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江苏省苏州市昆山陆家中学2022年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.如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,则以下判断正确的是(

)A.金属块带正电荷

B.电场力做功0.2JC.金属块的机械能减少1.2J

D.金属块的电势能增加0.2J参考答案:AD2.下列说法错误的是A.爱因斯坦针对经典力学的绝对时空观在处理物体做高速运动时所遇到的困难创立了狭义相对论B.牛顿的经典力学仍适用高速(速度接近光速)、微观的粒子的运动C.广义相对论是数学与物理学相结合的典范D.相对论已经成为现代科学技术的重要理论基础之一参考答案:B3.我国利用“墨子号”量子通信卫星在国际上率先实现了高速星地量子通信,初步构成量子通信网格。关于量子理论,下列说法正确的是(

)A.量子论是普朗克首先提出的,光量子理论则是爱因斯坦首先提出的B.光的强度越大,则光子的能量也就越大C.三种放射线,基本质上都是高能光子D.大量氢原子从高能级向低能级跃迁时,只能发射某些特定频率的光子参考答案:ADA、量子论是普朗克首先提出的,光量子理论则是爱因斯坦首先提出的,故A正确;B、光的强度越大,并不是光的频率越大,所以光子能量不一定越大,故B错误;C、三种放射线中,射线氦核流,射线是电子流,只有射线才是光子流,故C错误;D、大量氢原子从高能级向低能级跃迁时,只能发射某些特定频率的光子,故D正确;故选AD。4.(单选)空气压缩机的储气罐中储有1.0atm的空气6.0L,现再充入1.0atm的空气9.0L。设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,则充气后储气罐中气体压强为___。(填选项前的字母)A.2.5atm

B.2.0atm

C.1.5atm

D.1.0atm参考答案:A5.若原子的某内层电子被电离形成空位,其它层的电子跃迁到该空位上时,会将多余的能量以电磁辐射的形式释放出来,此电磁辐射就是原子的特征X射线。内层空位的产生有多种机制,其中的一种称为内转换,即原子中处于激发态的核跃迁回基态时,将跃迁时释放的能量交给某一内层电子,使此内层电子电离而形成空位(被电离的电子称为内转换电子)。214Po的原子核从某一激发态回到基态时,可将能量E0=1.416MeV交给内层电子(如K、L、M层电子,K、L、M标记原子中最靠近核的三个电子层)使其电离。实验测得从214Po原子的K,L、M层电离出的电子的动能分别为Ek=1.323MeV、EL=1.399MeV、EM=1.412MeV。则可能发射的特征X射线的能量为

A.0.013MeV

B.0.017MeV

C.0.076MeV

D.0.093MeV参考答案:答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“探究功与物体速度变化关系”的实验中,某实验研究小组的实验装置如图甲所示,弹簧与木块接触但并没有拴连。木块从A点静止释放后,在1根弹簧作用下弹出,沿足够长的木板运动到B1点停下,O点为弹簧原长时所处的位置,测得OB1的距离为L1,并记录此过程中弹簧对木块做的功为W。用完全相同的弹簧2根、3根……并列在一起进行第2次、第3次……实验,每次实验木块均从A点释放,木块分别运动到B2、B3……停下,测得OB2、OB3……的距离分别为L2、L3……作出弹簧对木块做功W与木块停下的位置距O点的距离L的图象如图乙所示。(1)根据图线分析,弹簧对木块做功W与木块在O点的速度v0之间的关系为

(2)W—L图线不通过原点的原因是

。(3)求出弹簧被压缩的长度为

cm。参考答案:1)W与成线性关系(2)未计木块通过AO段时摩擦力对木块所做(3)

3

cm7.如图所示,质量为m的物块放在水平木板上,木板与竖直弹簧相连,弹簧另一端固定在水平面上,今使m随M一起做简谐运动,且始终不分离,则物块m做简谐运动的回复力是由

提供的,当振动速度达最大时,m对M的压力为

。参考答案:重力和M对m的支持力的合力;

mg。略8.如图所示,已知R1=10Ω,R2=20Ω,R3=20Ω,AB两端间电压恒为30V,若CD之间接理想电压表,则电压表示数U=_____V;若CD之间改接理想电流表,则电流表示数I=______A。参考答案:答案:20V;0.75A9.(4分)做自由落体运动的小球,落到A点时的瞬时速度为20m/s,则小球经过A点上方12.8m处的瞬时速度大小为12m/s,经过A点下方25m处的瞬时速度大小为

.(取g=10m/s2)参考答案:30m/s.解:根据得,v=.10.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按右上图接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系.当闭合S时观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按右下图所示将电流表与线圈B连成一个闭合回路,将线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.S闭合后,将线圈A插入线圈B的过程中,电流表的指针将

(填:左偏、右偏或者不偏).(2)线圈A放在B中不动时,指针将

(填:左偏、右偏或者不偏).(3)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表指针将

(填:左偏、右偏或者不偏).(4)线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表指针将

(填:左偏、右偏或者不偏).

