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文档简介
云南省昆明市晋宁县晋城中学2023年高三物理上学期期末试题含解析一、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.如图,在匀强电场中有一,该三角形平面与电场线平行,O为三条中线AE、BF、CD的交点。将一电荷量为2.0×10-8C的正点电荷从A点移动到C点,电场力做功为6.0×10-7J;将该点电荷从C点移到B点,克服电场力做功为4.0×10-7J,设C点电势为零。由上述信息通过计算或作图不能确定的是(
)A.匀强电场的方向B.O点的电势C.将该点电荷沿折线AOD由A点移到D点动能的变化量D.过A点的等势线参考答案:C2.(多选)一理想自耦变压器的原线圈接有正弦交变电压如图甲所示,副线圈接有可调电阻R,触头P与线圈始终接触良好,如图乙所示,下列判断正确的是A.交变电源的电压u随时间t变化的规律是u=U0cos100πtVB.若仅将触头P向A端滑动,则电阻R消耗的电功率增大C.若仅使电阻R增大,则原线圈的输入电功率增大D.若使电阻R增大的同时,将触头P向B端滑动,则通过A处的电流一定增大参考答案:AB3.(多选)如图甲,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球经最高点时,速度大小为υ,受到杆的弹力大小为F,其F﹣υ2图象如图乙.不计空气阻力,则()A.小球的质量为B.当地的重力加速度大小为C.υ2=c时,杆对小球的弹力方向向上D.υ2=2b时.小球受到的弹力与重力大小相等参考答案:解:A、在最高点,若v=0,则N=mg=a;若N=0,则mg=m,解得g=,m=R,故A正确,B错误;C、由图可知:当v2<b时,杆对小球弹力方向向上,当v2>b时,杆对小球弹力方向向下,所以当v2=c时,杆对小球弹力方向向下,故C错误;D、若c=2b.则N+mg=m,解得N=a=mg,故D正确.故选:AD4.如图所示,在一个粗糙水平面上,彼此靠近地放置两个带同种电荷的小物块,由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终停止,在物块的运动过程中,下列表述正确的是(A)两个物块的电势能逐渐减少(B)两个物块的电势能不变(C)物块受到的摩擦力始终大于其受到的库仑力(D)物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力参考答案:A5.(单选)
自动充电式电动车的前轮装有发电机,发电机与蓄电池连接。当骑车者用力蹬车或电动自行车自动滑行时,自行车就可以带动发电机向蓄电池充电,将其它形式的能转化成电能储存起来。假设某人骑车以1000J的初动能在粗糙的水平路面上滑行,第一次关闭自动充电装置,让车自由滑行,其动能随位移变化关系如图线①所示;第二次启动自动充电装置,其动能随位移变化关系如图线②所示,则第二次向蓄电池所充的电能是(
)A.500J
B.400J
C.300J
D.200J参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个质量为0.5kg的物体做初速度为零的匀加速直线运动,其位移S与速度的关系是S=0.5u2m,则该物体运动到3s末,其速度大小是________m/s;物体所受合外力的瞬时功率是__________W。参考答案:答案:3;1.57.按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量__________(选填“越大”或“越小”)。已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为γ的光子被电离后,电子速度大小为___________(普朗克常量为h).参考答案:解析:频率为ν的光子的能量E=hν.氢原子中的电子离原子核越远,则能级越高,氢原子能量越大.基态中的电子吸收一频率为γ的光子后,原子的能量增大为E=E1+hν电子发生电离时其电势能为0,动能为mv2;故有E=0+mv2;
所以有E1+hν=mv2;则v=8.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
,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=P0﹣h则左侧气体的压强:P2=P1﹣h=P0﹣2h所以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+h﹣2h=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)9.一个中子轰击铀核()可裂变生成钡()和氪().已知、、和中子的质量分别是mu、mBa、mKr、mn,则此铀裂变反应的方程为
▲;该反应中一个裂变时放出的能量为
▲.(已知光速为c)⑶在某次冰壶比赛中,运动员将一冰壶甲以4m/s速度推出,与正前方另一静止的相同质量的冰壶乙发生对心正碰,碰撞后冰壶乙以3m/s速度沿向前滑行,方向与冰壶甲运动方向相同,①求碰后瞬间冰壶甲的速度;②试通过计算说明该碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞.参考答案:10.如图,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6m的矩形孔,其下沿离地高h=1.2m,离地高H=2m的质点与障碍物相距x。在障碍物以vo=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落.为使质点能穿过该孔,L的最大值为
m;若L=0.6m,x的取值范围是
m。(取g=10m/s2)参考答案:0.8;0.8m≤x≤1m以障碍物为参考系,相当于质点以vo的初速度,向右平抛,当L最大时从抛出点经过孔的左上边界飞到孔的右下边界时,L最大,,;
从孔的左上边界飞入临界的x有最小值为0.8m从孔的右下边界飞出时,x有最大值:【考点】平抛运动的规律
