河南省商丘市永城马牧乡联合中学2022-2023学年高三物理上学期期末试卷含解析_第1页
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文档简介

河南省商丘市永城马牧乡联合中学2022-2023学年高三物理上学期期末试卷含解析一、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.如图(),圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴,Q中通有变化电流,电流随时间变化的规律如图(b)所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则(A)时刻N>G。(B)时刻N>G。(C)时刻N<G。(D)时刻N=G。

参考答案:答案:AD2.宇航员在半径为R的月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h(h?R)处释放,经时间t后落到月球表面.根据上述信息推断,飞船绕月球做匀速圆周运动所具有的最短周期为A.πt

B.πt

C.πt

D.2πt参考答案:B3.如图所示,和都是厚度均匀的平玻璃板,它们之间的夹角为,一细光束以入射角从P点射入,,已知此光束由红光和蓝光组成,则当光束透过板后:传播方向相对于入射光方向向左偏转角传播方向相对于入射光方向保持不变红光在蓝光的左边红光在蓝光的右边参考答案:BC4.如图所示,两个等大的水平力F分别作用在物体B、C上.物体A、B、C都处于静止状态.各接触面与水平地面平行.物体A、C间的摩擦力大小为f1,物体B、C间的摩擦力大小为f2,物体C与地面间的摩擦力大小为f3,则A.

B.C.

D.参考答案:B5.核电站的核能来源于核的裂变,下列说法中正确的是(

)。

A.原子核中有92个质子、143个中子

B.的一种可能的裂变是变成两个中等质量的原子核,如和,反应方程式为

C.是天然放射性元素,常温下它的半衰期约为45亿年,升高温度半衰期缩短

D.一个核裂变的质量亏损为△m=0.2155u,则释放的核能约201MeV参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.小球由斜槽滚下,从桌边缘水平抛出,当它恰好离开桌边缘时,小球也同时下落,闪光频率为的闪光器拍摄的照片中球有四个像,像间距离已在图中标出,两球恰在位置相碰。则球从离开桌面到和球碰撞时经过的时间为__

,球离开桌面的速度为__

。(g取10m/s2)参考答案:

0.3

17.21.如上右图所示,把两支完全相同的密度计分别放在甲、乙两种液体中,所受到的浮力为和,则

;若它们的液面相平,则两液体对容器底部的压强关系是

。参考答案:=(等于)

<(小于)8.某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细沙.当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:(1)你认为还需要的实验器材有

.(2)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是

,实验时为保证细线拉力为木块的合外力首先要做的步骤是

.(3)在(2)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m.让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2).则本实验最终要验证的数学表达式为

(用题中的字母表示实验中测量得到的物理量).参考答案:(1)天平,刻度尺(2分)(2)沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量(2分),平衡摩擦力(2分)(3)9.012年11月23日上午,舰载机歼-15在我国首艘航母“辽宁航”上成功起降。可控核反应堆是驱动航空母舰的理想设备,其工作原理是利用重核裂变反应释放出大量核能获得动力。是若干核反应的一种,其中n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X是

(选填“质子”、“中子”、“电子”),=

。参考答案:)中子

310.1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现______________。图中A为放射源发出的射线,银箔的作用是吸收______________。参考答案:质子,α粒子11.某次光电效应实验中,测得某金属的入射光的频率n和反向遏制电压Uc的值如下表所示。(已知电子的电量为e=1.6×10-19C)

根据表格中的数据,作出了Uc-n图像,如图所示,则根据图像求出:

①这种金属的截止频率为

Hz;(保留三位有效数字)

②普朗克常量

Js。(保留两位有效数字)参考答案:

①由图像读得:;②由图线斜率,解得:12.如图(a)所示,阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与一个阻值为2R的电阻连接成闭合电路。线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面的匀强磁场(向里为正),磁感应强度B随时间t变化的关系如图(b)所示,图中B1、t1为已知量。导线电阻不计,则t1时刻经过电阻的电流方向为_________(选填“a→b”或“b→a”),电流的大小为___________。参考答案:b→a,

