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文档简介
2022-2023学年安徽省安庆市程岭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1.一个小石子从离地某一高度处由静止自由落下,某摄影爱好者恰好拍到了它下落的一段轨迹AB.该爱好者用直尺量出轨迹的长度,如图所示,已知曝光时间为s,则小石子出发点离A点的距离约为().A.5m
B.10m
C.15m
D.20m参考答案:D由图可知AB的长度为2cm,即x=0.02m,曝光时间为t=s,所以AB段的平均速度的大小为V==20m/s,由自由落体的速度位移的关系式V2=2gh可得,h==20m,故选D.2.某放射性元素的原子核内有N个核子,其中质子n个,该原子核发生2次α衰变和1次β衰变,变成1个新核,则A.
衰变前原子核有(N-n)个中子B.
衰变后新核有(n-3)个质子C.
衰变后新核的核子数为(N-3)D.
衰变前原子核的质量等于衰变后新核质量与放出粒子质量的和参考答案:3.如图所示表示撑杆跳运动的三个阶段:助跑、撑杆起跳、越横杆,其中发生了弹性势能与重力势能转化的阶段是A.只有助跑阶段
B.只有撑杆起跳阶段C.只有越横杆阶段
D.撑杆起跳阶段与越横杆阶段参考答案:B4.(多项选择题)如图所示,人重G1,板重G2,滑轮质量和绳的质量及轴上的摩擦可不计,若人拉绳子,使人和板一起匀速上升,则下列说法正确的是(
) A.人拉绳子的力为(G1+G2)/4
B.人拉绳子的力为(G1+G2)/3C.若人不脱离板,必须有G1≥G2/3D.若人不脱离板,必须有G1≤G2/3参考答案:AC5.对于一定量的理想气体,下列说法正确的是______。A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B.若气体的内能不变,其状态也一定不变C.若气体的温度随时间不段升高,其压强也一定不断增大D.气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关E.当气体温度升高时,气体的内能一定增大参考答案:ADE二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.物体A、B的质量之比为mA:mB=4:1,使它们以相同的初速度沿水平地面滑行,若它们受到的阻力相等,那么它们停下来所用的时间之比为tA:tB=______,若两物体与地面的动摩擦因数相同,那么它们停下来所用的时间之比为tA:tB=______参考答案:4:1;1:17.为了探究加速度与力的关系,使用如图13所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间Δt1、Δt2都可以被测量并记录.滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为s,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:(1)若取M=0.4kg,改变m的值进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是________.A.m=5g
B.m=15gC.m=40g
D.m=400g(2)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:____________.(用Δt1、Δt2、D、s表示)参考答案:8.某波源S发出一列简谐横波,波源S的振动图象如图所示。在波的传播方向有A、B两点,它们到S的距离分别为45m和55m。测得A、B两点开始振动的时间间隔1.0s。由此可知①波长
m;②当B点离开平衡位置的位移为+6cm时,A点离开平衡位置的位移是
cm。参考答案:①20
②-6
9.质量为0.2kg的物体以24m/s的初速度竖直上抛,由于空气阻力,经2s到达最高点,设空气阻力大小恒定,则物体上升的最大高度是______m,它由最高点落回抛出点需_____s。参考答案:24
;10.如图,将半径分别为r和R、质量分别为m和M的光滑球放在水平面上,M靠在竖直墙上,且R=2r。现用一过圆心的水平推力F推m,M恰好离开地面,重力加速度为g。则m对地面的压力为________,M对墙的压力为________Mg。
参考答案:解析:把两个小球看作整体,由平衡条件可知,地面对m的支持力为(M+m)g,由牛顿第三定律,m对地面的压力为(M+m)g。设墙对M的压力为F’,隔离M,分析受力,由Mgtanθ=F’,cosθ=R/L,R/L=r/(L-3r)联立解得F’=2Mg。
11.(4分)两个额定电压为220V的白炽灯L1和L2的U-I特性曲线如图所示。L2的额定功率约为_______W;现将L1和L2串联后接到220V的电源上,电源内阻忽略不计,此时L2的实际功率约为________W。参考答案:答案:99,17.512.如图所示是一定质量的理想气体状态变化过程中密度随热力学温度变化的曲线,则由图可知:从A到B过程中气体
(吸热、放热),从B到C过程中,气体的压强与热力学温度的关系为
(P与T成正比,P与T的平方成正比)参考答案:吸热
P与T的平方成正比13.如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光
▲
(选填“先到达前壁”、“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变▲(选填“长”或“短”)了。参考答案:先到达后壁
短三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.欲用伏安法测定一段阻值约为5左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻1)
B.电流表(0~3A,内阻0.0125)C.电流表(0~0.6A,内阻0.125)
D.电压表(0~3V,内阻3k)E.电压表(0~15V,内阻15k)
F.滑动变阻器(0~20,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2000,额定电流0.3A)
H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是__________________;(填写各器材的字母代号)(2)实验电路应采用电流表______________接法;(填“内”或“外”)(3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如下图所示,图示中I=_______A,U=_______V。(4)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变请按要求在下面方框内画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图.(5)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如图所示,则该金属丝的直径d=_________mm。另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如下右图所示,则该工件的长度L=_________mm。参考答案:(1)ACDFH(2)外(3)0.48
2.20
(4)见解析(5)3.205
50.15:(1)电源必须选择;由于电源电动势3V,电阻大约5Ω,故最大电流不超过0.6A,为减小误差,选择较小的量程,故选0.6A的电流表;由于电源电动势3V,为减小误差,选择较小的量程,故选3V量程的电压表;为使操作方便,选择电阻值较小的滑动变阻器;故答案为:ACDFH.
