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文档简介
河南省驻马店市汝南县和孝镇第一中学2022-2023学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.粗糙水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连。木块间的动摩擦因数均为μ,木块与水平面间的动摩擦因数相同,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块一起匀速前进。则需要满足的条件是:A.木块与水平面间的动摩擦因数最大为B.木块与水平面间的动摩擦因数最大为C.水平拉力F最大为2μmgD.水平拉力F最大为6μmg参考答案:AC2.如图所示,空间存在垂直纸面的匀强磁场,一粒子发射源P位于足够大绝缘板AB的上方距离为d处,在纸面内向各个方向发射速率均为v的同种带电粒子,不考虑粒子间的相互作用和粒子重力。已知粒子做圆周运动的半径大小也为d,则粒子A.能打在板上的区域长度是2dB.能打在板上离P点的最远距离为2dC.到达板上的最长时间为D.到达板上的最短时间为参考答案:BC【命题立意】:本题考查洛伦兹力、带电粒子在磁场中的运动,考查分析推理能力。【解题思路】:如图所示,设粒子均沿逆时针运动,沿轨迹①打到板上的最左边M点,沿轨迹②打到板上的最右边N点,则PM为轨迹圆的直径,轨迹②与板相切与N点,PO与板垂直,则MP=2d,PO=d,MO==d,ON=d,粒子能打在板上的区域长度是MO+ON=(+1)d,故选项A错误,选项B正确;粒子沿轨迹③到达板,该轨迹与板相切与N′点,此过程时间最长,tmax=T=·=,选项C正确;粒子沿轨迹④到达板上O点,此过程时间最短,tmin=T=·=,故选项D错误。本题正确选项为BC。3.如图甲所示为物体做直线运动的图像。若将该物体运动过程用的图像表示出来(其中为物体相对出发点的位移),则图乙中的四幅图象描述正确的是
参考答案:C4.如图所示,置于足够长斜面上的盒子A内放有光滑球B,B恰与A前、后壁接触,斜面光滑且固定于水平地面上。一轻质弹簧的一端与固定在斜面上的木板P拴接,另一端与A相连。今用外力推A使弹簧处于压缩状态,然后由静止释放,则从释放盒子直至其获得最大速度的过程中(
)A.弹簧弹性势能的减少量等于A和B的机械能的增加量B.弹簧的弹性势能一直减小直至为零C.A所受重力和弹簧弹力做功的代数和小于A的动能的增加量D.A对B做的功等于B的机械能的增加量参考答案:AD5.将一小物体以初速0竖直上抛,若物体所受空气阻力大小不变,则小物体在到达最高点的最后一秒和离开最高点的第一秒时间内通过的路程s1和s2、速度的变化量△1和△的大小关系为(
)
A.s1>s2
B.s1<s2
C.△1>△2
D.△1<△2参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图所示,水平直线表示空气与某种均匀介质的分界面,与其垂直的为法线.一束单色光从空气射向该介质时,测得入射角i=45。折射角r=30。,则该均匀介质的折射率n=_________;若同种单色光从该均匀介质射向空气,则当入射角为__________时,恰好没有光线射入空气。参考答案:答案:7.一小球沿光滑斜面向下运动,用每隔0.1s曝光一次的频闪照相机拍摄下不同时刻小球的位置照片如图所示,选小球的五个连续位置A,B,C,D,E进行测量,测得距离s1,s2,s3,s4的数据如表格所示.(计算结果保留三位有效数字)s1(cm)s2(cm)s3(cm)s4(cm)8.209.3010.4011.50(1)根据以上数据可知小球沿斜面下滑的加速度的大小为
m/s2;(2)根据以上数据可知小球在位置A的速度大小为
m/s.参考答案:(1)1.10(2)0.765【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出小球沿斜面下滑的加速度大小.根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,结合速度时间公式求出A位置的速度.【解答】解:(1)根据△x=aT2得,小球下滑的加速度大小a=.(2)B点的瞬时速度m/s=0.875m/s,则A位置的瞬时速度vA=vB﹣aT=0.875﹣1.1×0.1m/s=0.765m/s.故答案为:(1)1.10(2)0.7658.如图所示,m为在水平传送带上被传送的小物块(可视为质点),A为终端皮带轮,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不会打滑。若物块被水平抛出,则A轮每秒的转数至少是A.
B.
C.
D.参考答案:C9.一质点绕半径为R的圆周运动了一圈,则其位移大小为
,路程是
,若质点运动了圆周,则其位移大小为
,路程是
。参考答案:、、、10.下图是一辆连有纸带的小车做匀变速直线运动时,打点计时器所打的纸带的一分.打点频率为50Hz,图中A、B:C、D、E、F…是按时间顺序先后确定的计数点(每两个计数点间有四个实验点未画出).用刻度尺量出AB、DE之间的距离分别是2.40cm和0.84cm.
(1)那么小车的加速度大小是
m/s2,方向与小车运动的方向相
。
(2)若当时电网中交变电流的频率变为60Hz,但该同学并不知道,那么做实验的这个同学测得的物体加速度的测量值与实际值相比____(选填:“偏大”、“偏小”或“不变”).参考答案:(1)0.52反(2)偏小:(1)每两个计数点间有四个实验点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为0.1s
根据运动学公式得:△x=at2,
a==0.52m/s2,
由于从A到F相邻的计数点位移逐渐减小,所以纸带做减速运动,加速度方向与小车运动的方向相反.
