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文档简介
江苏省盐城市阜宁县益林中学2022年高三物理期末试卷含解析一、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.(多选题)如图所示,在边长为a的等边三角形区域内有匀强磁场B,其方向垂直纸面向外,一个边长也为a的等边三角形导线框架EFG正好与上述磁场区域的边界重合,现使导线框以周期T绕其中心O点在纸面内匀速转动,经过导线框转到图中虚线位置,则在这时间内()A.平均感应电动势大小等于B.平均感应电动势大小等于C.顺时针方向转动时感应电流方向为E→F→G→ED.逆时针方向转动时感应电流方向为E→G→F→E参考答案:AC解:A、B根据几何关系得到,线圈的有效面积减小为△S=,根据法拉第电磁感应定律得:平均感应电动势E==,解得,E=.故A正确,B错误.C、D由于虚线位置是经过时到达的,不论顺时针还是逆时针,线框的磁通量都是变小的,根据楞次定律,感应电流产生的磁场跟原磁场方向相同,即感应电流产生的磁场方向为垂直纸面向外,根据右手定则,我们可以判断出感应电流的方向为:E→F→G→E,故C正确,D错误.故选AC2.由电场强度的定义E=可知()A.E和F成正比,F越大E越大 B.E和q成反比,q越大E越小C.E的方向与F的方向相同 D.E的大小可由确定参考答案:D【考点】电场强度.【分析】1、抓住比值定义法的共性,E与试探电荷的电场力和电量无关,由电场本身决定;2、电场强度方向与正电荷所受电场力方向相同.【解答】解:A、B电场强度E与试探电荷所受电场力F、电量q无关,不能说E和F成正比,和q成反比.故AB错误.
C、根据物理学上规定可知,电场强度E的方向与正电荷所受电场力F方向相同,与负电荷所受电场力方向相反,而题中q的正负未知.故C错误.
D、由定义式E=可计算出E.故D正确.故选D3.(单选)图为可测定比荷的某装置的简化示意图,在第一象限区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=2.0×10-3T,在X轴上距坐标原点L=0.50m的P处为离子的入射口,在Y轴上安放接收器,现将一带正电荷的粒子以v=3.5×104m/s的速率从P处射入磁场,若粒子在y轴上距坐标原点L=0.50m的M处被观测到,且运动轨迹半径恰好最小,设带电粒子的质量为m,电量为q,不计其重力。则上述粒子的比荷(C/kg)是A.
B.4.9×
C.
D.
参考答案:B4.如图所示,三个物块重均为100N,小球P重20N,作用在物块2的水平力F=20N,整个系统平衡,则A.1和2之间的摩擦力是20NB.2和3之间的摩擦力是20NC.物块3受5个力作用D.3与桌面间摩擦力为20N参考答案:BC整个系统平衡,则物块1只受到重力和物块2的支持力,1和2之间的摩擦力为0,A错误;物块2水平方向受拉力F和物块3的摩擦力,由二力平衡可知2和3之间的摩擦力是20N,B对;对物块3分析可知,水平方向受绳的拉力和物块2的摩擦力,二力平衡,所以物块3与桌面之间的摩擦力为0,物块3受重力、桌面的支持力、绳的拉力、物块2的压力和摩擦力5个力的作用,故C对D错。5.(单选)如图所示的电路中,闭合开关S,灯泡L1和L2均正常发光,由于某种原因灯泡L2灯丝突然烧断,其余用电器均不会损坏,则下列结论正确的是()A.电流表读数变大,电压表读数变小B.灯泡L1变亮C.电源的输出功率可能变大D.电容器C上电荷量减小参考答案::解:A、B、灯泡L2灯丝突然烧断,外电路总电阻增大,总电流减小,根据欧姆定律得知:电源的内电压减小,路端电压增大,故电流表的读数变小,电压表的读数变大.总电流减小,则灯泡L1变暗,故A、B错误.C、根据电源的内阻等于外电阻时,电源的输出功率最大,可知由于电源的内电阻与外电阻关系未知,电源的输出功率可能变大,故C正确.D、路端电压增大,灯L1的电压减小,则电阻R两端的电压增大,电容器两端的电压增大,由Q=CU知,电容器C上电荷量增大,故D错误.故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一快艇从离岸边100m远的河流中央向岸边行驶。已知快艇在静水中的速度图象如图(甲)所示;河中各处水流速度相同,且速度图象如图(乙)所示。则快艇最快到达岸边所用的时间为____________s,最快到达岸边时,经过的位移大小为____________m。
