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文档简介
河北省廊坊市霸州第三中学2022年高三物理期末试卷含解析一、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.如图所示,从S处发出的热电子经加速电压U加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子流向下极板偏转。设两极板间电场强度为E,磁感应强度为B。如果要使电子沿直线从电场和磁场区域通过,以下办法可行的是A、适当减小加速电压U
B、适当增大电场强度EC、适当增大磁感应强度B
D、适当增大加速电压U参考答案:AB2.一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用。此后,该质点的速度大小可能(
)
A.一直增大
B.先逐渐减小至零,再逐渐增大
C.先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小
D.先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大参考答案:ABD3.G20峰会于2016年9月初在杭州奥体博览城召开,某记者从萧山国际机场到博览城打车约23.5km,峰会期间的文艺演出于北京时间9月4日21:15正式上演.则下列说法正确的是()A.9月4日21:15指时间间隔,23.5km指路程B.9月4日21:15指时刻,23.5km指路程C.9月4日21:15指时间间隔,23.5km指位移大小D.9月4日21:15指时刻,23.5km指位移大小参考答案:B【考点】时间与时刻.【分析】时间是指时间的长度,在时间轴上对应一段距离,时刻是指时间点,在时间轴上对应的是一个点.位移的大小等于物体初末位置间的距离,路程是运动轨迹的长度.【解答】解:由题可知,杭州G20峰会期间的文艺演出于北京时间9月4日21:15正式上演,9月4日21:15对应的是时间轴上的一个点,是时刻;23.5km是运动的轨迹的长度,是路程.所以B正确,ACD错误.故选:B4.下列有关量纲的各个表达式中,正确的是(
)A.1N=1kg·m/s
B.1J=1C·V/m
C.1N=1C·T·m/s
D.1A=1C·s参考答案:C5.滑雪运动员由斜坡高速向下滑行时,其速度—时间图象如图所示,则由图象中AB段曲线可知,运动员在此过程中,下列说法正确的是A.机械能守恒
B.做匀加速运动C.做曲线运动
D.所受力的合力不断减小参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)图A是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度。图B中p1、p2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2是p1、p2由汽车反射回来的信号。设测速仪匀速扫描,p1、p2之间的时间间隔Δt=1.0s,超声波在空气中传播的速度是v=340m/s,若汽车是匀速行驶的,则根据图B可知,汽车在接收到p1、p2两个信号之间的时间内前进的距离是
m,汽车的速度是
m/s。参考答案:答案:17,17.97.气球以10m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经17s到达地面。物体刚脱离气球时气球的高度H=___________(g取10m/s2)参考答案:8.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形。已知x=0处的质点振动周期为0.2s,该简谐波的波速为_____m/s,x=2m处的质点在0.15s时偏离平衡位置的位移为_____cm。参考答案:
(1).20
(2).-10【分析】由图读出波长,由公式求出波速;波向x轴正方向传播,运用波形的平移法判断质点在0.15s时的位置,即可求出其位移;【详解】由题可知波形周期为:,波长为:,根据公式可知波速为:;,由波形图可知经过,x=2m处的质点处于波谷处,则此时刻偏离平衡位置的位移为。【点睛】本题由波动图象读出波长、周期求出波速,同时注意波形的平移法是波的图象中常用的方法,要熟练掌握。9.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形铜制线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚离开磁场时速度与cd边刚进入磁场时速度相等,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止),感应电流所做的功为
,线圈的最小速度为
.参考答案:2mgd10.如图所示为“风光互补路灯”系统,它在有阳光时通过太阳能电池板发电,有风时通过风力发电机发电,二者皆有时将同时发电,并将电能输至蓄电池储存起来,供路灯照明使用。为了能使蓄电池的使用寿命更为长久,一般充电至90%左右即停止,放电余留20%左右即停止电能输出。下表为某型号风光互补路灯系统配置方案:风力发电机太阳能电池组件其他元件最小启动风速1.0m/s太阳能电池36W蓄电池500Ah-12V最小充电风速2.0m/s最大限制风速12.0m/s太阳能转化效率15%大功率LED路灯80W-12V最大输出功率400W如果当地垂直于太阳光的平面得到的太阳辐射最大强度约为240W/m2,要想使太阳能电池的最大输出功率达到36W,太阳能电池板的面积至少要______________m2。
当风速为6m/s时,风力发电机的输出功率将变为50W,在这种情况下,将蓄电池的电能由20%充至90%所需时间为______________h;参考答案:1,84
11.某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细沙.当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:(1)你认为还需要的实验器材有