13.某同学用烧瓶与玻璃管等器材制作了如图所示的简易测温装置,他用一小滴水银(即忽略水银产生的压强)封闭一定质量的气体,并将竖直管如图细分100个等分刻度。该同学将两天的数据记录在下表内。观察时间第一天第二天6:008:0010:0012:006:008:0010:00实际温度(°C)810111381012水银滴所在刻度24343949213039(1)由第一天数据推断,该测温装置能测量的最高温度为________°C。(2)(多选)发现第二天与第一天在同温下水银滴所在刻度不一致,分析产生此现象的原因可能是(

)(A)外界大气压变大

(B)外界大气压变小(C)烧瓶内气体质量减小

(D)测量时整个装置倾斜参考答案:(1)(2分)23.2(2)(4分)AC三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.15.如图甲所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示,设阻力大小恒定不变,g=10m/s2,求(1)小球在上升过程中受到阻力的大小f.(2)小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h.参考答案:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度,再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力.(2)利用牛顿第二定律求出下落加速度,利用运动学公式求的速度和位移.解答: 解:由图可知,在0~2s内,小球做匀减速直线运动,加速度大小为:由牛顿第二定律,有:f+mg=ma1代入数据,解得:f=6N.(2)2s~4s内,小球做匀加速直线运动,其所受阻力方向与重力方向相反,设加速度的大小为a2,有:mg﹣f=ma2即4s末小球的速度v=a2t=16m/s依据图象可知,小球在4s末离抛出点的高度:.答:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m点评: 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学公式,注意加速度是中间桥梁四、计算题:本题共3小题,共计47分16.拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图)。设拖把头的质量为m,拖杆质量可以忽略;拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数μ,重力加速度为g,某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ。(1)若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力的大小。(2)设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比值为λ。已知存在一临界角θ0,若θ≤θ0,则不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从静止开始运动。求这一临界角的正切tanθ0。参考答案:(1)(2)(1)设该同学沿拖杆方向用大小为F的力推拖把,将推拖把的力沿水平和竖直方向分解,由平衡条件有:由正交分解法求解:水平方向:①竖直方向:②式中N和f分别为地板对拖把的压力和摩擦力,由摩擦定律得:③联立①②③以上方程解得:(2)若不管沿拖杆方向用多大的力都不能使拖把从静止开始运动,应有⑤此时,①式仍满足,联立①⑤式得:⑥现考察使上式成立的θ角的取值范围,注意到上式右边总是大于零,且当F无限大时,极限为零,有:⑦使上式成立的角满足θ≤θ0,这里θ0是题中所定义的临界角(即当θ≤θ0时,不管沿拖杆方向用多大的力都推不动拖把,临界角的正切为⑧17.目前我国动车组在广泛使用。假设动车轨道为直线,动车制动时的阻力为重力的0.1倍。(g=10m/s2)(1)如果动车司机发现前方450m处有故障车停车,要使动车不发生追尾,则动车运行速度不能超过多少?(不考虑反应时间)(2)如果动车运行的速度为252km/h,当动车司机前方2464m处有故障车停车,经反应后制动减速,为了确保列车不发生追尾,问动车司机反应时间不得超过多少?参考答案:解:(1)动车所受阻力f=kmg,减速的加速度a=f/m=1m/s2

(2分)

v2=2ax,可得v=30m/s

(2分)

(2)v=252km/h=70m/s

设反应时间为t,反应时间内位移为s1,减速位移为s2

s=s1+s2=2464m

(1分)

s1=vt

(2分)

2as2=v2

(2分)

可得t=0.2s

18.在竖直平面内固定一轨道ABCO,AB段水平放置,长为4m,BCO段弯曲且光滑;一质量为1.0kg、可视作质点的圆环套在轨道上,圆环与轨道AB段之间的动摩擦因数为0.5。建立如图所示的直角坐标系,圆环在沿x轴正方向的恒力F作用下,从A(-7,2)点由静止开始运动,到达原点O时撤去恒力F,圆环从O(0,0)点水平飞出后经过D(6,3)点。重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。求:

(1)圆环到达O点时的速度大小;

(2)恒力F的大小;

(3)圆环在AB段运动的

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