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江西省上饶市余干清华中学2022-2023学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.设想我国宇航员随“嫦娥”号登月飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,宇航员测出飞船绕行n圈所用的时间为t。登月后,宇航员利用身边的弹簧秤测出质量为m的物体重力G1。已知引力常量为G,根据以上信息可得到A.月球的密度
B.飞船的质量C.月球的第一宇宙速度
D.月球的自转周期参考答案:AC2.(单选)如图所示,有两个完全相同的金属球A、B,B固定在绝缘地板上,A在离B高H的正上方由静止释放,与B发生正碰后回跳高度为h,设碰撞中无动能损失,空气阻力不计,则(
)A.若A、B带等量同种电荷,则h>H
B.若A、B带等量异种电荷,则h<HC.若A、B带等量异种电荷,则h>H
D.若A、B带等量异种电荷,则h=H参考答案:C3.如图,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽上高h处由静止开始自由下滑,则A.在小球下滑的过程中,小球和槽组成的系统水平方向动量守恒B.在小球下滑的过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽不做功C.被弹簧反弹后,小球能回到槽上高h处D.被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动参考答案:AD【详解】A、在下滑的过程中,小球和槽组成的系统,在水平方向上不受力,则水平方向上动量守恒,故选项A正确;B、在滑动过程中,槽向后滑动,根据动能定理知,槽的速度增大,则小球对槽的作用力做正功,故选项B错误;CD、小球和槽组成的系统水平方向上动量守恒,开始总动量为零,小球离开槽时,小球和槽的动量大小相等,方向相反,由于质量相等,则速度大小相等,方向相反,然后小球与弹簧接触,被弹簧反弹后的速度与接触弹簧的速度大小相等,可知反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动,且速度大小相等,小球不会回到槽高h处,故选项D正确,C错误;故选选项AD。4.摆式列车是集电脑、自动控制等高新技术于一体的新型高速列车,如图所示。当列车转弯时,在电脑控制下,车厢会自动倾斜,提供向心力;行走在直线上时,车厢又恢复原状,就像玩具“不倒翁”一样。假设有一超高速列车在水平面内行驶,以360km/h的速度拐弯,拐弯半径为1km,则质量为50kg的乘客,在拐弯过程中所受到的火车给他的作用力为()A.500NB.1000NC.500ND.0参考答案:C【详解】360km/h=100m/s。根据牛顿第二定律知,,根据平行四边形定则得,.故C正确,ABD错误。故选C。5.一列简谐横波在t=0时的波形图如图11所示.介质中x=2m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5πt)cm.关于这列简谐波,下列说法正确的是________(填入正确选项前的字母)图11A.周期为4.0s
B.振幅为20cmC.传播方向沿x轴正向
D.传播速度为10m/s图12参考答案:(1)由波形图可知振幅A=10cm,波长λ=4m;由y=10sin(5πt)cm可知,ω=5π,根据ω=得简谐运动的周期T==s=0.4s;根据v=,得波速v==m/s=10m/s,根据y=10sin(5πt)cm知,t==0.1s时,y=10cm,即质点P位于波峰处,所以t=0时刻时P点向上振动,根据振动方向和波传播方向的关系知该波沿x轴正向传播,综上所述C、D正确.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)三个阻值相同,额定电压也相同的电阻,将其中两个并联再与第三个串联,共同能承受的最大总电压为U1,最大总功率为P1;若将两个串联后再与第三个并联,则共同能承受的最大总电压为U2,最大总功率为P2;则U1︰U2=,P1︰P2=
。参考答案:
答案:3︰2、1︰17.利用氦—3(He)和氘进行的聚变安全无污染,容易控制.月球上有大量的氦—3,每个航天大国都将获得的氦—3作为开发月球的重要目标之一.“嫦娥一号”探月卫星执行的一项重要任务就是评估月球中氦—3的分布和储量.已知两个氘核聚变生成一个氦—3和一个中子的核反应方程是H+H→He十n.已知H的质量为m1,n的质量为m2,He的质量为m3.它们质量之间的关系式应为____________参考答案:2m1>m2+m38.一名射箭者把一根质量为0.3kg的箭放在弓弦上,然后,他用一个平均为200N的力去拉弦,使其向后移动了0.9m。假定所有的能量都在箭上,那么箭离开弓的速率为
▲m/s,如果将箭竖直向上发射,那么它上升的高度为
▲m。(不计空气阻力)参考答案:,
60m
9.(1).如图所示为某同学所安装的“验证牛顿第二定律”的实验装置,在图示状态下,开始做实验,该同学有装置和操作中的主要错误是:_________________________________________________________________________________________________________________________(2)在“验证牛顿第二定律”的实验中,为了使小车受到合外力等于小沙桶和沙的总重量,通常采用如下两个措施:(A)平衡摩擦力:将长木板无滑轮的一端下面垫一小木块,反复移动木块的位置,直到小车在小桶的拉动下带动纸带与小车一起做匀速直线运动;(B)调整沙的多少,使沙和小沙桶的总质量m远小于小车和砝码的总质量M.请问:①(2分)以上哪一个措施中有何重大错误?答:______________________________________________________________________②(2分)在改正了上述错误之后,保持小车及砝码质量M不变.反复改变沙的质量,并测得一系列数据,结果发现小车受到的合外力(小桶及砂重量)与加速度的比值略大于小车及砝码质量M,经检查发现滑轮非常光滑,打点计时器工作正常,且事先基本上平衡了摩擦力,那么出现这种情况的主要原因是什么?
