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文档简介

广东省清远市大麦山中学2022年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.将一小球竖直上抛,如果小球到达最高点前的最后一秒和离开最高点后的第一秒时间内加速度的大小分别为a1和a2,通过的路程分别为x1和x2,假设空气阻力大小不变,则下列表述正确的是

A.a1>a2,x1>x2

B.a1>a2,x1<x2

C.a1<a2,x1<x2

D.a1<a2,x1>x2

参考答案:A2.如图所示,某人通过光滑的定滑轮拉住一重物,当人向右跨出一步后,人与物体仍保持静止,则下列说法正确的是()A.人对绳子的拉力增大 B.地面对人的支持力不变C.地面对人的摩擦力减小 D.人对地面的作用力增大参考答案:D【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】对人进行受力分析,明确人受重力、支持力、拉力和静摩擦力的作用而处于平衡,通过分析拉力的夹角变化判断各力的变化.【解答】解:以物体为研究对象,根据平衡条件分析可知,绳子的拉力大小等于物体的重力,没有变化.人受重力、支持力、拉力和静摩擦力处于平衡,受力如图.设拉力与竖直方向的夹角为θ,根据共点力平衡得

f=Tsinθ,

Tcosθ+N=mg.当人拉着绳向右跨出一步后人和物保持静止,θ增大,T不变,则静摩擦力f增大,支持力N增大,根据牛顿第三定律,人对地面的压力增大.故D正确,ABC错误.故选:D.3.(单选)电荷均匀分布在半球面上,在这半球的中心O处电场强度等于E0.两个平面通过同一条直径,夹角为α(α<π2),从半球中分出这一部分球面,则剩余部分球面上(在“大瓣”上)的电荷(电荷分布不变)在O处的电场强度()参考答案:D4.两手分别拿着一个小木块和一个大石块,把它们都浸没到水中,同时松开手,小木块上浮,大石块下沉,受到浮力大的是A.小木块

B.大石块

C.一样大

D.不能确定参考答案:B5.如图所示,一人站在岸上,利用绳和定滑轮拉船靠岸,在某一时刻绳的速度大小为v,绳AO段与水平面的夹角θ=37°,OB段与水平面的夹角α=30°.取sin37°=0.6,则此时小船的速度大小为(

A.v

B. C. D.2v参考答案:B【详解】船的速度等于沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度,

根据平行四边形定则,有:v船cosθ=v则:A.v

,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论相符,选项B正确;C.,与结论不相符,选项C错误;D.2v,与结论不相符,选项D错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.用测电笔接触市电相线,即使赤脚站在地上也不会触电,原因是

;另一方面,即使穿绝缘性能良好的电工鞋操作,测电笔仍会发亮,原因是

。参考答案:测电笔内阻很大,通过与之串联的人体上的电流(或加在人体上的电压)在安全范围内;(2分)市电为交流电,而电工鞋相当于一电容器,串联在电路中仍允许交流电通过.(3分)7.如图所示,实线为一列简谐波在t=0时刻的波形,虚线表示经过Dt=0.2s后它的波形图,已知T<Dt<2T(T表示周期),则这列波传播速度可能值v=________________;这列波的频率可能值f=________________。参考答案:向右0.25m/s,向左0.35m/s;向右6.25Hz,向左8.75Hz。

8.T14列车时刻表停靠站到达时间开车时间里程(千米)上海-18︰000蚌埠22︰2622︰34484济南03︰1303︰21966北京08︰00-1463(2分)第四次提速后,出现了“星级列车”。从其中的T14次列车时刻表可知,列车在蚌埠至济南区间段运行过程中的平均速率为

千米/小时。参考答案:答案:103.669.如图a所示是打桩机的简易模型.质量m=1kg的物体在拉力F作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由下落,撞击钉子后物体不再弹起,将钉子打入一定深度.若以初始状态物体与钉子接触处为零势能点,物体上升过程中,机械能E与上升高度h的关系图象如图b所示.不计所有摩擦,g=10m/s2.物体上升过程所受拉力F=

N;在整个过程中距初始位置

m处物体的重力势能与动能相等.参考答案:12;0.6【考点】功能关系;动能和势能的相互转化.【分析】根据功能原理列式可知E﹣h图象的斜率等于拉力,根据机械能守恒计算重力势能与动能相等时问题的高度.【解答】解:根据功能原理得:△E=F△h,得F=,可知E﹣h图象的斜率等于拉力,为:F==N=12N;由图可知,物体的机械能最大为12J,下落的过程中机械能守恒,物体的重力势能与动能相等时,均为6J,即:mgh=6J,解得:h=0.6m.故答案为:12;0.610.某同学利用数码相机研究竖直上抛小球的运动情况。数码相机每隔0.05s拍照一次,图7是小球上升过程的照片,图中所标数据为实际距离,则:

