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山西省临汾市寨子乡中学2023年高三物理下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1.一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示下列选项正确的是
A.在0~6s内,物体离出发点最远为30m
B.在0~6s内,物体经过的路程为30m
C.在0~4s内,物体的平均速率为7.5m/s
D.在5~6s内,物体所受的合外力做负功参考答案:C2.玻璃生产线的最后有一台切割机,能将一定宽度但很长的原始玻璃板按需要的长度切成矩形假设送入切割机的原始玻璃板的宽度是L=2m,它沿切割机的轨道与玻璃板的两侧边平行以v1=0.15m/s的速度水平向右匀速移动;已知割刀相对玻璃的切割速度v2=0.2m/s,为了确保割下的玻璃板是矩形,则相对地面参考系(
)A.割刀运动的轨迹是一段直线B.割刀完成一次切割的时间为10sC.割刀运动的实际速度为0.05m/sD.割刀完成一次切割的时间内,玻璃板的位移是0.5m参考答案:ABD解:为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,割刀相对玻璃的运动速度应垂直玻璃。割刀实际参与两个分运动,即沿玻璃的运动和垂直玻璃方向的运动。两个分运动都是匀速直线运动,则合运动为匀速直线运动。故A正确。对于垂直玻璃方向的运动,运动时间t==10s。故B正确。割刀运动的实际速度。故C错误。10s内玻璃在水平方向的运动位移x=v1t=1.5m。故D正确。故选ABD。【点睛】解决本题的关键知道割刀实际参与两个分运动,即沿玻璃的运动和垂直玻璃方向的运动.知道合运动与分运动具有等时性,以及会用平行四边形定则求合速度.3.带电粒子垂直进入匀强电场或匀强磁场中时粒子将发生偏转,称这种电场为偏转电场,这种磁场为偏转磁场.下列说法错误的是(重力不计)()A.欲把速度不同的同种带电粒子分开,既可采用偏转电场,也可采用偏转磁场B.欲把动能相同的质子和α粒子分开,只能采用偏转电场C.欲把由静止经同一电场加速的质子和α粒子分开,偏转电场和偏转磁场均可采用D.欲把初速度相同而比荷不同的带电粒子分开,偏转电场和偏转磁场均可采用参考答案:C【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】带电粒子垂直进入匀强电场中将做类平抛运动,根据打到下接板的位置区分带电粒子,而偏转磁场是根据粒子在磁场中运动半径不同区分的,根据这个原理逐项分析即可.【解答】解:A、速度不同的同种带电粒子,在偏转电场中沿电场方向受力情况相同,运动情况也相同,垂直电场方向,由于初速度不同,所以打到下极板的位置也不同,可以通过偏转电场区分;进入偏转磁场时,r=,速度不同,其他量相同,所以运动的半径也不同,可以区分,所以A正确;B、设偏转电场的宽度为d,则在电场中偏转时有:沿电场方向d==,质子和α粒子动能相同,打到下极板时d相同,所以EqL2相等,而质子和α粒子的电量不等,所以L不同,即水平位移不等,所以可以区分;而在偏转磁场中,r=,质子的质量数是1,电荷数也是1,α粒子质量数是4,电荷数是2,所以动能相同的质子和α粒子在相同的磁场中运动的半径是相同的,故偏转磁场不能区分,故B正确;C、根据EK=Uq可知:由静止经同一电场加速的质子和α粒子的动能是相等的,根据B的分析可知只能用偏转电场区分,故C错误;D、在偏转电场中,a=,比荷不同则加速度不同,根据d=可知,运动的时间不同,而初速度不同,则水平位移也不同,打在下极板的位置也不同,可以用偏转电场区分;而在偏转磁场中,r=,速度相同,比荷不同,所以运动的半径也不同,可以区分,所以D正确.本题选不正确的故选C4.(单选)半圆柱体P放在粗糙的水平面上,有一挡板MN,其延长线总是过半圆柱体的轴心O,但挡板与半圆柱体不接触,在P和MN之间放一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止状态,如图是这个装置的截面图,若用外力使MN绕O点缓慢地逆时针转动,在Q到达最高位置前,发现P始终保持静止,在此过程中,下列说法中正确的是(
