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广西壮族自治区南宁市良庆区大塘中学2022年高三物理下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.用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L。现用该弹簧沿斜面方向拉住质里为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L。斜面倾角为30°,如图所示。则物体所受摩擦力
A.等干零B.大小为mg,方向沿斜面向下C.大小为mg,方向沿斜面向上D.大小为mg,方向沿斜面向上参考答案:A解析:轻弹簧的形变Δx=L,竖直悬挂时mg=kL
①,当质量为2m的物体用轻弹簧悬挂放到斜面上时,2mgsin30°=f+kL
②,将①代入②得f=0,答案A。2.(多选)一列简谐横波,沿x轴正方向传播,传播速度为10m/s,在t=0时的波形图如图所示,则下列说法正确的是()A.此时x=1.25m处的质点正在做加速度减小的加速度运动B.x=0.7m处的质点比x=0.6m处的质点先运动到波峰的位置C.x=0处的质点再经过0.05s时间可运动到波峰位置D.x=0.3m处的质点再经过0.08s可运动至波峰位置E.x=1m处的质点在做简谐运动,其振动方程为y=0.4sin(10πt)(m)参考答案:考点:横波的图象;波长、频率和波速的关系.专题:振动图像与波动图像专题.分析:根据图象可知波长和振幅,根据求解周期,波沿x轴正方向传播,根据波形平移法判断x=1.25m处质点的振动方向和x=0.7m处的质点比x=0.6m处的质点的振动方向,从而判断AB谁先回到波峰位置,从此时开始计时,x=4m处于平衡位置向下振动,根据ω=求出角速度,再结合y=Asinωt(cm)求出振动函数表达式.解答:解:根据图象可知波长λ=2m,则T=sA、波沿x轴正方向传播,由上下坡法可知此时x=1.25m处的质点振动的方向向下,离开平衡位置的位移正在减小,所以质点正在做加速度减小的加速度运动,故A正确;B、波沿x轴正方向传播,根据波形平移法得知,x=0.7m处的质点比x=0.6m处的质点都正在向下运动,x=0.6m的质点先到达波谷,又先到达波峰的位置,故B错误;C、波沿x轴正方向传播,根据波形平移法得知,此时刻x=0m处的质点A向上振动,经过s时间可运动到波峰位置.故C正确;D、波沿x轴正方向传播,x=0.3m处的质点到左侧相邻的波峰之间的距离为:m,再经过s可运动至波峰位置.故D正确;E、从此时开始计时,x=1m处质点先向下振动,由图可知,振幅A=0.4m,角速度ω=rad/s,则x=1m处质点的振动函数表达式为y=﹣0.4sinπt(m),故E错误.故选:ACD点评:根据质点的振动方向,由“逆向描波法﹣﹣﹣﹣逆着波的传播方向,用笔描绘波形,若笔的走向向下则质点的振动方向向下;若笔的走向向上则质点的振动方向向上.”来确定波的传播方向,或质点的振动方向,同时质点的运动方向不随波迁移.3.一列简谐横波在t0=0.01s时刻的波形图如图甲所示,平衡位置在x=1m处的质点P的振动图象如图乙所示,已知质点Q的平衡位置在x=1.5m处,质点M的平衡位置在x=1.75m处,下列说法正确的是()A.该波中每个质点的振动频率都为100HzB.t0时刻后质点M比质点Q先到达平衡位置C.从t0时刻起经过0.045s,质点Q的速度大于质点M的速度D.从t0时刻起经过0.025s,质点M通过得了路程为1mE.t=0.07s时,质点Q的加速度大于质点M的加速度参考答案:BCE【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】由图乙得到波的周期,计算出频率;由质点M的运动情况得到波形的传播方向,进一步得到各个质点的运动情况;做简谐运动的质点在一个周期通过4A的路程,半个周期通过2A的路程,但四分之一个周期通过的路程不一定等于A,根据a=﹣判断各个质点的加速度的大小情况.【解答】解:A、由图乙得到周期为0.02s,故频率为50Hz,故A错误;B、t0时刻质点P向上运动,故波形向左传播,质点M也向下运动,故t0时刻后质点M比质点Q先到达平衡位置,故B正确;C、周期为T=0.02s,△t=0.045s=(2+)T,故从t0时刻起经过0.045s,质点Q在平衡位置,而质点M在平衡位置下方,故质点Q的速度大于质点M的速度,故C正确;D、周期为T=0.02s,△t=0.025s=(1+)T,从t0时刻起,由于质点M不在平衡位置开始运动,故路程不是5A,即不为1m,故D错误;E、经过△t=0.07s=(3+)T,Q在正的最大位移位置,波形图与甲图相同,故Q的位移大于M的位移,故Q的加速度大于M的加速度,故E正确;故选:BCE4.一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示。设该物体在和时刻相对于出发点的位移分别是和,速度分别是和,合外力从开始至时刻做的功是,从至时刻做的功是,则
(
)A.
