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文档简介
2021-2022学年河南省洛阳市第四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,清洗楼房玻璃的工人常用一根绳索将自己悬在空中,工人及其装备的总重量为G,悬绳与竖直墙壁的夹角为α,悬绳对工人的拉力大小为F1,墙壁对工人的弹力大小为F2,则
A.
B.
C.若缓慢减小悬绳的长度,F1与F2的合力变大
D.若缓慢减小悬绳的长度,F1减小,F2增大参考答案:B2.下列说法正确的是A.牛顿认为质量一定的物体其加速度与物体受到的合外力成正比B.亚里士多德认为轻重不同的物体下落快慢相同C.伽利略通过实验研究物体下落过程,验证了自由落体运动速度与下落时间成正比D.伽利略认为如果完全排除空气的阻力,所有物体将下落的同样快参考答案:AD3.(单选)下列说法中正确的是(
)
A.重力和电场力做功都与运动路径无关
B.在经典力学中,位移和时间的测量都与参考系选择有关
C.牛顿发现了万有引力定律,并计算出地球和太阳之间万有引力的大小
D.惯性定律在任何参考系中都成立参考答案:A4.甲、乙两物体同时开始运动,它们的s—t图象如图所示,下面说法正确的是
A.乙物体做曲线运动B.甲、乙两物体从同一地点出发C.当甲、乙两物体两次相遇时,二者的速度大小不相等D.当甲、乙两物体速度相同时,二者之间的距离最大参考答案:C5.分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质.据此可判断下列说法中错误的是()A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的
无规则性B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“探究小车的速度随时间变化的规律”实验中,如图1是一条记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻计数点,相邻计数点间的时间间隔为T=0.1s(1)计算各点的瞬时速度,vB=
m/s,vC=
m/s,vD=
m/s,vE=
m/s.(2)在图2所示坐标中作出小车的v﹣t图线,并根据图线求出a=
m/s2.(3)将图线延长与纵轴相交,交点的速度是
,该速度的物理意义是 .参考答案:(1)1.38,2.64;3.90,5.16;(2)12.6;(3)0,物体的初速度为零.【考点】测定匀变速直线运动的加速度.【分析】(1)若物体做匀变速直线运动,则时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小;(2)v﹣t图象中图线的斜率等于小车的加速度大小.(3)根据图象物理意义可正确得出结果.【解答】解:(1)打B点时小车的瞬时速度:vB==×10﹣2m/s=1.38m/s打C点时小车的瞬时速度:vC==×10﹣2m/s=2.64m/s打D点时小车的瞬时速度:vD==×10﹣2m/s=3.90m/s.根据匀变速直线运动规律有:vD=,因此有:vE=2vD﹣vC=2×3.90m/s﹣2.64m/s=5.16m/s(2)由上述数据作出小车的v﹣t图象如图所示:由图象斜率可求得小车的加速度:a==m/s2=12.6m/s2.(3)由图象可知,图象与纵轴交点速度为0,其物理意义为:物体的初速度为零.故答案为:(1)1.38,2.64;3.90,5.16;(2)12.6;(3)0,物体的初速度为零.7.一个质量为70kg的人在电梯中用体重计称量,当电梯以4m/s2向下加速运动时,读数为
N,当电梯以4m/s2向下减速运动时,读数为
N。参考答案:420
9808.一列向右传播的简谐横波在t=0时刻的波形图如图所示,波速大小为0.6m/s,P质点的横坐标x=0.96m,从图中状态开始计时,波源O点刚开始振动时的振动方向
(填“y轴正方向”或“y轴负方向”);波的周期为
s,质点P经过
s时间第二次达到波峰.参考答案:y的负方向(1分)、0.4(2分)、1.9(1分)9.质量为100kg的小船静止在水面上,船两端有质量40kg的甲和质量60kg的乙,当甲、乙同时以3m/s的速率向左、向右跳入水中后,小船的速度大小为0.6m/s,方向是向左.参考答案:考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:根据动量守恒定律分析,甲乙船三者组成的系统动量守恒.解答:解:甲乙船三者组成的系统动量守恒.规定向左为正方向.设小船的速度大小为v,由动量守恒定律有:0=m甲v甲+m乙v乙+mv
0=40×3﹣60×3+100v解得:v=0.6m/s.速度v为正值,说明方向向左.故答案为:0.6,向左.点评:解决本题的关键熟练运用动量守恒定律,注意动量的失量性,与速度的正负是解题的关键.10.某实验小组在做验证力的平行四边形定则实验时,选用如下器材:钉有白纸的方木板、细绳及绳套、一根橡皮筋、直尺、两个弹簧测力计(1)下列实验要求中,不正确的是___________A.弹簧测力计使用前要校零B拉细线方向应与木板板面平行C.用一个力拉橡皮筋与用两个力拉橡皮筋时,只需将橡皮筋拉到同一长度(2)某同学将两个弹簧挂钩互挂对拉时,发现测力计示数不相同,在没有其他弹簧測力计可选的情況下,如果使用了其中一个示数偏大的测力计完成实验,对本实验是否有影响____(填“有”、“无”")。参考答案:
(1).C
(2).无【详解】(1)A.弹簧测力计实验前要教零,故A正确;B.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行,故B正确;C.两次拉橡皮筋时,需将橡皮筋结点拉到同一位置O,这样做的目的是保证两次弹簧秤拉力的效果相同,故C错误;本题选不正确的,故选:C;(2)在两个力拉橡皮筋时,先测一个力,保持橡皮筋端点位置及两细绳方向不变,用测力计测另一个细绳的拉力即可,当测力计示数偏大,三个力F1、F2及F都成比例变大,对实验无影响;11.如图,a、b、c、d是均匀介质中x轴上的四个质点.相邻两点的间距依次为2m、4m和6m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点.则波的频率是____Hz,在t=5s时质点c向____(填“上”“下”“左”或“右”)运动.参考答案:
(1).0.25
(2).上t=3s时a第一次到达最高点,,T=4s;;根据,,波传到C点后,C振动了2s,即半个周期,所以5s时C经平衡位置向上运动。【名师点睛】由题“在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点”可确定出该波的周期和频率.根据a与c间的距离,求出波从a传到d的时间.根据时间t=5s与周期的关系,分析质点c的状态。12.用金属制成的线材(如钢丝、钢筋)受到的拉力会伸长,17世纪英国物理学家胡克发现,金属丝或金属杆在弹性限度内的伸长与拉力成正比,这就是著名的胡克定律.这个发现为后人对材料的研究奠定了重要的基础.现有一根用新材料制成的金属杆,长为4m,横截面积为0.8cm2,设计要求它受到拉力后的伸长不超过原长的1/100,由于这一拉力很大,杆又较长,直接测试有困难,就选用同种材料制成样品进行测试,通过测试取得数据如右图:(1)根据测试结果,推导出线材伸长x与材料的长度L、材料的横截面积S及拉力F的函数关系为x=