)A.MN对Q的弹力大小保持不变 B.MN对Q的弹力先增大后减小C.MN对Q的弹力一直减小 D.P、Q间的弹力先增大后减小参考答案:C解析:以小圆柱体Q为研究对象,分析受力情况,作出受力示意力图,如图1所示.由平衡条件得:MN对Q的弹力F1=mgcosα,P对Q的弹力F2=mgsinα使MN绕O点缓慢地顺时针转动的过程中,α减小,则F1增大,F2减小.故ABD错误;C正确;故选C5.(单选)直导线ab放在如图所示的水平导体框架上,构成了一个闭合回路;长直导线cd和框架处在同一个平面内,且cd和ab平行,当cd中通有电流时,观察到ab向左滑动.关于cd中的电流,下列说法正确的是()A.电流一定增大,方向沿c向dB.电流一定增大,方向沿d向cC.电流一定减小,方向可能由d向cD.电流大小恒定,方向由d到c参考答案:解:导线左移时,线框的面积增大,由楞次定律可知原磁场一定是减小的;并且不论电流朝向哪个方向,只要电流减小,都会发生ab左移的情况;故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是________m.能说明分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有________(举一例即可).在两分子间的距离由v0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零)逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是________(填“逐渐增大”“逐渐减小”“先增大后减小”或“先减小后增大”).参考答案:(1)10-10布朗运动(或扩散现象)先增大后减小7.如图(a)所示为某种灯泡的U-I图像,现将两个这种小灯泡L1、L2与一个阻值为5Ω的定值电阻R连成如图(b)所示的电路,电源的电动势为E=6V,电键S闭合后,小灯泡L1与定值电阻R的电功率均为P,则P=______W,电源的内阻r=_____Ω。参考答案:0.2,2.58.(12分)某同学设计了一个探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系实验。如图(a)为实验装置简图,A为小车,B为打点计时器,C为装有砂的砂桶,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等于砂和砂桶总重量,小车运动加速度a可用纸带上点求得:
(1)图(b)为某次实验得到的纸带(交流电的频率为50Hz),试由图中数据求出小车加速度值;
(2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的数据如下表:
根据上表数据,为直观反映:F不变时,a与m的关系,请在方格坐标纸中选择恰当物理量,建立坐标系,并作出图线.从图线中得到:F不变时,小车加速度a与质量之间定量关系式是_____________.
(3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶重量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F图线,如图(d)所示,该图线不通过原点,明显超出偶然误差范围,其主要原因是_______________________________________________.参考答案:答案:(1),T=0.04s,a=3.0m/s2(4分)
(2)如图所示,(作图2分,结论3分)(3)实验前未平衡摩擦力(3分)
9.(4分)在光滑的水平面内,一质量m=1kg的质点,以速度=10m/s沿x轴正方向运动,经过原点后受一沿y轴正方向的恒力F=5N作用,直线OA与x轴成37°角,如图所示。如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,则质点从O点到P点所经历的时间为
s,质点经过P点时的速率为
____
m/s.()
参考答案:3;18.0310.如图所示是甲、乙两位同学在“探究力的平行四边形定则”的实验中所得到的实验结果,若用F表示两个分力F1、
F2的合力,用F′表示F1和F2的等效力,则可以判断___(填“甲”或“乙”)同学的实验结果是符合事实的.参考答案:_甲_(填“甲”或“乙”)11.核动力航母利用可控核裂变释放核能获得动力.核反应是若干核反应的一种,其中X为待求粒子,y为X的个数,则X是
▲
(选填“质子”、“中子”、“电子”),y=
▲
.若反应过程中释放的核能为E,光在真空中的传播速度为c,则核反应的质量亏损表达式为
▲
.参考答案:中子(1分)
3(1分)
E/c2(1分);12.如图,为测量作匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为d。
(1)当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间和,则小车加速度
。(2)(多选题)为减小实验误差,可采取的方法是(
)
(A)增大两挡光片宽度
(B)减小两挡光片宽度(C)增大两挡光片间距
(D)减小两挡光片间距
参考答案:(1)
(2)B,C
