2022-2023学年北京延庆县清泉铺中学高三物理下学期期末试题含解析_第1页
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2022-2023学年北京延庆县清泉铺中学高三物理下学期期末试题含解析一、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1.2011年科学家发现了可能存在生命的行星“开普勒22b”,它与地球相隔600光年,半径约为地球半径的2.4倍。“开普勒22b”绕恒星“开普勒22”运动的周期为290天,轨道半径为R1,地球绕太阳运动的轨道半径为R2,测得R1∶R2=0.85。由上述信息可知,恒星“开普勒22”与太阳的质量之比约为(

)A.0.l

B.l

C.10

D.100参考答案:B2.如图所示,电源电动势E=80V,内阻r=5.6Ω,R1=6000Ω,R2=4000Ω,R3=0.3Ω,R4=6000Ω,R5=0.1Ω,R6=0.2Ω,R7=8000Ω,估算R7消耗的功率为

)A.80W

B.8W

C.0.8W

D.0.08W参考答案:C3.如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,B、C两小球在竖直方向上通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,C球放在水平地面上。现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知A的质量为4m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放A后,A沿斜面下滑至速度最大时C恰好离开地面。下列说法正确的是A.斜面倾角α=60°B.A获得最大速度为C.C刚离开地面时,B的加速度最大

D.从释放A到C刚离开地面的过程中,A、B两小球组成的系统机械能守恒参考答案:B4.在探究超重和失重规律时,体重为G的某同学站在一压力传感器上,传感器和计算机相连.某同学完成了一次下蹲动作,经计算机处理后得到压力F随时间t变化的图象.下列图象中符合情景的是()A.B.C.D.参考答案:

考点: 超重和失重.分析: 人在加速下蹲的过程中,有向下的加速度,处于失重状态,在减速下蹲的过程中,加速度方向向上,处于超重状态.解答: 解:对人的运动过程分析可知,人在加速下蹲的过程中,有向下的加速度,处于失重状态,此时人对传感器的压力小于人的重力的大小;在减速下蹲的过程中,加速度方向向上,处于超重状态,此时人对传感器的压力大于人的重力的大小,A、B、C错误;所以D正确.故选:D.点评: 本题主要考查了对超重失重现象的理解,人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对支持物的压力变了.5.某限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示。超导部件有一个超导临界电流Ic,当通过限流器的电流I>Ic时将造成超导体失超,即从超导态(可视为电阻为零)转变为正常态(可视为定值纯电阻),以此便可限制电路系统的故障电流。已知超导部件的正常态电阻为R1=3Ω,超导临界电流Ic=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V,6W”,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω。原来电路正常工作,现L突然发生短路,则(

)(A)L短路前通过R1的电流为A

(B)L短路前通过R2的电流为1A(C)L短路后通过R1的电流为A

(D)L短路后通过R2的电流为A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.(4分)用塑料部件代替金属部件可以减小汽车质量,从而可以节能。假设汽车使用塑料部件后质量为原来的4/5,而其它性能不变。若车行驶时所受的阻力与车的质量成正比,则与原来相比,使用塑料部件的汽车能节省

%的汽油。

参考答案:答案:20%7.如图所示,在杨氏双缝干涉实验中,用波长为5.30×10-7m的激光,屏上点距双缝和的路程差为7.95×10-7m。则在这里出现的应是__________(填“明条纹”或“暗条纹”)。现改用波长为6.30×10-7m的激光进行上述实验,保持其他条件不变,则屏上的条纹间距将_________(填“变宽”、“变窄”或“不变”)。参考答案:暗条纹(2分);变宽(2分)8.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,所以在这种环境中已无法用天

平称量物体的质量。为了在这种环境测量物体的质量,某科学小组设计了如图所示的装置(图中O为光滑的小孔):给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动。设卫星中具有弹簧秤、刻度尺、秒表等基本测量工具。实验时物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计,原因是

;②实验时需要测量的物理量有

;③待测质量的表达式为m=

。(用上小题中的物理量表示)参考答案:(1)物体对支持面几乎没有压力

(2分)(2)弹簧秤读数F、小球运动周期T、小球运动圆周半径r(3分)(3)m=(2分)9.氢原子的能级图如图所示,一群处于n=4能级的氢原子向较低能级跃迁,能产生

