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河北省保定市定州东车寄乡初级职业中学2022年高三物理期末试题含解析一、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.某物体沿竖直方向做直线运动,其图像如图所示,规定向上为正方向,下列判断正确的是:A.在0~1s内,物体平均速度为2m/s
B.在ls~2s内,物体向上运动,且处于失重状态C.在2s~3s内,物体的机械能守恒 D.在3s末,物体处于出发点上方参考答案:BD由图象可知0-1s,物体向上做匀加速运动,ls~2s物体向上做匀减速运动,2s末速度反向,2s~3s物体向下做匀加速运动。由于速度单位题目未给出,无法求出0~1s内物体的平均速度,A错误。在ls~2s内,物体向上减速运动,加速度方向向下,处于失重状态,B正确。在2s~3s内,物体向下加速运动,加速度与重力加速度的大小关系不确定,可能受到空气阻力的作用,机械能未必守恒,C错误。3s末物体的位移为正,处于出发点上方,D正确。2.(多选)直线ab是电场中的一条电场线,从a点无初速度释放一电子,电子仅在电场力作用下,沿直线从a点运动到b点,其电势能Ep随位移x变化的规律如图所示,设a、b两点的电场强度分别为Ea和Eb,电势分别为和.则A.Ea>Eb
B.Ea<EbC.<
D.>参考答案:AC3.(单选)013年12月2日1时30分,由月球车(如图甲)和着陆器组成的嫦娥三号月球探测器从西昌卫星发射中心升空,飞行约18min后,嫦娥三号进入如图乙所示的地月转移轨道AB,A为入口点,B为出口点.嫦娥三号在B点经过近月制动,进入距离月面100公里的环月圆轨道,然后择机在月球虹湾地区实现软着陆,展开月面巡视勘察.已知月球和地球的质量之比约为,图乙中环月圆轨道的半径与地球半径之比约为,地球的第一宇宙速度约为7.9km/s,下列说法正确的是()A.嫦娥三号进入地月转移轨道前,在近地圆轨道运行的速度大于7.9km/sB.嫦娥三号在图乙中环月圆轨道上做匀速圆周运动的线速度约为1.8km/sC.携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中一定处于失重状态D.由于月球表面重力加速度较小,故月球车在月球上执行巡视探测任务时处于失重状态参考答案::解:A、嫦娥三号卫星在近地圆轨道运行的速度为地球的第一宇宙速度,即为7.9km/s,故A错误.B、嫦娥三号在图乙中环月圆轨道上做匀速圆周运动的线速度为v月=,而地球的第一宇宙速度为v地=所以=所以v月==1.8km/s,故B正确.C、携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中,先加速下降再减速下降,故先失重再超重,故C错误.D、月球表面重力加速度较小,说明在月球表面受到的重力小于地面上,而超重失重是指弹力和重力大小关系,故D错误;故选:B.4.如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波某时刻的图象,已知从该时刻起,图中质点A经时间0.1秒第一次经过平衡位置,而图中的质点B第一次经过平衡位置所需的时间大于0.1秒,则下列说法中正确的是(
)A.波的传播速度大小为1m/sB.波的传播速度大小为20m/sC.波沿x轴正方向传播D.波沿x轴负方向传播参考答案:C5.如图所示,墙上有两个钉子a和b,它们的连线与水平方向的夹角为45°,两者的高度差为。一条不可伸长的轻质细绳一端固定于a点,另一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物.在绳子距a端的c点有一固定绳圈.若绳圈上悬挂质量为m2的钩码,平衡后绳的ac段正好水平,则重物和钩码的质量比为()A.
