辽宁省大连市庄河第二十八初级中学2022-2023学年高三物理期末试卷含解析_第1页
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辽宁省大连市庄河第二十八初级中学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.如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计,开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度。下述结论正确的是:(

)A、若保持开关S闭合,将A、B两极板靠近些,指针张开角度将变小;B、若保持开关S闭合,将A、B两极板正对面积变小些,指针张开角度将不变C、若断开开关S后,将A、B两极板靠近些,指针张开角度将变大D、若断开开关S后,将A、B两极板正对面积变小些,指针张开角度将不变参考答案:D2.如图所示,木棒AB可绕B点在竖直平面内转动,A端被绕过定滑轮吊有重物的水平绳和AC绳拉住,使棒与地面垂直。棒、绳的质量及绳与滑轮的摩擦可忽略。如果把C端拉至离B的水平距离远一些的C′点,AB仍保持沿竖直方向,装置仍平衡。那么AC绳对A施加的拉力T和AB棒所受到压力N的变化情况是A.T变大、N变小

B.T变大、N变大C.T变小、N变小

D.T变小、N变大参考答案:C3.(多选)(2015?河西区二模)1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委在人民大会堂隆重表彰研制“两弹一星”作出突出贡献的科学家,下列核反应方程中属于“两弹一星”的核反应方程式的和反应种类是()A.N+He→O+H

裂变B.U+n→Sr+Xe+10n

裂变C.U→Th+He

衰变D.H+H→He+n

聚变参考答案:BD原子核的人工转变;原子核衰变及半衰期、衰变速度;重核的裂变解:原子弹的爆炸为重核裂变,氢弹是轻核的聚变,A选项为人工转变、B选项为重核裂变、C选项是α衰变,D选项为轻核聚变.故BD正确,AC错误.故选:BD.4.小球每隔0.2s从同一高度抛出,做初速为6m/s的竖直上抛运动,设它们在空中不相碰.第一个小球在抛出点以上能遇到的小球数为(取g=10m/s2)()A.三个 B.四个 C.五个 D.六个参考答案:C【考点】竖直上抛运动.【分析】小球做竖直上抛运动,先求解出小球运动的总时间,然后判断小球在抛出点以上能遇到的小球数.【解答】解:小球做竖直上抛运动,从抛出到落地的整个过程是匀变速运动,根据位移时间关系公式,有:代入数据,有:解得:t=0(舍去)

t=1.2s每隔0.2s抛出一个小球,故第一个小球在抛出点以上能遇到的小球数为:N=故选:C.5.如图所示的真空空间中,仅在正方体中的黑点处存在着电荷量大小相等的点电荷(电荷的正负图中已标注),则图中a,b两点电场强度和电势均相同的是

)参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.右图为小车做直线运动的s-t图,则小车在BC段做______运动,图中B点对应的运动状态的瞬时速度大小是______m/s。参考答案:匀速

1.6-2.1

7.北京时间2011年3月11日在日本海域发生强烈地震,并引发了福岛核电站产生大量的核辐射,经研究,其中核辐射的影响最大的是铯137(),可广泛散布到几百公里之外,且半衰期大约是30年左右).请写出铯137发生β衰变的核反应方程:

.如果在该反应过程中释放的核能为,则该反应过程中质量亏损为

.(已知碘(I)为53号元素,钡()为56号元素)

参考答案:

(2分)

8.某同学“探究小车的速度随时间变化的规律”的实验装置如图甲所示。小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动打点计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动;重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。某次实验打出的纸带如图乙所示,图中a、b、c是纸带上的三段,纸带运动方向如图中箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为_______m/s2(结果保留两位有效数字)。(2)判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的__________两点之间。参考答案:(1)5.0(2)D4、D5:(1)根据匀变速直线运动的推论得:a==5.0m/s2.