参考答案:20
7.如图所示,理想气体作图示的循环,其中2→3过程是绝热过程,3→1过程是等温过程,则2→3过程中气体内能____(填“增加”“减小”或“不变”),3→1过程中气体____(填“吸热”或“放热”).参考答案:
(1).减小
(2).放热2→3过程是绝热过程,体积增大,气体对外界做功,内能减小;3→1过程是等温过程,内能不变,体积减小,外界对气体做功,气体向外放热。8.在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以v和的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的A.2倍
B.4倍
C.6倍
D.8倍参考答案:A试题分析
本题考查平抛运动规律、机械能守恒定律及其相关的知识点。解析
设甲球落至斜面时的速率为v1,乙落至斜面时的速率为v2,由平抛运动规律,x=vt,y=gt2,设斜面倾角为θ,由几何关系,tanθ=y/x,小球由抛出到落至斜面,由机械能守恒定律,mv2+mgy=mv12,联立解得:v1=·v,即落至斜面时的速率与抛出时的速率成正比。同理可得,v2=·v/2,所以甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时的速率的2倍,选项A正确。点睛
此题将平抛运动、斜面模型、机械能守恒定律有机融合,综合性强。对于小球在斜面上的平抛运动,一般利用平抛运动规律和几何关系列方程解答。9.如图甲所示,垂直纸面向里的有界匀强磁场磁感应强度B=1.0T,质量为m=0.04kg、高h=0.05m、总电阻R=5Ω、n=100匝的矩形线圈竖直固定在质量为M=0.08kg的小车上,小车与线圈的水平长度l相同.当线圈和小车一起沿光滑水平面运动,并以初速度v1=10m/s进入磁场,线圈平面和磁场方向始终垂直。若小车运动的速度v随车的位移x变化的v-x图象如图乙所示,则根据以上信息可知
(
)
A.小车的水平长度l=15cm
B.磁场的宽度d=35cm
C.小车的位移x=10cm时线圈中的电流I=7A
D.线圈通过磁场的过程中线圈产生的热量Q=1.92J参考答案:C10.某同学为估测摩托车在水泥路面上行驶时所受的牵引力,设计了下述实验:将输液用的500ml玻璃瓶装适量水后,连同输液管一起绑在摩托车上,调节输液管的滴水速度,刚好每隔1.0s滴一滴,该同学骑摩托车,先使之加速到某一速度,然后熄火,让摩托车沿直线滑行,如图是某次实验中水泥路面上的部分水滴(左侧是起点)。设该同学质量为50kg,摩托车的质量为75kg,根据该同学的实验结果可估算()(下图长度单位:m)(1)骑摩托车行驶至D点时的速度大小为_________;(2)骑摩托车加速时的加速度大小为________;(3)骑摩托车加速时的牵引力大小为__________N。参考答案:(1)__14.5________;
(2)___4.0_______;(3)
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;11.一卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度大小为v,若地球质量为M,引力常量为G,则该卫星的圆周运动的半径R为
;它在1/6周期内的平均速度的大小为
。参考答案:;12.如图,质量为M=3kg的木板放在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以v=4m/s的初速度向相反方向运动,当木板的速度为v1=2.4m/s时,物块的速度是
m/s,木板和物块最终的共同速度为
m/s.参考答案:0.8,2解析:由动量守恒定律,Mv-mv=Mv1-mv2,解得v2=0.8m/s;由动量守恒定律,Mv-mv=(M+m)V,解得木板和物块最终的共同速度为V=2m/s。13.(填空)(2013?杭州模拟)某同学拉着纸带运动,得到一条点迹清晰的纸带.他确定好起点之后,作了s﹣t图象如图所示.则在0﹣2.0s内的平均速度大小为
m/s,在
