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文档简介
山西省朔州市后所乡中学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.(多选题)一质点做匀加速直线运动,某时刻起发生位移x对应速度变化为△v1,紧随着发生相同位移变化为△v2,且两段位移对应时间之比为2:1,则该质点的加速度为()A.a= B.a= C.a= D.a=参考答案:CD解:设三个对应时刻的速度分别为v1、v2、v3,有:v2﹣v1=△v1,v3﹣v2=△v2,因为两段位移对应时间之比为2:1,加速度不变,则△v1=2△v2,根据速度位移公式得,,,则有:,整理得,,解得,则,根据速度位移公式得,a===,故CD正确,A、B错误.故选:CD.2.甲、乙、丙三个质量相同的物体与水平面的动摩擦因数相同,受到三个大小相同的作用力F沿水平面向右运动。则它们受到的摩擦力的大小关系是:A.三者相同
B.乙最大
C.丙最大
D.已知条件不够,无法判断参考答案:B3.如图所示,DO是水平面,AB是斜面,初速度为v0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零,如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点且速度也刚好为零.则物体具有的初速度(已知物体与路面之间的动摩擦因数处处相同且不为零)().A.大于v0
B.等于v0C.小于v0
D.取决于斜面的倾角参考答案:B4.(单选)一物体由静止开始沿直线运动,其加速度随时间变化的规律如图所示,取物体开始运动的方向为正方向,则下列关于物体运动的V-t图象正确的是:参考答案:C5.(单选)如图所示,置于竖直平面内的AB光滑杆,它是以初速为,水平射程为s的平抛运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点.现将一小球套于其上,由静止开始从轨A端滑下,重力加速度为g,则当其到达轨道B端时
A.小球在水平方向的速度大小为B.小球运动的时间为C.小球的速率为D.小球重力的功率为参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.实验室给同学们提供了如下实验器材:滑轮、小车、小木块、长木板、停表、砝码、弹簧测力计、直尺,要求同学们用它们来粗略验证牛顿第二定律.(1)实验中因涉及的物理量较多,必须采用
法来完成该实验.(2)某同学的做法是:将长木板的一端垫小木块构成一斜面,用小木块改变斜面的倾角,保持滑轮小车的质量不变,让小车沿不同倾角的斜面由顶端无初速释放,用停表记录小车滑到斜面底端的时间.试回答下列问题:①改变斜面倾角的目的是:__________________________________________
.②用停表记录小车下滑相同距离(从斜面顶端到底端)所经历的时间,而不是记录下滑相同时间所对应的下滑距离,这样做的原因是
.
(3)如果要较准确地验证牛顿第二定律,则需利用打点计时器来记录小车的运动情况.如下图是某同学得到的一条用打点计时器打下的纸带,并在其上取了O、A、B、C、D、E、F共7个计数点(图中每相邻两个计数点间还有4个打点计时器打下的点未画出),打点计时器接的是50Hz的低压交流电源.他将一把毫米刻度尺放在纸上,其零刻线和计数点O对齐.由以上数据可计算打点计时器在打A、B、C、D、E各点时物体的瞬时速度,其中打E点时的速度是________m/s.加速度的大小是
m/s2。(取三位有效数字)参考答案:(1)控制变量(2)①改变小车所受的合外力②记录更准确(或:更容易记录,记录误差会更小,时间更容易记录,方便记录,方便计时,位置很难记录等类似答案均正确)(3)0.233±0.003
0.3447.(选修3-5)(4分)有关热辐射和光的本性,请完成下列填空题黑体辐射的规律不能用经典电磁学理论来解释,1900年德国物理学家普朗克认为能量是由一份一份不可分割最小能量值组成,每一份称为_________.1905年爱因斯坦从此得到启发,提出了光子的观点,认为光子是组成光的最小能量单位,光子的能量表达式为_________,并成功解释了__________________现象中有关极限频率、最大初动能等规律,写出了著名的______________方程,并因此获得诺贝尔物理学奖。参考答案:
答案:能量子
光电效应
