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文档简介
2022-2023学年浙江省衢州市峡口镇中学高三物理上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.如图所示,A物体放在固定斜面上,A的上表面水平,在A的上表面放上物体B。现AB两物体一起沿斜面匀速下滑,则 A.A物体受到3个力的作用,B物体受到2个力作用 B.A物体受到4个力的作用,B物体受到3个力作用 C.A物体受到4个力的作用,B物体受到2个力作用 D.若将B从A上拿开,则A物体可能减速下滑参考答案:C2.下列说法中正确的是
A.满足能量守恒定律的宏观过程都是可以自发进行的B.熵是物体内分子运动无序程度的量度C.若容器中用活塞封闭着刚好饱和的一些水汽,当保持温度不变向下缓慢压活塞时,水汽的质量减少,密度不变D.当分子间距离增大时,分子间引力增大,而分子间斥力减小E.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大参考答案:BCE3.如图7所示,A、B两点接在恒压电源上,内阻不可忽略的电流表A1与A2并联,示数分别为0.8A和1.6A,若将两只电流表串联起来接入原电路中,两只电流表的示数均为1A,那么电路不接入电流表时,流过R的电流是
(
)
A.2.4A
B.3A
C.4A
D.4.8A参考答案:C4.“神州九号”飞船于2012年6月24日顺利完成与“天宫一号”目标飞行器的“太空之吻”,二者自动交会对接.其交会对接飞行过程分为远距离导引段、自主控制段、对接段、组合体飞行段和分离撤离段。则下列说法正确的是A.在远距离导引段结束时,“天宫一号”目标飞行器应在“神州九号”后下方某处B.在远距离导引段结束时,“天宫一号”目标飞行器应在“神州九号”前上方某处C.在组合体飞行段,“神州九号”与“天宫一号”绕地球作匀速圆周运动的速度大于7.9km/sD.分离后,“神州九号”飞船变轨降低至飞行轨道运行时,其动能比在交会对接轨道时大参考答案:BD对接前,“天宫一号”目标飞行器在较高的轨道上运行,“神州九号”在较低轨道上运行,“神州九号”通过加速做离心运动,变轨到较高轨道才能完成交会对接,故在远距离导引段结束时,“天宫一号”目标飞行器应在“神州九号”前上方某处,A错误B正确。7.9km/s是贴近地表运行卫星的速度,组合体的轨道离地高度较大,绕地球作匀速圆周运动的速度小于7.9km/s,C错误。轨道半径越小,卫星的运行速度越大,故“神州九号”飞船变轨降低至飞行轨道运行时,其动能比在交会对接轨道时大,D正确。5.如图所示,质量为m的小滑块从O点以速度v0沿水平面向左运动,小滑块撞击弹簧后被弹簧弹回并最终静止于O点,则运动过程中弹簧获得的最大弹性势能是A.
B.
C.
D.参考答案:B解:物体受到的滑动摩擦力大小为f=μmg,设弹簧的最大压缩量为x,则物块从O点再回到O点的过程中,由能量守恒有2μmg(x+s)=从A点到弹簧最大压缩量的过程中,EPm+μmg(s+x)=,因此最大弹性势能为EPm=,故B正确。故选:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个做匀加速直线运动的物体,它在开始时连续两个4s的时间内分别通过的位移为24m和64m,则这个物体的加速度为
m/s2,中间时刻的瞬时速度为
m/s。参考答案:2.5
117.某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动到挡板的水平距离为L。(空气阻力对本实验的影响可以忽略)①滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为________。②滑块与斜面间的动摩擦因数为__________________。③以下能引起实验误差的是________。a.滑块的质量b.长度测量时的读数误差c.当地重力加速度的大小d.小球落地和滑块撞击挡板不同时参考答案:①
②③bd①由于同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,说明小球和滑块的运动时间相同,由x=at2和H=gt2得:;。②根据几何关系可知:sinα=,cosα=;对滑块由牛顿第二定律得:mgsinα-μmgcosα=ma,且a=,联立方程解得μ=.③由μ的表达式可知,能引起实验误差的是长度L、h、H测量时的读数误差,同时要注意小球落地和滑块撞击挡板不同时也会造成误差,故选bd。8.如图,框架ABC由三根长度均为l、质量均为m的均匀细棒组成,A端用光滑铰链铰接在墙壁上.现用竖直方向的力F作用在C端,使AB边处于竖直方向且保持平衡,则力F的大小为mg.若在C点施加的作用力改为大小为1.5mg、方向始终垂直于AC边的力F′,使框架从图示位置开始逆时针转动,运动过程中当框架具有最大动能时,力F′所做的功为0.25πmgl.参考答案:考点:功的计算;共点力平衡的条件及其应用.版权所有专题:功的计算专题.分析:框架ABC保持平衡,则重力的力矩应等于F的力矩,根据力矩平衡列式即可求解,力F的大小;使框架从图示位置开始逆时针转动,运动过程中当F′的力矩等于重力力矩时,动能最大,求出AC边转过的角度,力F′做的功等于力乘以弧长.解答:解:对框架ABC受力分析,其整体重心在O点,由数学知识可知,OD=,框架ABC保持平衡,则重力的力矩应等于F的力矩,根据力矩平衡得:F?CD=3mg?OD解得:F=mg使框架从图示位置开始逆时针转动,运动过程中当F′的力矩等于重力力矩时,动能最大,则有:F′l=3mg?L解得:L=,即重心位置距离墙壁的距离为时,动能最大,根据几何关系可知,转过的圆心角为:θ=此过程中力F′做的功为:W=F′lθ=1.5mgl×=0.25πmgl故答案为:mg,0.25πmgl点评:本题主要考查了力矩平衡公式的直接应用,知道运动过程中当F′的力矩等于重力力矩时,动能最大,力F′始终与AC垂直,则F′做的功等于力乘以弧长,难度适中.9.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量。当氢原子由第4能级跃迁到第2能级时,发出光子的频率为ν1;若氢原子由第2能级跃迁到基态,发出光子的频率为ν2,则=________。参考答案:=。10.如图所示,质量为m的小球,以初速度v0从斜面上A点水平抛出,落在斜面上B点时动能为初动能的5倍,则在此过程中重力冲量为__________,所用的时间为__________。参考答案:2mv0
2v0/g11.(4分)如图所示,水平粗糙地面上的物体被绕过光滑定滑轮的轻绳系着,现以大小恒定的拉力F拉绳的另一端,使物体从A点起由静止开始运动。若从A点运动至B点和从B点运动至C点的过程中拉力F做的功分别为W1、W2,若图中AB=BC,且动摩擦因数处处相同,则在物体的运动过程中,物体对地面的摩擦力______________(选填“增大”、“不变”或“减小”),W1_________W2(选填“<”、“=”或“>”)。
参考答案:减小,>12.如图所示是某同学探究功与速度变化的关系的实验装置,他将光电门固定在长木板上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放.(1)若用游标卡尺测出遮光条的宽度d如图所示,d=
cm;(2)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则拉力对小车所做的功为重物重力与AB的距离的乘积;测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间?t,通过描点作出线性图象,研究功与速度变化的关系。处理数据时应作出_____图象。
A.?t-m
B.?t2-m
C.
