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文档简介
江苏省镇江市丹阳鹤溪中学2022年高三物理期末试题含解析一、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1.一个用于加速质子的回旋加速度,其核心部分如图所示,D形盒半径为R,垂直D形盒地面的匀强磁场的磁感应强度为B,两盒分别与交流电源相连。下列说法正确的是()A.质子被加速后的最大速度随B、R的增大而增大B.
若加速电压提高到4倍,其他条件不变,则粒子获得的最大速度就提高2倍C.只要R足够大,质子的速度可以被加速到任意值D.质子每次经过D形盒间隙时都能得到加速,故在磁场中做圆周运动一周所用时间越来越小参考答案:A2.(单选)甲、乙两个物体沿同一直线同时做直线运动,其v﹣t图象如图所示,则()A.2s时甲和乙一定相遇B.2s时甲的速度方向开始反向C.2~6s内甲和乙均做匀变速直线运动D.4s时乙处于静止状态参考答案:考点:匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:运动学中的图像专题.分析:由v﹣t图象的性质可知两物体的运动方向、加速度,由图象与时间轴围成的面积可知两物体通过的位移关系.解答:解:A、由图可知,0﹣2s内,甲乙图象与坐标轴围成的面积相等,即位移相等,但不知道初始位置,所以甲乙不一定相遇,故A错误;B、甲物体的速度一直沿正方向,方向没有改变,故B错误;C、2~6s内,甲乙加速度相同,所以甲和乙做匀变速直线运动,故C正确;D、t=4s时,乙的速度为零,但加速度不为零,受力不平衡,不是静止状态,故D错误;故选:C.点评:对于速度时间图象要明确以下几点:(1)每一点的坐标表示该时刻物体的速度;(2)图象的斜率表示物体的加速度;(3)图象与时间轴围成的面积表示物体在这段时间内通过的位移.3.“天宫一号于”2011年10月29日21时16分发射升空,标志中国向空间站时代迈出了坚实的一步。天宫一号的工作轨道为350km,它进入工作轨道运行周期约为91min,与“神八”对接时轨道高度为343km,万有引力常量G已知。下列说法正确的是:(
)A、“天宫一号”与”神八”飞船只能在赤道轨道上空运行B、利用”天宫一号”工作轨道运行数据可计算地球的质量C、“神舟8号”要在稍低的轨道上加速,才可能在轨道高度为343km与“天宫1号”相遇对接D、对接前的一瞬间,“神舟8号”和“天宫1号”运行周期可能不等参考答案:CD4.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,某位同学利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图所示,将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体m,电梯静止时电流表示数为I0,电梯在不同的运动过程中,电流表的示数分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列判断中不正确的是A.甲图表示电梯可能做匀速直线运动;
B.乙图表示电梯可能做匀加速上升运动;
C.丙图表示电梯可能做匀加速上升运动;
D.丁图表示电梯可能做加速度减小的减速运动参考答案:B5.(多选)如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上向右滑行,木块受到向右的拉力F的作用,长木板处于静止状态,已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,则()A.长木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1mgB.长木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m+M)gC.当F>μ2(m+M)g时,长木板便开始运动D.无论怎样改变F的大小,长木板都不可能运动参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.为探究橡皮条被拉伸到一定长度的过程中,弹力做的功和橡皮条在一定长度时具有的弹性势能的关系(其中橡皮条的弹性势能表达式为,k是劲度系数),某同学在准备好橡皮条、弹簧测力计、坐标纸、铅笔、直尺等器材后,进行了以下操作:a.将橡皮条的一端固定,另一端拴一绳扣,用直尺从橡皮条的固定端开始测量橡皮条的原长l0,记录在表格中;b.将弹簧测力计挂在绳扣上,测出在不同拉力F1、F2、F3…的情况下橡皮条的长度l1、l2、l3…;c.以橡皮条的伸长量△l为横坐标,以对应的拉力F为纵坐标,在坐标纸上建立坐标系,描点、并用平滑的曲线作出F-△l图象;d.计算出在不同拉力时橡皮条的伸长量△l1、△l2、△l3…;e.根据图线求出外力克服橡皮条的弹力做的功.f.根据弹性势能表达式求出橡皮条具有的弹性势能.(1)以上操作合理的顺序是______________;(2)实验中,该同学作出的F-△l图象如图所示,从图象可求出△l=9cm过程中外力克服橡皮条的弹力做的功约为_____J,计算出△l=9cm时橡皮条具有的弹性势能约为_____J.(保留二位有效数字)(3)由实验可得出的结论是______________________________________________参考答案:(1)abdcef