参考答案:(1)右偏,(2)不偏,(3)右偏,(4)左偏11.如图所示电路中,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,R1=4Ω,R2=6Ω,R3=3Ω。若在C、D间连一个理想电流表,其读数是

A;若在C、D间连一个理想电压表,其读数是

V。参考答案:

1

612.如图,ABCD是一个正方形的匀强磁场区域,经相等加速电压加速后的甲、乙两种带电粒子分别从A、D射入磁场,均从C点射出,则它们的速率

,它们通过该磁场所用时间

。参考答案:13.如图所示,质量为m的物体静止放在水平光滑的平台上,系在物体上的绳子跨过光滑定滑轮,在地面上的人以速度向右匀速行走,设人从地面上靠近平台的边缘处开始向右行至绳与水平方向夹角θ=45°处,则在此过程中人对物体所做的功为

.参考答案:试题分析:人对物体所做的功等于物体增加的动能。人以速度向右行至绳与水平方向夹角θ=45°处时,物体的速度,所以动能三、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.如图所示,荧光屏MN与x轴垂直放置,荧光屏所在位置横坐标x0=40cm,在第一象限y轴和MN之间存在沿y轴负方向的匀强电场,在第二象限有半径R=10cm的圆形磁场,磁感应强度大小B=0.4T,方向垂直xOy平面向外。磁场的边界和x轴相切于P点。在P点有一个粒子源,平行于坐标平面,向x轴上方各个方向发射比荷为1.0×108C./kg的带正电的粒子,已知粒子的发射速率v0=4.0×106m/s。不考虑粒子的重力粒子间的相互作用。求(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;(2)若所有带电粒子均打在x轴下方的荧光屏上,求电场强度的最小值参考答案:(1)(2)【详解】(1)粒子在磁场中做圆周运动,其向心力由洛伦兹力提供,即:,则;(2)由于r=R,所以所有粒子从右半圆中平行x轴方向进入电场进入电场后,最上面的粒子刚好从Q点射出电场时,电场强度最小,粒子进入电场做类平抛运动,水平方向上竖直方向,联立解得最小强度为:;四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑水平面上固定一个半径为R、内侧光滑的圆形轨道,其圆心为O,有a、b、c三个可视为质点的、质量均为m的小球,分别静止靠在轨道内侧A、B、C三点上,∠AOB=∠BOC=∠COA=。现给a球一个沿轨道切线方向的初速度v0,使其从A向B运动。已知球与球碰撞时时间极短,且碰撞过程不损失机械能。请通过计算确定:(a)a球与b球碰后瞬间,两球的速度va′和vb′各多大?(b)a球与b球碰撞后,再经多长时间a球与b球发生第二次碰撞?参考答案:17.如图所示,在xoy平面内的第一象限有一以PQ为边界、沿y轴负向的匀强电场E,在第四象限有垂直于xoy平面的匀强磁场B。某时有质量和电荷量均为m、q的正粒子a、b同时从P点以垂直于y轴的速度进入电场,速度大小分别为v0、2v0,b粒子从Q点进入磁场。

P、Q的坐标分别是(0,l)、(2l,0)。不计重力,不考虑粒子间的相互作用和可能发生的碰撞。(1)求电场强度E的大小(2)调节磁感应强度B使粒子b首次在磁场中运动的时间跟在电场中运动的时间相等,设这一时间为TO,求TO及对应的磁感应强度B(3)在保持上述磁感应强度不变的情况下,求当a、b中的一个粒子第二次到达x轴时另一粒子的y坐标,最终表达式的系数保留一位小数即可(半角公式)参考答案:以b为对象可知,

(2分)

(2分)

且y=l,x=2l

解得:(2分)b粒子在电场中做类平抛运动,运动时间:(2分)故:

(1分)粒子b进入磁场是与x轴夹角为450,运动轨迹为圆周,设圆周运动周期为T,则T=4T0由得:(2分)(1分)(3)设粒子离开电场时速度方向与x轴夹角为为:即与x轴夹角为为450(1分)a粒子在电场中运动时间:

a粒子离开电场运动到x轴的时间:a粒子从P点运动到x轴的时间:(1分)故:a粒子比b粒子晚进入磁场的时间:b粒子离开磁场到达x轴时,a在磁场中运动了,即到达图中的R点a

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