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文档简介
广东省揭阳市华侨中学2022-2023学年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.(单选)如图所示,A、B两束可见光以不同的角度同时沿不同的半径方向射入同一块半圆形玻璃砖,其透射光线均由圆心D点沿OC方向射出,则()A.A光的频率较小B.A光在玻璃砖中的速度较大C.分别用A、B光照射同一双缝干涉实验装置,A光的干涉条纹间距较小D.分别用A、B光照射同一单缝衍射实验装置,A光的衍射现象更明显参考答案:C2.(多选)对下列概念、公式的理解,正确的是A.根据,电场中某点的电场强度和检验电荷的电荷量q成反比B.根据,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压增加1V,则该电容器的电容为1FC.根据,一个电子在电势差为1V的两点间被电场加速,电场力做功为1eVD.根据,若带电荷量为1×10-5C的正电荷从a点移动到b点,克服电场力做功为1×10-5J,则a、b两点的电势差为Uab=1V,且a点电势比b点高参考答案:BC3.质量为1㎏的物体,放在动摩擦因数为0.2的水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做的功W和物体发生的位移S之间的关系如图所示,重力加速度取10m/s2,则下列说法正确的是A.s=3m时速度大小为
B.s=9m时速度大小为C.OA段加速度大小为3m/s2D.AB段加速度大小为3m/s2参考答案:ABC对于前3m过程,根据动能定理,有W1-μmgs=m,解得vA=,根据速度位移公式,有2a1s=,解得a1=3m/s2,故A、C正确;对于前9m过程,根据动能定理,有
W2-μmgs′=m,解得vB=,故B正确;AB段受力恒定,故加速度恒定,而初末速度相等,故AB段的加速度为零,故D错误;故选ABC.4.(单选)下列说法正确的是A.两个力的合力可能小于其中一个分力大小B.惯性是物体的固有属性,速度越大惯性越大C.将一带电粒子无初速度地放入电场中,在只受电场力的情况下,必定沿电场线运动D.法拉第最早发现了电流的磁效应参考答案:A5.(单选)如图所示,带电粒子以速度从a点进入匀强磁场,运动中经过b点,,若撤去磁场加一个与y轴平行的匀强电场,仍以从a点进入电场,粒子仍能通过b点,粒子重力忽略不计,那么电场强度E与磁感应强度B之比为 A. B.
C. D.参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个人由高H=20m的高台上将质量为m=0.5kg的小球以v0=16m/s的初速度竖直向上抛出,则人对小球所做的功为________J;小球落地时速度大小为24m/s,整个过程中小球克服空气阻力做功为________J。(g=10m/s2)参考答案:答案:64J;20J。
7.质量为2kg的物体静止于光滑水平面上,现受到一水平力F的作用开始运动.力F随位移s变化如图所示.则物体位移为8m时的动能为______J,该过程经历的时间为_____s.参考答案:188.某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。(1)图线______是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“1”或“2”);
(2)滑块和位移传感器发射部分的总质量m=__________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=____________。(3)实验中是否要求滑块和位移传感器发射部分的总质量远远大于重物质量的条件?
。参考答案:(1)1(2)0.5,0.2
(3)否9.像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图2所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。现利用图所示装置测量滑块和长1m左右的木块间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出。此外在木板顶端的P点还悬挂着一个铅锤,让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为0.05s和0.02s,挡光片的宽度d=1.0cm。(1)滑块通过光电门1的速度v1=
m/s,滑块通过光电门2的速度v2=
m/s。若光电门1、2的距离为L=21.0cm,则滑块的加速度为
m/s2。(2)若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究v1.v2和两个光电门之间的距离L外,还需测量的物理量是
(说明各量的物理意义,同时指明代表物理量的字母)。(3)用(2)中各物理量求解动摩擦因数的表达μ=
(用字母表示)。参考答案:①0.2m/s;
0.5m/s
0.5m/s2;
②P点离桌面的距离h、重锤在桌面上所指的点与Q点距离a、斜面的长度b(3)Ks5u10.光滑的水平面上固定着一个螺旋形光滑水平轨道,俯视如图所示。一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,则轨道对小球做_______(填“正功”、“负功”或“不做功”),小球的线速度_______(填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:不做功;不变解析:轨道支持力与运动方向垂直,轨道对小球不做功,小球的线速度不变。11.一物体静止在光滑水平面上,先对物体施加一个水平向右的恒力F1,经过时间t物体运动到距离出发点为s的位置,此时立即撤去F1,同时对物体施加一水平向左的恒力F2,又经过相同的时间t,物体运动到距离出发点s/2的位置,在这一过程中力F1和F2的比可能是