(用所给字母表示,比例系数用k表示)。(2)在寻找上述关系中,运用
科学研究方法。
参考答案:(其中k为比例系数);
(2)控制变量法13.如图所示,匀强磁场中有一个电荷量为q的正离子,自a点沿半圆轨道运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨道运动到c点,已知a、b、c点在同一直线上,且ac=ab,电子电荷量为e,电子质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为()A. B. C. D.参考答案:B【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【专题】定量思想;方程法;比例法;带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】根据题干中的信息,找出在虚线两侧运动时的半径,利用洛伦兹力提供向心力列式,即可解答正离子吸收的电子的个数.【解答】解:由a到b的过程,轨迹半径为:r1=…①此过程洛伦兹力提供向心力,有:qvB=m…②在b附近吸收n个电子,因电子的质量不计,所以正离子的速度不变,电量变为q﹣ne,有b到c的过程中,轨迹半径为:r2==…③洛伦兹力提供向心力,有:(q﹣ne)vB=m…④联立①②③④得:n=选项B正确,ACD错误故选:B三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)为了“探究加速度与力、质量的关系”,现提供如图甲所示的器材:A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于砝码和小桶的总重量.请思考探究思路并回答下列问题:
(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取什么做法?(2)在“探究加度与质量的关系”时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m数据如下表:
根据上述实验数据,用计算机绘制出图象如图乙所示:
通过对图象(图乙)的观察,可猜想在拉车F一定的情况下a与m的关系可能是:、、等等,为了验证猜想,请在图丙中作出最能直观反映a与m之间关系的图象.(3)在“探究加速度与力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砝码的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与力F图线如图丁,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因是。参考答案:答案:
15.在实验室,某同学用多用电表粗测一段样品的电阻。经正确操作后,用“x100',档时发现指针偏转情况如图所示,则他应该换用______档(填"x10档或“x1")重新测量。换档后,在测量前应_______________参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中.一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m、带电荷量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为x处静止释放,滑块在运动过程中电荷量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g.(1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t1;(2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为vm,求滑块从静止释放到速度大小为vm的过程中弹簧的弹力所做的功W.参考答案:解:(1)滑块从静止释放到与弹簧刚接触的过程中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为a,则有
qE+mgsinθ=ma
①
x=a
②联立①②可得t1=③(2)滑块速度最大时受力平衡,设此时弹簧压缩量为x0,则有
mgsinθ+qE=kx0④从静止释放到速度达到最大的过程中,由动能定理得(mgsinθ+qE)?(x+x0)+W=mvm2﹣0
⑤联立④⑤可得W=mvm2﹣(mgsinθ+qE)?(x+)答:(1)滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t1是.(2)滑块从静止释放到速度大小为vm的过程中弹簧的弹力所做的功W是mvm2﹣(mgsinθ+qE)?(x+).17.如图甲所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷=106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过×10-5s时间电荷以=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场方向与纸面垂直,磁感应强度B按图乙所示规律周期性变化(图乙中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻)。不考虑磁场变化产生的电场(sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:(1)匀强电场的电场强度E;(2)图乙中t=×10-5s时刻电荷与O点的水平距离;(3)如果在O点正右方d=32cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从第一次进入磁场开始到达挡板需要的时间。参考答案:解:(1)电荷在电场中做匀加速运动,(1分)
(2分)
解得:
(1分)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,(1分)
由题知,在的时间内,粒子正好从图中的A点进入磁场,并在磁场中转半周从B点回到电场。
根据(1分)(1分)粒子再次进电场后先向下减速至0,在向上加速至回磁场,其中在电场中来回的时间为即粒子在时再次进入磁场(1分)由
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