答:_________________________________________________________________________参考答案:(1)主要错误是:A长木板右端未垫高以平稳衡摩擦力;B电源应改用6V的交流电源;C牵引小车的细线没有与木板平行;D开始实验时,小车离打点计时器太远。点(2)①(A)中平衡摩擦力时,不应用小桶拉动小车做匀速运动,应让小车拖着纸带下滑来平衡摩擦力。
②由于拉小车的合外力F<mg,而处理数据时又将F=mg处理,因此有:10.汽车以15m/s的初速度作匀减速直线运动,若在第二秒内通过的位移是7.5m,则汽车的加速度大小为______m/s2,在刹车之后的1s内、2s内、3s内汽车通过的位移之比为______。参考答案:5
;
5:8:911.(4分)如图所示,图甲为热敏电阻R的电阻值随温度变化的图象,图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的一个简单恒温箱温控电路,继电器线圈的电阻为=99,当线圈的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合。为继电器线圈供电的电池的电动势E=9.0V,内阻r=1。图中的“电源”是恒温箱加热器的电源.问:
(1)应该把恒温箱内的加热器接在
(填“A、B端”或“C、D端”);
(2)如果要使恒温箱内的温度保持50℃,可变电阻的阻值应调节为
。参考答案:
答案:(1)A、B;(2)26012.用A、B两个弹簧秤拉橡皮条的D端(O端固定),当D端达到E处时,.然后保持A的读数不变,角由图中所示的值逐渐变小时,要使D端仍在E处,则角
_________(选填:增大、保持不变或减小),B弹簧秤的拉力大小
。(选填:增大、保持不变或减小).参考答案:13.一电子以4×106m/s的速度沿与电场垂直的方向从A点水平垂直于场
强方向飞入,并从B点沿与场强方向成150°的方向飞出该电场,如图所示,则A、B两点的电势差为________V.(电子的质量为9.1×10-31kg,电荷量为-1.6×10-19C)参考答案:-136.5三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。
参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。15.(简答)光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内.质量分别为m、2m的两小环A、B用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上,A环距轨道底部高为2R.现将A、B两环从图示位置静止释放.重力加速度为g.求:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,求运动过程中A环距轨道底部的最大高度.参考答案:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.解:(1)A、B都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,对系统,由机械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)运动过程中A环距轨道最低点的最大高度为h1,如图所示,整体机械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若将杆长换成2R,A环离开底部的最大高度为h2.如图所示.整体机械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一直角三棱镜放置在真空中,其截面三角形的斜边BC的长度为d,一束单色光从AB侧面的中点垂直AB入射.若三棱镜的折射率为,∠C=30°,单色光在真空中的传播速度为c,求:①该单色光第一次从棱镜射入真空时的折射角;②该单色光从进入棱镜到第一次从棱镜射出所经历的时间.参考答案:解:①画出该单色光在三棱镜中传播的光路图如图所示.当光线到达三棱镜的BC边时,因∠C=30°,由几何关系可知α=60°又因为三棱镜的折射率n=,所以光发生全反射的临界角为45°因α=60°,所以该单色光在BC边发生全反射.当该单色光到达三棱镜的AC边时,由几何关系可知,其入射角为β=30°设其折射角为γ,则由折射定律n=可得:γ=45°②因为截面三角形的斜边BC的长度为d,D为AB边的中点,∠C=30°,由几何关系可知=因为α=60°,所以∠CEF=30°,又∠C=30°,由几何关系可知=该单色光在三棱镜中的传播速度为v==所以单色光从进入棱镜到第一次从棱镜射出所经历的时间t=代入数据可解得:t=答:①该单色光第一次从棱镜射入真空时的折射角是45°;②该单色光从进入棱镜到第一次从棱镜射出所经历的时间是.【考点】光的折射定律.【分析】①画出光路图,判断光线在AB面和BC面上能否发生全反射,由几何知识求出光线第一次射入空气时的入射角,由折射定律求解折射角;②根据几何关系求出光线在玻璃砖内通过的路程,由运动学知识求解时间.17.如图所示,在—个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径为边界的两个半圆形区域I、II中,与的夹角为。—质量为m、带电量为+q的粒子以某—速度从I区的边缘点处沿与成角的方向射入磁场,随
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