(2)0.11
,0.11
(3)在误差允许范围内克服弹力做的功等于橡皮条弹性势能的增量7.(4分)如图所示的电路中,R1=10欧,R6=50欧,已知R1<R2<R3<R4<R5<R6,则A、B间总电阻的范围是
。参考答案:Ω<R<5Ω8.在某介质中形成一列简谐波,t=0时刻的波形如图中的实线所示.若波向右传播,零时刻刚好传到B点,且再经过0.6s,P点也开始起振,该列波的周期T=______s,从t=0时刻起到P点第一次到达波峰时止,O点相对平衡位置的位移y=____________cm.参考答案:0.2
-2
9.某同学利用“插针法”,测定平行玻璃砖的折射率,在坐标纸上记录的情况如图所示,虚线为以入射点O为圆心做出的圆,由此计算出玻璃砖的折射率为_____,光在玻璃中的传播速度为_____m/s,(光在真空中的传播速度为c=3.0×108m/s.结果均保留两位有效数字)参考答案:(1).1.5
(2).2.0×10810.如图所示,一根长为L=2m的细刚性轻杆的两端分别连结小球a和b,它们的质量分别为ma=8kg和mb=lkg,杆可绕距a球为L处的水平定轴O在竖直平面内转动。初始时杆处于竖直位置,小球b几乎接触桌面,在杆的右边水平桌面上,紧挨着细杆放着一个质量为m=25kg的立方体匀质物块,图中ABCD为过立方体中心且与细杆共面的截面。现用一水平恒力F=100N作用于a球上,使之绕O轴逆时针转动,在转过角过程中力F做的功为____
J;此时小球b速度的大小为
m/s。(设在此过程中立方体物块没有发生转动,且小球b与立方体物体始终没有分离,不计一切摩擦。结果保留小数点后两位。取g=10m/s2)参考答案:11.(4分)物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量。如图所示,探测线圈与冲击电流计G串联,线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R,利用上述电路可以测量被测磁场的磁感应强度。现将线圈放在被测匀强磁场中,开始时让线圈平面与磁场垂直,然后把探测线圈翻转180°,此过程中,冲击电流计测出通过线圈的电荷量为q。由上述数据可知:①该过程中穿过线圈平面的磁场变化量是
;②被测磁场的磁感应强度大小为
。参考答案:
12.用与斜面平行的力F拉着物体在倾角为θ的光滑斜面上运动,如改变拉力F的大小,物体的加速度随外力F变化的图象如图所示,已知外力F沿斜面向上,重力加速度g取10m/s2.根据图象中所提供的信息计算出物体的质量为3kg;斜面的倾角为30°.参考答案:考点:加速度与力、质量的关系式.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:根据牛顿第二定律求出物体加速度与外力F的关系式,结合图线的斜率和截距求出物体的质量和斜面的倾角.解答:解:由受力分析及牛顿第二定律得:Fcosθ﹣mgsinθ=maa=F﹣gsinθ则由图象知:﹣gsinθ=﹣5sinθ=0.5,即θ=30°又图线的斜率k==则m=3kg故答案为:3,30°.点评:解决本题的关键通过牛顿第二定律求出加速度的表达式,结合图线的斜率和截距进行求解.13.长为L的轻杆上端连着一质量为m的小球,杆的下端用铰链固接于水平地面上的O点,斜靠在质量为M的正方体上,在外力作用下保持静止,如图所示。忽略一切摩擦,现撤去外力,使杆向右倾倒,当正方体和小球刚脱离瞬间,杆与水平面的夹角为θ,小球速度大小为v,此时正方体M的速度大小为__________,小球m落地时的速度大小为__________。参考答案:,(或) 三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”活动中:(1)某同学在接通电源进行实验之前,将实验器材组装如图a所示。请指出该装置中的错误或不妥之处:①_____________________________;②_________________________________________________。图a
