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文档简介
广东省湛江市安铺中学2021-2022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1.5一个高尔夫球静止于平坦的地面上。在t=0时球被击出,飞行中球的速率与时间的关系如图所示。若不计空气阻力的影响,根据图象提供的信息不可以求出的量是(
)A.球在何时落地
B.人击球时对球做的功C.球可上升的最大高度
D.落地时球的速度大小和方向参考答案:2.总质量为80kg的跳伞运动员从离地500m高的直升机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的v-t图象,根据图象可知(g取10m/s2)()A.在t=1s时运动员的加速度约为8m/s2B.14s内运动员下落高度约为300mC.运动员落地前飞行时间为24sD.运动员在下降过程中空气阻力一直在增大
参考答案:A3.2011年9月29日21时16分我国第一个空间实验室“天宫一号”发射升空,并成功进入约350公里的圆轨道,绕行485圈后,降轨至高度约为343公里的圆轨道。11月24日发射的在近地点200公里、远地点330公里的预定轨道飞行的“神舟八号”飞船与“天宫一号”成功对接。关于“天宫一号”与“神舟八号”的说法正确的是A.“神舟八号”与“天宫一号”在对接前相比较,“神舟八号”的运行周期小于“天宫一号”的运行周期B.“天宫一号”降轨前的速度小于同步卫星的速度C.“天宫一号”降轨后与降轨前相比动能增大、势能减小、机械能增大D.“神舟八号”飞船必须在半径大于343公里的轨道加速才能与
“天宫一号”对接参考答案:A4.(单选题)如图所示,E为电源的电动势、r为电源内阻,R1、R2为定值电阻,线圈L的直流电阻不计,C为电容器.下列说法中正确的是()A.合上开关S的瞬间,R1中无电流B.合上开关S待电路稳定后,R2中无电流C.开关S原来合上,在断开S的瞬间,R1中电流方向向左D.开关S原来合上,在断开S的瞬间,R2中电流方向向左参考答案:C解:A、闭合开关瞬间L相当于断路,R1和R2中都有电流,故A错误;B、稳定后L相当于一段导线,R1中无电流,R2中有电流,故B错误;C、断开瞬间,L相当于电源与R1组成回路R1中电流方向向左,故C正确;D、电容器和R2组成回路,有一短暂的放电电流,R2中电流方向向右,故D错误.故选C5.如图,圆形闭合线圈内存在方向垂直纸面向外的磁场,磁感应强度随时间变化如图,则下列说法正确的是()ks5uA.0~1s内线圈的磁通量不断增大B.第4s末的感应电动势为0C.0~1s内与2~4s内的感应电流相等
D.0~1s内感应电流方向为顺时针参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,高为0.3m的水平通道内,有一个与之等高的质量为M=2.4kg表面光滑的立方体,长为L=0.2m的轻杆下端用铰链连接于O点,O点固定在水平地面上竖直挡板的底部(挡板的宽度可忽略),轻杆的上端连着质量为m=0.6kg的小球,小球靠在立方体左侧。为了轻杆与水平地面夹角α=37°时立方体平衡,作用在立方体上的水平推力F1应为
N,若立方体在F2=9N的水平推力作用下从上述位置由静止开始向左运动,至刚要与挡板相碰的过程中,立方体对小球做功为
J。参考答案:8,0.6727.如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周期为
s,x=1.0m处质点的振动方向沿
(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),x=2.0m处的质点在0—1.5s内通过的路程为
cm.参考答案:8.据报道:1978年澳大利亚科学家利用5m长的电磁轨道炮,将质量为3.3g的弹丸以5.9km/s的高速发射获得成功。假设弹丸在轨道炮内做匀加速直线运动,弹丸所受的合力为_________N。如果每分钟能发射6颗弹丸,该电磁轨道炮的输出功率约为_____W。参考答案:1.15×104
N;
5.74×103
W。9.一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功,气体内能减少1.3×105J,则此过程中气体
(填“吸收”或“放出”)的热量是
J。此后保持气体压强不变,升高温度,气体对外界做了J的功,同时吸收了J的热量,则此过程中,气体内能增加了
J。参考答案:10.如图所示,一个边长L、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中。若通以图示方向的电流(从A点流入,从C点流出),电流强度I,则金属框受到的磁场力为
A.0
B.ILB
C.ILB
D.2ILB参考答案:B本题考查对基本概念的理解。由通电导线在磁场中所受安培力大小的计算公式可知选项B正确。11.如图所示,质量为M,半径为R的均匀圆形薄板可以绕光滑的水平轴A在竖直平面内转动,AB是它的直径,O是它的圆心,重力加速度为g。现在薄板上挖去一个直径为R的圆,则圆板的重心将从O点向左移动________R的距离,在B点作用一个垂直于AB的力F使薄板平衡,此时AB恰处于水平位置,则F=________。
参考答案:
;
12.某同学为了探究物体在斜面上运动时摩擦力与斜面倾角的关系,设计实验装置如图。长直平板一端放在水平桌面上,另一端架在一物块上。在平板上标出A、B两点,B点处放置一光电门,用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间。实验步骤如下:A用游标卡尺测量滑块的挡光长
度d,用天平测量滑块的质量mB用直尺测量AB之间的距离s,A点到水平桌面的垂直距离h1,B点到
水平桌面的垂直距离h2C将滑块从A点静止释放,由光电计时器读出滑块的挡光时间tD重复步骤C数次,并求挡光时间的平均值E利用所测数据求出摩擦力f和斜面倾角的余弦值cosαF多次改变斜面的倾角,重复实验步骤BCDE,做出f--cosα关系曲线用测量的物理量完成下列各式(重力加速度为g)滑块通过光电门时的速度υ=