运动的合成和分解11.(6分)木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m,系统置于水平地面上静止不动,现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示,力F的作用后木块A所受摩擦力大小是
N,木块B所受摩擦力大小是
N。参考答案:
8
912.参考答案:13.质点在x轴上运动,其位置坐标x随时间t的变化关系为x=2t2+2t﹣4,则其加速度a=4m/s2.当t=0时,速度为2m/s(x的单位是m,t的单位是s).参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:根据匀变速直线运动的公式x=去分析加速度和初速度.解答:解:根据x=,以及x=2t2+2t﹣4,知a=4m/s2.当t=0时,速度为2m/s.故本题答案为:4,2点评:解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式x=.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t..在水平悄力F=11N作用下由静止开始向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端.已知物块与木板间摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求:(1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大?(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1(2)0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.解析:(1)放上物块后,物体加速度
板的加速度
(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故
∴t=1秒
1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体
,对物块f=ma∴f=44/7=6.29N(1)由牛顿第二定律可以求出加速度.
(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移.
(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力.15.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)
(2)反应堆每年提供的核能
①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:
②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)
③四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一薄的长木板B置于光滑水平地面上,长度为L=0.25m、质量为M=4kg。另有一质量为m=2kg的小滑块A置于木板的左端,二者均相对地面静止。已知A与B之间的动摩擦因数为μ=0.1,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若B受到如图所示的水平外力F作用,求:(1)0~2s时间内,B在水平地面上的滑动的距离;(2)2s~4s时间内,B在水平地面上滑动的距离。参考答案:见解析当A、B之间达到最大静摩擦力时。由牛顿第二定律得,对B有
1分对A有
1分解得
1分(1)当时,A、B相对静止,一起向右运动,有1分在内的位移为
1分解得
2分(2)在上一过程中,运动末速度为
1分当时,A运动的加速为a2,有
1分B的运动的加速度为
1分设A滑至木板右端时时间为t,则A、B的位移分别为:
1分
1分由几何关系得L=s2-s3
1分解得t=1s,故符合题意
1分此时,木板的速度为
1分之后,木板匀速运动位移
1分2s~4s时间内,B在水平地面上滑动的距离
1分解得
2分17.带有活塞的汽缸内封闭一定量的理想气体.气体开始处于状态A,由过程AB到达状态B,后又经过程BC到达状态C,如图所示.设气体在状态A时的压强、体积和温度分别为pA、VA和TA.在状态B时的体积为VB.在状态C时的温度为TC.①求气体在状态B时的温度TB;②求气体在状态A的压强pA与状态C的压强pC之比.参考答案:①状态B的温度为②状态A的压强pA与状态C的压强pC之比:解:①由题图知,A→B过程为等压变化.由盖﹣吕萨克定律有,解得TB=②由题图知,B→C过程为等容变化,由查理定律有A→B过程为等压变化,压强相等,有pA=pB由以上各式得=.答:①状态B的温度为②状态A的压强pA与状态C的压强pC之比【点评】:由图线判断出三点各物理量间的关系,A→B过程为等压变化.由盖﹣吕萨克定律求B点温度;B→C过程为等容变化,熟练应用理想气体状态方程即可正确解题18.如图(a)所示,斜面倾角为37°,一宽为d=0.43m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一长方形金属线框,线框沿斜面下滑,下边与磁场边界保持平行。取斜面底部为零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E和位移s之间的关系如图(b)所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为m=0.1kg,电阻为R=0.06Ω,重力加速度取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)求金属线框与斜面间的动摩擦因数μ;(2)求金属线框刚进入磁场到恰
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