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文档简介
山西省晋城市阳城县横河镇中学2022-2023学年高三物理测试题含解析一、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.在物理学建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是A.英国物理学家法拉第通过实验发现了电场线,并通过实验得出了法拉第电磁感应定律B.德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定律C.英国物理学家卡文迪许利用卡文迪许扭秤首先较准确的测定了静电力常量D.古希腊学者亚里士多德认为物体下落快慢由它们的重量决定,伽利略在他的《两种新科学的对话》中利用逻辑推断使亚里士多德的理论陷入了困境参考答案:D2.一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示。下列选项正确的是
A.在0~6s内,物体离出发点最远为30m
B.在0~6s内,物体经过的路程为40mC.在0~4s内,物体的平均速率为7.5m/sD.5~6s内,物体所受的合外力做负功参考答案:BC3.如图所示,一束质量、速度和电量不同的正离子垂直地射入匀强磁场和匀强电场正交的区域里,结果发现有些离子保持原来的运动方向,未发生任何偏转。如果让这些不发生偏转的离子进入另一匀强磁场中,发现这些离子又分裂成几束,对这些进入后一磁场的离子,可得出结论A.它们的动能一定各不相同B.它们的电量一定各不相同C.它们的质量一定各不相同D.它们的电量与质量之比一定各不相同
参考答案:D4.在物理学发展的过程中,有许多伟大的科学家做出了突出贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是A.英国物理学家焦耳在热学、电磁学等方面做出了杰出贡献,成功地发现了焦耳定律B.德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定律C.英国物理学家卡文迪许利用卡文迪许扭秤首先较准确的测定了静电力常量D.古希腊学者亚里士多德认为物体下落快慢由它们的重量决定,伽利略在他的《两种新科学的对话》中利用逻辑推断使亚里士多德的理论陷入了困境参考答案:AD5.下列说法中正确的是(
)A.电磁场是电场和磁场的统称B.在变化的电场周围一定存在磁场C.在变化的磁场周围一定存在变化的电场D.电磁场是周期性变化的电场和磁场交替产生而形成的不可分离的统一体参考答案:
答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,木箱高为L,其底部有一个小物体Q(可视为质点),现用力竖直向上拉木箱,使木箱由静止开始向上运动.若保持拉力的功率不变,经过时间t,木箱达到最大速度,这时让木箱突然停止,小物体会继续向上运动,且恰能到达木箱顶端.已知重力加速度为g,不计空气阻力,则木箱的最大速度为
.时间t内木箱上升的高度为
.参考答案:
7.2014年5月10日南京发生放射源铱-192丢失事件,铱-192化学符号是Ir,原子序数77,半衰期为74天.铱-192通过β衰变放出γ射线,γ射线可以穿透10-100mm厚钢板.设衰变产生的新核用X表示,写出铱-192的衰变方程
▲
;若现有1g铱-192,经过148天有
▲
g铱-192发生衰变.参考答案:
(2分);0.758.一质点作匀变速直线运动,其速度表达式为v=(5-4t)m/s,则此质点运动的加速度a为___________m/s2,4s末的速度为___________m/s;t=_________s时物体的速度为零,质点速度为零时的位移s=___________m。参考答案:-4
-11
1.253.1259.如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体,将一细管插入液体,利用虹吸现象,使活塞上方液体缓慢流出,在此过程中,大气压强与外界的温度均保持不变,下列各个描述理想气体状态变化的图象中与上述过程相符合的是
图,该过程为
过程。(选填“吸热”、“放热”或“绝热”)参考答案:D
吸热气体做等温变化,随着压强减小,气体体积增大。A、B图中温度都是变化的;等温情况下,PV=C,图象是一条过原点的直线,故图D正确。故选D。该过程中,体积增大,气体对外界做功,W<0,等温变化,所以Q>0,气体要吸收热量。10.物理兴趣小组的同学在研究弹簧弹力的时候,测得弹力
的大小F和弹簧长度L的关系如图所示,则由图线可知:(1)(3分)弹簧的劲度系数
200
N/m。(2)(3分)当弹簧示数5N时,弹簧的长度为
12.5
cm。参考答案:
200
12.511.(4分)如图所示,一个半径为R的透明球体放置在水平面上,一束蓝光从A点沿水平方向射入球体后经B点射出,最后射到水平面上的C点.已知OA=,该球体对蓝光的折射率为,则它从球面射出时的出射角=
;若换用一束红光同样从A点射向该球体,则它从球体射出后落到水平面上形成的光点与C点相比,位置
(填“偏左”、“偏右”或“不变”)。参考答案:60°(2分)偏右(2分)12.一列简谐横波沿直线传播.以波源O由平衡位置开始振动为计时零点,质点A的振动图象如图所示,已知O、A的平衡位置相距0.9m,则该横波波长为m,波速大小为
