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文档简介
云南省昆明市外国语学校2022-2023学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1.2009年2月11日,俄罗斯的“宇宙-2251”卫星和美国的“铱-33”卫星在西伯利亚上空约805km处发生碰撞。这是历史上首次发生的在轨卫星碰撞事件。碰撞过程中产生的大量碎片可能会影响太空环境。假定有甲、乙两块碎片,绕地球运动的轨道都是圆,甲的运行速率比乙的大,则下列说法中正确的是:A.甲的运行周期一定比乙的长
B.甲距地面的高度一定比乙的高C.甲的向心力一定比乙的小
D.甲的加速度一定比乙的大参考答案:D甲、乙绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设碎片的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有F引=F向,G=ma向=m=mr,解得a向=①,v=②,F引=G③,,由于甲的运行速率比乙的大,根据①式,可以知道甲的轨道半径较小,离地高度低,故B错;由周期公式可知甲的周期小,故A错;由③式可得,未知两碎片的质量,无法判断向心力的大小,故C错;碎片的加速度是指引力加速度,由①式可知甲的加速度比乙大,故D对.2.从下面四个图中所得到的信息,不正确的是:
(
)
A.图甲说明物体所受的重力跟它的质量成正比
B.图乙表示物体正以5m/s的速度做匀速运动
C.图丙告诉我们小灯泡的电阻值是固定不变的D.图丁警告我们一个多世纪以来人类能源消耗急剧增长参考答案:C3.半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R0。圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由θ确定,如图所示。则()A.θ=0时,杆产生的电动势为2BavB.θ=时,杆产生的电动势为BavC.θ=0时,杆受的安培力大小为D.θ=时,杆受的安培力大小为参考答案:AD4.a、b、c三个相同带电粒子由同一点垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,由此可以肯定(
)A.b和c同时飞离电场B.进入电场时,c的速度最大,a的速度最小C.动能的增量相比,a的最小,b和c的一样大D.在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上参考答案:BD5.(单选)对下列现象解释不正确的是A.图甲的原理和光导纤维传送光信号的原理一样B.图乙的原理和棱镜的原理一样C.图丙的原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理一样D.图丁的原理和用标准平面检查光学平面的平整程度的原理一样参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,物体A、B的质量mA=6kg,mB=4kg,A与B、B与地面之间的动摩擦因数都等于0.3,通过轻滑轮在外力F的作用下,A和B一起做加速度为a=1m/s2的匀加速直线运动,则A对B的摩擦力大小为
N,方向为
,
参考答案:14N,向右,7.(多选)(2014秋?滕州市校级期中)下列说法正确的是()A. 伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因B. 人站在电梯中,人对电梯的压力与电梯对人的支持力不一定大小相等C. 两个不同方向的匀变速直线运动,它们的合运动不一定是匀变速直线运动D. 由F=ma可知:当F=0时a=0,即物体静止或匀速直线运动.所以牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例参考答案:AC解:A、伽利略的理想实验说明物体不受力,物体照样运动,即力不是维持物体运动的原因.故A正确.B、人对电梯的压力和电梯对人的支持力是一对作用力和反作用力,大小相等.故B错误.C、两个不同方向的匀变速直线运动合成,若合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线上,物体做曲线运动.故C正确.D、第二定律针对的是有合外力作用时的状态,第一定律是针对没有外力的状态,第一定律不是第二定律的特例.故D错误.故选AC.8.如图所示是某原子的能级图,a、b、c为原子跃迁所发出的三种波长的光.在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是_____________.参考答案:C9.如图所示,A、B、C、D是某匀强电场中的4个等势面,一个质子和一个α粒子(电荷量是质子的2倍,质量是质子的4倍,质子和α粒子的重力及其相互作用忽略不计)同时在A等势面从静止出发,向右运动,当到达D面时,电场力做功之比为
,它们的速度之比为
。参考答案:1∶2
:110.(3-4模块)(3分)一列向右传播的简谐横波在某时刻的波形图如图所示。波速大小为0.6m/s,P质点的横坐标x=0.96m。波源O点刚开始振动时的振动方向__▲___(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),波的周期为___▲___s。从图中状态为开始时刻,质点P经过__▲__s时间第二次达到波峰。参考答案:答案:y的负方向(1分)、0.4(1分)、1.9(1分)11.质量为m的卫星围绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径是地球半径的2倍.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则卫星的速度大小为_______参考答案: 12.现有a、b两种单色光,其波长关系为用a光照射某种金属时,恰好发生光电效应。则:①用b光照射该金属时,
发生光电效应;(填“能”或“不能”)②若增加a光强度,释放出光电子的最大初动能
增大。(填“能”或“不能”)参考答案:13.如图,活塞将一定质量的理想气体封闭于导热汽缸中,活塞可沿气缸内壁无摩擦滑动。通过加热使气体温度从T1升高到T2,此过程中气体吸热12J,气体膨胀对外做功8J,则气体的内能增加了
J;若将活塞固定,仍使气体温度从T1升高到T2,则气体吸收的热量为
J.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。
参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律
15.
