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安徽省安庆市千岭乡阳光中学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.(多选题)如图,物块a、b和c的质量相同,a和b、b和c之间用完全相同的轻弹簧S1和S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O.整个系统处于静止状态.现将细线剪断.将物块a的加速度的大小记为a1,S1和S2相对于原长的伸长分别记为△l1和△l2,重力加速度大小为g.在剪断的瞬间,()A.a1=3g B.a1=0 C.△l1=2△l2 D.△l1=△l2参考答案:AC【考点】牛顿第二定律;胡克定律.【分析】对细线剪短前后的a、b、c物体分别受力分析,然后根据牛顿第二定律求解加速度与弹簧的伸长量.【解答】解:A、B、对a、b、c分别受力分析如图,根据平衡条件,有:对a:F2=F1+mg对b:F1=F+mg对c:F=mg所以:F1=2mg弹簧的弹力不能突变,因形变需要过程,绳的弹力可以突变,绳断拉力立即为零.当绳断后,b与c受力不变,仍然平衡,故a=0;对a,绳断后合力为F合=F1+mg=3mg=maa,aa=3g方向竖直向下;故A正确,B错误.C、D、当绳断后,b与c受力不变,则F1=k△l1,;同时:F=k△l2,所以:.联立得△l1=2△l2:故C正确,D错误.故选:AC.2.如图1-6所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为T,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈电阻为2Ω.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1A.那么()A.线圈消耗的电功率为4WB.线圈中感应电流的有效值为2AC.任意时刻线圈中的感应电动势为e=4costD.任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=sint图1-6参考答案:AC3.如图甲所示,靠在竖直粗糙墙壁上的物块在t=0时被无初速度释放,此时开始受到随时变化规律为F=kt的水平力作用。f、v、a和△Ep分别表示物块所受的摩擦力、物块的速度、加速度和重力势能变化量,则图乙中能正确描述上述物理量随时间变化规律的是(

)参考答案:C4.关于速度和加速度,下列说法正确的是(

)A.速度为零,加速度一定为零B.速度变化越快,加速度就越小C.速度很大的物体,其加速度可能为零D.加速度方向保持不变,速度方向也保持不变参考答案:C5.两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中

A.做直线运动,电势能先变小后变大

B.做直线运动,电势能先变大后变小C.做曲线运动,电势能先变大后变小D.做曲线运动,电势能先变小后变大参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学设计了只用一把刻度尺作为测量工具测量动摩擦因数的实验,主要设计思路为:用同种材料制作的两个平直木板,一木板放在水平面上,另一木板放在斜面上,两木板间用短小光滑圆弧形曲面连接,如图所示;实验中让一小滑块从斜面上木板的某点P由静止释放,小滑块最终滑到水平上木板的某点Q停下来。短小光滑圆弧形曲面可使小滑块经过时,速度大小不变,方向由沿斜面方向变为沿水平方向。

若实验要求测量长度的次数最少,你认为应测量下列哪些物理量______(填选项前的字母序号),小滑块与木板间动摩擦因数μ的计算公式为_________(用你选取的物理量对应的符号表达)。A.P点距地面的高度HB.P点到斜面底端的水平距离LC.斜面底端到Q点的距离XD.P点到Q点的水平距离S参考答案:

(1).AD

(2).【详解】由能量关系可知:(其中S1和x分别是斜面的长度和水平面的长度,S是P点在水平面上的投影到Q点的距离;H是斜面的高度),解得,则需要测量:P点距地面的高度H和P点到Q点的水平距离S。小滑块与木板间动摩擦因数的计算公式为.7.一物体做匀减速直线运动,初速度为12m/s。该物体在第2S内的位移是6m,此后它还能运动

m.参考答案:

2m

14

8.灵敏电流计的内阻是Rg=200Ω,满偏电流是Ig=1mA,要把这个电流表改装成量程为6.0V的电压表,应串联(填“串联”或“并联”)一个阻值为5800Ω的电阻,改装电压表的内阻为6000Ω.参考答案:考点:把电流表改装成电压表.专题:实验题;恒定电流专题.分析:电流表改装成电压表要串联电阻分压,串联的阻值为R=﹣Rg,U为改装后的量程.解答:解:把电流表改装成电压表,要串联一个分电阻,分压电阻阻值:R=﹣Rg=﹣200=5800Ω,电压表内阻:RV=R+Rg=5800+200=6000Ω;故答案为:串联,5800,6000.点评:考查的电压表的改装原理,明确串联电阻的分压作用,应用欧姆定律与串联电路特点即可正确解题.9.一端封闭的玻璃管自重为G,横截面积为S,内装一段高为h的水银柱,封闭了一定质量的气体。现将玻璃管封闭端用弹簧测力计悬起,另一端没入水银槽中,如图所示。当玻璃管没入一定深度后,弹簧测力计的示数为G。若当时的大气压为p0,则此时管内上方气体的压强为_______,玻璃管内、外水银面的高度差△x为_______。(设玻璃管壁的厚度不计)

