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文档简介
山西省临汾市库拔中学2021-2022学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.(多选)关于匀变速运动的说法,正确的是……………()A.某段时间内的平均速度等于这段时间内的初速度和末速度的一半B.在任意相等的时间内位移的变化相等C.在任意相等的时间内速度的变化相等D.某段时间内的平均速度,等于中点的瞬时速度参考答案:AC2.下列说法正确的是()(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.如果质点所受的力与它偏离平衡位置的位移大小的平方根成正比,且总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐运动B.机械波的传播速度仅由介质决定,机械波的频率仅由波源决定C.向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率就能知道血流的速度,这种方法利用了多普勒效应D.麦克斯韦关于电磁场的两个基本观点是:变化的磁场产生变化的电场;变化的电场产生变化的磁场
E.狭义相对论表明物体运动时的质量总是要大于其静止时的质量参考答案:BCE【名师点睛】考查简谐运动的回复力与位移的关系,掌握多普勒效应原理,理解干涉、衍射及折射对复合光的分解的原理,注意变化的磁场产生电场中的“变化”两字的理解,最后认识运动的质量与静止的质量的关系。3.如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是(
)
A.A、B两处电势、场强均相同
B.C、D两处电势、场强均相同
C.在虚线AB上O点的场强最大
D.带正电的试探电荷在O处的电势能小于在B处的电势能参考答案:B4.(单选)如图3所示,物体B与竖直墙面接触,在竖直向上的力F的作用下A、B均保持静止,则物体B的受力个数为()A.2个B.3个C.4个
D.5个参考答案:C5.一群处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁,发出的光垂直照射到一块截面为三角形的玻璃棱镜的AB面上,能从AC面出射的光线将照射到一块金属板上,如图所示。若只考虑第一次照射到AC面的光线,则下列说法中正确的是
A.经玻璃棱镜折射后光子的能量将会减小B.如果只有一种光在AC面发生全反射,则应是频率最高的光C.从n=3能级直接跃迁到基态发出的光,经棱镜后的偏折角最大D.若照射到金属板上的光,只有一种能使金属板发生光电效应,则一定是从n=2能极跃迁到n=1能级发出的光参考答案:BC解析:本题考查玻尔原子理论与光的折射的综合问题。光发生折射后光子的能量由光子的频率来决定,选项A错;若有一种光子发生全反射,则此时这种光子的入射角已经达到临界角,则C=arcsin最小,知折射率n最大,其频率也最大,那么其偏折角也越大,如图中的光子ν3,选项B、C正确;若只有一种光子能发生光电效应,那只能是图中ν3,而不是图中ν2,则选项D错。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在轨道半径是地球半径n倍的圆形轨道上,人造地球卫星运行的向心加速度大小是地表重力加速度的倍,人造地球卫星的运行速度大小是第一宇宙速度大小的倍.参考答案:考点:第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.专题:万有引力定律的应用专题.分析:由万有引力提供向心力可表示人造卫星的加速度,第一宇宙速度是卫星在近地圆轨道上的环绕速度,根据引力等于向心力,列式求解;根据万有引力提供向心力表示出线速度即可求解.解答:解:由万有引力提供向心力可得:G=ma,解得:a=,则人造卫星的加速度与地面重力加速度之比为:a:g=:=第一宇宙速度为v:G=m,解得:v=同理可得人造卫星的速度为:v=故人造卫星的速度与第一宇宙速度之比为:故答案为:;.点评:抓住卫星所受的万有引力等于向心力这个关系即可列式求解!向心力公式根据需要合理选择.7.
如图所示,简谐横波I沿AC方向传播,波源A点的振动图象如图(甲)所示。简谐横波II沿BC方向传播,波源B点的振动图象如图(乙)所示,两列波在C点相遇,已知AC=20cm,BC=60cm,波速都为2m/s。两列波的振动方向相同,则C点的振动振幅为
cm.
参考答案:
答案:78.某兴趣小组的同学利用如图1所示的实验装置,测量木块与长木板之间的动摩擦因数,图中长木板水平固定。①实验过程中,打点计时器应接 在 _______(填“直流”或“交流”)电源上,调整定滑轮的高度,使__
_____②已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,砝码盘、砝码和木块的加速度大小为a,则木块与长木板之间的动摩擦因数=______③实验时,某同学得到一条纸带,如图2所示,每隔三个计时点取一个计数点,记为图中0、1、2、3、4、5、6点。测得相邻两个计数点间的距离分别为s1=0.96cms2=2.88cm,s3=4.80cm,s4=6.72cm,s5=8.64cm,s6=10.56cm,打点计时器的电源频率为50Hz0计算此纸带的加速度大小a=_____m/s2,打计数点“4”时纸带的速度大小v=_____m/s。(保留两位有效数字)参考答案:打点计时器使用的是交流电源;调整定滑轮的高度,目的是使细线与长木板平行,减小实验误差;设细绳上的拉力为F,则,解得。利用逐差法求加速度,利用中间时刻的瞬时速度等于对应时间的平均速度求解。9.将一弹性绳一端固定在天花板上O点,另一端系在一个物体上,现将物体从O点处由静止释放,测出物体在不同时刻的速度v和到O点的距离s,得到的v-s图像如图所示。已知物体及位移传感器的总质量为5kg,弹性绳的自然长度为12m,则物体下落过程中弹性绳的平均拉力大小为_________N,当弹性绳上的拉力为100N时物体的速度大小为________m/s。(不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2)参考答案:75,15.5(15.48~16)10.在如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r。滑动变阻器R3的滑片P从上端向下移动过程中,电压表的示数________;电流表的示数________(以上均选填“变大”、“变小”或“不变”)。参考答案:答案:变大;变大11.(4分)有一电源,电动势为6V,内电阻为2Ω,将它与一台线圈电阻为1Ω的电动机和一个理想电流表串联成闭合电路,电流表读出电流为0.5A,则整个电路的总功率P=
W,电动机的输出功率P2=
W。参考答案:
答案:3,2.2512.(1)某同学在研究“对不同物体做相同功情况下,物体质量与速度的关系”时,提出了以下四种猜想:A.