光电效应方程(或)8.如图所示是使用光电管的原理图。当频率为ν的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。如果将变阻器的滑动端P由A向B滑动,通过电流表的电流强度将会__
__(填“增加”、“减小”或“不变”)。当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为_____(已知电子电量为e)。如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将______(填“增加”、“减小”或“不变”)。参考答案:减小,,不变9.一质量为m=3kg的小球静止在水平地面上,给小球加一竖直向上的恒力F使小球从地面向上做匀加速直线运动,经过时间1s后撤掉力F,再经过时间1s后小球刚好落回地面,取g=10m/s2,则所加的恒力F=
N,小球落回地面时的速度为
m/s.参考答案:
40
,
(或6.67)
10.某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示.打点计时器电源的频率为50Hz.图乙①通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点_______和______之间某时刻开始减速.②计数点5对应的速度大小为________m/s,计数点6对应的速度大小为________m/s.(保留三位有效数字)③物块减速运动过程中加速度的大小为a=________m/s2,若用来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值______(填“偏大”或“偏小”).参考答案:11.如图所示,将一定质量的气体密封在烧瓶内,烧瓶通过细玻璃管与注射器和装有水银的U形管连接,最初竖直放置的U形管两臂中的水银柱等高,烧瓶中气体体积为400ml,现用注射器缓慢向烧瓶中注水,稳定后两臂中水银面的高度差为25cm,已知大气压强为75cmHg柱,不计玻璃管中气体的体积,环境温度不变,求:
①共向玻璃管中注入了多大体积的水?
②此过程中气体____(填“吸热”或“放热”),气体的内能
(填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:12.如图所示,A、B两滑环分别套在间距为1m的光滑水平细杆上,A和B的质量之比为1∶3,用一自然长度为1m的轻弹簧将两环相连,在A环上作用一沿杆方向的、大小为20N的拉力F,当两环都沿杆以相同的加速度a运动时,弹簧与杆夹角为53°。(cos53°=0.6)则弹簧的劲度系数为________N/m。若突然撤去拉力F,在撤去拉力F的瞬间,A的加速度为a′,a′与a大小之比为
。参考答案:100N/m。
3:113.如图甲所示,质量为m、边长为l的正方形金属线框位于绝缘光滑水平面上,线框右边紧贴着竖直向下的有界匀强磁场的边界OO/.线框在水平向右的外力F作用下从静止开始做匀加速直线运动,外力F随时间t呈线性变化,如图乙所示,图中的F0、t0均为已知量.在t=t0时刻,线框左边恰到达OO/.此时线框受到的合力为_______或__________(写出两种表达);在t=t0时刻,线框的发热功率与外力F的功率之比P热:PF=_______.参考答案:F0
或
;
3:5三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用下列器材,测定小灯泡的额定功率.A.待测小灯泡:额定电压6V,额定功率约为5WB.电流表:量程1.0A,内阻约为0.5ΩC.电压表:量程3V,内阻5kΩD.滑动变阻器R:最大阻值为20Ω,额定电流1AE.电源;电动势8V,内阻很小F.定值电阻R0:阻值为10kΩG.开关一个,导线若干回答下列问题:(1)实验中,电流表应采用________(选填“内”或“外”)接法;(2)在方框中完成实验电路图;(3)实验中,电压表的示数为________V时,即可测定小灯泡的额定功率.参考答案:【知识点】
伏安法测电阻
J5【答案解析】(1)外
