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文档简介
2022-2023学年广东省揭阳市普宁建新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.某质点在恒力F作用下从A点沿图1中曲线运动到B点,到达B点后,撒去恒力F,则它从B点开始的运动轨迹可能是图中的
(
)A.直线dB.曲线bC.曲线aD.以上三条曲线都不可能参考答案:A2.天宫一号是中国首个目标飞行器,已于北京时间2011年9月29日21时16分03秒在酒泉卫星发射升空。在9月30日凌晨1时58分,天宫一号飞行至第四圈时,北京飞控中心对其成功实施了第一次轨道控制,使其远地点高度由346km抬升至355km。9月30日16时09分,在北京飞控中心的精确控制下,天宫一号成功实施了第二次轨道控制,近地点高度由200km抬升至362km,顺利进入在轨测试轨道。经过两次轨道控制,天宫一号已从入轨时的椭圆轨道进入近圆轨道,为后期进行交会对接轨道奠定了基础。如图所示,假设发射的神州八号飞船在离地面较近的圆轨道上运行,与天宫一号运行方向一致,下列说法中正确的是:A、天宫一号运行周期大于神八B、天宫一号运行速度大于神八C、天宫一号运行角速度大于神八D、要实现顺利对接,神八需要加速参考答案:AD3.某物体做直线运动,位移遵循的方程为x=6t-t2(其中,x的单位为m,t的单位为s)。则该物体在0~4s时间内通过的路程为(
)A.8m
B.9m
C.10m
D.11m参考答案:C对比公式可知,该物体做匀变速直线运动,初速度=6m/s,加速度a=-2,故3s末物体速度减为零,而后反向运动,故0~4s时间内通过的路程为0-3s与3-4s的位移大小之和,计算可知选项C正确。4.现代汽车中有一种先进的制动机构,可保证车轮在制动时不是完全刹死滑行,而是让车轮仍有一定的滚动。经研究这种方法可以更有效地制动,它有一个自动检测车速的装置,用来控制车轮的转动,其原理如图所示,铁质齿轮P与车轮同步转动,右端有一个绕有线圈的磁体,M是一个电流检测器,当车轮带动齿轮转动时,线圈中会有电流,这是由于齿靠近线圈时被磁化,使磁场增强,齿离开线圈时磁场减弱;磁通量变化使线圈中产生了感应电流.将这个电流经放大后去控制制动机构,可有效地防止车轮被制动抱死.在齿a转过虚线位置的过程中,关于M中感应电流的说法正确的是
(
)
A.M中的感应电流方向一直向左
B.—M中的感应电流方向一直向右
C.M中先有自右向左、后有自左向右的感应电流
D.M中先有自左向右、后有自右向左的感应电流参考答案:D5.(多选)甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标。在描述两车运动的v-t图中(如图),直线a、b分别描述了甲乙两车在0-20s的运动情况。关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是(
)A.在0-10s内两车逐渐远离 B.在10s时两车间距离最大C.在5-15s内两车的位移相等D.在t=10s时两车在公路上相遇参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图(a)所示,面积为0.01m2、电阻为0.1Ω的正方形导线框放在匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直。磁感应强度B随时间t的变化图线如图(b)所示。t=0时刻,磁感应强度的方向垂直于纸面向里。在1s末线框中感应电流的大小为_______A。若规定逆时针方向为电流的正方向,请在图(c)中画出前4s内感应电流i随时间t的变化图线。
参考答案:
答案:0.2A(2分)(两条线各1分)7.某实验小组设计了如图甲所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图线,如图乙所示。滑块和位移传感器发射部分的总质量m=
kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=
。(重力加速度g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)参考答案:0.5
0.28.已知气泡内气体的密度为30g/,平均摩尔质量为1.152g/mol。阿伏加德罗常数,估算气体分子间距离d=___________m,气泡的体积为1cm3,则气泡内气体分子数为_____________个。参考答案:
(1)根据,得气体分子连同占据的空间为,气体分子间距离得(2)气泡内气体质量,气泡内气体摩尔数为:,分子数为得:9.在“探究加速度与物体所受合外力和质量间的关系”时,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计数器打上的点计算出.(1)当M与m的大小关系满足_________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)一组同学在先保持盘及盘中砝码的质量一定,探究加速度与质量的关系,以下做法错误的是________.A.平衡摩擦力时,不应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源D.小车运动的加速度可用天平测出m以及小车的质量M,直接用公式a=求出.
