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福建省三明市尤溪第八中学2022-2023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.以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是

A.卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,建立了原子的核式结构模型

B.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为这束光的光强太小

C.原子核发生一次β衰变时,其内部的一个中子转变为质子D.玻尔理论指出氢原子能级是分立的,原子光谱是线状谱参考答案:ACD解析:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,建立了原子的核式结构模型,选项A正确;一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为这束光的频率低,选项B错误;原子核发生一次β衰变时,其内部的一个中子转变为质子,选项C正确;玻尔理论指出氢原子能级是分立的,原子光谱是线状谱,选项D正确。2.关于力对物体做功,下列说法正确的是(

)A.滑动摩擦力对物体一定做负功

B.静摩擦力对物体可能做正功C.一对相互作用的滑动摩擦力对相互作用的两物体做功代数和一定为负值D.合外力对物体不做功,物体一定处于平衡状态参考答案:BC3.金属铂的电阻率随温度的变化比较明显,图6中能大致表示出铂制成的导体的伏安特性曲线是【

参考答案:D4.(单选)2013年12月14日21时许,嫦娥三号携带“玉兔”探测车在月球虹湾成功软着陆,在实施软着陆过程中,嫦娥三号离月球表面4m高时最后一次悬停,确认着陆点。若总质量为M的嫦娥三号在最后一次悬停时,反推力发动机对其提供的反推力为F,已知引力常量为G,月球半径为R,则月球的质量为(

)A.

B.

C.

D.参考答案:A5.(多选)如图所示,斜面AB和水平面BC是由同一板材上截下的两段,在B处用小圆弧连接.将小铁块(可视为质点)从A处由静止释放后,它沿斜面向下滑行,进入平面,最终静止于P处.若从该板材上再截下一段,搁置在A、P之间,构成一个新的斜面,再将铁块放回A处,并轻推一下使之沿新斜面向下滑动.关于此情况下铁块运动情况的描述,正确的是:(

)A.铁块一定能够到达P点

B.铁块的初速度必须足够大才能到达P点C.铁块能否到达P点与铁块质量有关

D.铁块能否到达P点与铁块质量无关参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.甲、乙两车以相同的速率在水平地面上相向做匀速直线运动,某时刻乙车先以大小为a的加速度做匀减速运动,当速率减小到0时,甲车也以大小为a的加速度做匀减速运动。为了避免碰车,在乙车开始做匀减速运动时,甲、乙两车的距离至少应为_________.参考答案:7.如图所示,两端封闭的均匀玻璃管竖直放置,管中间有一段水银柱将管中气体分成体积相等的两部分,管内气体的温度始终与环境温度相同。一段时间后,发现下面气体的体积比原来大了,则可以判断环境温度

了(填“升高”或“降低”),下面气体压强的变化量

上面气体压强的变化量(填“大于”、“等于”或“小于”)。

参考答案:升高

;等于8.竖直上抛运动,可看成是竖直向上的

和一个竖直向下

的运动的合运动参考答案:匀速直线运动,自由落体运动9.用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图一段纸带,测得AB=7.65cm,

BC=9.17cm。已知交流电频率是50Hz,则打B点时物体的瞬时速度为

m/s(保留三位有效数字)。如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是

。参考答案:2.10,空气阻力、纸带与打点计时器摩擦。解:根据某点瞬时速度等于该点的相邻的两段位移内的平均速度得如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是下落过程中有存在阻力等.故答案为:,下落过程中有存在阻力等10.某同学用如图所示装置“研究物体的加速度与外力关系”,他将光电门固定在气垫轨道上的某点B处,调节气垫导轨水平后,用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,每次滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t。改变钩码个数,重复上述实验。记录的数据及相关计算如下表。

实验次数12345F/N0.490.981.471.962.45t/(ms)40.428.623.320.218.1t2/(ms)21632.2818.0542.9408.0327.66.112.218.424.530.6(1)为便于分析与的关系,应作出

的关系图象,并在如图坐标纸上作出该图线(2)由图线得出的实验结论是:

(3)设AB间的距离为s,遮光条的宽度为d,请你由实验结论推导出物体的加速度与时间的关系:

。(4)由以上得出的结论是:

。参考答案:(1)

图略(2)与成正比(3)推导过程:(4)在误差允许范围内,物体质量一定时,加速度与外力成正比11.一电子以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:-136.512.如图所示是饮水器的自动控制电路。左边是一个在水温较低时对水加热的容器,内有密封绝缘的电热丝发热器和接触开关S1。只要有水浸没S1,它就会导通;水面低于S1时,不会加热。(1)Rx是一个热敏电阻,低温时呈现高电阻,右边P是一个___________(选填“与”、“或”、“非”)逻辑门,接在0~5V电源之间,图中J是一个继电器,可以控制发热器工作与否。Ry是一个可变电阻,低温时Rx应_____________(选填“远大于”、“远小于”)Ry。(2)请阐述饮水机的自动加热原理:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。参考答案:(1)与;远大于。(每空2分)

(2)当水温较低时,Rx阻值较大,A为高电势,且有水浸没S1,B也为高电势,则QC之间才有高电压输出,电磁继电器有电流通过,将吸动S2闭合,发热器工作。(表述合理酌情给分)13.如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA

▲VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中____▲___(选填“吸热”或“放热”)参考答案:小于

,

吸热三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,所使用的玻璃砖两面平行。正确操作后,作出的光路图及测出的相关角度如图8所示。①此玻璃的折射率计算式为n=

