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文档简介
广东省深圳市第二高级中学2022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.(单选)某月球探测卫星先贴近地球表面绕地球做匀速圆周运动,此时其动能为,周期为;再控制它进行一系列变轨,最终进入贴近月球表面的圆轨道做匀速圆周运动,此时其动能为,周期为,已知地球的质量为,月球的质量为,则为参考答案:C2.(多选)如图所示,三条平行等间距的虚线表示电场中的三个等势面,电势分别为10V、20V、30V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,下列说法正确的是()
A.粒子在三点所受电场力不相等
B.粒子可能先经过a,再到b,然后到c
C.粒子三点所具有的动能大小关系为Ekb>Eka>Ekc
D.粒子在三点的电势能大小关系为Epc<Epa<Epb参考答案:BD3.如图所示,闭合线圈abcd从高处自由下落一段时间后沿垂直于磁场方向进人一有界匀强磁场,从ab边刚进人磁场到cd边刚进人磁场的这段时间内,下列说法正确的是
A.b端的电势高于a端
B.ab边所受安培力方向为竖直向下
C.线圈可能一直做匀速直线运动
D、线圈可能一直做匀加速直线运动参考答案:AC4.(多选)一列简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形图如图21所示,图中每小格代表1m,a、b、c为三个质点,a正向上运动。由此可知________A.该波沿x轴正方向传播B.c正向上运动C.该时刻以后,b比c先到达平衡位置D.该时刻以后,b比c先到达离平衡位置最远处E.a质点振动一个周期,波传播的距离为8m参考答案:ACE5.下列关于速度和加速度的说法中,正确的是A.加速度与速度没有直接的联系,速度很大时,加速度可大可小也可负B.当加速度与速度方向相同且又减小时,物体却做加速运动C.物体的速度变化量越大,加速度越大D.物体的速度变化越快,加速度越大参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(选修3—4)(5分)某种媒质的折射率为,有一束光从该媒质射向真空,要使真空中有折射光,入射角应满足的条件是____________。
参考答案:答案:i<45°
7.原长为16cm的轻质弹簧,当甲乙二人同时用100N的力由两端反向拉时,弹簧长度为18cm,若将弹簧一端固定在墙上,另一端由甲一个用200N的力拉,这时弹簧长度为
cm此弹簧的劲度系数为
N/m参考答案:8.如图所示,一根张紧的水平弹性长绳上的a,b两点,相距14.0m,b点在a点的右方,当一列简谐横波沿此长绳向右传播时,若a点的位移达到正最大时,b点的位移恰为零且向下运动。经过1.00s后a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰达到负最大,则这简谐波的波速可能等于________。A.4.67m/sB.6m/s
C.10m/sD.4m/s
E.6.36m/s参考答案:ACE由题,当简谐横波沿长绳向右传播时,若a点的位移达到正最大时,b点的位移恰为零且向下运动,则ab间距离xab=(n+)λ,n=0,1,2,…,得到波长.
又据题意,经过1.00s后a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰达到负最大,则
时间t=1.00s=(k+)T,得到周期T=s,k=0,1,2…,则波速
当k=0,n=0时,v=4.67m/s;当k=1,n=1时,v=10m/s;当k=1,n=2时,v=6.36m/s;由于n、k是整数,v不可能等于6m/s和4m/s.故选ACE.点睛:此题是波的多解题,首先判断波的传播方向,其次,根据波形及传播方向,列出波沿不同方向传播时可能传播距离和周期的通式,再次,看质点间隐含的不同波长的关系,列出波长的通式,再分别将n=0,1,2…代入通式可求得所有可能的答案,要防止漏解或用特解代通解.9.
(3分)原子弹是利用
反应而获得巨大核能,氢弹是利用
反应而获得巨大核能。图所示是国际原子能机构和国际标准化组织公布的新的
标志.参考答案:答案:核裂变
核聚变
辐射警示(每空1分,共3分)10.质量为50kg的物体放在光滑的水平面上,某人用绳子沿着与水平面成45°角的方向拉物体前进,绳子的拉力为200N,物体的加速度大小为
。在拉的过程中突然松手瞬间,物体的加速度大小为
。参考答案:
m/s2,011.如图所示,R1=5Ω,R2阻值未知,灯L标有“3V
3W”字样,R3是最大电阻是6Ω的滑动变阻器.P为滑片,电流表内阻不计,灯L电阻不变.当P滑到A时,灯L正常发光;当P滑到B时,电源的输出功率为20W.则电源电动势为_____V;当P滑到变阻器中点G时,电源内电路损耗功率为______W.参考答案:12
2.5612.如图所示,光滑斜面长为a,宽为b,倾角为θ,一物块沿斜面从左上方顶点P水平射入,而从右下方顶点Q离开斜面,此物体在斜面上运动的加速度大小为
;入射初速度v的大小为
.参考答案:a=gsinθ,v0=a 13.首先发现电流周围存在磁场的是丹麦物理学家________,他把一根水平放置的导线沿南北方向放在小磁针的上方,当给导线通以由南向北的电流时,发现小磁针的N极将向______方向偏转。发现电磁感应现象的科学家是
