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文档简介

2022年辽宁省沈阳市第九十二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1.一辆汽车停在水平地面上,一个人用力水平推车,但车始终静止,以下说法正确的是:A.推力与汽车所受的静摩擦力不是平衡力B.推力大小变化时,汽车所受的静摩擦力大小不变C.推力越大,汽车所受的静摩擦力越大,推力与静摩擦力平衡D.地面对汽车的支持力与汽车对地面的压力是一对平衡力参考答案:C2.(多选题)一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则()A.质点一定做匀变速直线运动B.质点可能做匀变速曲线运动C.质点单位时间内速度的变化量相同D.质点速度的方向总是与该恒力的方向相同参考答案:BC【考点】曲线运动;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】正确理解和应用牛顿第二定律解决力与运动的关系,明确物体做曲线运动的条件,明确匀速圆周运动所受外力特点.【解答】解:A、若所施加的外力方向与物体运动方向相同,则物体做匀加速直线运动,但如果力与初速度不在同一直线上,则不可能做直线运动,故A错误;B、由牛顿第二定律可知,质点加速度的大小、方向总是恒定,所以可能是匀变速曲线运动,故B正确;C、质点的加速度恒定,速度的变化量在单位时间内是相同的,故C正确;D、如果力与初速度不在同一直线上,则不可能做直线运动,速度的方向不能总是与该恒力的方向相同.故D错误;故选:BC3.我国“蛟龙号”深潜器经过多次试验,终于在2012年6月24日以7020m深度创下世界最新纪录。假设在某次实验时,深潜器内的显示屏上显示出了从水面开始下潜到最后返回水面10min内全过程的深度曲线(a)和速度图象(b),如图所示,则有(

)A.3-4min时间段内深潜器正在上浮B.6-8min时间段内深潜器处于超重状态C.(a)图中h3代表本次最大深度,应为6.0mD.全过程中最大加速度是0.025m/s2参考答案:B4.(单选)利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图是霍尔元件的工作原理示意图(本题中霍尔元件材料为金属导体),磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD,下列说法中正确的是A.电势差UCD仅与材料有关B.电势差UCD0C.仅增大磁感应强度时,C、D两侧面电势差绝对值变大D.在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平参考答案:C5.在光滑的水平面上做匀加速直线运动的物体,当它所受的合力逐渐减小而方向不变时,则物体的(

A.加速度越来越大,速度越来越大

B.加速度越来越小,速度越来越小

C.加速度越来越大,速度越来越小

D.加速度越来越小,速度越来越大参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.简谐波沿x轴正方向传播,已知轴上x1=0m和x2=1m两处的质点的振动图线如图所示,又知此波的波长大于1m,则此波的传播速度v=________m/s.

参考答案:

答案:

7.如图所示为一定质量的理想气体的状态变化过程的图线A→B→C→A,则B→C的变化是过程,若已知A点对应的温度TA=300K,B点对应的温度TB=400K,则C点的对应的温度TC=

K。参考答案:

等压、533.38.如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有

种,其中最短波长为

m(已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s)。参考答案:10

9.5×10-89.质量为30㎏的小孩推着质量为10㎏的冰车,在水平冰面上以2m/s的速度滑行.不计冰面摩擦,若小孩突然以5m/s的速度(对地)将冰车推出后,小孩的速度变为_______m/s,这一过程中小孩对冰车所做的功为______J.参考答案:1.010510.(2分)

射线的穿透能力最弱,

射线的穿透能力最强。参考答案:α,γ11.A.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,若运行线速度之比是v1∶v2=1∶2,则它们运行的轨道半径之比为__________,所在位置的重力加速度之比为4∶1,1∶162012学年普陀模拟21A__________。参考答案:4∶1,1∶16 12.某同学利用数码相机研究竖直上抛小球的运动情况。数码相机每隔0.05s拍照一次,图7是小球上升过程的照片,图中所标数据为实际距离,则:

(1)图中t5时刻小球的速度v5=________m/s。

(2)小球上升过程中的加速度a=________m/s2。

(3)t6时刻后小球还能上升的高度h=________m。参考答案:见解析(1)频闪仪每隔T=0.05s闪光一次,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,得:v5=m/s=4.08m/s.

