云南省昆明市羊街中学2022年高三物理期末试卷含解析_第1页
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文档简介

云南省昆明市羊街中学2022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.红光和绿光由空气射入玻璃,光路如图所示,下列说法正确的是A.红光在真空中的速度比绿光大B.a是红光、b是绿光C.a是绿光、b是红光D.若从空气射向玻璃过程中,把入射角增大,则绿光先发生全反射参考答案:C2.下列说法正确的是

A.运动越快的汽车越不容易停下来,是因为汽车运动越快,惯性越大B.物体匀速运动时,存在惯性;物体变速运动时,不存在惯性C.把一个物体竖直向上抛出后,能继续上升,在上升的过程中,冲力对物体做正功,重力对物体做负功D.把一个物体竖直向上抛出后,能继续上升,在上升的过程中,物体处于失重状态参考答案:D3.下列说法符合物理学史实的是

A.开普勒发现了万有引力定律

B.伽利略首创了理想实验的研究方法

C.卡文迪许测出了静电力常量

D.奥斯特发现了电磁感应定律参考答案:B4.在物理学的重大发现中,科学家总结出了许多物理学方法,如:理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立理想模型法等,以下关于物理学研究方法的叙述正确的是()A.根据速度的定义式,当Δt非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法B.引入平均速度﹑重心﹑合力与分力的槪念运用了等效替代法C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法D.用比值法定义了速度﹑加速度﹑位移这三个物理量参考答案:ABC5.下列关于原子和原子核的说法正确的是A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分

B.α粒子散射实验揭示了原子具有核式结构C.氢原子核外电子轨道半径越大,其能量越高D.氢原子核外电子轨道半径越小,其能量越高参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1∶n2=4∶1,原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负截电阻B的阻值相等,a、b端加一定交流电压后,两电阻消耗的电功率之比PA∶PB=____________,两电阻两端电压之比UA∶UB=________________。参考答案:答案:1:16

1:47.

放射性物质和的核衰变方程为:

方程中的X1代表的是______________,X2代表的是______________。

参考答案:答案:X1代表的是(或α),X2代表的是(或β)。

解析:根据质量数守恒、电荷数守恒,新粒子质量数为4,电荷数为2,所以该粒子应为氦原子核;新粒子质量数为0,电荷数为-1,所以该粒子应为电子。8.如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光________(填“先到达前壁”“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变________(填“长”或“短”)了.参考答案:先到达后壁短9.如图所示,直角形轻支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B。支架的两直角边长度均为L,可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,空气阻力不计。设A球带正电,电荷量为q,B球不带电,处在竖直向下的匀强电场中。若杆OA自水平位置由静止释放,当杆OA转过37°时,小球A的速度最大,则匀强电场的场强E的大小为___________;若A球、B球都不带电,重复上述操作,当A球速度最大时,杆OA转过的角度将________(选填“增大”、“减小”或“不变”)。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:;减小10.氢原的能级如图所示,一大群处于第一激发态的氢原子吸收2.55eV能量后从高能级向低能级跃迁,能发出

种不同频率的光子,这些光子中能使截止频率为8.07×1014Hz的锌板发生光电效应的有

种。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。参考答案:11.摩托车手在水平地面转弯时为了保证安全,将身体及车身倾斜,车轮与地面间的动摩擦因数为μ,车手与车身总质量为M,转弯半径为R。为不产生侧滑,转弯时速度应不大于

;设转弯、不侧滑时的车速为v,则地面受到摩托车的作用力大小为

。参考答案:

;。12.在白炽灯照射下,从用手指捏紧的两块玻璃板的表面能看到彩色条纹,这是光的______现象;通过两根并在一起的铅笔狭缝去观察发光的白炽灯,也会看到彩色条纹,这是光的______现象。参考答案:干涉、衍射13.(2).(6分)某课外活动小组利用力传感器和位移传感器进一步探究变力作用下的“动能定理”.如图所示,他们用力传感器通过定滑轮直接拉固定在小车上的细绳,测出拉力F;用位移传感器测出小车的位移s和瞬时速度v.已知小车质量为200g.A.某次实验得出拉力F随位移s变化规律如图甲所示,速度v随位移s变化规律如图乙所示,数据如表格.利用所得的F-s图象,求出s=0.30m到0.52m过程中变力F做功W=________J,此过程动能的变化ΔEk=________J(保留2位有效数字).

B.指出下列情况可减小实验误差的操作是________.(填选项前的字母,可能不止一个选项)A.使拉力F要远小于小车的重力B.实验时要先平衡摩擦力C.要使细绳与滑板表面平行参考答案:W=__0.18__J,ΔEk=____0.17__J(保留2位有效数字).___BC__三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:

则气体对外界做的总功为:

代入数据解得:。15.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平传送带AB的右端与竖直面内的用光滑钢管弯成的“9”形固定轨道相接,钢管内径很小。传送带的运行速度为V0=6m/s,将质量m=1.0kg的可看作质点的滑块无初速地放到传送带A端,长度为L=12.0m,“9”字全高H=0.8m,“9”字上半部分圆弧半径为R=0.2m,滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速度g=10m/s2,试求:(1)滑块从传送带A端运动到B端所需要的时间

(2)滑块滑到轨道最高点C时对轨道作用力的大小和方向(3)若滑块从“9”形规道D点水平抛出后,恰好垂直撞在倾角θ=60°的斜面上P点,求P、D两点间的竖直高度h(保留两位有效数字)参考答案:(1)

(2)

方向竖直向下(3)0.47m(1)在传送带上加速运动时,由牛顿第二定律得(1分)得

(1分)加速到与传送带达到同速所需要的时间,

(1分)位移

(1分)之后滑块做匀速运动的位移所用的时间

(1分)故

(1分)(2)滑块由B到C的过程中,由动能定理得

(1分)在C点,轨道对滑块的弹力与其重力的合力为其做圆周运动提供向心力,设轨道对滑块的弹力方向竖直向下,由牛顿第二定律得,(1分)解得

力方向竖直向下(1分)由牛顿第三定律得,滑块对轨道的压力大小为90N,(1分)方向竖直向上(1分)(3)滑块从B到D的过程中由动能定理得

(1分)在P点

(1分)又(2分)

h=0.47m(1分)17.如图所示,A、B为两个带电小球,其中B固定在绝缘水平地面上,A放置在距地面0.96m高的水平绝缘薄板上。它们的带电量均为8×10-7C,其中A的质量为,现令薄板从静止开始以a=2m/s2的加速度匀加速下降,过了一会小球A便会脱离薄板,试求从开始下落起需要经多长时间小球A才能脱离薄板以及小球A刚刚脱离绝缘薄板时的下落速度有多大?(取g=10m/s2

k=9.0×109Nm2/C2)。参考答案:设小球A即将离开水平薄板时距离地面的高度为h2,此时薄板对A的支持力恰好为零,于是根据牛顿第二定律有:……………(4分)解得…………(1分)于是已下落高度……………(1分)已下落时间……………(2分)离开薄板时的速度18.两个质量分别为M1和M2的劈A和B,高度相同,A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平相切,如图所示.一物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h.物块从静止开始滑下,然后又滑上劈B.求物块在B上能够达到的最大高度.参考答案:考点: 机械能守恒定律;动量守恒定律.专题: 机械能守恒定律应用专题.分析: 物块滑上B的过程中,当两个物体的速度相同时,B上升到最大高度,由物块和B组成的系统机械能守恒,水平方向动量也守恒,即可求得物块在B上能够达到的最大高度.解答: 解:设物块到达劈A的底端时,物块和A的速度大小分别为v和V

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