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2022年四川省眉山市三峨乡中学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1.2012年10月25日,我国将第十六颗北斗卫星“北斗-”送入太空,并定点于地球静止轨道东经110.5°。由此,具有完全自主知识产权的北斗系统将首先具备为亚太地区提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并具短报文通信能力。其定位精度优于20m,授时精度优于100ns。关于这颗“北斗-”卫星以下说法中正确的有(

)A.这颗卫星轨道平面与东经110.5°的经线平面重合B.通过地面控制可以将这颗卫星定点于杭州正上方C.这颗卫星的线速度大小比离地350公里高的天宫一号空间站线速度要大D.这颗卫星的周期一定等于地球自转周期参考答案:D2.一炮艇总质量为M,以速度v0匀速行驶,从船上以相对海岸的水平速度v沿前进方向射出一质量为m的炮弹,发射炮弹后炮艇的速度为v′,若不计水的阻力,则下列各关系式中正确的是A.Mv0=(M-m)v′+mv

B.Mv0=(M-m)v′+m(v+v0)C.Mv0=(M-m)v′+m(v+v′)

D.Mv0=Mv′+mv参考答案:A3.下列叙述正确的是________A.扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动B.布朗运动就是液体分子的运动C.分子间距离增大,分子间作用力一定减小D.物体的温度越高,分子运动越激烈,每个分子的动能都一定越大参考答案:4.如图1所示,三个质量相同,形状相同的斜面,放在地面上。另有三个质量相同的小物体分别从斜面顶端沿斜面滑下。由于小物体跟斜面间的摩擦不同,第一个小物体匀加速下滑;第二个小物体匀速下滑;第三个小物体以初速v0匀减速下滑。三个斜面都不动。则下滑过程中斜面对地面的压力大小顺序是( )A.N1=N2=N3 B.N1<N2<N3

C.N1>N2>N3 D.N1<N2=N3参考答案:5.2012年10月14日,奥地利著名极限运动员费利克斯?鲍姆加特纳在美国新墨西哥州上空,从距地面高度约3.9万米的氦气球携带的太空舱上跳下,在最后几千英尺打开降落伞,并成功着陆。假设降落伞在最后的匀速竖直下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞A.下落的时间越短 B.下落的时间越长C.落地时速度越小 D.落地时速度越大参考答案:D较易。考查运动的合成。考查:理解能力。应用物理概念和规律进行正确推断,明确物理状态的存在条件,定性分析物理过程的变化趋势。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学利用“插针法”,测定平行玻璃砖的折射率,在坐标纸上记录的情况如图所示,虚线为以入射点O为圆心做出的圆,由此计算出玻璃砖的折射率为_____,光在玻璃中的传播速度为_____m/s,(光在真空中的传播速度为c=3.0×108m/s.结果均保留两位有效数字)参考答案:(1).1.5

(2).2.0×1087.原长为16cm的轻质弹簧,当甲乙二人同时用100N的力由两端反向拉时,弹簧长度为18cm,若将弹簧一端固定在墙上,另一端由甲一个用200N的力拉,这时弹簧长度为

cm此弹簧的劲度系数为

N/m参考答案:8.在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量作出的F-图线如下图1所示,由图可知弹簧的劲度系数为

。图线不过原点的原因是由于

。参考答案:9.(4分)我国陆地面9.6×1012m2,若地面大气压

,地面附近重力加速度g=10m/s2,空气平均摩尔质量为,阿伏伽德罗常数

,我国陆地上空空气的总质量M=

;我国陆地上空空气的分子总数N=

。(结果保留两位有效数字)参考答案:9.6×1016Kg,1.9×1042个

解析:①大气压可看作是由空气重量产生的,

代入数据解出

②分子总数10.一行星绕某恒星做圆周运动。由天文观测可得其运行的周期为T、线速度的大小为v,已知引力常量为G,则行星运动的轨道半径为__________,恒星的质量为__________。参考答案:,11.因为手边没有天平,小王同学思考如何利用一已知劲度系数为k的弹簧和长度测量工具来粗测一小球的质量,他从资料上查得弹簧的弹性势能(其中x为弹簧形变量)后,设计了如下实验:将弹簧一端固定在水平桌面上,另一端紧靠小球,弹簧原长时小球恰好在桌边,然后压缩弹簧并测得压缩量x,释放弹簧,小球飞出后落在水平地面上,测出桌高h以及落点到桌边沿的水平距离s.(1)小球质量的表达式为:

.(4分)(2)如果桌面摩擦是本次实验误差的主要因素,那么小球质量的测量值将

(4分)(填“偏大”、“偏小”或“准确”).参考答案:⑴;⑵偏大12.如图所示,a、b两幅图分别是由单色光照射圆孔屏和肥皂膜后所观察到的图案.两种图案虽然不一样,但却共同反映了光具有

性;产生图案a的条件是圆孔屏上圆孔的大小要和单色光的_________________差不多.参考答案:答案:波动

波长13.某同学想设计一个调光电路,现在已有下列器材:一只标有“6V,3W”的灯泡L,一只标有“12Ω,1A”的滑动变阻器,一电源电动势为12V,电源内阻不计,开关一只,导线若干.要想使调光电路的开关闭合后,改变滑动变阻器的滑片P的位置,可使灯泡由正常发光到逐渐变暗,直至熄灭.

(1)为了满足实验设计的要求还需要_________________________(填写实验器材),理由_____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

___________________________________________

(2)请在右边的方框内画出符合设计要求的电路图.参考答案:(1)一个分压电阻R0;

若仅用现有器材设计电路其电路图如图所示,通过计算可知,当滑动触片P使灯泡正确发光时,滑动电阻器左边部分电阻为R1=7.42Ω,通过部分的电流将大于1A,所以滑动变阻器将破坏,因此不能满足灯泡正常发光的情况.