.(2)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是
,实验时为保证细线拉力为木块的合外力首先要做的步骤是
.(3)在(2)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m.让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2).则本实验最终要验证的数学表达式为
(用题中的字母表示实验中测量得到的物理量).参考答案:(1)天平,刻度尺(2分)(2)沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量(2分),平衡摩擦力(2分)(3)12.如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质量理想气体,活塞上放置重2.5×102N的重物,平衡时活塞距气缸底高度h1=0.80m,此时被封闭气体的温度为27oC活塞与气缸壁间摩擦忽略不计。现对被封闭气体加热,活塞缓慢上升到距离气缸底h2=0.88m处.已知活塞横截面积S=5.0×10-3m2,大气压强P0=1.0×105Pa。求:
①活塞距气缸底的高度h2时气体的温度;
②此过程中缸内气体对外界做的功
J,气体吸收的热量
增加的内能(填“大于”“等于”或“小于”)。参考答案:13.如图所示(a),一个质量为m0的物体放在光滑的水平桌面上,当用20N的力F通过细绳绕过定滑轮拉它时,产生2m/s2的加速度.现撤掉20N的拉力,在细绳下端挂上重为20N的物体m,如图所示(b),则前、后两种情况下绳的拉力分别为T1=_________N,T2=_________N(g取10m/s2)参考答案:20N,16.7N三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.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,ABCD竖直放置的光滑绝缘细管道,其中AB部分是半径为R的圆弧形管道,BCD部分是固定的水平管道,两部分管道恰好相切于B。水平面内的M、N、B三点连线构成边长为L等边三角形,MN连线过C点且垂直于BCD。两个带等量异种电荷的点电荷分别固定在M、N两点,电荷量分别为+Q和-Q。现把质量为、电荷量为+q的小球(小球直径略小于管道内径,小球可视为点电荷),由管道的A处静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g。求:(1)小球运动到B处时受到电场力的大小;(2)小球运动到C处时的速度大小;(3)小球运动到圆弧最低点B处时,小球对管道压力的大小。参考答案:(1)(2)(3)本题主要考查力的合成、牛顿第二定律以及机械能守恒;(1)设小球在圆弧形管道最低点B处分别受到+Q和-Q的库仑力分别为和。则
小球沿水平方向受到的电场力为和的合力F,由平行四边形定则得F=2
②
联立①②得
③
(2)管道所在的竖直平面是+Q和-Q形成的合电场的一个等势面,小球在管道中运动时,小球受到的电场力和管道对它的弹力都不做功,只有重力对小球做功,小球的机械能守恒,有
④
解得
⑤
(3)设在B点管道对小球沿竖直方向的压力的分力为,在竖直方向对小球应用牛顿第二定律得
⑥
⑦联立⑤⑥⑦解得
⑧设在B点管道对小球在水平方向的压力的分力为,则
⑨圆弧形管道最低点B处对小球的压力大小为17.(14分)如图所示,将边长为a、质量为m、电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度为b、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里。线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,然后落下并匀速进入磁场。整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力f,且线框不发生转动。求:
(1)线框在下落阶段匀速进入磁场时的速度V2;
(2)线框在上升阶段刚离开磁场时的速度v1;
(3)线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q。参考答案:解析:(1)由于线框匀速进入磁场,则合力为零。有
mg=f+
解得:v=
(2)设线框离开磁场能上升的最大高度为h,则从刚离开磁场到刚落回磁场的过程中
(mg+f)×h=
(mg-f)×h=
解得:v1==
(3)在线框向上刚进入磁场到刚离开磁场的过程中,根据能量守恒定律可得
解得:Q=18.质量为mB=2kg的木板B静止于水平面上,质量为mA=6kg的物块A停在B的左端,质量为mC=2kg的小球C用长为L=0.8m的轻绳悬挂在固定点O.现将小球C及轻绳拉直至水平位置后由静止释放,小球C在最低点与A发生正碰,碰撞作用时间很短为△t=10﹣2s,之后小球C反弹所能上升的最大高度h=0.2m.已知A、B间的动摩擦因数μ1=0.2,B与水平面间的动摩擦因数μ2=0.1,物块与小球均可视为质点,不计空气阻力,取g=10m/s2.求:①小球C与物块A碰撞过程中所受的撞击力大小;②为使物块A不滑离木板B,木板B至少多长?参考答案:解:①C下摆过程,根据动能定理有:mCgL=mCvC2代入数据解得:碰前C的速度vC=4m/s,C反弹过程,根据动能定理有:﹣mCgh=0﹣mCv′C2解得:碰后C的速度v′C=2m/s取向右为正方向,对C,根据动量定理有:﹣F△t=﹣mCv′C﹣mCvC解得:碰撞过程中C所受的撞击力大小:F=1200N②C与A碰撞过程,取向右为正方向,根据动量守恒定律有:
mCvC=﹣mCv′C+mAvA解得:碰后A的速度vA=2m/sA恰好滑至木板B右端并与其共速时,所求B的长度最小.根据牛顿第二定律得:
aA==μ1g=2m/s2.
aB==2m/s2.设经过时间t时A与B速度相同,则有v=vA
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