m/s,波源的起振方向是沿y轴
方向(选填“正”或“负”).参考答案:1.2,0.3,正.【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】首先明确y﹣t图象是振动图象,由图可知周期为4s和A点的起振方向,即可得到波源的起振方向;据波速公式v=求解波速.【解答】解:据图象可知:A点比波源O晚振动3s,即波从O传到A的时间t=3s,所以波速为:v===0.3m/s.振动周期为T=4s,则波长为:λ=vT=0.3×4m=1.2m据波的传播特点,各质点的起振方向与波源的起振方向相同;据图象可知,A点的起振方向沿y轴的正方向,则波源的起振方向是沿y轴正方向.故答案为:1.2,0.3,正.13.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止。从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度。根据表中的数据通过分析、计算可以得出,汽车加速运动经历的时间为
s,汽车全程通过的位移为
m。
时刻(s)1.02.03.05.07.09.510.5速度(m/s)3.06.09.012129.03.0
参考答案:4;96三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质点做匀减速直线运动,在第1内位移为,停止运动前的最后内位移为,求:(1)在整个减速运动过程中质点的位移大小.(2)整个减速过程共用时间.参考答案:(1)(2)试题分析:(1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为由于质点停止运动前最后1s内位移为2m,则:所以质点在第1秒内有位移为6m,所以在整个减速运动过程中,质点的位移大小为:(2)对整个过程逆向考虑,所以考点:牛顿第二定律,匀变速直线运动的位移与时间的关系.15.(选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:∵n=
∴r=300
(2分)
光路图如图所示
∴L1=d/cosr=
(2分)
∴L2=L1sin300=
(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m的物体,从高h,倾角为θ的光滑斜面顶端由静止开始下滑,最后停在水平面上。已知物体与水平面的动摩擦因数为μ。求:(1)
物体滑至斜面底端时的速度大小;(2)
物体在水平面上滑过的距离。
参考答案:17.如图所示,竖直圆筒是固定不动的,筒的上部有一细管(体积不计)与大气相通,粗筒B横截面积是细筒A的4倍.B筒中a、b两轻质活塞间封有空气,气柱长L=20cm.活塞a上方的水银深H=10cm,A筒的长为3H,两活塞与筒壁间的摩擦不计.打开阀门S,用外力向上托住活塞b,使之处于平衡状态,水银面与B筒上端相平.现关闭阀门S.使活塞b缓慢上移,直至水银的一半被推入A筒中.设在整个过程中气柱的温度不变,大气压强P0=1×105Pa,相当于76cm高的水银柱产生的压强.求:(i)活塞b上移后A筒中气体的压强;(ii)活塞b上移的距离.参考答案:解:(i)设A筒的横截面积为S(),A中气体初态的压强为,A中气体初态的体积为,则有A中末态气柱的气体为:'=﹣?4S=10S由玻意耳定律:得=''解得活塞b上移后A筒中气体的压强为:'==3×(ii)设B中气体初态的压强为,末态的压强为',则有:'='++=B中气体初态的体积为:B中气体末态的体积为:'=l'S由玻意耳定律得:''解得B筒中末态气柱的长度为:l'≈6.8cm活塞b上移的距离为:代入数据解得:d=18.2cm答:(i)活塞b上移后A筒中气体的压强为;(ii)活塞b上移的距离为18.2cm【考点】理想气体的状态方程;封闭气体压强.【分析】(1)对A中气体根据玻意耳定律求解活塞b上移后A筒中气体的压强(2)对B中的气体根据玻意耳定律求出末态B筒中末态气柱的长度,由几何关系求解活塞b上移的距离;18.某电视台闯关竞技节目的第一关是雪滑梯,其结构可以简化为下图模型,雪滑梯顶点距地面高h=15m,滑梯斜面部分长l=25m,在水平部分距离斜道底端为x0=20m处有一海绵坑.比赛时参赛运动员乘坐一质量为M的雪轮胎从赛道顶端滑下,在水平雪道上某处翻离雪轮胎滑向海棉坑,运动员停在距离海绵坑1m范围内算过关.已知雪轮胎与雪道间的动摩擦因数μ1=0.3,运动员与雪道间动摩擦因数为μ2=0.8,假没运动员离开雪轮胎的时间不计,运动员落到雪道上时的水平速度不变,求质量为m的运动员(可视为质点)在水平雪道上的什么区域离开雪轮胎才能闻关成功.参考答案:解:设运动员乘坐雪轮胎沿斜槽滑动时的加速度为a0,滑道底端时的速度大小为v,有:(m+M)gsinθ﹣μ1(M+m)gcosθ=(m+M)a0根据速度位移公式,有:v2=2a0l代入数据解得:m/s在水平轨道上运动时,运动员乘坐雪轮胎时加速度大小为a1,翻下后加速度大小为a2,由牛顿运动定律得:μ1(m+M)g=(m+M)a1μ2mg=ma2设在距离海绵坑x1处翻下时刚好滑道海绵坑边停下,翻下时速度为v1,则有:v2﹣=2a1(x0﹣x1)联立并代
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