(2)电路如下图所示解析::①由功率公式可得,灯泡电阻RL==7.2Ω;故,故电流表应采用外接法;滑动变阻器的最大电阻为20Ω,大于灯泡内阻,故可以采用限流接法;分压也可以.②由以上分析可知,电路采用限流;由于电压表量程只有3V,而灯泡额定电压为6V,故应将电压表与定值电阻串联充当电压表;故电路如图③串联电路中电流相等,分压之比等于电阻之比,故灯泡与电源的电压之比等于1:2;故当灯泡两端电压为6V时,电压表示数为2V;【思路点拨】①根据灯泡电阻与电流表电压表的电阻大小可得出电流表的接法;分析滑动变阻器与灯泡的电阻的大小关系可得出滑动变阻器的接法;②由以上分析可知滑动变阻器及电流表的接法,本题选用分压限流均可.③由串联电路的分压规律可知电压表的示数.本题为电学实验题,重在考查考生的实验设计能力、探究能力、推理能力,涉及的知识点主要有电流表的内外接,滑动变阻器的限流、分压,表量程的扩大等.15.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,可供选择的实验仪器如下:小灯泡L,“3.8V、0.3A”电压表V,量程0~5V,内阻5kΩ电流表A1,量程0~100mA,内阻4Ω电流表A2,量程0~500mA,内阻0.4Ω滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,额定电流1.0A滑动变阻器R2,最大阻值5Ω,额定电流0.5A直流电源E,电动势约为6V,内阻约为0.5Ω(1)在上述器材中,滑动变阻器应选
,电流表应选
。(2)在虚线框内画出实验的电路图,并在图中注明各元件的符号。(3)某实验小组完成实验后利用实验中得到的实验数据在I-U坐标系中,描绘出如图所示的小灯泡的伏安特性曲线.根据此图给出的信息,可以判断下图中正确的是(图中P为小灯泡的功率)
。参考答案:(1)R1;A2(2)电路图如解析图所示(3)C四、计算题:本题共3小题,共计47分16.“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的半径为L,电势为φ1,内圆弧面CD的半径为L,电势为φ2.足够长的收集板MN平行边界ACDB,O到MN板的距离OP=L.假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子引力的影响.(1)求粒子到达O点时速度的大小;(2)如图2所示,在边界ACDB和收集板MN之间加一个半圆形匀强磁场,圆心为O,半径为L,方向垂直纸面向内,则发现从AB圆弧面收集到的粒子经O点进入磁场后有能打到MN板上(不考虑过边界ACDB的粒子再次返回),求所加磁感应强度的大小;(3)同上问,从AB圆弧面收集到的粒子经O点进入磁场后均不能到达收集板MN,求磁感应强度所满足的条件.试写出定量反映收集板MN上的收集效率η与磁感应强度B的关系的相关式子.参考答案:解:(1)带电粒子在电场中加速时,由动能定理有:又U=φ1﹣φ2所以:;(2)从AB圆弧面收集到的粒子有2/3能打到MN板上,刚好不能打到MN上的粒子从磁场中出来后速度方向与MN平行,则入射的方向与AB之间的夹角是600,在磁场中运动的轨迹如图1,轨迹圆心角θ=60°根据几何关系,粒子圆周运动的半径为r=L,由牛顿第二定律得:联立解得:;(3)当沿OD方向的粒子刚好打到MN上,则由几何关系可知,由牛顿第二定律得:得:即如图2,设粒子在磁场中运动圆弧对应的圆心角为α,由几何关系可知:MN上的收集效率:.答:(1)粒子到达O点时速度的大小是;(2)所加磁感应强度的大小是;(3)试写出定量反映收集板MN上的收集效率η与磁感应强度B的关系的相关式子是.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律.【分析】(1)根据动能定理即可求出粒子到达O点的速度;(2)作出粒子运动的轨迹,结合轨迹求出粒子的半径,然后由洛伦兹力提供向心力即可求解;(3)作出粒子运动的轨迹,结合几何知识求得粒子的收集率与粒子圆周运动转过圆心角的关系,再根据此关系求得收集率为0时对应的磁感应强度B.17.在如图(a)所示的正方形区域内存在着垂直于该平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B0,已知正方形边长为L。一个质量为m、带电量为q的粒子(不计重力)在某时刻平行于oc边从o点射入磁场中。(1)若带电粒子从a点射出磁场,求带电粒子在磁场中运动的时间及初速度大小;(2)若磁场的磁感应强度按如图(b)所示的规律变化,规定磁场向外的方向为正方向,磁感应强度的大小也为B0,假设带电粒子能从oa边界射出磁场,则磁感应强度B变化周期T的最小值为多大?(3)在第(2)问中,要使带电粒子从b点沿着ab方向射出磁场,求满足这一条件的磁感应强度变化的周期T及粒子射入磁场时的速度大小。参考答案:解:(1)若带电粒子从a点射出磁场,则其做圆周运动的半径为
(1分)所需时间为
(2分)设粒子初速度大小为,则
(1分)解得
(1分)(2)若粒子
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