湖南省永州市宁远县实验中学2022年高三物理上学期期末试卷含解析_第1页
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文档简介

湖南省永州市宁远县实验中学2022年高三物理上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1.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图18所示。下列表述正确的是________________。A.a的原长比b的长

B.a的劲度系数比b的小C.a的劲度系数比b的大

ks5uD.测得的弹力与弹簧的长度成正比参考答案:C2.(多选)质量为M的物块以速度v运动,与质量为m的静止物块发生正碰,碰撞后两者的动量正好相等.两者质量之比M/m可能为()A.4B.3

C.3.5

D.2参考答案:BD动量守恒定律解析:设碰撞后两者的动量都为P,由于题意可知,碰撞前后总动量为2P,根据动量和动能的关系有:P2=2mEK,碰撞过程动能不增加,有:,解得:≤3,故AC错误,BD正确.故选:BD.3.如甲图所示,物块A正从斜面体B上沿斜面下滑,而斜面体在水平面上始终保持静止,物块沿斜面下滑运动的v-t图像如乙图所示,则下面说法中正确的是A.物块A在沿斜面下滑的过程中受到两个力的作用B.物块A在沿斜面下滑的过程中受到三个力的作用C.地面对斜面体B有水平向左的摩擦力作用D.斜面体B相对于地面没有水平向左或向右的运动趋势参考答案:BD4.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:BCDF5.下列选项中属于物理学中的理想化模型的是(

)(A)电场强度

(B)电阻

(C)点电荷

(D)电势参考答案:c二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一质量kg的物体在水平外力的作用下在水平面上运动,已知在t=0时物体处于直角坐标系的坐标原点且沿y方向的初速度为0,运动过程中物体的位置坐标与时间的关系为,则物体在t=10s时速度大小为

m/s;t=10s时水平外力的大小为

N。参考答案:5;0.87.“探究动能定理”的实验装置如图甲所示,水平桌面上一小车在两条橡皮筋作用下,由静止状态被弹出,橡皮筋对小车做的功记为W0。当用4条、6条、8条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、第4次……实验时,橡皮筋对小车做的功记为2W0、3W0、4W0……,每次实验中由静止弹出的小车获得的最大速度可由打点计时器所打的纸带测出。(1)关于该实验,下列说法正确的是

。A.打点计时器可以用直流电源供电,电压为4~6VB.实验中使用的若干根橡皮筋的原长可以不相等C.每次实验中应使小车从同一位置由静止弹出D.利用每次测出的小车最大速度vm和橡皮筋做的功W,依次做出W-vm、W-vm2、W-vm3、W2-vm、W3-vm……的图象,直到找出合力做功与物体速度变化的关系。(2)图乙给出了某次在正确操作情况下打出的纸带,从中截取了测量物体最大速度所用的一段纸带,测得O点到A、B、C、D、E各点的距离分别为OA=5.65cm,OB=7.12cm,OC=8.78cm,OD=10.40cm,OE=11.91cm,已知相邻两点打点时间间隔为0.02s,则小车获得的最大速度vm=

m/s。参考答案:①CD②0.838.如图所示,在高为h的平台边缘以初速度υ0水平抛出小球A,同时在水平地面上距台面边缘水平距离为s处竖直上抛小球B,两球运动轨迹在同一竖直平面内,不计空气阻力,重力加速度为g.为使两球能在空中相遇,水平距离s应<v0;若水平距离为s0,则υB=.参考答案:考点:平抛运动;竖直上抛运动.分析:A做平抛运动,B球竖直上抛运动,要使两球在空中相遇,运动的时间必然小于A球运动时间,且A球的水平距离要等于s,两球同时运动,运动的时间相同,根据平抛运动和竖直上抛运动的公式,抓住时间,位移的关系联立方程即可求解.解答:解:由于A做平抛运动有:x=v0t,h=,可得:x=v0所以为使两球能在空中相遇,水平距离应有:s<x,即:s<v0.由:s0=v0t,h=+(vBt﹣)得:vB=故答案为:,.点评:本题主要考查了平抛运动和竖直上抛运动的基本规律,关键要正确分析两个物体运动之间的关系.9.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:10.如图所示,把一根条形磁铁从同样高度插到线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下线圈中产生的感应电动势的大小关系是E1____E2;通过线圈截面电量的大小关系是ql____q2。(填大于,小于,等于)参考答案:11.为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线的拉力F大小等于力传感器的示数.让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t,改变重物质量来改变细绳拉力大小,重复以上操作5次,得到下列表格中5组数据.(1)若测得两光电门之间距离为d=0.5m,运动时间t=0.5s,则a=