(2)改正实验装置后,该同学顺利地完成了实验。图b是某次实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。根据图中数据求出小车的加速度a=_____________(保留3位有效数字)图b
参考答案:
(1)①打点计时器的电源不能使用直流电源
(2分)②接通电源前小车不能离打点计时器太远(2分)(2)
(4分)
15.(6分)在研究某物体的运动规律时打下如图所示的一条纸带.已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,相邻两记数点间还有四个点未画出.由纸带上的数据可知,打E点时物体的速度=______m/s,物体运动的加速度=
m/s2.(结果保留两位有效数字)参考答案:答案:0.25,0.30四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,水平面上有一个多匝圆形线圈,通过导线与倾斜导轨上端相连,线圈内存在随时间均匀增大的匀强磁场,磁场沿竖直方向,其磁感应强度B1随时间变化图像如图乙所示。倾斜平行光滑金属导轨MN、M’N’相距l,导轨平面与水平面夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B2、方向垂直导轨平面向下的匀强磁场中;一导体棒PQ垂直于导轨放置,且始终保持静止。
已知导轨相距l=0.2m,θ=37°;线圈匝数n=50,面积S=0.03m2,线圈总电阻R1=0.2Ω;磁感应强度B2=5.0T;PQ棒质量m=0.5kg,电阻R2=0.4Ω,其余电阻不计,取g=10m/s2,sin37°=0.6,则(1)求电路中的电流I;(2)判断圆形线圈中的磁场方向(需简单说明理由),并求出磁感应强度B1的变化率k()。参考答案:解:(1)PQ棒受力作用静止与导轨平面上,受力如图所示,则有
(3分)可得电路中的电流
(2分)代入数据可得,
(1分)(2)由(1)可知,导体棒PQ受安培力FA平行导轨向上,则由左手定则可知,棒中电流方向由Q→P,即线圈中电流为逆时针方向,由楞次定律可判断出,圆形线圈中磁场方向竖直向下。(3分,若直接给出结论而无简述理由,给1分)
由闭合电路欧姆定律,有
(3分)由法拉第电磁感应定律,有
(3分)联立以上各式,可得
(2分)代入数据可得,磁感应强度的变化率17.如图所示,M、N为水平放置的平行金属板,板长和板间距均为2d。在金属板左侧板间中点处有电子源S,能水平发射初速为V0的电子,电子的质量为m,电荷量为e。金属板右侧有两个磁感应强度大小始终相等,方向分别垂直于纸面向外和向里的匀强磁场区域,两磁场的宽
度均为d。磁场边界与水平金属板垂直,左边界紧靠金属板右侧,距磁场右边界d处有一个荧光屏。过电子源S作荧光屏的垂线,垂足为O。以O为原点,竖直向下为正方向,建立y轴。现在M、N两板间加上图示电压,使电子沿SO方向射入板间后,恰好能够从金属板右侧边缘射出.进入磁场。(不考虑电子重力和阻力)(1)电子进人磁场时的速度v;(2)改变磁感应强度B的大小,使电子能打到荧光屏上,求①磁场的磁感应强度口大小的范围;②电子打到荧光屏上位置坐标的范围。
参考答案:解:(1)电子在MN间只受电场力作用,从金属板的右侧下边沿射出,有--------------------(1分)---------------------(1分)----------------------(1分)----------------(1分)解得-----------------(1分)速度偏向角-----------(1分)
-------------------------(1分)(2)电子恰能(或恰不能)打在荧光屏上,有磁感应强度的临界值,此时电子在磁场中作圆周运动的半径为R--------------------(2分)又有--------------------(2分)由⑦⑧解得:--------(1分)磁感应强度越大,电子越不能穿出磁场,所以取磁感应强度时电子能打在荧光屏上(得不扣分)。--(1分)如图所示,电子在磁感应强度为时,打在荧光屏的最高处,由对称性可知,电子在磁场右侧的出射时速度方向与进入磁场的方向相同,即。
-------------------------(1分)出射点位置到SO连线的垂直距离---------------------(1分)电子移开磁场后做匀速直线运动,则电子打在荧光屏的位置坐标
--------------------(1分)解得-------------------(1分)当磁场的磁感应强度为零时,电子离开电场后做直线运动,打在荧光屏的最低点,其坐标为------------(1分)电
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