![山东省济宁市曲阜实验中学2022年高三物理期末试卷含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/be3b978eb778a0e0d7f222bc2d9fea74/be3b978eb778a0e0d7f222bc2d9fea741.gif)
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![山东省济宁市曲阜实验中学2022年高三物理期末试卷含解析_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/be3b978eb778a0e0d7f222bc2d9fea74/be3b978eb778a0e0d7f222bc2d9fea743.gif)
![山东省济宁市曲阜实验中学2022年高三物理期末试卷含解析_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/be3b978eb778a0e0d7f222bc2d9fea74/be3b978eb778a0e0d7f222bc2d9fea744.gif)
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文档简介
山东省济宁市曲阜实验中学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.请用学过的物理知识判断,下列说法正确的是()A.物体的加速度大小不能瞬间改变,但加速度的方向可以瞬间发生变化B.安培力是大量运动电荷所受洛仑兹力的宏观表现C.做圆周运动的物体受到的合外力一定指向圆心D.牛顿第一、二、三定律都可以用实验的方式加以验证参考答案:B【考点】安培力;加速度;牛顿运动定律的综合应用;洛仑兹力.【分析】根据加速度的大小方向都可以瞬间改变,安培力与洛伦兹力的关系,圆周运动包含匀速圆周运动和非匀变速圆周运动,牛顿第一定律不能通过实验验证进行判断.【解答】解:A、加速度的大小方向都可以瞬间改变,A错误;B、安培力是通电导体在磁场中受到的力,洛伦兹力是运动电荷在磁场中受到的力,而电荷的定向移动就能形成电流,因此安培力是大量运动电荷所受洛仑兹力的宏观表现,而且安培力和洛伦兹力的方向都是通过左手定则判断,B正确;C、做匀速圆周运动的物体受到的合外力才一定指向圆心,如果是非匀变速圆周运动,受到的合外力就不指向圆心,C错误;D、牛顿第一定律不能用实验验证,因为找不到物体不受力作用的实验条件,D错误;故选:B2.将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直.关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是()A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同参考答案:C3.下列说法中正确的是()A.哥白尼首先提出了地球是宇宙中心的所谓“地心说”B.伽利略最早建立了太阳是宇宙中心的所谓“日心说”C.卡文迪许第一个用扭秤实验测量出了静电力常数kD.密立根首先利用油滴实验测得了元电荷e的数值参考答案:D【考点】万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定.【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【解答】解:A、B、哥白尼建立了日心说,太阳是太阳系的中心,不是宇宙的中心,故A错误,B错误;C、卡文迪许用扭秤实验测出万有引力常量,并把该实验说成是“称量地球的重量”,故C错误;D、密立根首先利用油滴实验测得了元电荷e的数值,故D正确;故选:D.4.(单选)下列各图中,已标出电流I、磁感应强度B的方向,其中符合安培定则的是(
)参考答案:C5.图甲中的变压器为理想变压器,原、副线圈的匝数之比为10∶1.测得R=10的电阻两端电压随时间变化的规律如图乙所示.则原线圈中
A.电压的有效值为311OV
B.电压的有效值为2200V
C.电流变化的频率为25Hz
D.电流的有效值为22A参考答案:BC由图乙可得副线圈电压的最大值是311V,则其有效值是220V,电流变化的频率为25Hz,由于电阻R=10,所以副线圈的电流(有效值)为22A,由理想变压器电压、电流与匝数的关系可得原线圈电压的有效值为2200V,电流的有效值为2.2A,选项AD错误B正确。变压器不能改变电流的频率,选项C正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一质子束入射到能静止
靶核上,产生如下核反应:
P+
→X+n式中P代表质子,n代表中子,X代表核反应产生的新核。由反应式可知,新核X的质子数为
,中子数为
。参考答案:7.(4分)如图所示,一储油圆桶,底面直径与桶高均为d.当桶内无油时,从某点恰能看到桶底边缘上的某点B.当桶内油的深度等于桶高的一半时,在A点沿AB方向看去,看到桶底上的C点,C、B相距,由此可得油的折射率n=
;光在油中传播的速度
m/s.(结果可用根式表示)参考答案:,.解:由题意得,光线在油中的入射角的正弦,光线在空气中折射角的正弦.则折射率n=.根据得,v=.8.在光滑的水平面上有一静止的物体。现以水平恒力F1作用一段时间后,立即换成相反方向的水平恒力F2推这一物体。当恒力F2作用时间等于恒力F1作用时间的2倍时,物体恰好回到原处,此时物体的动能为45J。则在整个过程中,恒力F1做的功等于
J,恒力F2做的功等于
J。参考答案:9.在《测定匀变速直线运动的加速度》的实验中,电火花打点计时器是用于测量
的仪器,工作电源是
(填“交流电”或“直流电”),电源电压是
V。参考答案:时间
交流电
220结合实验的原理以及器材的相关选择注意事项易得答案。10.在如图所示电路中,电源电动势为6V,内阻为1Ω,电阻R1=5Ω,R2=6Ω,滑动变阻器的阻值0—30Ω。闭合电键K,当滑动变阻器的滑动触头P由a端向b端滑动时,理想电流表和理想电压表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU表示。则____Ω。R1消耗的最小电功率为______W。参考答案:6