种不同频率的光子,其中频率最大的光子是从n=4的能级向n=

的能级跃迁所产生的。参考答案:6110.(5分)某学生在做“研究平抛运动的实验”中,忘记小球做平抛运动的起点位置,他只得到如图所示的一段轨迹,建立如图所示坐标系,则该物体做平抛运动的初速度为

。()

参考答案:解析:从点开始,物体沿竖直方向依在连续相等的时间内的位移分别为,,则由公差公式计算出,再根据水平方向的位移,解得。11.(4分)生活中常见的固体物质分为晶体和非晶体,常见的晶体有:__________________。非晶体有:____________。(每空至少写出三种物质,不足三种的扣1分)参考答案:金属、食盐、明矾;沥青、玻璃、石蜡(每空至少写三种物质,不足三种的扣1分)12.登山运动员在登雪山时要注意防止紫外线的过度照射,尤其是眼睛更不能长时间被紫外线照射,否则将会严重地损坏视力。有人想利用薄膜干涉的原理设计一种能大大减小紫外线对眼睛的伤害的眼镜。他选用的薄膜材料的折射率为n=1.6,所要消除的紫外线的频率为7.5Hz。则该紫外线在薄膜材料中的波长为

m;要减少紫外线进入人眼,该种眼镜上的镀膜的最少厚度为

m.参考答案:2.5×10-7m(2分)

1.25×10-7m13.示波器是著名的实验仪器,如图是示波器的示意图,金属丝发射出来的电子被加速后从金属板的小孔穿出,进入偏转电场。电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上。设加速电压U1,偏转极板长L,偏转板间距d,当电子加速后从两偏转板的中央沿与板平行方向进入偏转电场。偏转电压U2为 时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大。参考答案:U2=2d2U1/L2,三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果取g=10m/s2,那么(1)闪光频率是__________Hz。(2)小球运动中水平分速度的大小是__________m/s。小球经过B点时的速度大小是__________m/s。参考答案:(1)10Hz

(2)1.5m/s

(3)2.5m/s(1)在竖直方向上有:△h=gT2,其中△h=10cm,代入求得:T=0.1s,因此闪光频率为10Hz,故答案为:10.

(2)水平方向做匀速运动,有:s=v0t,其中s=15cm,t=T=0.1s,代入解得:v0=1.5m/s.故答案为:1.5.

(3)根据匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程的平均速度,在B点有:vy==2m/s,所以B点速度为:==2.5m/s。15.图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用Δt表示。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”。(1) 完成下列实验步骤中的填空:①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________的点。②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m。④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③。⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点。测量相邻计数点的间距s1,s2,…。求出与不同m相对应的加速度a。⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上做出--m关系图线。若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m处应成_________关系(填“线性”或“非线性”)。(2)完成下列填空:(ⅰ)本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_______________________。(ⅱ)设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3(如图2)。a可用s1、s3和Δt表示为a=________。(ⅲ)图3为所得实验图线的示意图。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为___________,小车的质量为___________。参考答案:(1)①均匀⑥线性(2)(ⅰ)远小于小车和小车中砝码的质量之和(ⅱ)(ⅲ)1/k

b/k

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图1所示,质量m=1.0kg的物块,在水平向右、大小F=5.0N的恒力作用下,沿足够长的粗糙水平面由静止开始运动。在运动过程中,空气对物块的阻力沿水平方向向左,其大小f空=kv,k为比例系数,f空随时间t变化的关系如图2所示。g取10m/s2。(1)求物块与水平面间的动摩擦因数μ;(2)估算物块运动的最大速度vm;(3)估算比例系数k。参考答案:17.如图所示,在半径为的圆形区域内有水平向里的匀强磁场,磁感应强度B,圆形区域右侧有一竖直感光板,从圆弧顶点P以速率的带正电粒子平行于纸面进入磁场,已知粒子的质量为m,电量为q,粒子重力不计。⑴若粒子对准圆心射入,求它在磁场中运动的时间;⑵若粒子对准圆心射入,且速率为,求它打到感光板上时速度的垂直分量;⑶若粒子以速度从P点以任意角入射,试证明它离开磁场后均垂直打在感光板上。参考答案:(1)设带电粒子进入磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为,由牛顿第二定律得带电粒子在磁场中的运动轨迹为四分之一圆周,轨迹对应的圆心角为,如图所示,则(2)由(1)知,当时,带电粒子在磁场中运动的轨道半径为其运动轨迹如图所示,由图可知所以带电粒子离开磁场时偏转原来方向60°(3)由(1)知,当带电粒子以射入

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