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河北省邯郸市赵王城学校2022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.(多选)如图所示,两根长度不同的细线,一端固定于同一点O点,另一端各系一个质量不同的小铁球A和B,两小球恰好在同一水平面绕C做匀速圆周运动,则()A.它们做圆周运动的周期相等B.它们做圆周运动的向心加速度跟轨道半径成正比C.它们做圆周运动的线速度大小相等D.它们受到绳的拉力一定相等参考答案:解:A、根据牛顿第二定律得,mgtanθ=m?htanθ?,解得T=2π,知两球的周期相同.故A正确.B、因为周期相同,则角速度相等,根据Fn=mrω2=ma知,向心加速度与半径成正比.故B正确.C、根据v=rω知,两球的角速度相等,但是半径不等,则线速度大小不等.故C错误.D、因为两球的质量不知道,故无法比较绳子的拉力.故D错误.故选:AB.2.如图所示,把一个在绝缘支架上不带电的枕形导体放在带负电的导体C附近,达到静电平衡后,对于导体A端与B端电势高、低、正、负下列说法中正确的是(选无限远处电势为零)(

)A.φA>φB

B.φA=φB=0C.φA>φB>0

D.φA=φB<0

参考答案:D略3.如图4所示,三个完全相同的木块放在同一水平面上,木块和水平面的动摩擦因数相同。分别给它们施加一个大小为F的推力,其中给第一、三两木块的推力与水平方向的夹角相等,这时三个木块都保持静止。比较它们和水平面间的弹力大小N1、N2、N3和摩擦力大小f1、f2、f3,下列说法中正确的是 A.N1>N2>N3,f1>f2>f3 B.N1>N2>N3,f1=f3<f2 C.N1=N2=N3,f1=f2=f3 D.N1>N2>N3,f1=f2=f3参考答案:B由于三个木块都保持静止,受到的摩擦力为静摩擦力,由物体受力平衡可知N1>N2>N3,f1=f3<f2。选B。4.(单选)经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”.“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体,如图所示,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动.现测得两颗星之间的距离为L,质量之比为m1:m2=2:3,下列说法中正确的是A.m1、m2做圆周运动的线速度之比为3:2B.m1、m2做圆周运动的角速度之比为3:2 C.m1做圆周运动的半径为2L/5D.m2做圆周运动的半径为3L/5参考答案:A5.如图所示,质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在大小相等的两力F的作用下一起沿水平方向做匀速直线运动(m1在地面,m2在空中),斜向上的力F与水平方向成θ角,轻弹簧与水平方向成α角。则m1所受支持力、摩擦力f和弹簧弹力T正确的是(

A.

B.

C.

D.参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为a、b两部分气体的等压过程图象,由图可知.当t=0℃时,气体a的体积为0.3m3;当t=273℃时,气体a的体积比气体b的体积大0.4m3.参考答案:考点:理想气体的状态方程.分析:由图示图象求出气体在0℃时的体积,然后应用盖吕萨克定律出气体在273℃时气体的体积,然后求出气体的体积之差.解答:解:由图示图象可知,t=0℃,即:T=t+273=273K时,气体a的体积为:0.3m3,气体b的体积为0.1m3,作出气体的V﹣T图象如图所示:从图示图象可知,气体发生等压变化,由盖吕萨克定律:=C可知,当t=273℃时,即T=546K时,气体的体积变为0℃时体积的两倍,即a的体积为0.6m3,b的体积为0.2m3,气体a的体积比气体b的体积大0.6﹣0.2=0.4m3;故答案为:0.3;0.4.点评:本题考查了求气体的体积与气体的体积之差,分析图示图象,知道气体状态变化的性质,由图示图象求出气体的体积,应用盖吕萨克定律即可正确解题.7.在光滑的水平面上有A、B两辆质量均为m的小车,保持静止状态,A车上站着一个质量为m/2的人,当人从A车跳到B车上,并与B车保持相对静止,则A车与B车速度大小之比等于________,A车与B车动量大小之比等于________。参考答案:3:2;1:1。8.某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动到挡板的水平距离为L。(空气阻力对本实验的影响可以忽略)①滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为________。②滑块与斜面间的动摩擦因数为__________________。③以下能引起实验误差的是________。a.滑块的质量b.长度测量时的读数误差c.当地重力加速度的大小d.小球落地和滑块撞击挡板不同时参考答案:①

②③bd①由于同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,说明小球和滑块的运动时间相同,由x=at2和H=gt2得:;。②根据几何关系可知:sinα=,cosα=;对滑块由牛顿第二定律得:mgsinα-μmgcosα=ma,且a=,联立方程解得μ=.③由μ的表达式可知,能引起实验误差的是长度L、h、H测量时的读数误差,同时要注意小球落地和滑块撞击挡板不同时也会造成误差,故选bd。9.2013年3月14日,欧洲核子研究中心的物理学家宣布,他们利用强子(质子)对撞机发现了粒子物理标准模型所预言的希格斯粒子,它可用来解释粒子获得质量的机制.希格斯与恩格勒因此获得2013年度的诺贝尔物理学奖.希格斯粒子的能量约为125GeV(1GeV=109eV),与之对应的质量约为

kg(结果保留一位有效数字).若对撞机中高速运动的质子的速度为v,质量为m,普朗克常量为h,则该质子的物质波波长为

参考答案:10.如图所示,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体

(填“吸收”或“放出”)热量

J。参考答案:吸收(2分)260J11.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,R1=3Ω.电键S断开时,R2的功率为4W,电源的输出功率为4.75W,则电流表的读数为0.5A;电键S接通后,电流表的读数为2A.则R3=Ω.参考答案:【考点】:闭合电路的欧姆定律.【专题】:恒定电流专题.【分析】:电键S断开时,由电源的输出功率与R2的功率之差得到R1的功率,由公式P1=I2R1求出通过R1的电流,即可得到R2的电流.设出R3的阻值,由串联并联电路求得I的表达式进而求得R3.:解:电键S断开时,由P出﹣P2=I2R1得:电路中电流I===0.5A