(用图中的θ1、θ2表示);②如果有几块宽度大小不同的平行玻璃砖可供选择,为了减小误差,应选用宽度

(填“大”或“小”)的玻璃砖来测量。利用插针法可以测量半圆柱形玻璃砖的折射率。实验方法如下:在白纸上做一直线MN,并做出它的一条垂线AB,将半圆柱形玻璃砖(底面的圆心为O)放在白纸上,它的直边与直线MN对齐,在垂线AB上插两个大头针P1和P2,然后在半圆柱形玻璃砖的右侧插上适量的大头针,可以确定光线P1P2通过半圆柱形玻璃砖后的光路,从而求出玻璃的折射率。实验室中提供的器材除了半圆柱形玻璃砖、木板和大头针外,还有量角器等;③某学生用上述方法测量玻璃的折射率,在他画出的垂线AB上竖直插上了P1、P2两枚大头针,但在半圆柱形玻璃砖右侧的区域内,不管眼睛放在何处,都无法透过半圆柱形玻璃砖同时看到P1、P2的像,原因是,他应该采取的措施是;④为了确定光线P1P2通过半圆柱形玻璃砖后的光路,在玻璃砖的右侧,最少应插枚大头针。⑤请在半圆柱形玻璃砖的右侧估计所插大头针的可能位置,并用“×”表示,做出光路图。为了计算折射率,应该测量的量(在光路图上标出),有:

,计算折射率的公式是。参考答案:.①;②大;③光线P1P2垂直于界面进入半圆柱形玻璃砖后,到达圆弧面上的入射角大于临界角,发生全反射现象,光不能从圆弧面折射出来;向上移动半圆柱形玻璃砖,使到达圆弧面上光线的入射角小于临界角;④1枚;⑤光路图如右图,光在圆弧面上D点发生折射,法线为OD直线,测出入射角i和折射角r,折射率15.(8分)为探究小灯泡的电功率和电压的关系,小明测量小灯泡的电压和电流,利用得到电功率。实验所使用的小灯泡规格为“3。0V1。8W”,电源为12V的电池,滑动变阻器的最大阻值为10。(1)准备使用的实物电路如题10-1图所示。请将滑动变阻器接入电路的正确位置。(用笔画线代替导线)(2)现有10、20和50的定值电阻,电路中的电阻应选___▲____的定值电阻。(3)测量结束后,应先断开开关,拆除___▲____两端的导线,再拆除其他导线,最后整理好器材。(4)小明处理数据后将、描点在坐标纸上,并作出了一条直线,如题10-2图所示。请指出图象中不恰当的地方。参考答案:(1)(见右图)(2)10(3)电池(4)图线不应画为直线;横坐标的标度不恰当.

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.泥石流是在雨季由于暴雨、洪水将含有沙石且松软的土质山体经饱和稀释后形成的洪流.泥石流流动的全过程虽然只有很短时间,但由于其高速前进,具有强大的能量,因而破坏性极大.某课题小组对泥石流的威力进行了模拟研究,他们设计了如图1的模型:在水平地面上放置一个质量为m=4kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F随位移变化如图2所示,已知物体与地面的间的动摩擦因数为μ=0.5,g=10m/s2.则:(1)物体在运动过程中的最大加速度为多少?(2)在距出发点多远处,物体的速度达到最大?(3)物体在水平面上运动的最大位移是多少?参考答案::解:(1)当推力F最大时,加速度最大,由牛顿第二定律,得:Fm﹣μmg=mam可解得:am=15m/s2(2)由图象可知:F随x变化的函数方程为F=80﹣20x速度最大时,合力为0,即F=μmg所以x=3m(3)位移最大时,末速度一定为0由动能定理可得:WF﹣μmgs=0由图象可知,力F做的功为WF=Fmxm=×80×4=160J所以s=8m答:(1)物体在运动过程中的最大加速度为15m/s2;(2)在距出发点3m时,物体的速度达到最大.(3)物体在水平面上运动的最大位移是8m.17.如图所示,在纸面内建立直角坐标系xoy,以第Ⅲ象限内的直线OM(与负x轴成角)和正y轴为界,在x<0的区域建立匀强电场,方向水平向左,场强大小E=0.32V/m:以直线OM和正x轴为界,在y>0的区域建立垂直纸面向里的匀强强磁场,磁感应强度B=0.lT.一不计重力的带负电粒子,从坐标原点O沿y轴负方向以=2×m/s’的初速度射入磁场。己知粒子的比荷为q/m=5×C/kg,求:(1)粒子第一次经过磁场边界时的位置坐标:(2)粒子在磁场区域运动的总时间:(3)粒子最终离开电磁场区域时的位置坐标。参考答案:18.)如图所示,一个带圆弧轨道的平台固定在水平地面上,光滑圆弧MN的半径为R=3.2m,水平部分NP长L=3.5m,物体B静止在足够长的平板小车C上,B与小车的接触面光滑,小车的左端紧贴平台的右端。从M点由静止释放的物体A滑至轨道最右端P点后再滑上小车,物体A滑上小车后若与物体B相碰必粘在一起,它们间无竖直作用力。A与平台水平轨道和小车上表面的动摩擦因数都为0.4,且最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等。物体A、B和小车C的质量均为1kg,取g=10m/s2。求:(1)物体A进入N点前瞬间对轨道的压力大小?(2)物体A在NP上运动的时间?(3)物体A最终离小车左端的距离为多少?参考答案:(1);(2)(3)(1)物体A由M到N过程中,由动能定理得:

①在N点,由牛顿定律得:

②联立①②,解得:由牛顿第三定律得,物体A进入轨道前瞬间对轨道压力大小为:(2)物体A在平台上运动过程中,有:

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