B.C.
D.为验证猜想的正确性,该同学用如图所示的装置进行实验:将长木板平放在水平桌面上,木块固定在长木板一端,打点计时器固定在木块上,木块右侧固定一轻弹簧,用连接纸带的小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,打点计时器在纸带上打下一系列点,选取点迹均匀的一部分纸带,计算出小车匀速运动的速度v1,测出小车的质量m1,然后在小车上加砝码,再次压缩弹簧至木板虚线处由静止释放小车,计算出小车和砝码匀速运动的速度v2,测出小车和砝码的总质量m2,再在小车上加砝码,重复以上操作,分别测出v2、m3……vn、mn。①每次实验中,都将小车“压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放”,目的是
;若要消除每次实验中小车和纸带受到的阻力对小车运动的影响,应进行的实验操作是
。②实验采集的五组数据如下表:由表格数据直观判断,明显不正确的两个猜想是A、B、C、D中的
;若对某个猜想进行数据处理并作图,画出了如图所示的图象,则图中的横坐标应是
;③通过实验,你能得到的结论是
.(2)欧姆表的内电路可以等效为一个电源,等效电源的电动势为欧姆表内电池的电动势,等效电源的内阻等于欧姆表表盘的中间刻度值乘以欧姆挡的倍率.现用一表盘中间刻度值为“15”的欧姆表,一个内阻约几十千欧、量程为10V的电压表,来测量该电压表的内阻和欧姆表内电池的电动势.①将以下实验步骤补充完整:a.将欧姆挡的选择开关拨至倍率
挡;b.将红、黑表笔短接凋零;c.选用甲、乙两图中的
图方式连成电路并测量读数.②实验中欧姆表和电压表指针偏转情况如图所示,则电压表内阻为
kΩ,欧姆表内电池的电动势为
V.参考答案:13.用不同频率的光照射某金属均产生光电效应,测量金属遏止电压Uc与入射光频率,得到Uc-图象,根据图象求出该金属的截止频率c=
Hz,普朗克常量h=
J·s.参考答案:5.0×1014
6.4×10-34三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h≥0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒:
C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒:
动能不变:
解得:
开始时弹簧的压缩量为:
碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为:
则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒:
联立以上各式代入数据得:
15.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体
放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)如图甲所示,一足够长、与水平面夹角θ=53°的倾斜轨道与竖直面内的光滑圆轨道相接,圆轨道的半径为R,其最低点为A,最高点为B。可视为质点的物块与斜轨间有摩擦,物块从斜轨上某处由静止释放,到达B点时与轨道间压力的大小F与释放的位置距最低点的高度h的关系图象如图乙所示,不计小球通过A点时的能量损失,重力加速度g=10m/s2,,求:(1)物块与斜轨间的动摩擦因数μ;(2)物块的质量m。参考答案:(1)由乙图可知,当h1=5R时,物块到达B点时与轨道间压力的大小为0,设此时物块在B点的速度大小为v1,则:对物块从释放至到达B点过程,由动能定理:
解得
(2)设物块从距最低点高为h处释放后到达B点时速度的大小为v,则:
对物块从释放至到达B点过程,由动能定理:
解得:
则F-h图线的斜率由乙图可知
解得
m=0.2kg17.如图甲所示,有一足够长的粗糙斜面,倾角θ=30°,一质量为m=1kg的滑块以初速度v0=8m/s从底部A点滑上斜面,滑至B点后又返回到A点.滑块运动的v﹣t图象如图乙所示,重力加速度g取10m/s2.求:(1)滑块与斜面间的摩擦因数;(2)滑块在从B点回到A点过程中所用的时间.(3)滑块从A点开始上滑到返回A点的过程中,摩擦力做的功.参考答案:解:(1)根据速度时间图线知,滑块上滑的加速度大小:a1===8m/s2,根据牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1解得:μ=.(2)根据牛顿第二定律得,下滑的加速度大小:a2==gsinθ﹣μgcosθ=2m/s2.位移为:x=t=×1m=4m根据v2=2a2x代入数据得:v=4m/s.滑块在从B点回到A点过程加所用的时间:t===2s(3)滑块从A点开始上滑到返回A点的过程中,由动能定理:克服摩擦力做功:=24J答:(1)滑块与斜面间的摩擦因数为;(2)滑块在从B点回到A点过程加所用的时间2s;(3)滑块从A点开始上滑到返回A点的过程中,克服摩擦力做的功24J18.如图所示,ABCD是一直角梯形棱镜的横截面,位于截面所在平面内的一束光线由O点垂直AD边射入.已知棱镜的折射率n=,AB=BC=8cm,OA=2cm,∠OAB=60°.①求光线第一次射出棱镜时,出射光线的方向?②第一次的出射点距C点多远?参考答案:解:(1)因为sinC=,临界角C=45°第一次射到AB
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