(1)图中t5时刻小球的速度v5=________m/s。

(2)小球上升过程中的加速度a=________m/s2。

(3)t6时刻后小球还能上升的高度h=________m。参考答案:11.参考答案:12.某同学设计了“探究加速度与物体所受合力及质量的关系”实验。图(a)为实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有细砂的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力等于细砂和小桶的总重量,小车运动的加速度可用纸带上打出的点求得。①图(b)为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz,根据纸带可求出小车的加速度大小为__________。(结果保留2位有效数字)②在“探究加速度与质量的关系”时,保持细砂和小桶质量不变,改变小车质量,分别记录小车加速度与其质量的数据。在分析处理时,该组同学产生分歧:甲同学认为应该根据实验中测得的数据作出小车加速度与其质量的图象,乙同学则认为应该作出与其质量倒数的图像。两位同学都按照自己的方案将实验数据在坐标系中进行了标注,但尚未完成图象(如下图所示)。你认为同学__________(填“甲”、“乙”)的方案更合理。③在“探究加速度与合力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中细砂的质量,该同学根据实验数据作出了加速度与合力的图线如图(c),该图线不通过坐标原点的原因是______________________________。参考答案:13.如图为某一简谐横波在某时刻的波形图,已知该机械波传播的速度为2m/s,此时质点a振动方向沿y轴正方向。则质点a的振动周期是

s,从此时刻开始质点b第一次到达波谷需要的时间是

s。参考答案:2

1..三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.直角三角形的玻璃砖ABC放置于真空中,∠B=30°,CA的延长线上S点有一点光源,发出的一条光线由D点射入玻璃砖,如图所示.光线经玻璃砖折射后垂直BC边射出,且此光束经过SD用时和在玻璃砖内的传播时间相等.已知光在真空中的传播速度为c,,∠ASD=15°.求:①玻璃砖的折射率;②S、D两点间的距离.参考答案:(1)

(2)d试题分析:①由几何关系可知入射角i=45°,折射角r=30°可得②在玻璃砖中光速光束经过SD和玻璃砖内的传播时间相等有可得

SD=d考点:光的折射定律。15.“水立方”国家游泳中心是北京为2008年夏季奥运会修建的主游泳馆.水立方游泳馆共有8条泳道的国际标准比赛用游泳池,游泳池长50m、宽25m、水深3m.设水的摩尔质量为M=1.8×10-2kg/mol,试估算该游泳池中水分子数.参考答案:1.3×1032个解:游泳池中水的质量为m,阿伏加德罗常数为,游泳池中水的总体积为。则游泳池中水的物质的量为;所含的水分子数为个四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(08年全国卷Ⅱ)(20分)我国发射的“嫦娥一号”探月卫星沿近似于圆形轨道绕月飞行。为了获得月球表面全貌的信息,让卫星轨道平面缓慢变化。卫星将获得的信息持续用微波信号发回地球。设地球和月球的质量分别为M和m,地球和月球的半径分别为R和R1,月球绕地球的轨道半径和卫星绕月球的轨道半径分别为r和r1,月球绕地球转动的周期为T。假定在卫星绕月运行的一个周期内卫星轨道平面与地月连心线共面,求在该周期内卫星发射的微波信号因月球遮挡而不能到达地球的时间(用M、m、R、R1、r、r1和T表示,忽略月球绕地球转动对遮挡时间的影响)。参考答案:解析:如下图所示:设O和分别表示地球和月球的中心。在卫星轨道平面上,A是地月连心线与地月球表面的公切线ACD的交点,D、C和B分别是该公切线与地球表面、月球表面和卫星轨道的交点。过A点在另一侧作地月球面的公切线,交卫星轨道于E点。卫星在圆弧上运动时发出的信号被遮挡。设探月卫星的质量为m0,万有引力常量为G,根据万有引力定律有

②式中,T1是探月卫星绕月球转动的周期。由①②式得

设卫星的微波信号被遮挡的时间为t,则由于卫星绕月球做匀速圆周运动,应有

式中,α=∠CO′A,β=∠CO′B。由几何关系得

由③④⑤⑥式得

⑦17.某同学近日做了这样一个实验,将一个小铁块(可看成质点)以一定的初速度,沿倾角可在0—90°之间任意调整的木板向上滑动,设它沿木板向上能达到的最大位移为x,若木板倾角不同时对应的最大位移x与木板倾角的关系如图所示。g取10m/s2。求(结果如果是根号,可以保留):(1)小铁块初速度的大小v0以及小铁块与木板间的动摩擦因数μ是多少?(2)当α=60°时,小铁块达到最高点后,又回到出发点,物体速度将变为多大?参考答案:(1)(2)m/s

解:(1)根据动能定理,物体沿斜面上滑过程,根据动能定理,有:

-mgsinα?S-μmgcosα?S=0-mv02

解得:

由图可得,当α=90°时,根据v02=2gs,代入数据得v0=5m/s,即物体的初速度为5m/s.由图可得,α=30°时,s=1.25,代入数据得:(2)物体沿斜面上升的最大位移s与斜面倾角θ的关系为:

把α=60°代入,解得:

由动能定理得:-μmgcosα?2S=mvt2-mv02

解得:vt=m/s;18.如图1所示,一质量为m=1kg的物体置于水平面上,在水平外力的作用下由静止开始运动,水平外力随时间的变化情况如图2所示,物体运动的速度随时间变化的情况如下图3所示,4s后图线没有画出.g取10m/s2.求:(1)物体在第3s末的加速度大小;(2)物体与水平面间的动摩擦因数;(3)物体在前6s内的位移.参考答案:解:(1)由v﹣t图象可知,物体在前4s做匀变速直线运动,所以物体在第3s末的加速度a1等于前4s内的加速度,根据v﹣t图象和加速度定义式:得,(2)在0﹣4s内,在水平方向:F1﹣μmg=ma1解出:μ=0.4(3)设前4s的位移为x1,由位移公式:x1==1×16=8m;设4s后物体运动时的加速度为a2,则:F2﹣μmg=ma2解得,a2=﹣2m/s2物体在4s末时的速度为v′=4m/s,设物体从4s末后运动时间t2速度减为0,则:0=v′+a2t2解得:t2=2s所以,物体在6s

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