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山东省菏泽市程屯中学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.下列说法正确的是()A.物体速度变化越快,则加速度一定越大B.运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动,其动能一定要变化C.一定质量的物体,动能变化时,速度一定变化,但速度变化时,动能不一定变化D.若物体除受重力外还受到其他力作用,物体的机械能也可能守恒E.由于月球的重力加速度是地球的,所以同一物体从地球搬到月球表面,其惯性减小参考答案:考点:万有引力定律及其应用;机械能守恒定律.专题:万有引力定律的应用专题.分析:物体速度变化越快,则加速度一定越大,运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动,其动能不一定要变化,比如匀速圆周运动,惯性与质量有关,物体从地球搬到月球的质量不变,所以惯性不变.解答:解:A、物体速度变化越快,则加速度一定越大,A正确B、运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动,其动能不一定要变化,比如匀速圆周运动,B错误C、一定质量的物体,动能变化时,速度一定变化,但速度变化时,动能不一定变化,比如匀速圆周运动,C正确D、若物体除受重力外还受到其他力作用,但其它力的合力为零,物体的机械能也可能守恒,D正确E、惯性与质量有关,物体从地球搬到月球的质量不变,所以惯性不变,E错误故选:ACD点评:掌握惯性的物理意义,动能和速度的变化关系,知道速度是矢量,动能是标量.2.下列说法正确的是A.布朗运动就是液体分子的热运动

B.一定质量的理想气体在温度不变的条件下,压强增大,则外界对气体做功

C.机械能可以全部转化为内能

D.分子间距离等于分子间平衡距离时,分子势能最小

E.有规则外形的物体是晶体

F.一切自然过程总是向分子热运动的无序性增大的方向进行

参考答案:BCDF3.(单选)下列关于分子运动和热现象的说法中正确的是()A.对于一定量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它的内能一定增大B.气体如果失去了容器的约束会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故C.一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽,其分子之间的势能不变D.如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增大参考答案:考点:理想气体的状态方程;分子的热运动.分析:正确解答本题要掌握:气体分子之间作用力特点;正确判断分子势能的变化;结合气态方程判断气体内能变化;温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律.解答:解:A、根据体态方程可知对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,温度一定升高,气体内能由温度决定,因此内能一定增加,故A正确;B、气体分子之间的距离很大分子力近似为零,气体如果失去了容器的约束就会散开,是由于分子杂乱无章运动的结果,故B错误;C、一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽时,吸收热量,内能增加,由于分子平均动能不变,因此分子势能增加,故C错误;D、温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义.如果气体温度升高,那么分子的平均动能增大,不是所有分子的速率都增大,故D错误.故选:A点评:本题考查了有关分子运动和热现象的基本知识,对于这些基本知识一定注意加强记忆和积累.4.关于热传递和内能的下述说法中正确的是:A、热量总是从内能大的物体传给内能小的物体B、热量总是从分子平均动能大的物体传给分子平均运能小的物体C、热传递的实质是物体之间内能的转移而能的形式不发生变化D、在热传递过程中,内能大的物体其内能将减小,内能小的物体其内能将增大,直到两物体的内能相等参考答案:BC

5.如图,一粗糙斜面固定在地面上,斜面顶端装有一光滑定滑轮。一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块N。另一端与斜面上的物块M相连,系统处于静止状态。现用水平向左的拉力缓慢拉动N,直至悬挂N的细绳与竖直方向成45°。已知M始终保持静止,则在此过程中A.水平拉力的大小可能保持不变B.M所受细绳的拉力大小一定一直增加C.M所受斜面的摩擦力大小一定一直增加D.M所受斜面的摩擦力大小可能先减小后增加参考答案:BD【详解】如图所示,以物块N为研究对象,它在水平向左拉力F作用下,缓慢向左移动直至细绳与竖直方向夹角为45°的过程中,水平拉力F逐渐增大,绳子拉力T逐渐增大;

对M受力分析可知,若起初M受到的摩擦力f沿斜面向下,则随着绳子拉力T的增加,则摩擦力f也逐渐增大;若起初M受到的摩擦力f沿斜面向上,则随着绳子拉力T的增加,摩擦力f可能先减小后增加。故本题选BD。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一物体做匀加速直线运动,经过A、B、C三点,已知AB=BC,AB段平均速度的大小为20m/s,BC段平均速度的大小为30m/s,则可求得从A到C的平均速度的大小为

参考答案:24m/7.一列简谐横波沿x轴正方向传播,图甲是波传播到x=5m的M点时的波形图,图乙是质点N(x=3m)从此时刻开始计时的振动图象,Q是位于x=10m处的质点,则Q点开始振动时,振动方向沿y轴