B.C.
D.参考答案:AC5.伽利略的理想斜面实验证明了A.物体不受外力作用时总是保持原来的匀速直线运动状态或静止状态B.物体不受力作用时,一定处于静止状态C.要使物体运动就必须有力的作用,没有力的作用物体就会停止运动D.要使物体保持静止就必须有力的作用,没有力的作用物体就会运动参考答案:A试题分析:伽利略的理想斜面实验证明力不是维持物体运动的原因,没有力作用的物体能保持原来的运动状态,可以是静止,也可以是匀速直线运动。解:A.符合伽利略理想实验的结论,故A正确;B.物体不受力作用时,也可能处在匀速直线运动状态,故B错误;C.物体是运动还是静止,与是否有里的作用无关,故C错误;D.原理同C选项,故D错误;故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在用DIS测定匀变速直线运动规律的实验中,在小车前部和轨道末端都安装了磁铁,同名磁极相对以防止发生碰撞.从轨道上静止释放小车,得到如图2所示的v﹣t图象并且有4个点的坐标值.(1)本实验是通过位移传感器获得v﹣t图象的(填传感器名称).(2)小车沿轨道下滑过程匀加速阶段的加速度大小为1m/s2.(3)若实验中的阻力可忽略不计,根据图象,1.5s~1.6s内磁铁之间排斥力平均值是小车重力的1.1倍.参考答案:考点:探究小车速度随时间变化的规律.专题:实验题;直线运动规律专题.分析:在物体的v﹣t图象中,斜率大小表示物体的加速度,斜率不变表示物体做匀变速直线运动,图象和横坐标围成的面积表示位移,明确图象的斜率、面积等含义即可正确解答.解答:解:(1)本实验是通过位移传感器获得v﹣t图象的.(2)由图可知图象AB部分为倾斜的直线,因此物体在AB部分做匀加速直线运动,图象的斜率的大小等于物体的加速度,因此有:故其加速度为:a==1m/s2.(3)若实验中的阻力可忽略不计,根据图象得a==10m/s2.根据牛顿第二定律得:1.5s~1.6s内磁铁之间排斥力平均值是小车重力的1.1倍.故答案为:(1)位移
(2)1
(3)1.1点评:本题考查了对v﹣t图象的物理意义的理解与应用,对v﹣t图象要明确斜率的含义,知道在v﹣t图象中图象与坐标轴围成的面积的含义等.7.水槽内有一振源,振动时产生的水波通过一个空隙发生衍射现象,为了使衍射现象更明显,可采用的方法是使空隙的宽度;或者是使振源的振动频率(填“变大”或“变小”)。参考答案:
变小、变小8.一列简谐横波沿x轴正方向传播,周期为2s,t=0时刻的波形如图所示.该列波的波速是___▲
__m/s;质点a平衡位置的坐标xa=2.5m,再经____▲
__s它第一次经过平衡位置向y轴正方向运动.参考答案:2m/s(2分)
0.25s.9.(5分)如图所示,是测定子弹速度的装置示意图,A、B两圆盘平行,相距为L,两圆盘固定在同一根穿过圆心且与盘面垂直的转轴上,两圆盘以角速度ω高速转动,子弹以平行转轴方向先后穿过A、B两盘,量得两圆盘上弹孔和圆心连线的夹角为θ,由此可测出子弹的速度为
。参考答案:
答案:ωL/(θ+2kл)k=0,1,2,3……10.一定质量的理想气体,状态从A→B→C→D→A的变化过程可用如图所示的p-V的图描述,图中p1、p2、V1、V2和V3为已知量。(1)气体状态从A到B是______过程(填“等容”、“等压”或“等温”);(2)状态从B到C的变化过程中,气体的温度______(填“升高”、“不变”或“降低”);(3)状态从C到D的变化过程中,气体______(填“吸热”或“放热”);(4)状态从A→B→C→D的变化过程中,气体对外界所做的总功为________。参考答案:(1)等压
(2)降低
(3)放热
(4)p1(V3-V1)-p2(V3-V2)11.(9分)简易温度计构造如图所示。两内径均匀的竖直玻璃管下端与软管连接,在管中灌入液体后,将左管上端通过橡皮塞插入玻璃泡。在标准大气压下,调节右管的高度,使左右两管的液面相平,在左管液面位置标上相应的温度刻度,多次改变温度,重复上述操作。(1)(单选题)此温度计的特点是A.刻度均匀,刻度值上小下大B.刻度均匀,刻度值上大下小C.刻度不均匀,刻度值上小下大D.刻度不均匀,刻度值上大下小(2)(多选题)影响这个温度计灵敏度的因素有A.液体密度