(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3
一个分子平均占有的体积V0=V/NA
分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑水平面上有一质量M=4.0kg的带有圆弧轨道的平板车,车的上表面是一段长L=1.5m的粗糙水平轨道,水平轨道左侧连一半径R=0.25m的四分之一光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在点相切.现将一质量m=1.0kg的小物块(可视为质点)从平板车的右端以水平向左的初速度v0滑上平板车,小物块与水平轨道间的动摩擦因数,小物块恰能到达圆弧轨道的最高点A.取g=10m/s2,求:
(1)小物块滑上平板车的初速度v0的大小.
(2)小物块与车最终相对静止时,它距点的距离.
参考答案:17.如图所示,将带电量Q=0.5C、质量m’=0.3kg的滑块放在小车绝缘板的右端,小车的质量M=0.5kg,滑块与绝缘板间的动摩擦因数μ=0.4,小车的绝缘板足够长,它们所在的空间存在着磁感应强度B=20T的水平方向的匀强磁场,磁场方向如图所示.开始时小车静止在光滑水平面上,一摆长L=1.25m、摆球质量m=0.15kg的摆从水平位置由静止释放,摆到最低点时与小车相撞,如图所示,碰撞后摆球恰好静止(g取10m/s2).求:
(1)摆球与小车的碰撞过程中系统损失的机械能△E;(2)碰撞后小车的最终速度.参考答案:解:(1)小球下摆过程,机械能守恒
mgL=(3分)
小球与小车相撞过程,动量守恒
mv0=Mv1(3分)
碰撞过程中系统损失的机械能
△E=-=1.3J(2分)(2)设滑块与小车的最终相同速度V,动量守恒
Mv1=(M+m’)V=mv0(2分)
此时对滑块,洛仑兹力f=BQV
而有
f>mg
滑块已离开小车(2分)滑块离开小车时速度v2,则BQv2=mg(2分)小车此时速度v3,滑块与小车动量守恒
Mv1=Mv3+m’v2=mv0(4分)
v3==1.3m/s(2分)小车此后保持1.3m/s速度匀速运动18.(10分)一质量为m的质点,系于长为L的轻绳的一端,绳的另一端固定在空间的O点,假定绳是不可伸长、柔软目无弹性的。今把质点从O点的正上方离O点的距离为L的O点以水平速度V抛出,质点运动到与O点同一水平线时,轻绳刚好伸直,如图所示。试求:
(1)轻绳刚好伸直时,质点的速度:
(2)当质点到达O点的正下方时,绳对质点的拉力。参考答案:解析:质点的运动可分为三个过程:
第一过程:质点做平抛运动。设轻绳刚好伸直时,质点的速度为v,由动能定理得
mg×L=mVmV
2分
解得V=。
2分
第二过程:绳绷直过程。绳绷直时,绳刚好水平,由于绳不可伸长,故绳绷直时,V损失,质点仅有速度V。
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