则R2===16Ω接通电键S后,设电路中电流为I′:I′1=2A,

I′1=

代入数据可得:R3=故答案为:0.5

12.现在,科学家们正在千方百计地探寻“反物质”。所谓“反物质”,是由“反粒子”构成的,“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和电量,但电性相反。如反α粒子的符号可表示为-24He.正、反粒子相遇时会因相撞结合成光子,放出巨大的能量,这就是所谓的“湮灭”现象.若正、负电子相撞后湮灭成两个频率相同的光子,已知电子的电荷量为e、质量为m,电磁波在真空中的传播速度为c.则可求得所生成的光子的波长

.参考答案:13.如图所示,绝缘水平面上静止着两个质量均为m,电量均为+Q的物体A和B(A、B均可视为质点),它们间的距离为r,与水平面的动摩擦因数均为μ,则此时

A受到的摩擦力为

。如果将A的电量增至+4Q,则两物体将开始运动,当它们的加速度第一次为零时,A运动的距离为

。参考答案:(1)

(2)

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.

(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.

(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.15.(7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:气体压强减小(1分)一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.(3分)一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律可知,当气体对外做功时,气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功量即900J.(3分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量M=4.0kg,足够长的木板B静止在水平地面上,木板与地面之间的动摩擦因数μ2=0.1,木板右端与竖直墙壁之间距离为s=4.74m,其上表面正中央放置一个质量m=1.0kg的小滑块A,A与B之间的动摩擦因数为μ1=0.3.现用大小为F=24N的推力水平向右推B,作用1s后撤去推力F.设B与墙壁碰撞时间极短,且无机械能损失,重力加速度g=10m/s2.求:(1)撤去推力F时,A、B各自的速度大小;(2)B与墙壁碰撞前瞬间的速度大小;(3)A最终停在B上的位置.参考答案:解:(1)通过受力分析由牛顿第二定律对A物体可知μ1mg=ma1a1=对B物体F﹣μ1mg﹣μ2(M+m)g=Ma2故撤去外力后A的速度为v1=a1t=3×1m/s=3m/sB物体的速度为v2=a2t=4×1m/s=4m/s;(2)在外力作用下物体B前进位移为撤去外力后A的速度小于B的速度,A继续做加速运动,B做减速运动,B的加速度为达到共同速度所需时间为v1+a1t1=v2﹣a2t1解得t1=0.2s达到的共同速度为v′=v1+a1t1=3+3×0.2m/s=3.6m/s在0.2s内物体前进位移为m=0.76m之后物体AB一起向右做减速运动,加速度为以加速度1m/s2前进的位移为x3=s﹣x1﹣x2=4.74﹣2﹣0.76m=1.98m由速度位移公式v2﹣v′2=2a2x3得v=3m/s(3)碰撞后B的速度反向,故达到共同速度所需时间为v﹣a1t′=v﹣a2t′解得在第1s内物体前进位移为在0.2s内前进位移为在内前进位移为故A最终停在B上的位置据中央为x′+x′2+x′3=3.66m答:(1)撤去推力F时,A、B各自的速度大小为3m/s2,4m/s2;(2)B与墙壁碰撞前瞬间的速度大小为3m/s;(3)A最终停在B上的位置据中央3.66m.17.如图所示,在平面内水平和竖直的虚线L1、L2将平面分为四个区域,L2的左侧有一随时间变化的匀强电场,电场的变化情况如图所示(图象中场强大小E0为已知量,其他量均为未知),电场强度方向与L1平行且水平向右。L2的右侧为匀强磁场,方向垂直纸面向外。现将一绝缘挡板放在第一个区域内,其与L1、L2的交点M、N到O点的距离均为2b。在图中距L1为b、L2为4b的A点有一粒子源,可以发射质量为m,电荷量为+q的粒子(粒子的初速度近似为零,不计重力),粒子与挡板碰后电荷量不变,速度大小不变,方向变为平行于L2,当粒子第一次到达理想边界L2时电场消失,粒子再次与挡板碰撞的同时匀强电场恢复且粒子源发射下一个粒子,如此重复。(1)求粒子第一次到达边界L2时的速度大小及速度方向与虚线L1的夹角;(2)若粒子源在t=0时刻发射一粒子,粒子进入右面磁感应强度为B0的匀强磁场中,恰好打在挡板M处。求坐标轴中的T1、T2的值分别是多少?参考答案:(1)方法一:设粒子与板作用前的瞬间,速率为v0,由动能定理有........2分(这个方程也可以用下面两个方程代替,,每个方程1分;或写作每个方程1分)得粒子与挡板碰后在电场中做类平抛运动........2分(其中只列出给1分)

粒子到达L2时垂

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