运动员从斜坡顶端水平飞出时的初速度v0大小.参考答案:18.75m

试题分析:(1)根据位移时间公式求出下落的高度,结合平行四边形定则求出落点和斜坡顶点间的距离。(2)根据水平位移和时间求出初速度的大小。(1)平抛运动下落的高度为:则落点与斜坡顶点间的距离为:(2)平抛运动的初速度为:【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和数学公式进行求解,并且要知道斜面的倾角是与位移有关,还是与速度有关。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,桌面上有一轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端B点位于桌面右侧边缘。水平桌面右侧有一竖直放置、半径R=0.3m的光滑半圆轨道MNP,桌面与轨道相切于M点。在以MP为直径的右侧和水平半径ON的下方部分有水平向右的匀强电场,场强的大小。现用质量m0=0.4kg的小物块a将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点。用同种材料、质量为m=0.2kg、带+q的绝缘小物块b将弹簧缓慢压缩到C点,释放后,小物块b离开桌面由M点沿半圆轨道运动,恰好能通过轨道的最高点P。(取g=10m/s2)求:

(1)小物块b经过桌面右侧边缘B点时的速度大小;

(2)释放后,小物块b在运动过程中克服摩擦力做的功;

(3)小物块b在半圆轨道运动中最大速度的大小。参考答案:(1)在P点,

(3分)

B→P,由动能定理得

(3分)

解得,3m/s

(2分)

(2)C→B,对物块a,由能量守恒定律得,

(2分)

C→B,对物块b,由能量守恒定律得,

(2分)

摩擦力做功

(1分)

解得,J

(1分)

(3)物块b与圆心连线与竖直方向的夹角为450位置时(设为D),速度最大

B→D,由动能定理得

(3分)解得,m/s

(2分)17.飞行时间质谱仪可通过测量离子飞行时间得到离子的比荷q/m,如图1。带正电的离子经电压为U的电场加速后进入长度为L的真空管AB,可测得离子飞越AB所用时间t1。改进以上方法,如图2,让离子飞越AB后进入场强为E(方向如图)的匀强电场区域BC,在电场的作用下离子返回B端,此时,测得离子从A出发后返回B端飞行的总时间为t2(不计离子重力)。(1)忽略离子源中离子的初速度用t1计算荷质比。(2)离子源中相同比荷的离子由静止开始可经不同的加速电压加速,设两个比荷都为q/m的离子分别经加速电压U1、U2加速后进入真空管,在改进后的方法中,它们从A出发后返回B端飞行的总时间通常不同,存在时间差Δt,可通过调节电场E使Δt=0。求此时E的大小。参考答案:(1)设离子带电量为q,质量为m,经电场加速后的速度为v,则2

…(2分)离子飞越真空管,在AB做匀速直线运动,则L=vt1…(2分)解得荷质比:…(1分)(2)两离子加速后的速度分别为v1、v2,则、,…(2分)离子在匀强电场区域BC中做往返运动,设加速度为a,则qE=ma…(1分),两离子从A出发后返回B端飞行的总时间为…(1分)、t2=+…(1分)t1-t2=,要使Δt=0,则须解得:…18.游乐园“翻滚过山车”的物理原理可以用如图所示的装置演示。斜槽轨道AB,EF与半径为R=0.1m的竖直圆轨道(圆心为O)相连,AB,EF分别与圆O相切于B、E点,C为轨道的最低点,∠BOC=37°。质量为m=0.1kg的小球从A点静止释放,先后经B、C、D、E到F点落入小框。(整个装置的轨道均光滑,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)小球在光滑斜槽轨道AB上运动过程中加速度的大小(2)要使小球从A点到F点的全过程不脱离轨道,A点距离低点的竖直高度h至少多高?参考答案:(1)小球沿光滑斜槽AB下滑过程,由牛顿第二定律有:mgsin37°=ma

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