(2)由于>>,故待测电阻的阻值与安培表内阻相接近,如果采用内接法,安培表的分压作用较大,故应该选用安培表外接法;故答案为:外.(3)电流表示数0.48A,电压表示数2.20V。
(4)电路图如下图
(5)螺旋测微器的固定刻度读数3mm,可动刻度读数为0.01×20.5=0.205mm,所以最终读数为:固定刻度读数+可动刻度读数=3mm+0.205mm=3.205mm.游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,游标读数为0.05×3mm=0.15mm,所以最终读数为:主尺读数+游标尺读数=50mm+0.15mm=50.15mm。15.某实验小组的同学利用图甲所示装置探究“加速度与力的关系”.实验中认为细绳对小车拉力F等于沙桶及桶内沙子的重力,小车运动加速度a可用纸带上点求得。(1)有关实验操作与数据处理,下列说法正确的是(
)A.本实验小车质量应远大于钩码的质量B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力C.实验时应先释放小车后再接通电源D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作出a—M图才好判断(M为小车总质量)(2)图乙是根据多组数据描点作出的图像,研究在小车质量一定时,加速度与外力的关系。图丙为实验中打出的其中一条纸带,相邻计数点间还有四个点没有画出,计数点间的距离如图所示.已知打点计时器的工作频率f为50Hz,则小车加速度的计算公式为
a=_______________________(用题中字母表示),计算结果为a=________m/s2.(结果保留两位有效数字),该组数据的点最有可能位于图乙中的________段。(填“OA”或“AB”)参考答案:(1)A(2),0.60,OA解析::(1)A、当小车质量远大于钩码质量时,小车受到的拉力近似等于钩码的重力,实验时应使小车质量应远大于钩码的质量,故A正确;B、实验前要平衡摩擦力,每次改变小车质量时,不需要再重新平衡摩擦力,故B错误;C、实验时应先解题电源再释放小车,故C错误;D、在用图象探究加速度与质量关系时,为方便实验数据处理,应作出a-图象,故D错误;故选A.(2)相邻计数点间还有四个点没有画出,则计数点间的时间间隔:t=5T=,由△x=at2可知,小车加速度:a==代入实验数据解得:a=0.60m/s2,由图示图象可知,该组数据的点最有可能位于图乙中的:OA段;四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,PQ分界线的右侧空间有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的粒子以速度v0沿AC方向由A点射入。粒子经D点时速度的偏向角(偏离原方向的夹角)θ=60°。(不计重力)(1)试求AD间的距离;(2)若去除磁场,改为纸平面内垂直于AC方向的匀强电场,要想由A射入的粒子仍然能经过D点,试求该电场的强度的大小及方向;粒子此时经D点时速度的偏向角比60°角大还是小?为什么?参考答案:(1)(2)【详解】(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度偏角为,则粒子转过的圆心角为,即AD=R由得AD=
(2)经D点,而,,解得,方向垂直AC向上速度偏向角,解得而即,则17.如图所示,静止放在水平光滑的桌面上的纸带,其上有一质量为m=0.5kg的铁块,它与纸带右端的距离为L=0.5m,铁块与纸带间的动摩擦因数为μ=0.2.现用力F水平向左将纸带从铁块下抽出,当纸带全部抽出时铁块恰好到达桌面边缘,铁块抛出后落地点离抛出点的水平距离为x=0.8m.已知g=10m/s2,桌面高度为H=0.8m,不计纸带质量,不计铁块大小,铁块不翻滚.求:(1)铁块抛出时速度大小v;(2)纸带从铁块下抽出所用时间t.参考答案:解:(1)铁块做平抛运动,水平方向:x=vt…①竖直方向:H=…②代入数据联立①②两式解得:v=2m/s.(2)设铁块的加速度为a,由牛顿第二定律得:μmg=ma…③纸带抽出时,铁块的速度v=at…④代入数据,联立③④两式解得:t=1s.答:(1)铁块抛出时速度大小v为2m/s;(2)纸带从铁块下抽出所用时间t为1s.【考点】平抛运动;牛顿第二定律.【分析】(1)根据高度求出铁块平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出铁块抛出时的速度大小.(2)根据牛顿第二定律求出铁块运动的加速度,结合速度时间公式求出纸带从铁块下抽出所用的时间.18.如图甲所示,MN、PQ是固定于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=2.0m,R是连在导轨一端的电阻,质量m=1.0kg的导体棒ab垂直跨在导轨上,电压传感器与这部分装置相连。导轨所在空间有磁感应强度B=0.50T、方向竖直向下的匀强磁场。从t=0开始对导体棒ab施加一个水平向左的外力F,使其由静止开始沿导轨向左运动,电压传感器测出R两端的电压随时间变化的图线
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