滑块运动时所受到的摩擦阻力f=
参考答案:13.地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,若高空中某处的重力加速度为,则该处距地球表面的高度为(﹣1)R,在该高度绕地球做匀速圆周运动的卫星的线速度大小为.参考答案:解:根设地球的质量为M,物体质量为m,物体距地面的高度为h.据万有引力近似等于重力得:在地球表面:mg=G…①在h高处:m?=G…②由①②联立得:2R2=(R+h)2解得:h=(﹣1)R在该高度卫星绕地球做匀速圆周运动时,由重力提供向心力,则得:m?=m可得:v=故答案为:(﹣1)R;.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)用如下图所示的实验装置,验证牛顿第二定律.①在平衡摩擦力时,先取下砂桶,将木板不带滑轮的一端垫高,让打点计时器接▲(选填“交流电源”或“直流电源),然后▲(选填“静止释放”或“轻轻推动”)小车,让小车拖着纸带运动。如果打出的纸带如上图右所示,则应▲(选填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹▲,平衡摩擦力才算完成.②下图是某次实验中得到的一条纸带,则小车的加速度是▲m/s2。(计算结果保留两位有效数字)(2)分别读出下列三个仪器的读数
mm;
;
cm(3)一个小灯泡上标有“3V
2W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的U-I图线,有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)
B.电压表(0~10V,内阻20kΩ)C.电流表(0~0.3A,内阻1Ω)
D.电流表(0~0.6A,内阻0.4Ω)E.滑动变阻器(5Ω,1A)
F.滑动变阻器(500Ω,0.2A)G.电源(电动势3V,内阻1Ω)①实验中电压表应选用______,电流表应选用______.为使实验误差尽量减小,要求电压表从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用__________(用序号字母表示)。②请根据实验要求,把图中所示的实验器材用实线连接成相应的实物电路图。闭合开关前应将滑片P移到
(填“左端”或“右端”)③实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的U-I图象如图b所示,图线是曲线而不是过原点的直线,原因是
。参考答案:(1)①交流电源
轻轻推动
减小
间隔均匀(每空1分)②5.0
(2)0.694~0.699
0.50A
1.33
(每空1分)(3)A
D
E
左端(每空1分)实物连线第一个回路1分,电流表外接1分,全对3分(注意连线必须要到接线柱,特别是滑动变阻器)小灯泡的电阻会随温度的升高而增大(2分)15.(6分)绵阳市某中学的物理研究性学习小组用如图所示的装置验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”。给定的器材有:一倾角可以调节的很光滑的长斜面、小车、秒表、刻度尺。完善以下实验步骤:①在斜面上方确定一个点A1,用刻度尺测量A1与斜面底端A2之间的距离s。②让小车自A1点从静止开始下滑至A2点,记下所用的时间t,则小车的加速度a=_____。③用刻度尺测量A1相对于A2的高h。已知小车质量为m,当地的重力加速度为g,则小车所受的合外力F=______。④改变斜面倾角,然后重复上述②③的测量。⑤用图象处理所得到的数据。要验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一结论,如果以h为横坐标,得到的图线是一条过原点的直线,则纵坐标是______。参考答案:;,(或,,,)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)已知地球和月球的近地卫星周期之比T1:T2=a,在地球和月球表面同一斜面上以同一初速度水平抛出物体,其抛出点和斜面上落点位移之比x1:x2=b。
(1)地球和月球表面重力加速度之比(2)地球和月球上第一宇宙速度之比参考答案:17.(13分)如图所示,AB是一段位于竖直平面内的光滑轨道,高度为h,末端B处的切线方向水平.一个质量为m的小物体P从轨道顶端A处由静止释放,滑到B端后飞出,落到地面上的C点,轨迹如图中虚线BC所示.已知它落地时相对于B点的水平位移OC=l.现在轨道下方紧贴B点安装一水平传送带,传送带的右端与B的距离为l/2.当传送带静止时,让P再次从A点由静止释放,它离开轨道并在传送带上滑行后从右端水平飞出,仍然落在地面的C点.当驱动轮转动从而带动传送带以速度v匀速向右运动时(其他条件不变),P的落地点为D.(不计空气阻力)(1)求P滑至B点时的速度大小;(2)求P与传送带之间的动摩擦因数m;(3)求出O、D间的距离s随速度v变化的函数关系式.参考答案:解析:(1)物体P在AB轨道上滑动时,物体的机械能守恒,根据机械能守恒定律
得物体P滑到B点时的速度为(3分)
(2)当没有传送带时,物体离开B点后作平抛运动,运动时间为t,
当B点下方的传送带静止时,物体从传送带右端水平抛出,在空中运动的时间也为t,水平位移为,因此物体从传送带右端抛出的速度(2分)
根据动能定理,物体在传送带上滑动时,有(1分)
解出物体与传送带之间的动摩擦因数为(1分)(3)当传送带向右运动时,若传送带的速度,即时,物体在传送带上一直做匀减速运动,离开传送带的速度仍为,落地的水平位移为,即s=l(2分)
当传送带的速度时,物体将会在传送带上做一段匀变速运动.如果尚未到达传送带右端,速度即与传送带速度相同,此后物体将做匀速运动,而后以速度v离开传送带.v的最大值为物体在传送带上一直加速而达到的速度,即
由此解得(1分)当,物体将以速度离开传送带,因此得O、D之间的距离为(1分)
当,即时,物体从传送带右端飞出时的速度为v,O、D之间的距离为(1分)
综合以上的结果,得出O、D间
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