(3)在保持小车及车中砝码的质量M一定,探究加速度与所受合外力的关系时,由于平衡摩擦力时操作不当,某同学得到的a-F关系如图所示(a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力).其原因
;参考答案:(1)m《M
(2)CD
(3)平衡摩擦力时,长木板的倾角过大了10.如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为900N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电荷量为10-9C的正点电荷,则A处场强大小EA=________N/C,B处的场强大小EB=________N/C.参考答案:
(1).0;
(2).;试题分析:根据公式E=k求出点电荷在A、B点处产生的场强大小,再由正点电荷场强和匀强电场场强的合成,根据平行四边形定则求解A、B两点处的场强大小及方向.解:点电荷在A点处产生的场强大小为:E=k=9×109×N/C=900N/C,方向从O→A,则A处场强大小EA=0;同理,点电荷在B点处产生的场强大小也为E=900N/C,方向从O→B;根据平行四边形定则得,则两点的场强是由正点电荷和匀强电场场强的合成,B点的场强大小为:EB=E=×900N/C≈1.27×103N/C;故答案为:0,1.27×103【点评】本题电场的叠加问题,一要掌握点电荷的场强公式E=k;二要能根据据平行四边形定则进行合成.11.如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向,其中L1为原线圈,L2为副线圈。(1)在给出的实物图中,将实验仪器连成完整的实验电路。(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清_______的绕制方向(选填“L1”、“L2”或“L1和L2”)。闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于_______端(选填“左”或“右”)。参考答案:(1)(2)___L1和L2;_(3)___右_____端12.经过核衰变成为,共发生了
次衰变,
次衰变。
i的半衰期是5天,12g的i经过15天后剩下
g.参考答案:4;2;1.513.一质子束入射到能静止
靶核上,产生如下核反应:
P+
→X+n式中P代表质子,n代表中子,X代表核反应产生的新核。由反应式可知,新核X的质子数为
,中子数为
。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)用如图所示的实验装置测量物体沿斜面匀加速下滑的加速度,打点计时器打出的纸带如图所示。已知纸带上各相邻点的时间间隔为T,则可以得出打点计时器在打出C点时小车的速度大小的表达式为
,小车运动的加速度大小的表达式
。若测出斜面的长度L和斜面右端距桌面的高度h,已知重力加速度为g,小车的质量为m。则可以得出斜面对小车的阻力的表达式为
。参考答案:,,mg-m15.利用如图所示电路测量一量程为300mV的电压表的内阻Rv(约为300Ω)。某同学的实验步骤如下:(1)按电路图正确连接好电路,把滑动变阻器R的滑片P滑到a端,闭合电键S2,并将电阻箱R0的阻值调到较大;(2)闭合电键S1,调节滑动变阻器滑片的位置,使电压表的指针指到满刻度;(3)保持电键S1闭合和滑动变阻器滑片P的位置不变,断开电键S2,调整电阻箱R0的阻值大小,使电压表的指针指到满刻度的二分之一;读出此时电阻箱R0=298Ω的阻值,则电压表内电阻RV=_____________Ω。实验所提供的器材除待测电压表、电阻箱(最大阻值999.9Ω)、电池(电动势约1.5V,内阻可忽略不计)、导线和电键之外,还有如下可供选择的实验器材:A.滑动变阻器:最大阻值200Ω
B.滑动变阻器:最大值阻10ΩC.定值电阻:阻值约20Ω
D.定值电阻:阻值约200Ω根据以上设计的实验方法,回答下列问题。①为了使测量比较精确,从可供选择的实验器材中,滑动变阻器R应选用___________,定值电阻R'应选用______________(填写可供选择实验器材前面的序号)。②对于上述的测量方法,从实验原理分析可知,在测量操作无误的情况下,实际测出的电压表内阻的测量值R测_____真实值RV(填“大于”、“小于”或“等于”),这误差属于_______误差(填”偶然”或者”系统”)。③如果现在有一个量程与待测电压表相近又经过精密校准的电压表V2,怎样能减小或者消除上述测量的误差?在图中画出电压表V2接的位置,说明增加的测量步骤。参考答案:(3)298Ω
B,C
②大于,系统
③电压表V2接在滑动片与左侧固定端之间。调节滑动片使电压表V满偏时记下V2的示数;断开S2调整电阻箱R0的阻值大小,使电压表V的指针指到满刻度的二分之一过程中,调节滑动片P,使电压表V2的示数保持不变。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一质点在外力作用下沿直线做匀加速运动,从某时刻开始计时,测得该质点在第1s内的位移为2.0m,第5s内和第6s内的位移之和为11.2m。求:(1)该质点运动的加速度大小;(2)该质点在第6s内的位移大小。参考答案:(1)0.8(2)6m17.(15分)如图所示,薄板A长L=5m,其质量M=5kg,放在水平桌面上,板右端与桌边相齐.在A上距右端s=3m处放一物体B(大小可忽略,即可看成质点),其质量m=2kg.已知A、B间动摩擦因数μ1=0.1,A与桌面间和B与桌面间的动摩擦因数均为μ2=0.2,原来系统静止.现在在板的右端施一大小一定的水平力F持续作用在A上直到将A从B下抽出才撤去,且使B最后停于桌的右边缘.g取10m/s2,求:(1)B运动的时间;(2)力F的大小.参考答案:18.如图所示为一列简谐横波沿x轴传播在t=0(实线)和t=0.5s(虚线)时刻的波形图。(1)若t=0时刻,x=2.5m处质点正沿y轴负方向振动,求该质点第一次回到t=0时刻的位置所经过的最长时间;(2)若波动的周期T≤0.5s≤2T,则在1s内波形传播的距离为多少?参考答案:(1)(2)10m或14m【分析】①据在t=0时刻,x=2.5m处的质点向y轴负方向运动,根据波形平移法得到该波的传播方向;由两个时刻的波形可知时间与周期的关系,求出周期的通项,根据周期通项,读出波长,求出波速。
②简谐波传播过程中,振动在一个周期内传播一个波长的距离。根据波形的平移法可知,若波向左传播,且T<△t<2T,则波传播的距离是1λ;若波向右传播,且T<△t<2T,波传播的距离是1λ,从而求得波速,进而即可求解1s内波形平移的距离。【详解】(1)已知在t=0时刻,x=2.5m处的质点向y轴负方向运动,波形向左平移,所以该波沿x轴
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