B.玻璃泡大小
C.左管内径粗细
D.右管内径粗细(3)若管中液体是水银,当大气压变为75cmHg时,用该温度计测得的温度值________(选填“偏大”或“偏小”)。为测得准确的温度,在测量时需__________。参考答案:(1)A
(2)BC
(3)偏大;调整两管液面高度差,使右管液面比左管液面高1cm,然后读数【考点定位】气体的状态方程12.如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体,将一细管插入液体,利用虹吸现象,使活塞上方液体缓慢流出,在此过程中,大气压强与外界的温度均保持不变,下列各个描述理想气体状态变化的图像中与上述过程相符合的是
图,该过程为
过程(选填“吸热”、“放热”或“绝热”)参考答案:D,吸热
13.在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为______。若用波长为(<0)单色光做实验,则其截止电压为______。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为e、c和h.参考答案:(1)
(2)(1)由和得(2)由爱因斯坦质能方程和得三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(11分)简述光的全反射现象及临界角的定义,并导出折射率为的玻璃对真空的临界角公式。参考答案:解析:光线从光密介质射向光疏介质时,折射角大于入射角,若入射角增大到某一角度C,使折射角达到,折射光就消失。入射角大于C时只有反射光,这种现象称为全反射,相应的入射角C叫做临界角。
光线由折射率为的玻璃到真空,折射定律为:
①
其中分别为入射角和折射角。当入射角等于临界角C时,折射角等于,代入①式得
②15.直角三角形的玻璃砖ABC放置于真空中,∠B=30°,CA的延长线上S点有一点光源,发出的一条光线由D点射入玻璃砖,如图所示.光线经玻璃砖折射后垂直BC边射出,且此光束经过SD用时和在玻璃砖内的传播时间相等.已知光在真空中的传播速度为c,,∠ASD=15°.求:①玻璃砖的折射率;②S、D两点间的距离.参考答案:(1)
(2)d试题分析:①由几何关系可知入射角i=45°,折射角r=30°可得②在玻璃砖中光速光束经过SD和玻璃砖内的传播时间相等有可得
SD=d考点:光的折射定律。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示为一传送带的模型,传送带水平部分AB长度L在0.5m≤L≤2.0m的范围内取值,AB距水平地面的高度h=0.45m,皮带轮顺时针匀速转动使传送带总保持v=2.0m/s的速度匀速运动。现将一工件(可视为质点)从静止轻放在A端,一段时间后工件运动到B端并从B端水平抛出,已知工件与皮带之间的动摩擦因数μ=0.20,g取10m/s2。(1)求工件做加速运动过程的加速度大小;(2)当传送带的长度为L=0.5m时,为了使工件恰能从B端水平抛出,B端所在的主动轮半径r应为多大?(3)试讨论工件的落地点与B点的水平距离x与AB长度L的关系。参考答案:
(1)根据牛顿第二定律,
(3分)解得
(3分)(2)设传送带的长度为L0工件运动至B时恰能与传送带共速。由运动学公式,得说明工件在传送带上一直做匀加速直线运动。
(2分)设工件在B处的速度为vB,则
(2分)工件恰从B水平抛出,由牛顿第二定律得:
(2分)解得r=0.2m
(1分)(3)工件落地点时间
(1分)
当0.5m≤L<1.0m时,工件一直做匀加速运动。
由运动学公
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