D.参考答案:(1)1.140
(2)D
13.(1)一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p﹣V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度升高(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量等于它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)(2)已知阿伏伽德罗常数为60×1023mol﹣1,在标准状态(压强p0=1atm、温度t0=0℃)下理想气体的摩尔体积都为224L,已知第(1)问中理想气体在状态C时的温度为27℃,求该气体的分子数(计算结果保留两位有效数字)参考答案:考点:理想气体的状态方程;热力学第一定律.专题:理想气体状态方程专题.分析:(1)根据气体状态方程和已知的变化量去判断温度的变化.对于一定质量的理想气体,内能只与温度有关.根据热力学第一定律判断气体吸热还是放热.(2)由图象可知C状态压强为p0=1atm,对于理想气体,由盖吕萨克定律解得标准状态下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数.解答:解:(1)pV=CT,C不变,pV越大,T越高.状态在B(2,2)处温度最高.故从A→B过程温度升高;在A和C状态,pV乘积相等,所以温度相等,则内能相等,根据热力学第一定律△U=Q+W,由状态A变化到状态C的过程中△U=0,则理想气体吸收的热量等于它对外界做的功.故答案为:升高
等于(2)解:设理想气体在标准状态下体积为V,由盖吕萨克定律得:解得:该气体的分子数为:答:气体的分子数为7.3×1022个.点评:(1)能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.要注意热力学第一定律△U=W+Q中,W、Q取正负号的含义.(2)本题关键根据盖吕萨克定律解得标准状况下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)如图所示,气缸放置在水平台上,活塞质量为5kg,面积为25cm2,厚度不计,气缸全长25cm,大气压强为1×105pa,当温度为27℃时,活塞封闭的气柱长10cm,若保持气体温度不变,将气缸缓慢竖起倒置.g取10m/s2.
(1)气缸倒置过程中,下列说法正确的是__________A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数增多B.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少C.吸收热量,对外做功D.外界气体对缸内气体做功,放出热量(2)求气缸倒置后气柱长度;(3)气缸倒置后,温度升至多高时,活塞刚好接触平台(活塞摩擦不计)?参考答案:(1)BC(2)15cm(3)227℃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.如图所示,为供儿童娱乐的滑梯的示意图,其中AB为斜面滑槽,与水平方向的夹角为θ=37°;长L的BC水平滑槽,与半径R=0.2m的圆弧CD相切;ED为地面.已知儿童在滑槽上滑动时的动摩擦因数μ=0.5,在B点由斜面转到水平面的运动速率不变,A点离地面的竖直高度AE为H=2m.(取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8)试求:(1)儿童在斜面滑槽上滑下时的加速度大小?(要求作出儿童在斜面上运动时的受力分析图)(2)儿童从A处由静止开始滑到B处时的速度大小?(结果可用根号表示)(3)为了使儿童在娱乐时不会从C处平抛滑出,水平滑槽BC的长度L至少为多少?参考答案:(1)设儿童下滑的加速度大小为a,则有
受力分析图………………1分
mgsin37°-μmgcos37°=ma1
①………………2分
解得:a1=2m/s2.
②………………1分(2)因为H=2m,圆弧CD的半径R=0.8m,
所以AB的长度
③………………2分
设儿童滑到B点的速率为vB,则:vB2=2aL1,④………………2分
(或依动能定理:)
由②③④解得:
⑤………………2分
(3)设儿童在C点恰做平抛运动滑出时的速率为vC,则:
⑥…1分
f=umg=ma2
⑦………………1分
-2a2L≤vC2-vB2
⑧………………1分
(或用动能定理:……2分)
由⑦⑧解得:L≥1m.……1分17.如图所示,一固定的l/4圆弧轨道,半径为l.25m,表面光滑,其底端与水平面相切,且与水平面右端P点相距6m。轨道的下方有一长为l.5m的薄木板,木板右侧与轨道右侧相齐。现让质量为1kg的物块从轨道的顶端由静止滑下,当物块滑到轨道底端
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