(2)根据匀变速直线运动的推论公式可以求出加速度,即:a=-10m/s2

(3)=0.64m.13.若测得某一物体质量m一定时,a与F的有关数据资料如表所示:a/m·s-21.984.065.958.12F/N1.002.003.004.00(1)根据表中数据,画出a-F图象.(3分)(2)根据图象判定:当m一定时,a与F的关系为_______.(3分)(3)若甲、乙两同学在实验过程中,由于没有按照正确步骤进行实验,处理数据后得出如图所示的a-F图象.试分析甲、乙两同学可能存在的问题:甲:___________________________________________;(3分)乙:___________________________________________。(3分)参考答案:(1)若a与F成正比,则图象是一条过原点的直线.同时,因实验中不可避免地出现误差,研究误差产生的原因,从而减小误差,增大实验的准确性,则在误差允许范围内图象是一条过原点的直线即可.连线时应使直线过尽可能多的点,不在直线上的点应大致对称地分布在直线两侧,离直线较远的点应视为错误数据,不予考虑.描点画图如图所示.(2)由图可知a与F的关系是正比例关系.(3)图中甲在纵轴上有截距,说明绳对小车拉力为零时小车就有加速度a0,可能是平衡摩擦力过度所致.乙在横轴上有截距,可能是实验前没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够.答案:(1)见解析(2)正比例关系(3)平衡摩擦力时木板抬得过高

没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体

放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)地球半径为R,地球同步卫星轨道半径为r,绕地球运动周期为T,在地球赤道上发射一颗质量为m的近地卫星,发射时至少需要对卫星做多少功?(答案用题中所给字母表示)参考答案:解析:

2分

2分

2分

2分

2分

(如果没考虑到地球自转,其他均正确,则共扣2分)17.如图所示,MN为绝缘板,CD为板上两个小孔,AO为CD的中垂线,在MN的下方有匀强磁场,方向垂直纸面向外(图中未画出),质量为电荷量为的粒子(不计重力)以某一速度从A点平行于MN的方向进入静电分析器,静电分析器内有均匀辐向分布的电场(电场方向指向O点),已知图中虚线圆弧的半径为R,其所在处场强大小为E,若离子恰好沿图中虚线做圆周运动后从小孔C垂直于MN进入下方磁场。(1)求粒子运动的速度大小;(2)粒子在MN下方的磁场中运动,于MN板O点发生一次碰撞,碰后以原速率反弹,且碰撞时无电荷的转移,之后恰好从小孔D进入MN上方第二象限内的匀强磁场,从A点射出磁场,求MN上下两区域磁场的磁感应强度大小之比为多少?(3)粒子从A点出发后,第一次回到A点所经过的总时间为多少?参考答案:(1)粒子进入静电分析器做圆周运动,故

(3分)

(2分)

(2)粒子从D到A匀速圆周运动在磁场中洛伦兹力提供向心力,,

(2分)

设MN下方的磁感应强度为B1,上方的磁感应强度为B2,碰撞一次,则,

(1分),

(1分)故,

(2分)(3)粒子在电场中运动时间,

(2分)

在下方的磁场中运动时间

(2分)

在上方的磁场中运动时间

(2分)总时间。

(2分)

18.如图所示,在一个圆形区域内,两个方向都垂直于纸面向外的匀强磁场分布在以直径A2A4为边界的两个半圆形区域I、Ⅱ中,直径A2A4与A1A3的夹角为60°,一质量为、带电荷量为的粒子以某一速度从I区的边缘点A1处沿与A1A3成30°角的方向射人磁场,再以垂直A2A4的方向经过圆心O进入Ⅱ区,最后再从A2处射出磁场。已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为t,求I区和Ⅱ区中磁感应强度B1和B2的大小(忽略粒子重力)。参考答案:

粒子在I区运动轨迹的圆心在A2处,由几何知识和题意可知,轨道半径R1=R,则

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