。参考答案:奥斯特,西,法拉第三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.为了测量木块与长木板间的动摩擦因数,某同学用铁架台将长板倾斜支在水平桌面上,组成如图甲所示的装置,所提供的器材有:长木板、木块(其前端固定有用于挡光的窄片K)、光电计时器、米尺、铁架台等,在长木板上标出A、B两点,B点处放置光电门(图中未画出),用于记录窄片通过光电门时的挡光时间,该同学进行了如下实验:(1)用游标尺测量窄片K的宽度d如图乙所示,则d=______mm,测量长木板上A、B两点间的距离L和竖直高度差h。(2)从A点由静止释放木块使其沿斜面下滑,测得木块经过光电门时的档光时间为△t=2.50×10-3s,算出木块经B点时的速度v=_____m/s,由L和v得出滑块的加速度a。(3)由以上测量和算出的物理量可以得出木块与长木板间的动摩擦因数的表达式为μ=_______(用题中所给字母h、L、a和重力加速度g表示)参考答案:
(1).(1)2.50;
(2).(2)1.0;
(3).(3)试题分析:(1)游标卡尺的读数是主尺读数加上游标读数;(2)挡光片通过光电门的时间很短,因此可以用其通过的平均速度来代替瞬时速度;(3)根据牛顿运动定律写出表达式,求动摩擦因数的大小。解:(1)主尺读数是2mm,游标读数是,则窄片K的宽度;(2)木块经B点时的速度(3)对木块受力分析,根据牛顿运动定律有:据运动学公式有其中、联立解得:15.如图所示,一弹丸从离地高度H=1.95m
的A点以=8.0m/s的初速度水平射出,恰以
平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处
的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点.已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.动车组列车是由几节自带动力的车厢(动车)加几节不带动力的车厢(拖车)编成一组,它将动力装置分散安装在多节车厢上。如图所示,某车次动车组由8节车厢连接而成,每节车厢平均质量为m=20t,其中第1节、第3节、第6节、第8节是带动力的,每节动车可以提供P0=750kW的额定功率。设动车组在平直路面上行驶,每节动车在行驶中的输出功率相同,每节车厢受到的阻力恒为重力的0.025倍(g取10m/s2)。求:(1)动车组行驶所能达到的最大速度;(2)当动车组以加速度a=0.5m/s2加速行驶时,第3节动车对第4节拖车的作用力大小;(3)若动车组以额定功率启动,经400s时间加速后以最大速度匀速行驶,则整个加速过程中所通过的路程为多少?参考答案:(1)动车组达最大速度时牵引力F=F阻
(1分)
F阻=kmg
根据P=Fv得
(1分) 解得
vm=75m/s
(1分)(2)设各动车的牵引力为F牵,第3节车对第4节车的作用力大小F以第1、2、3节车为研究对象,由牛顿第二定律得
2F牵—k3mg—F=3ma
(2分)以动车组整体为研究对象,由牛顿第二定律得4F牵—k8mg=8ma
(2分)
由上述两式得
代入数据解得
F=1.5×104N
(1分)(说明:考虑动力的对称性,第4、5节车无相互作用力,若以第4节为研究对象,则方程为,即可得4分)(3)根据动能定理
(2分)
代入数据解得
s=18750m
(1分)17.如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,D点为O点在斜面上的垂足,OM=ON。带负电的小物体以初速度从M点沿斜面上滑,到达N点时速度恰好为零,然后又滑回到M点时速度大小变为。若小物体电荷量保持不变,可视为点电荷。
(1)带负电的小物体从M向N运动的过程中电势能如何变化?电场力共做多少功?
(2)N点离斜面底边的高度h为多少?
(3)若物体第一次到达D点时速度为,求物体第二次到达D点时的速度。
参考答案:解:(1)电势能先减少后增加,
………(2分)由于M、N为等势点,所以带电体在两点间运动时电场力做功为0
……(1分)(2)设物体从M到N时,克服摩擦力做的功为。当物体从M到N时,由动能定理有
……(2分)当物体从N到M时,由动能定理有
…………(2分)联立解得:
………(2分)
(3)由对称性可知物体从M到D以及从N到D克服摩擦力做功相等都为…(2分)M到D:
………………(2分)N到D:
…(2分)
把h代入可得
----------(1分)
………(2分)
18.如图所示,质量为m的小物块放在长直水平面上,用水平细线紧绕在半径为R、质量为2m的薄壁圆筒上.t=0时刻,圆筒在电动机带动下由静止开始绕竖直中心轴转动,转动中角速度满足ω=β1t(β1为已知常数),物块和地面之间动摩擦因数为μ.求:(1)物块做何种运动?请说明理由.(2)物块运动中受到的拉力.(3)从开始运动至t=t1时刻,电动机做了多少功?(4)若当圆筒角速度达到ω0时,使其减速转动,并以此时刻为t=0,且角速度满足ω=ω0-β2t(式中ω0、β2均为已知),则减速多长时间后小物块停止运动?参考答案:(1)圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同根据v=ωR=Rβ1t,线速度与时间成正比物块做初速为零的匀加速直线运动
(2)由(1)问分析结论,物块加速度为a=Rβ1
根据物块受力,由牛顿第二定律得T-μmg=ma
则细线拉力为T=μmg+mRβ1
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