方向(填“正”或“负”);经过

s,Q点第一次到达波峰。参考答案:负,8

解析:图甲所示的波形为波刚传到M点的波形,由图甲可知,此时质点M的振动方向向下,故Q点开始振动的方向沿y轴负方向.由图甲可以看出波长λ=4m,由图乙可以看出周期T=4s.所以波速v==1m/s.由图甲还可以看出,最前面的波峰距Q点的距离△x=8m,故最前面的波峰传播到Q点,也就是Q点第一次出现波峰的时间.则t=s=8s8.密封有空气的薄圆塑料瓶到了冬季因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)的内能

(填“增大”或“减小”),

热量(填“放出”或“吸收”).参考答案:减小9.在某一力学实验中,打出的纸带如图所示,相邻计数点的时间间隔是T。测出纸带各计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使由实验数据计算的结果更精确些,加速度的平均值为a=

;打下C点时的速度vc

。(写出表达式)参考答案:(2分)

10.如图所示的传动机构中,截面为三角形的楔块A底角为θ,圆盘B的半径为r,与楔块A间无滑动,当楔块A以速度vA匀速向右前进时,圆盘的角速度为______________,滑块C向上的速度为_____________。参考答案:,11.“研究回路中感应电动势E与磁通量变化快慢的关系”实验,如图1所示:(1)

某同学改变磁铁释放时的高度,作出E-△t图象寻求规律,得到如图2所示的图线。由此他得出结论:磁通量变化的时间△t越短,感应电动势E越大,即E与△t成反比。①实验过程是________的(填写“正确”“不正确”);②实验结论__________________________________________(判断是否正确并说明理由)。(2)对实验数据的处理可以采用不同的方法①如果横坐标取_____________,就可获得如图3所示的图线;

②若在①基础上仅增加线圈的匝数,则实验图线的斜率将__________(填“不变”“增大”或“减小”)。参考答案:)(1)①正确(2分);②不正确,只有在磁通量变化相同的条件下,时间越短,感应电动势才越大。另外,从E-△t图象并不能得到E与△t成反比的结论。(2分)(2)

①1/△t

(2分)

②变大

12.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,运行线速度之比是v1:v2=1:2,它们运行的轨道半径之比为__________;所在位置的重力加速度之比为__________。参考答案:4:1

1:16由万有引力提供向心力可得,解得,,将v1:v2=1:2代入即可解答。13.氢原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2。那么氢原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将__________(填“吸收”或“放出”)波长为____________的光子。参考答案:吸收,λ1λ2/(λ1-λ2)的光子三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—5)(5分)如图所示,球1和球2从光滑水平面上的A点一起向右运动,球2运动一段时间与墙壁发生了弹性碰撞,结果两球在B点发生碰撞,碰后两球都处于静止状态。B点在AO的中点。(两球都可以看作质点)

求:两球的质量关系

参考答案:解析:设两球的速度大小分别为v1,v2,则有

m1v1=m2v2

v2=3v1

解得:m1=3m215.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,细绳OA长30cm,O端与质量m=lkg的重物相连,A端与轻质圆环(重力不计)相连,圆环套在水平棒上可以滑动;定滑轮固定在距离圆环50cm的B处,跨过定滑轮的细绳,两端分别与重物m、重物G相连,若两条细绳间的夹角,圆环恰好没有滑动,不计滑轮大小,整个系统处于静止状态,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.求:(1)圆环与棒间的动摩擦因数; (2)重物G的质量M参考答案:(1)0.75(2)0.5kg17.如图所示,一个绝热的气缸竖直放置,内有一个绝热且光滑的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,隔板将气缸分成两部分,分别密封着两部分理想气体A和B.活塞的质量为m,横截面积为S,与隔板相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当A气体吸收热量Q时,活塞上升了h,此时气体的温度为T1.已知大气压强为P0,重力加速度为g.①加热过程中,若A气体内能增加了△E1,求B气体内能增加量△E2②现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当活塞恰好回到原来的位置时A气体的温度为T2.求此时添加砂粒的总质量△m.参考答案:解:①气体对外做功B气体对外做功:W=pSh=(p0S+mg)h,由热力学第一定律得:△E1+△E2=Q﹣W,解得:△E2=Q﹣(mg+p0S)h﹣△E1,②B气体的初状态:,V1=hST1,B气体末状态:,V2=hST2,由理想气体状态方程得:=,解得:;答:①加热过程中,B气体内能增加量为Q﹣(mg+p0S)h﹣△E1;②此时添加砂粒的总质量.【考点】理想气体的状态方程.【分析】①由W=Fl=pSh求出气体对外界做的功,然后由热力学第一定律求出气体增加的内能;②求出气体的状态参量,然后由理想气体状态方程求出砂砾的质量.18.质量为0.1kg的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的图象如图11所示。球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的3

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