(2)从纸带b上可发现:相邻的点距离先增大后减小,由于打点计时器打点的时间间隔是相等的,所以b段纸带先加速后减速,所以最大速度可能出现在b段纸带中长度为2.98cm的一段.9.电梯内的水平地板上,竖直放置一根轻质弹簧,弹簧上端固定质量为m的物体。当电梯沿竖直方向匀速运动时,弹簧被压缩了x;当电梯接着做减速运动时,弹簧又被继续压缩了0.1x。重力加速度大小为g。则弹簧的劲度系数k=________;该电梯做匀速运动时的速度方向为_________,电梯做减速运动时的加速度大小是________。参考答案:mg/x,向下,0.1g(提示:弹簧继续被压缩,说明弹力大于重力,加速度向上,由于是减速运动,因此速度一定是向下。)10.磁电式电流表(表头)最基本的组成部分是磁铁和放在磁铁两极之间的线圈,由于线圈的导线很细,允许通过的电流很弱,所以在使用时还要扩大量程.已知某一表头G,内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=5mA,要将它改装为量程为0~3A的电流表,所做的操作是并联(填“串”或者“并”)一个0.05Ω的电阻.参考答案:考点:磁电式电表原理.分析:把电流表改装成大量程电流表,应给电流表并联一个电阻,阻值R并=,I为量程.解答:解:改装成电流表是要扩大电流的量程,使用并联电路的分流原理;要并联的阻值为:R并===0.05Ω;故答案为:并,0.05.点评:改装成电流表要并联电阻分流,电阻值等于满偏电压除以所分最大电流,改装成电压表要串联电阻分压,电阻值等于量程除以满偏电流减去原内阻.11.将质量为5kg的铅球(可视为质点)从距沙坑表面1.25m高处由静止释放,从铅球接触沙坑表面到陷入最低点所历经的时间为0.25s,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。则铅球对沙子的平均作用力大小为

N,方向

。参考答案:(150;竖直向下)12.(4分)若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,则此过程中的气泡

(填“吸收”或“放出”)的热量是

J。气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了

J。参考答案:吸收

0.6

0.2

解析:本题从热力学第一定律入手,抓住理想气内能只与温度有关的特点进行处理。理想气体等温过程中内能不变,由热力学第一定律,物体对外做功0.6J,则一定同时从外界吸收热量0.6J,才能保证内能不变。而温度上升的过程,内能增加了0.2J。13.有一个电流安,其中K=1,2,3……,而且。则该电流是__________(答:“直流电”或“交流电”)。让该电流通过阻值为的电阻,在5秒的时间内产生的热量是________焦耳。参考答案:交流电、1000三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—3)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100℃的理想气体.一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接.重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20cm.如果缸内气体变为0℃,问:

①重物是上升还是下降?说明理由。②这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案:

解析:

①缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)

②分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S㎝2,气体初态体积V1=20S㎝3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS㎝3(h为活塞到缸底的距离)

(1分)

可得h=14.6㎝

则重物上升高度

(1分)15.(选修3-5)(4分)已知氘核质量2.0136u,中子质量为1.0087u,核质量为3.0150u。A、写出两个氘核聚变成的核反应方程___________________________________。B、计算上述核反应中释放的核能。(结果保留2位有效数字)(1u=931.5Mev)C、若两氘以相等的动能0.35MeV作对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的核和中子的动能各是多少?(结果保留2位有效数字)参考答案:

答案:a、

b、在核反应中质量的亏损为Δm=2×2.0136u-1.0087u-3.015u=0.0035u所以释放的核能为0.0035×931.5Mev=3.26Mev

c、反应前总动量为0,反应后总动量仍为0,

所以氦核与中子的动量相等。

由EK=P2/2m得

EHe:En=1:3

所以En=3E/4=2.97Mev

EHe=E/4=0.99Mev四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,虚线MO与水平线PQ相交于O,二者夹角θ=30°,在MO左侧存在电场强度为E、方向竖直向下的匀强电场,MO右侧某个区域存在磁感应强度为B、垂直纸面向里的匀强磁场,O点处在磁场的边界上,现有一群质量为m、电量为+q的带电粒子在纸面内以速度v(0≤v≤)垂直于MO从O点射入磁场,所有粒子通过直线MO时,速度方向均平行于PQ向左,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,求:

(1)速度最大的粒子自O开始射入磁场至返回水平线POQ所用的时间.