s时的瞬时速度大小等于它在0.6﹣2.0s内的平均速度.参考答案:0.8;1.0或1.4解:由图可知在0﹣2.0s内的位移x=1.60﹣0=1.60m,则平均速度,由图知0.6s时物体的位置在x=0.1m处,0.6﹣2.0s内的平均速度m/s,图象的斜率表示瞬时速度,由图可知,当曲线的斜率等于1.07时,瞬时速度与0.6﹣2.0s内的平均速度相同,此时曲线的倾斜角约为45°.做出曲线的切线可得,当时刻:t=1.0s或t=1.4s时,瞬时速度大小等于它在0.6﹣2.0s内的平均速度.故答案为:0.8;1.0或1.4三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是
。(填写选项前的字母)
A.0和0
B.0和1
C.1和0
D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为
J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是
。参考答案:(1)A;(2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,虚线FG、MN、CD为在同一平面内的水平直线边界,在MN、CD间有垂直边界的匀强电场,场强的大小E=1.5×105N/C,方向如图,在FG、MN间有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.2T,已知电场和磁场沿边界方向的长度均足够长,电场在垂直边界方向的宽度d1=0.20m,在CD边界上某点O处有一放射源,沿纸面向电场中各个方向均匀地辐射出速率均为v0=1.0×106m/s的某种带正电粒子,粒子质量m=6.4×10﹣27kg,电荷量q=3.2×10﹣19C,粒子可以无阻碍地通过边界MN进入磁场,不计粒子的重力及相互作用.(1)求粒子在磁场中做圆周运动的半径;(2)要使所有粒子不从FG边界射出,求磁场垂直边界MN方向上的最小宽度d;(3)若磁场垂直边界MN方向上的宽度为0.2m,求边界FG上有粒子射出的长度范围及粒子首次在磁场中运动的最长时间.参考答案:解:(1)带电粒子从电场进入磁场,由动能定理有:
进入磁场后,洛仑兹力提供向心力:
联立两式得:v=2×106m/s,r=0.2m
(2)在O点水平向左或向右方向射出的粒子做类平抛运动,其偏向角与水平方向
夹角为θ,则:
=,
所以θ=60°
当从最左边射出的粒子进入磁场后是一个优弧,当该优弧与磁场上边界相切时,
由几何关系有磁场宽度为d=Lmin=r+rcos60°=0.2m+02.×0.5m=0.3m(3)水平向左射出的粒子打在A点,水平位移:
x=v0t=v0===0.23m
从A点与水平方向成60°射出的粒子做匀速圆周运动打在上边边界的P点,由对称
性,可知P点偏离O点的左边x=0.23m.Ⅲ
显然从O点竖直向上射出的粒子划过四分之一圆弧打在Q点,该点是粒子打击的
最右端.由几何关系可知Q点偏离O点的右边r=0.2m
所以能够从FG边缘穿出的长度范围为x+r=0.43m
显然竖直向上射出的粒子恰恰在磁场中转过半周,转180再回到MN,此种情况粒子在磁场中运动时间最长.
=3.14×10﹣7s答:(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径为0.2m.(2)要使所有粒子不从FG边界射出,磁场垂直边界MN方向上的最小宽度d为0.3m.(3)若磁场垂直边界MN方向上的宽度为0.2m,边界FG上有粒子射出的长度范围为0.43m、粒子首次在磁场中运动的最长时间为3.14×10﹣7s.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】(1)只要进入磁场的粒子电场力做功是一定的,由动能定理可以求出进入磁场的速率,由洛仑兹力提供向心力就能求出粒子在磁场做匀速圆周运动的半径.(2)先由左手定则判断出粒子做顺时针匀速圆周运动,当从边界线最左边射入磁场的轨迹与上边界相切时,此种情况下磁场区域最宽,由此画出轨迹,由几何关系就能求出磁场区域的最小宽度.(3)由于磁场的宽度与粒子的半径相等,所以在想象中拿一个定圆在宽度一定的磁场区域移动,这样可以找到打在磁场上边缘最左端的位置﹣﹣即从最左端进入磁场的粒子打在最左端,最右的位置显然是竖直向上射出的粒子恰好与上边缘相切,由几何关系求出两点的距离即为所求;至于最长时间,显然偏转角最大的﹣﹣即打在最左端的粒子恰好转过半周,所以最长时间是半个
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