(2)电路图如图所示.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.二极管是一种半导体元件,电路符号为,其特点是具有单向导电性。某实验小组要对一只二极管正向接入电路时的伏安特性曲线进行测绘探究。据了解,该二极管允许通过的最大电流为50mA。(1)该二极管外壳的标识模糊了,同学们首先用多用电表的电阻挡来判断它的正负极:当将红表笔接触二极管的左端、黑表笔接触二极管的右端时,发现指针的偏角比较小,当交换表笔再次测量时,发现指针有很大偏转,由此可判断_______(填“左”或“右”)端为二极管的正极`(2) 实验探究中他们可选器材如下: A. 直流电源(电动势3V,内阻不计), B. 滑动变阻器(O?20Ω); C. 电压表(量程15V、内阻约80KΩ); D. 电压表(置程3V、内阻约30KΩ) E. 电流表(量程O.6A、内阻约1Ω); F. 电流表(量程50mA、内阻约50Ω); G. 待测二极管; H. 导线、开关。为了提高测量精度,电压表应选用_______,电流表应选用_______。(填序号字母)(3) 实验中测量数据如下表,请在坐标纸上画出该二极管的伏安特性曲线.(4)同学们将该二极管与阻值为10Ω的定值电阻串联后接到电压恒为3V的电源两端,则二极管导通时定值电阻的功率为_______W。参考答案:(1)左

(2分)⑵

D、F(每空1分)⑶伏安特性曲线如图所示(2分)⑷

0.025

(3分,在0.020~0.030范围内均得分)15.(06年全国卷Ⅰ)现要测量某一电压表的内阻。给定的器材有:待测电压表(量程2V,内阻约4kΩ);电流表(量程1.2mA,内阻约500Ω);直流电源E(电动势约2.4V,内阻不计);固定电阻3个:R1=4000Ω,R2=10000Ω,R3=15000Ω;电键S及导线若干。要求测量时两电表指针偏转均超过其量程的一半。I.从3个固定电阻中选用1个,与其它器材一起组成测量电路,并在虚线框内画出测量电路的原理图。(要求电路中各器材用题中给定的符号标出。)

II.电路接通后,若电压表读数为U,电流表读数为I,则电压表内阻Rv=_________。参考答案:答案:I.电路如图

II.

解析:I.实验电路如上图所示,若选用电阻R1,则并联电阻R=2000Ω,电压表读数U=·R=×2000=1.92>1V,电流表读数I===0.00096A=0.96mA>0.6mA,R1符合要求,同理可得R2、R3不符合要求,故选R1。

II.电路接通后,通过R1的电流I1=,则通过电压表的电流为I2=I-I1=I-,所以电压表的内阻RV==。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,在水平放置的两平行金属板的右侧存在有界的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁场边界MN和PQ与平行板的中线OO'垂直。金属板的下极板接地,上极板的电压u随时间变化的情况如图乙所示,匀强磁场的磁感应强度B=1.0T。现有带正电的粒子以m/s的速度沿两板间的中线OO',连续进入电场,经电场后射入磁场。已知带电粒子的比荷C/kg,在t=0.10s时刻射入电场的带电粒子恰能从平行金属板边缘穿越电场射入磁场。假设在粒子通过电场区的极短时间内极板间的电压可以看作不变,粒子的重力和粒子间相互作用力均可以忽略不计。

(1)求t=0.10s时刻射入电场的带电粒子射出电场时的速度大小和方向。

(2)为使t=0.10s时刻射入电场的带电粒子不会由磁场右边界射出,该匀强磁场区的宽度至少为多大?(3)若磁场的宽度足够大,对任何时刻以射入电场的带电粒子,射入磁场后,从磁场射出的出射点和入射点间的距离x的大小是否相等?若不相等,求出x的变化范围;若相等,求出x的大小。参考答案:解:(1)由动能定理

(2分)解得

(1分)设偏转角度为θ,则(1分)θ=30o

(1分)(2)粒子运动轨迹如图1所示,设粒子运动轨迹刚好与右边界相切,这时磁场宽度为d,则

(1分)

(1分)解得d=0.30m

(1分)(3)设粒子通过电场时偏转电场的电压为u,它射出电场时的速度为v,设偏转角度为α,运动轨迹如图2所示则

(1分)

(2分)x=2Rcosα

(1分)解得:x=0.2m

(1分)所以,任意时刻粒子射出磁场点与射入磁场点的距离相等,且x=0.2m(1分)17.如图,一定质量的理想气体从状态A经等压过程变化到状态B,已知气体压强P=2.0×105Pa,此过程中气体吸收的热量Q=2.8×102J,求:①该气体在状态A时的体积;②该气体从状态A到状态B过程中内能的增量。参考答案:①由得

(2分)

②对外做功W=80J,ΔU=Q-W=2×102J18.如图所示,置于空气中的一不透明容器内盛满某种透明液体。容器底部靠近器壁处有一竖直放置的6.0cm长的线光源。靠近线光源一侧的液面上盖有一遮光板,另一侧有一水平放置的与液面等高的望远镜,用来观察线光源。开始时通过望远镜不能看到线光源的任何一部分。将线光源沿容器底向望远镜一侧平移至某处时,通过望远镜刚好可以看到线光源底端。再将线光源沿同一方向移动8.0cm,刚好可以看到其顶端。求此液体的折射率n。参考答案:当线光源上某一点发出的光线射到未被遮光板遮住的液面上时,射到遮光板边缘O的那条光线的入射角最小。若线光源底端在A点时,望远镜内刚好可以看到此光源底端,设过O点液面的法线为OO1,则ks5u

①(2分)其中为此液体到空气的全反射临界角。由折射定律有

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