B.2
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.在做《研究匀变速直线运动》的实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,每隔四个计时点取一个计数点,已知每两个计数点间的距离为x,且x1=0.96cm,x2=2.88cm,x3=4.80cm,x4=6.72cm,x5=8.64cm,x6=10.56cm,电磁打点计时器的电源频率为50Hz.计算此纸带的加速度大小a=___________m/s2,打第四个计数点时纸带的速度大小v=___________m/s.参考答案:1.92
0.5767.用细绳系一小球,在竖直平面内做圆周运动,已知小球的质量为1kg,圆周运动半径为1m,到达最高点时,细绳拉力恰为零,取g=10m/s2,则从最高点到最低点的过程中,小球受到合外力的冲量的大小为
参考答案:8.一定质量的理想气体,等压膨胀,压强恒为2×105帕,体积增大0.2升,内能增大了10焦耳,则该气体
(吸收、放出)
焦耳的热量。参考答案:
答案:吸收,50
9.用如右图所示装置来验证动量守恒定律,质量为mB的钢球B放在小支柱N上,离地面高度为H;质量为mA的钢球A用细线拴好悬挂于O点,当细线被拉直时O点到球心的距离为L,且细线与竖直线之间夹角为α;球A由静止释放,摆到最低点时恰与球B发生正碰,碰撞后,A球把轻质指示针C推移到与竖直夹角为β处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,用来记录球B的落点。用图中所示各个物理量的符号表示碰撞前后两球A、B的动量(设两球A、B碰前的动量分别为pA、pB;碰后动量分别为PA/、PB/,则PA=_________,PA/=_________,PB=_________,PB/
=_________。
参考答案:mA
,mA
,0,10.如图所示,将一质量为m的摆球用长为L的细绳吊起,上端固定,使摆球在水平面内做匀速圆周运动,细绳就会沿圆锥面旋转,这样就构成了一个圆锥摆,摆球运动周期为
参考答案:
T=
11.如图所示,A、B两点间电压为U,所有电阻阻值均为R,当K闭合时,UCD=______,当K断开时,UCD=__________。参考答案:0
U/312.如图所示电路中,电源电动势E=10V,内电阻r=4Ω,定值电阻R1=6Ω,R2=10Ω,R3是滑动变阻器且最大阻值为30Ω,在滑动变阻器的滑动头上下移动过程中。电压表的最大读数为_______V,电源的最大输出功率为
W。参考答案:13.如图所示,一单匝闭合线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动.在转动过程中,线框中的最大磁通量为фm,最大感应电动势为Em,则线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向转轴转动的角速度大小为.参考答案:Em/фm【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理.【分析】根据最大感应电动势为Em=BSω和最大磁通量фm=BS间的关系,很容易求出角速度.【解答】解:最大感应电动势为Em=BSω
最大磁通量фm=BS所以Em=фmω所以ω=Em/фm三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3)(6分)如图所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为?h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?
参考答案:解析:由热力学第一定律△U=W+Q得
△U=(F+mg+P0S)△h-Q
(6分)15.(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为.入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)
参考答案:解析:作出光路如图
由折射定律得(2分)
所以r=30°(2分)
由图知
则AB—AC=d·tan30°=d
出射光线与入射光线间的距离是d(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,绝热气缸A与导热气缸B均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两气缸间均无摩擦。两气缸内装有处于平衡状态的理想气体,开始时体积均为、温度均为。缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的1.2倍。设环境温度始终保持不变,求气缸A中气体的体积和温度。参考答案:【知识点】理想气体的状态方程.H3【答案解析】
解析:设初态压强为,膨胀后A,B压强相等 B中气体始末状态温度相等,由玻意耳定律得
①
②∴
③对A部分气体,由理想气体状态方程得
④
⑤【思路点拨】因为气缸B导热,所以B中气体始末状态温度相等,为等温变化;另外,因为是刚性杆连接的绝热活塞,所以A、B体积之和不变,即VB=2V0-VA,再根据气态方程,本题可解.本题考查理想气体状态变化规律和关系,找出A、B部分气体状态的联系(即VB=2V0-VA)是关键.17.(19分)图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图,整个轨道在同一竖直平面内,表面粗糙的AB段轨道与四分之一光滑圆弧轨道BC在B点水平相切。点A距水面的高度为H,圆弧轨道BC的半径为R,圆心O恰在水面。一质量为m的游客(视为质点)可从轨道AB的任意位置滑下,不计空气阻力。(1)若游客从A点由静止开始滑下,到B点时沿切线方向滑离轨道落在水面D点,OD=2R,求游客滑到B点时的速度vB大小及运动过程轨道摩擦力对其所做的功Wf;(2)若游客从AB段某处滑下,恰好停在B点,又因受到微小扰动,继续沿圆弧轨道滑到P点后滑离轨道,求P点离水面的高度h。(提示:在圆周运动过程中任一点,质点所受的向心力与其速率的关系为)
参考答案:(1)游客从B点做平抛运动,有
①
②联立解得③从A到B,根据动能定理,有-0
④由③④式得
⑤(2)设OP与OB间夹角为,游客在P点时的速度为,受到的支持力为N,从B到P由机械能守恒定律,有⑥过P点时,根据向心力公式,有⑦N=0
⑧
⑨由⑥⑦⑧⑨式解得
⑩18.摩托车先由静止开始以m/s2的加速度做匀加速运动,后以最大行驶速度25m/s匀速运动,追赶前方以15m/s的速度同向匀速行驶的卡车。已知摩托车开始运动时与卡车的距离为1000m,则:(1)追上卡车前,二者相隔的最大距离是多少?
(2)摩托车经过多长时间才能追上卡车?参考答案:、解:(1)摩托车匀加速运动的最长时间
t1=vm/a=16s
①
位移
s1=vm2/2a=200m<s0=1000
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