(2)磁场区域的最小面积.

参考答案:(1)粒子的运动轨迹如图所示,设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为R,周期为T,粒子在匀强磁场中运动时间为t1则即

①(1分)

②(1分)

③(1分)

设粒子自N点水平飞出磁场,出磁场后应做匀速运动至OM,设匀速运动的距离为s,匀速运动的时间为t2,

由几何关系知:

S=Rcotθ

④(1分)

⑤(1分)

过MO后粒子做类平抛运动,设运动的时间为,则:

⑥(1分)

又由题知:

⑦(1分)

则速度最大的粒子自O进入磁场至重回水平线POQ所用的时间⑧(1分)

解①②③④⑤⑥⑦⑧得:(1分)(2)由题知速度大小不同的粒子均要水平通过OM,则其飞出磁场的位置均应在ON的连线上,故磁场范围的最小面积是速度最大的粒子在磁场中的轨迹与ON所围成的面积。

扇形的面积⑨(1分)

的面积为:

⑩(2分)

11(1分)

联立①⑦⑨⑩11得:或(2分)17.如图,A、B是两个质量均为m=1kg的小球,两球由长L=4m的轻杆相连组成系统.水平面上的P、Q两点间是一段长度为S=4.5m粗糙平面,其余部分表面光滑,球A、B与PQ段间的动摩擦因数均为μ=0.2.最初A和B分别静止在P点两侧,离P点的距离均为.球可视为质点,不计轻杆质量.现对B球施加一水平向右F=4N的拉力,取g=10m/s2,求:(1)A球经过P点时系统的速度大小;(2)若当A球经过P点时立即撤去F,最后A、B球静止,A球静止时与Q点的距离.参考答案:解:(1)系设统开始运动时加速度为a1,由牛顿第二定律有F﹣μmg=2ma1解得a1=1m/s2设A球经过p点时速度为v1,则v12=2a1()得v1=2m/s

(2)设A、B在P、Q间做匀减速运动时加速度大小为a2,则有2μmg=2ma2a2=μg=2m/s2当A球经过p点时拉力F撤去,但系统将继续滑行,设当B到达Q时滑行的距离为x1,速度为v2,则有x1=xPQ﹣L=0.5m由v22﹣v12=﹣2a2x1解得v2=m/s

因为v2>0,故知B球将通过Q点,做匀减速直线运动,此时加速度大小为a3.则有μmg=2ma3a3=1m/s2设系统继续滑行x2后静止,则有0﹣v22=﹣2a3x2可得x2=1m

即A球静止时与Q点的距离△x=xPQ﹣x1﹣x2=3m

答:(1)A球经过p点时系统的速度大小为2m/s;(2)A球静止时与Q点的距离为3m.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】(1)对系统研究,根据牛顿第二定律求出系统的加速度,结合速度位移公式求出A球经过P点时系统的速度大小.(2)A、B系统在P、Q间做匀减速运动,根据牛顿第二定律求出匀减速运动的加速度大小,根据速度位移公式求出B球过Q点时的速度,再根据牛顿第二定律求出系统出PQ区域时的加速度,根据运动学公式求出速度减为零的位移,从而得出A球静止时与Q点的距离.18.如图,AB是水平光化轨道,BC是与AB相切的位于竖直平面内、半径R=0.4m的半圆形光滑轨道,两个小球MN间有压缩的轻短弹簧,整体锁定静止在轨道AB上(两小球与弹簧端接触但不栓接).某时刻解除锁定,两小球被弹开,此后N小球恰能沿半圆形轨道通过其最高点C.已知M、N的质量分别为0.1kg和0.2kg,g=10m/s2,小球可视为质点.求:(1)小球恰好通过C点时的速度大小(2)小球N从最高点平抛后落到AB轨道上的D点到B点的距

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