m/s2;(2)依据表中数据在坐标纸上画出a-F图象.(3)由图象可得滑块质量m=

kg,滑块和轨道间的动摩擦因数=☆

.g=10m/s2)参考答案:12.某同学用如图所示的装置验证动能定理.为提高实验精度,该同学多次改变小滑块下落高度胃的值.测出对应的平撼水平位移x,并算出x2如下表,进而画出x2一H图线如图所示:

①原理分析:若滑块在下滑过程中所受阻力很小.则只要测量量满足

,便可验证动能定理.

②实验结果分析:实验中获得的图线未过坐标原点,而交在了大约(0.2h,0)处,原因是

。参考答案:①x2与H成正比

②滑块需要克服阻力做功13.一个小物块从斜面底端冲上足够长的斜面后,返回到斜面底端。已知小物块的初动能为E,它返回斜面底端的速度大小为V,克服摩擦阻力做功为E/2。若小物块冲上斜面的初动能变为2E,则返回斜面底端时的动能为

;速度大小为

。参考答案:E、三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,一气缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已知汽缸壁和活塞都是绝热的,汽缸壁与活塞间接触光滑且不漏气。现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。

①关于汽缸内气体,下列说法正确的是

。A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少B.所有分子的速率都增加C.分子平均动能增大D.对外做功,内能减少②设活塞横截面积为S,外界大气压强为p0,电热丝热功率为P,测得通电t时间内活塞缓慢向上移动高度h,求:(Ⅰ)汽缸内气体压强的大小;(Ⅱ)t时间缸内气体对外所做的功和内能的变化量。参考答案:AC(2分);(4分)15.(简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t..在水平悄力F=11N作用下由静止开始向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端.已知物块与木板间摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求:(1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大?(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1(2)0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.解析:(1)放上物块后,物体加速度

板的加速度

(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故

∴t=1秒

1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体

,对物块f=ma∴f=44/7=6.29N(1)由牛顿第二定律可以求出加速度.

(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移.

(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)如图所示,一个质量为10kg的木箱放在水平面上,木箱与水平面间的动摩擦因数为0.5。现有一个与水平方向成53°角的拉力拉着木箱沿水平方向以4m/s速度匀速前进,求:(1)拉力F的大小是多少?(2)拉力F撤消后木箱还能滑行多远?(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,取g=10m/s2)参考答案:解析:(1)根据题意有

联立解得(2)F撤消后物体做匀减速运动,加速度大小17.如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨MN、PQ相距L,在M点和P点间接有一个阻值为R的电阻,在两导轨间的矩形区域OO1O1′O′内有垂直导轨平面向里、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直地搁在导轨上,与磁场的上边界相距d0.现使ab棒由静止开始释放,棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好接触且下落过程中始终保持水平,导轨的电阻不计).(1)求棒ab离开磁场的下边界时的速度大小.(2)求棒ab在通过磁场区的过程中产生的焦耳热.(3)试分析讨论棒ab在磁场中可能出现的运动情况.参考答案:(1)设棒ab离开磁场的边界前做匀速运动的速度为v,产生的感应电动势为:E=BLv

电路中的电流I=

对棒ab,由平衡条件得:mg-BIL=0

解得:v=

(2)设整个回路中产生的焦耳热为Q,由能量的转化和守恒定律可得:mg(d0+d)=Q+mv2

解得:Q=mg(d0+d)-

故Qab=[mg(d0+d)-].

(3)设棒刚进入磁场时的速度为v0,由mgd0=mv02

解得:v0=

棒在磁场中匀速运动时的速度v=,则①当v0=v,即d0=时,棒进入磁场后做匀速直线运动②当v0<v,即d0<时,棒进入磁场后先做加速运动,后做匀速直线运动

③当v0>v,即d0>时,棒进入磁场后先做减速运动,后做匀速直线运动

18.如图16所示,长为l的绝缘细线一端悬于O点,另一端

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