如果在某次实验中,交流电的频率变为60Hz,那么实际打点周期变小,
根据运动学公式△x=at2得:真实的加速度值就会偏大,
所以测量的加速度值与真实的加速度值相比是偏小。11.正方形导线框处于匀强磁场中,磁场方向垂直框平面,磁感应强度随时间均匀增加,变化率为k。导体框质量为m、边长为L,总电阻为R,在恒定外力F作用下由静止开始运动。导体框在磁场中的加速度大小为
,导体框中感应电流做功的功率为
。参考答案:,12.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力)。t=0时抛出,得到如图所示的s-t图象,则该行星表面重力加速度大小为
m/s2,物体被抛出时的初速度大小为
m/s。
参考答案:8;2013.在《研究有固定转动轴的物体平衡》实验中:(1)判断力矩盘重心是否在盘的转轴上的简便方法是轻转,看能否停在任意位置;(2)除用钩码外还需用一只弹簧秤是因为:易找到平衡位置.参考答案:考点:力矩的平衡条件.分析:(1)实验原理是研究力矩盘平衡时四个拉力的力矩关系,通过轻转判断重心是否在盘的转轴上.(2)除用钩码外还需用一只弹簧秤容易找到平衡位置.解答:解:(1)实验前要时重力、摩擦力的合力矩近似为零,轻轻拨动力矩盘,观察其是否能自由转动并随遇平衡,即判断力矩盘重心是否在盘的转轴上的简便方法是轻转,看能否停在任意位置.(2)除用钩码外还需用一只弹簧秤容易找到平衡位置.故答案为:(1)轻转,看能否停在任意位置.(2)易找到平衡位置.点评:本题关键要抓住实验原理,根据实验要求进行分析.考查分析设计实验操作要求和技巧的能力.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—5)(5分)如图所示,球1和球2从光滑水平面上的A点一起向右运动,球2运动一段时间与墙壁发生了弹性碰撞,结果两球在B点发生碰撞,碰后两球都处于静止状态。B点在AO的中点。(两球都可以看作质点)
求:两球的质量关系
参考答案:解析:设两球的速度大小分别为v1,v2,则有
m1v1=m2v2
v2=3v1
解得:m1=3m215.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:
答案:
气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)
a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.假期中小芳乘坐火车外出旅游,当火车在一段平直轨道上匀加速行驶时,她用身边的器材测出火车的加速度.小芳的测量过程如下:她一边看着窗外每隔100m的路标,一边用手表记录着时间.她观测到她所在车厢从经过第一根路标到经过第二根路标的时间间隔为12s,从经过第一根路标到经过第三根路标的时间间隔为20s.请你根据她的测量情况,求:(1)火车的加速度大小(保留三位有效数字)(2)火车经过第三根路标时的速度大小(保留三位有效数字)参考答案:解(1)(4分)车厢由第一根路标到第二根路标的时间为t1=12s,中间时刻的速v1==m/s车厢由第二根路标到第三根路标的时间为t2=8s,中间时刻的速度v2==m/s由a==
解得a=0.417m/s2(2)(4分)设车厢经第三根路标时的速度为v3,则有:v3=v2+a
解得v3=14.2m/s17.如图,半径为b、圆心为Q(b,0)点的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,在第一象限内,虚线x=2b左侧与过圆形区域最高点P的切线y=b上方所围区域有竖直向下的匀强电场。其它的地方既无电场又无磁场。一带电粒子从原点O沿x轴正方向射入磁场,经磁场偏转后从P点离开磁场进入电场,经过一段时间后,最终打在放置于x=3b的光屏上。已知粒子质量为m、电荷量为q(q>0),磁感应强度大小为B,电场强度大小,粒子重力忽略不计。求:(1)粒子从原点O射入的速率v(2)粒子从原点O射入至到达光屏所经历的时间t;(3)若大量上述粒子以(1)问中所求的速率,在xOy平面内沿不同方向同时从原点O射入,射入方向分布在图中45°范围内,不考虑粒子间的相互作用,求粒子先后到达光屏的最大时间差t0参考答案:
(1)设粒子运动的半径为r,由牛顿第二定律得而r=b,解得(2)从O点沿x轴正向进入的粒子偏转后将经N点沿水平方向打到O’点,粒子在磁场中运动的周期为,粒子在磁场中运动的时间为在电场中做类竖直上抛运动,时间粒子在无场区中做匀速直线运动到O’点时间:粒子到屏所经历的时间:代入速度v的表达式,得:(3)粒子从O点沿与x轴成入射后,图中的四边形为菱形,边长都为b,粒子沿+y方向离开磁场,再射入电场,之后又经N点沿与O点相同的入射速度离开磁场,粒子在磁场中偏转的圆心角之和为粒子在场区中运动的时间粒子在无场区中做匀速运动:
粒子到光屏的时间:沿x正方向进入的粒子,最先到光屏,沿450进入粒子最后达到光屏,时间差为:得:
18.(16分)滑雪是人们喜爱的一项体育运动.一滑雪坡由AB和BC组成,AB是倾角为37°的斜坡,BC是半径为R=5m的圆弧面,圆弧面和斜面相切于B,与水平面相切于C,如图所示,AB竖直高度差为hl
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