Ω;
0.8
W。11.氢原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2。那么氢原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将__________(填“吸收”或“放出”)波长为____________的光子。参考答案:吸收,λ1λ2/(λ1-λ2)的光子12.质量为100kg的小船静止在水面上,船两端有质量40kg的甲和质量60kg的乙,当甲、乙同时以3m/s的速率向左、向右跳入水中后,小船的速度大小为
m/s,方向是
。参考答案:0.6
向左13.某行星绕太阳运动可近似看作匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度大小为
;太阳的质量可表示为
。参考答案:
(2分),
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律15.(选修3-4模块)(4分)如图所示是一列沿x轴正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.试回答下列问题:①写出x=1.0m处质点的振动函数表达式;②求出x=2.5m处质点在0~4.5s内通过的路程及t=4.5s时的位移.参考答案:
解析:①波长λ=2.0m,周期T=λ/v=1.0s,振幅A=5cm,则y=5sin(2πt)
cm(2分)
②n=t/T=4.5,则4.5s内路程s=4nA=90cm;x=2.5m质点在t=0时位移为y=5cm,则经过4个周期后与初始时刻相同,经4.5个周期后该质点位移y=
—5cm.(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,光滑斜面倾角为37°,一质量m=1×10﹣2Kg、电荷量q=+1×10﹣6C的小物块置于斜面上,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,G=10m/s2,求:(1)该电场的电场强度大小(2)若电场强度变为原来的,小物块运动的加速度大小(3)在(2)前提下,当小物块沿斜面下滑L=m时,机械能的改变量.参考答案:解:(1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,受力平衡,则有在x轴方向:在y轴方向:得:qE=mgtan37°,故有:,方向水平向右.(2)场强变化后物块所受合力为:根据牛顿第二定律得:F=ma故代入解得,方向沿斜面向下(3)机械能的改变量等于电场力做的功,故,解得△E=﹣0.02J答:(1)该电场的电场强度大小为(2)若电场强度变为原来的,小物块运动的加速度大小(3)在(2)前提下,当小物块沿斜面下滑L=m时,机械能的改变量﹣0.02J【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;功能关系.【分析】(1)带电物体静止于光滑斜面上恰好静止,物体受到重力、支持力和电场力,根据平衡条件,可判断出电场力方向,再由平衡条件列式,求得电场强度的大小.(2)当电场强度减半后,物体受力不平衡,产生加速度.借助于电场力由牛顿第二定律可求出加速度大小.(3)选取物体下滑距离为L=m作为过程,机械能的改变量等于电场力对物体做的功,由功的公式计算.17.(18分)如图,竖直放置的光滑平行金属导轨MN、PQ相距L,在M点和P点间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面向里、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m,电阻为r的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场上边边界相距d0.现使ab棒由静止开始释放,棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好的电接触且下落过程中始终保持水平,导轨电阻不计).求:
(1)棒ab在离开磁场下边界时的速度;
(2)棒ab在通过磁场区的过程中产生的焦耳热;
(3)试分析讨论ab棒进入磁场后可能出现的运动情况.参考答案:解析:(1)设ab棒离开磁场边界前做匀速运动的速度为v,产生的电动势为
E=BLv………………(2分)
电路中电流I=………………(1分)
对ab棒,由平衡条件得mg-BIL=0………………(2分)
解得v=…………………(1分)
(2)由能量守恒定律:mg(d0+d)=E电+mv2………(2分)
解得:
………(2分)
…………………(2分)
(3)设棒刚进入磁场时的速度为v0,由mgd0=mv02,得v0=
(2分)
棒在磁场中匀速时速度为v=,(1分)则:
①当v0=v,即d0=时,棒进入磁场后做匀速直线运动
(1分)
②当v0<v,即d0<时,棒进入磁场后做先加速后匀速直线运动(1分)
③当v0>v,即d0>时,棒进入磁场后做先减速后匀速直线运动(1分)18.(18分)如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B.折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方向射出,不计微粒的重力.(1)若P、Q间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为v0射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,则场强为多大?(2)撤去电场,为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件?(3)求第(2)中微粒从P点到达Q点所用时间的最小值.参考答案:解析:(1)电场力与洛伦兹力平衡得:qE=qv0B得:E=v0B
(3分)
(2)根据运动的对称性,微粒能从P点到达Q点,应满足
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