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文档简介
山东省菏泽市定陶县第二中学2022年高三物理下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1.两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~0.4s时间内的v-t图象如图所示。若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和图中时间t1分别为A.和0.30s
B.3和0.30sC.和0.28s
D.3和0.28s参考答案:B
解析:本题考查图象问题.根据速度图象的特点可知甲做匀加速,乙做匀减速.根据得,根据牛顿第二定律有,得,由,得t=0.3s,B正确.2.在如图所示装置中,两物体质量分别为m1、m2,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,不计一切摩擦,整个装
置处于静止状态.由图可知(
)A.m1一定大于m2 B.
m1可能大于2m2C.m1一定小于2m2 D
α一定等于β参考答案:CD3.下列有关实验的描述中,正确的是
。A.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,标记拉力方向时,要用铅笔紧靠细绳沿绳移动铅笔画出B.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”实验中,作出弹力和弹簧长度的关系图象也能求弹簧的劲度系数C.在“探究功与速度变化的关系”的实验中,所选用的橡皮筋规格应相同D.在“验证机械能守恒定律”的实验中,可以由公式v=gt求出打某点时纸带的速度参考答案:、BC4.(单选)卢瑟福α粒子散射实验的结果证明了()A.质子的存在B.原子核是由质子和中子组成的C.电子只能在某些轨道上运动D.原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在一个很小的核上参考答案:解:a粒子散射实验现象为:绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了较大的偏转,并有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°而被反弹回来.卢瑟福根据该实验现象提出了原子核式结构模型:原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转,故ABC错误,D正确.故选:D.5.(单选)两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧a、b串接在一起,a弹簧的一端固定在墙上,如图所示.开始时弹簧均处于原长状态,现用水平力作用在b弹簧的P端向右拉动弹簧,已知a弹簧的伸长量为L,则A.b弹簧的伸长量也为L
B.b弹簧的伸长量为C.P端向右移动的距离为2L
D.P端向右移动的距离为参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.“探究加速度与物体质量,物体受力关系”的实验装置如图所示,(1)本实验的研究对象是
。(2)当作用力一定时(悬挂的小盘和盘内的砝码重力不变),探究加速度与质量的关系时,以下说法中正确的是(
)A.平衡摩擦力时,应将小盘用细绳通过定滑轮系在小车上B.每次改变小车质量时,不需要重新平衡摩擦力C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源D.小车运动的加速度可用天平测出小车的质量M和小盘及盘内砝码的质量m后,直接用公式求出。(3)若确保小车质量一定时,加速度a与合外力F的关系数据如下表:1.984.065.958.129.951.002.003.004.005.00①根据表中数据在右侧坐标纸中画出a—F图象。②从图象可以判定
。参考答案:(1)小车
(2分)
(2)B
(2分)
(3)①如图:
(3分)
②当小车质量一定时,加速度与合外力成正比
(2分)7.(4分)爱因斯坦曾高度评价伽利略的工作:“伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端。”将相应的选项序号填写入空格完成伽利略研究问题的科学研究方法:
→
→数学推理→
→
。
①提出假设、②结论推广、③发现问题、④实验验证参考答案:
答案:③、①、④、②8.①甲图是一把游标卡尺的示意图,该尺的读数为________cm。②打点计时器是力学中常用的计时仪器,如图用打点计时器记录小车的匀加速直线运动,交流电周期为T=0.02s,每5个点取一个读数点,测量得AB=3.01cm,AC=6.51cm,AD=10.50cm,AE=14.99cm,AF=20.01cm,AG=25.50cm,则B点的瞬时速度大小为________m/s,小车运动的加速度大小为
参考答案:①5.240或5.235②0.326
0.5009.(选修3—3含2—2)(6分)如图所示,在注射器中封有一定质量的气体,缓慢推动活塞使气体的体积减小,并保持气体温度不变,则管内气体的压强
(填“增大”、“减小”或“不变”),按照气体分子热运动理论从微观上解释,这是因为:
参考答案:答案:增大;分子的平均动能不变,分子的密集程度增大.(每空2分)10.用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图一段纸带,测得AB=7.65cm,
BC=9.17cm。已知交流电频率是50Hz,则打B点时物体的瞬时速度为