和
参考答案:2:5
2:7
解:由牛顿第二定律得:,撤去时物体的速度由匀变速运动的位移公式得:解得:;或者;解得:12.如图所示,直角玻璃棱镜中∠A=70°,入射光线垂直于AB面。已知玻璃的折射率为,光在AC面上反射后经BC面反射从AC面第一次射出,则光线在BC面_______(填“发生”或“不发生”)全反射,光线从棱镜AC边第一次射入空气时的折射角为_______。参考答案:发生;45013.(单选)飞机以一定水平速度v0飞行,某时刻让A球落下,相隔1s又让B球落下,在以后的运动中(落地前),关于A、B的相对位置关系,正确的是()A.A球在B球的前下方,二者在同一抛物线上B.A球在B球的后下方,二者在同一抛物线上C.A球在B球的下方5m处,二者在同一条竖直线上D.以上说法均不正确参考答案:解:小球离开飞机做平抛运动,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,所以A球在B球的正下方.在竖直方向上做自由落体运动,,所以位移随时间逐渐增大.故A、B、C错误,D正确.故选:D.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。15.(6分)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球、、,现让球以的速度向着球运动,、两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟球碰撞,球的最终速度.①、两球跟球相碰前的共同速度多大?②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?参考答案:解析:①A、B相碰满足动量守恒(1分)
得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s(1分)
②两球与C碰撞同样满足动量守恒(1分)
得两球碰后的速度v2=0.5m/s,(1分)
两次碰撞损失的动能(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.据英国《每日邮报》9月16日报道,英式触式橄榄球球员赫普顿斯托尔在伦敦成功挑战地铁速度。他从“市长官邸站”下车,在下一地铁站“景隆街站”顺利登上刚下来的同一节车厢。已知地铁列车每次停站时间(从车门打开到关闭的时间)为ta=20s,列车加速和减速阶段的加速度均为a=1m/s2,运行过程的最大速度为vm=72km/h。假设列车运行过程中只做匀变速和匀速运动,两站之问的地铁轨道和地面道路都是平直的且长度相同,两站间的距离约为x=400m,赫普顿斯托尔出站和进站共用时tb=30s。问:(1)他在地面道路上奔跑的平均速度至少多大?(2)郑州地铁一号线最小站间距离约为x'=1000m,地铁列车每次停站时间为ta'=45s,按赫普顿斯托尔的奔跑速度,在郑州出站和进站最短共需用时tb'=60s,列车参数和其它条件相同。试通过计算判断,若赫普顿斯托尔同样以上述平均速度在地面道路上奔跑,能否在这两个车站间挑战成功?参考答案:(1)8m/s,(2)不能挑战成功.解:(1)列车从静止加速至最大速度过程,所用时间为:运动位移为:故列车加速至最大速度后立即做减速运动,列车在两站间运动总时间为:
t车=2t1=2×20=40
s
运动员在地面道路奔跑的最长时间为:t=2ta+2t1-tb=2×20+2×20-30=50
s
最小平均速度为:(2)列车在郑州地铁这两站间运动总时间为:运动员在地面道路奔跑的时间为:t′=2ta′+t车′-tb′=2×45+70-60=100
s
能赶上列车的平均速度为:因v′>v,故不能挑战成功.17.(16分)如图甲所示,相距为L的两平行金属导轨MN、PQ固定在绝缘水平面上,处于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,导轨足够长且电阻不计.两相同金属棒c和d与导轨垂直放置,它们的质量均为m,电阻均为R,间距为s0,与导轨间动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.在t=0时刻,对c棒施加一水平向右的力,使其从静止开始做匀加速直线运动.在t0时刻,d棒开始运动,此后保持水平力不变,由速度传感器测得两金属棒的v—t图象如图乙所示,从t1时刻开始两金属棒以相同的加速度做匀加速直线运动,此时两金属棒的间距为s.试求:(1)在0至t1时间内通过c棒的电量;(2)t0时刻回路的电功率和c棒的速度大小;(3)t1时刻开始两金属棒的加速度大小。参考答案:解析:
(1)从0至t1这段时间内
(1分)又
(2分)解得
(1分)(2)设在t0时刻回路的瞬时感应电流为I,则对d棒由平衡条件得
(1分)t0时刻回路的电功率
(1分)
解得
(1分)对回路由全电路欧姆定律有
(2分)解得
(1分)(3)设在t0时刻,水平外力为F0,棒c的加速度为a0,由牛顿第二定律得
(2分)而
(1分)从t1时刻起,对两金属棒组成的系统,由牛顿第二定律有
(1分)解得
(2分)18.如图所示,质
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