13.如图所示,阴极射线管(A为其阴极)放在蹄形磁铁的N、S两极间,射线管的B极接在直流高压电源的____极.此时,荧光屏上的电子束运动轨迹________偏转(选填“向上”、“向下”或“不”).参考答案:答案:正、向下三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是v、2v、3v和4v,a、b是x轴上所给定的两点,且ab=l。在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图
;频率由高到低的先后顺序依次是图
。参考答案:
BDCA
DBCA15.(2014?宿迁三模)学校科技节上,同学发明了一个用弹簧枪击打目标的装置,原理如图甲,AC段是水平放置的同一木板;CD段是竖直放置的光滑半圆弧轨道,圆心为O,半径R=0.2m;MN是与O点处在同一水平面的平台;弹簧的左端固定,右端放一可视为质点、质量m=0.05kg的弹珠P,它紧贴在弹簧的原长处B点;对弹珠P施加一水平外力F,缓慢压缩弹簧,在这一过程中,所用外力F与弹簧压缩量x的关系如图乙所示.已知BC段长L=1.2m,EO间的距离s=0.8m.计算时g取10m/s2,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.压缩弹簧释放弹珠P后,求:(1)弹珠P通过D点时的最小速度vD;(2)弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,它通过C点时的速度vc;(3)当缓慢压缩弹簧到压缩量为x0时所用的外力为8.3N,释放后弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,求压缩量x0.参考答案:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.考点: 动能定理的应用;机械能守恒定律.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)根据D点所受弹力为零,通过牛顿第二定律求出D点的最小速度;(2)根据平抛运动的规律求出D点的速度,通过机械能守恒定律求出通过C点的速度.(3)当外力为0.1N时,压缩量为零,知摩擦力大小为0.1N,对B的压缩位置到C点的过程运用动能定理求出弹簧的压缩量.解答: 解:(1)当弹珠做圆周运动到D点且只受重力时速度最小,根据牛顿第二定律有:mg=解得.v==m/s(2)弹珠从D点到E点做平抛运动,设此时它通过D点的速度为v,则s=vtR=gt从C点到D点,弹珠机械能守恒,有:联立解得v=代入数据得,V=2m/s(3)由图乙知弹珠受到的摩擦力f=0.1N,根据动能定理得,且F1=0.1N,F2=8.3N.得x=代入数据解得x0=0.18m.答:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.点评: 本题考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律的综合,涉及到圆周运动和平抛运动,知道圆周运动向心力的来源,以及平抛运动在竖直方向和水平方向上的运动规律是解决本题的关键.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长L1=1m,bc边的边长L2=0.4m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.2Ω。斜面上ef线(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的均匀磁场,磁感应强度B随时间t的变化情况如B-t图像,ef线和gh的距离s=6.9m,t=0时线框在平行于斜面向上的恒力F=10N的作用下从静止开始运动,线框进入磁场的过程中始终做匀速直线运动,重力加速度。(1)求线框进入磁场前的加速度大小和线框进入磁场时做匀速运动的速度v大小;(2)求线框进入磁场的过程中产生的焦耳热;(3)求线框从开始运动到ab边运动到gh线处所用的时间。参考答案:因此ab边由静止开始运动到gh线处所用的时间为t=t1+t2+t3=1.9s………………1分考点:考查了导体切割磁感线运动,功能关系,运动学规律的综合应用17.如图所示,在倾角为θ的没滑斜面上,有一长为
的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,已知0点到斜面底边的距离Soc=L,求:
(1)小球通过最高点A时的速度vA(2)小球通过最低点B时,细线对小球的拉力(3)小球运动到A点或B点时细线断裂,小球滑落到斜面底边时到C点的距离若相等,则和L应满足什么关系?参考答案:(1)
(2)
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