m/s(保留三位有效数字)。如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是
。参考答案:2.10,空气阻力、纸带与打点计时器摩擦。解:根据某点瞬时速度等于该点的相邻的两段位移内的平均速度得如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是下落过程中有存在阻力等.故答案为:,下落过程中有存在阻力等11.(6分)氢有三种同位素,分别叫做
、
、
,符号是
、
、
。参考答案:氕、氘、氚,、、12.如图所示,一物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,若以地面为零势能点,则当物体回到出发点时的动能为EK=__________J,在撤去恒力F之前,当物体的动能为7J时,物体的机械能为E=_________J。参考答案:EK=60J、
E=28J13.某同学设计了一个测定列车加速度的仪器,如图所示。AB是一段圆弧形的电阻,O点为其圆心,圆弧半径为r。O点下用一电阻不计的金属线悬挂着金属球,球的下部与AB接触良好且无摩擦。AB之间接有内阻不计、电动势为9V的电池,OB间接有一个伏特表。整个装置的竖直面沿列车前进的方向放置。当列车做匀加速运动,悬线就偏过一定角度。若伏特表显示3V,则列车的加速度为
。如果根据伏特表示数与列车加速度的一一对应关系将伏特表改制成一个加速度表,则加速度的刻度是
的(选填“均匀”或“不均匀”)。参考答案:答案:,不均匀三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某研究性学习小组为探究热敏电阻特性而进行了如下实验。他们分若干次向图8所示的烧杯中倒入开水,观察不同温度下热敏电阻的阻值,并把各次的温度值和对应的热敏电阻的阻值记录在表中。测量次数t/0CR/KΩ12010.02258.53356.54455.05554.06653.37752.88852.39952.0
(1)将表格中的实验数据在给定的坐标纸上描绘出热敏电阻的阻值R随温度t变化的图象。并说明该热敏电阻的阻值随温度的升高而
▲
▲
(填“增大”或“减小”)。(2)他们用该热敏电阻作为温度传感器设计了一个温度控制电路,如图9所示,请在虚线方框中正确画出施密特触发器。(3)当加在斯密特触发器输入端的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时,输出端电压会突然从高电平跳到低电平,而当输入端的电压下降到另一个值(0.8V)时,输出端电压会从低电平跳到高电平,从而实现温度控制。已知可变电阻R1=12.6KΩ,则温度可控制在
▲
0C到
▲
0C之间(结果保留整数,不考虑斯密特触发器的分流影响)。参考答案:(1)减小
(2)38±20C
82±20C
(每空2分、图象各2分)
15.①图甲中游标卡尺的读数是
cm,图乙中螺旋测微器的读数是
mm。
②如图是某同学用打点计时器研究小车做匀变速直线运动时打出的一条纸带,A、B、C、D、E为该同学在纸带上所选的计数点,相邻计数点间的时间间隔为T。由图可知,打点计时器打下D点时小车的瞬时速度为VD=
,较为精确地计算小车的加速度为a=
(结果用题干相关物理量表达)。参考答案:①2.98
5.680±0.001
②
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在xOy平面上第Ⅰ象限内有平行于y轴的有界匀强电场,方向如图。y轴上一点P的坐标为(0,L),有一电子以垂直于y轴的初速度v0从P点垂直射入电场中,并从A点射出,A点坐标为(2L,0)。已知电子的电量大小为e,质量为m,不计电子的重力。(1)求匀强电场的场强大小;(2)若在第Ⅳ象限过Q点放一张垂直于xOy平面的感光胶片,Q点的坐标为(0,-L),求感光胶片上曝光点的横坐标x。参考答案:(1)设匀强电场的场强大小强为E,电子在电场中运动时间为沿x轴方向,
(2分)沿y轴方向,
(2分)
(2分)解得,
(2分)(2)离开电场时,电子沿y轴方向的速度(2分)解得,
(2分)由几何关系得,(2分)
解得,
17.图18,两块相同平板P1、P2至于光滑水平面上,质量均为m。P2的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L。物体P置于P1的最右端,质量为2m且可以看作质点。P1与P以共同速度v0向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1与P2粘连在一起,P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内)。P与P2之间的动摩擦因数为μ,求(1)
P1、P2刚碰完时的共同速度v1和P的最终速度v2;(2)
此过程中弹簧最大压缩量x和相应的弹性势能Ep
参考答案:(1)P1与P2碰撞过程遵循动量守恒解得全过程三者动量守恒解得(2)当P压缩弹簧至最短时,三个物块速度也相同设为v3解得从P1与P2碰撞后到弹簧被压缩到最短的过程应用能量守恒定律从P1与P2碰撞后到三者相对静止的过程应用能量守恒定律联立解得:。18.如图,三棱镜ABC中.∠A=90°,∠B=60°.AB的边长为.让光线从AB边的中点D以某一角度射入三棱镜,到达AC边时恰好发生全反射.已知棱镜的折射率n=,不考虑光在BC边的反射,求:(真空中的光速为c)(1)光从BC边出射角的正弦值sini;(2)光在棱镜中传播所用的时
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