参考答案:p0

h

10.质量为0.2kg的物体以24m/s的初速度竖直上抛,由于空气阻力,经2s到达最高点,设空气阻力大小恒定,则物体上升的最大高度是______m,它由最高点落回抛出点需_____s。参考答案:24

;11.(4分)弹性绳沿x轴放置,左端位于坐标原点,用手握住绳的左端,当t=0时使其开始沿y轴做振幅为8cm的简谐振动,在t=0.25s时,绳上形成如图所示的波形,则该波的波速为___________cm/s,t=___________时,位于x2=45cm的质点N恰好第一次沿y轴正向通过平衡位置。参考答案:20,2.75解析:由图可知,这列简谐波的波长为20cm,周期T=0.25s×4=1s,所以该波的波速;从t=0时刻开始到N质点开始振动需要时间,在振动到沿y轴正向通过平衡位置需要再经过,所以当t=(2.25+0.5)s=2.75s,质点N恰好第一次沿y轴正向通过平衡位置。12.如图所示,用跨过光滑定滑轮的质量不计的缆绳将海面上一艘小船沿直线拖向岸边。已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船从A点沿直线加速运动到B点的速度大小分别为v0和v,经历的时间为t,A、B两点间距离为d。则小船在全过程中克服阻力做的功Wf=__________,若小船受到的阻力大小为f,则经过B点时小船的加速度大小a=Wf=Pt-mv2+mv02,a=P/mv-f/m2012学年普陀模拟23__________。参考答案:Wf=Pt-mv2+mv02,a=P/mv-f/m13.如图所示,在研究感应电动势大小的实验中,把一根条形磁铁从同样高度插到线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下线圈中产生的感应电动势的大小关系是E1____E2;通过线圈导线横截面电量的大小关系是ql____q2(选填“大于”、“等于”或“小于”)。参考答案:大于

等于

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(11分)简述光的全反射现象及临界角的定义,并导出折射率为的玻璃对真空的临界角公式。参考答案:解析:光线从光密介质射向光疏介质时,折射角大于入射角,若入射角增大到某一角度C,使折射角达到,折射光就消失。入射角大于C时只有反射光,这种现象称为全反射,相应的入射角C叫做临界角。

光线由折射率为的玻璃到真空,折射定律为:

其中分别为入射角和折射角。当入射角等于临界角C时,折射角等于,代入①式得

②15.

(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3

一个分子平均占有的体积V0=V/NA

分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)如图所示,细绳一端系着质量为M=1.0kg的物体,静止在水平板上,另一端通过光滑小孔吊着质量m=0.3kg的物体,M的中点与圆孔距离为L=0.2m,并知M与水平面的最大静摩擦力为2N,现使此平面绕中心轴线以角速度ω转动,为使m处于静止状态。角速度ω应取何值?

参考答案:解析:T+fm=MLω2m

T=mg解得:ωm=5rad/s

T-fm=MLω2min

解得:ωmin=5rad/s

17.如图,在倾角θ=30°的长斜面上有一带风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块的质量为m=2kg,它与斜面的动摩擦因数为μ,帆受到的空气阻力与滑块下滑的速度成正比,即f=kv.若从静止开始下滑的速度图像如图中的曲线所示,图中的直线是t=0时速度图像的切线,g=10m/s2.(1)根据图像求滑块下滑的最大加速度和最大速度(2)写出滑块下滑的加速度的表达式。(3)求μ和k的值欢迎广大教师踊跃来稿,稿酬丰厚。

参考答案:解:(1)由图乙得:t=0时滑块下滑的加速度最大:(3分)t=3s时滑块下滑的速度最大:(1分)(2)滑块受力如图所示,正交分解可得

(3分)

(1分)

(1分)得①(1分)(3)当t=0时,v=0,此时滑块下滑的加速度最大,将v=0代入①式可得:(2分)而t=3s时,a=0,此时滑块下滑的速度达最大,将a=0代入①可得(2分)将第(1)问的数据代入,可得:(2分),k=3kg/s(2分)18.参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了图示的实验装置,图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板.M板上部有一半径为R的圆弧形的粗糙轨道,P为最高点,Q为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为H.N板上固定有三个圆环.将质量为m的小球从P处静止释放,小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上距Q水平距离为L处.不考虑空气阻力,重力加速度为g.求:(1)小球到达Q点时的速度大小;(2)小球运动到Q点时对轨道的压力大小;(3)小球克服摩擦力做的功.参考答案:解:(1)由平抛运动规律可知,水平方向上有:L=vt,竖直方向上有:H=gt2,解得:v==L(2)小球在Q受重力mg和轨道的支持力F支,对抛出点分析,由牛顿第二定律:F支﹣mg=m解得:F支=mg+由牛

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