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文档简介

2022年江苏省苏州市景范中学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.如图甲所示,半径为R的圆形导线环对心、匀速穿过半径也为R的圆形匀强磁场区域,规定逆时针方向的感应电流为正。导线环中感应电流i随时间t的变化关系如图乙所示,期中最符合实际的是参考答案:B2.(单选)关于速度和加速度的关系,正确的是……………

()A.速度变化大,加速度就大

B.速度变化越快,加速度越大C.加速度方向保持不变,速度方向也不变

D.加速度数值不断变小,速度也不断变小参考答案:B3.地球和木星绕太阳运行的轨道都可以看作是圆形的。已知木星的轨道半径约为地球轨道半径的5.2倍,则木星与地球绕太阳运行的线速度之比约为A.0.19 B.0.44

C.2.3 D.5.2参考答案:B解析:天体的运动满足万有引力充当向心力即可知,可见木星与地球绕太阳运行的线速度之比,B正确。4.A、B两质点从同一点开始沿直线运动,右图中的①、②分别为二者的υ-t图线,则下列判断中正确的是(

)A.0~4s内A做匀加速直线运动,加速度大小为0.5m/s2B.1s~4s内,B向正方向做匀加速直线运动,但加速度比A小C.B在前4s内的平均速度为0.75m/sD.t=4s时,A、B两质点相遇参考答案:A5.(多选)为嫦娥三号飞船登录月球的轨道示意图,下列说法中正确的是(

)A.在地面出发点A附近,即刚发射阶段,飞船处于超重状态B.从轨道上近月点C飞行到月面着陆点D,飞船处于失重状态C.飞船在环绕月球的圆轨道上B处须点火减速才能进入椭圆轨道D.飞船在环绕月球的椭圆轨道上时B处的加速度小于在圆轨道上时B处的加速度参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某半导体激光器发射频率为1014HZ的激光,激光器的功率为5.0×10-3W。普朗克常量h=6.63×10-34J·s,该激光器每秒发出的光子数为___________。(结果保留三位有效数字)参考答案:7.54x10167.1905年爱因斯坦提出的狭义相对论是以狭义相对性原理和

这两条基本假设为前提的;在相对于地面以0.8c运动的光火箭上的人观测到地面上的的生命进程比火箭上的生命进程要(填快或慢)。参考答案:光速不变原理,慢8.真空中一束波长为6×10﹣7m的可见光,频率为

Hz,已知光在真空中的速度为3×108m/s.该光进入水中后,其波长与真空中的相比变

(选填“长”或“短”).参考答案:5×1014;短.【考点】电磁波的发射、传播和接收.【专题】定量思想;推理法;光线传播的规律综合专题.【分析】根据波长求出该可见光的频率,再分析水相对真空是光密介质,所以光进入水中传播速度减小,但频率不变,由波长与频率的关系,判断波长的变化.【解答】解:由波长与频率的关系得水相对真空是光密介质,所以光进入水中传播速度减小,但频率不变,由波长与频率的关系可知其波长与真空相比变短.故答案为:5×1014;短.9.某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,图中________是F1、F2合力的理论值,

是合力的实验值,通过本实验可以得出结论:在误差允许的范围内,

是正确的。参考答案:F

F′

力的平行四边形定则10.一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得x1=7.68cm,x3=12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_______m/s2,图中x2约为________cm。(结果保留3位有效数字)参考答案:9.72m/s2

9.84cm

11.将一质量为0.2kg的小球在空中静止释放,其离地高度与时间的关系,式中以m为单位,以s为单位。则小球0.4末下落高度为

m,空气阻力大小为___

N。(g取10m/s2[LU24]

)参考答案:12.如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波的传播速度v=2m/s,则:

①从这一时刻起x=4m处质点的振动方程是y=

cm;

②从这一时刻起x=5m处质点在4.5s内通过的路程s=

cm。参考答案:①(2分);②4513.(4分)如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电阻阻值为R,线圈的直流电阻为零,自感系数为L,电容器的电容为C。开关S先是闭合的,现断开S,则LC振荡电路中的最大电流为

,此LC振荡电路辐射的电磁波在真空中的波长是

(设真空中的光速为c)参考答案:

答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.如图所示,在滑雪运动中一滑雪运动员,从倾角θ为37°的斜坡顶端平台上以某一水平初速度垂直于平台边飞出平台,从飞出到落至斜坡上的时间为1.5s,斜坡足够长,不计空气阻力,若g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)运动员在斜坡上的落点到斜坡顶点(即飞出点)间的距离;(2)运动员从斜坡顶端水平飞出时的初速度v0大小.参考答案:18.75m

试题分析:(1)根据位移时间公式求出下落的高度,结合平行四边形定则求出落点和斜坡顶点间的距离。(2)根据水平位移和时间求出初速度的大小。(1)平抛运动下落的高度为:则落点与斜坡顶点间的距离为:(2)平抛运动的初速度为:【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和数学公式进行求解,并且要知道斜面的倾角是与位移有关,还是与速度有关。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.A、B的运动都在同一直线上,A某时刻的速度为2m/s,以0.2m/s2的加速度做匀减速前进,2s后与原来静止的B发生碰撞,碰撞后A以碰撞前的速率的一半反向弹回,仍做匀减速运动,加速度的值不变;B获得0.6m/s的速度,以0.4m/s2的加速度做匀减速运动.不计碰撞所用的时间,求B停止的时刻和A、B之间的最远距离.参考答案:1.5S

2.05m17.某空间存在一竖直向下的匀强电场和圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,如图所示.一质量为m,带电量为+q的粒子,从P点以水平速度v0射入电场中,然后从M点射入磁场,从N点射出磁场.已知,带电粒子从M点射入磁场时,速度与竖直方向成30°角,弧MN是圆周长的,粒子重力不计.求:(1)电场强度E的大小.(2)圆形区域的半径R.(3)带电粒子从P点到N点,所经历的时间t.参考答案:考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:(1)粒子在电场中仅受竖直向下的电场力,做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零匀加速直线运动,根据牛顿第二定律和运动学结合求解.(2)粒子进入磁场后由洛伦兹力充当向心力做匀速圆周运动,由牛顿第二定律求出轨迹半径,由几何关系求解R.(3)分两个过程分别求出时间,即可得到总时间.解答:解:(1)在电场中,粒子经过M点时的速度大小v==2v0竖直分速度vy=v0cot30°=由h=,a=得E=(2)粒子进入磁场后由洛伦兹力充当向心力做匀速圆周运动,设轨迹半径为r.由牛顿第二定律得:qvB=m,r==根据几何关系得:R=rtan30°=(3)在电场中,由h=得t1=;在磁场中,运动时间t2=T=×=故带电粒子从P点到N点,所经历的时间t=t1+t2=+.答:(1)电场强度E的大小是.(2)圆形区域的半径R是.(3)带电粒子从P点到N点,所经历的时间t是+.点评:本题主要考查了带电粒子在混合场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的受力情况,再通过受力情况分析粒子的运动情况,熟练掌握圆周运动及平抛运动的基本公式.18.

(9分)如图所示,质量都为m的小球A、B用轻绳挂在天花板上的O点,用F=mg的作用于球B上,且力F的方向

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