2023年广东省湛江市雷州第三中学高三物理期末试题含解析_第1页
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1、2023年广东省湛江市雷州第三中学高三物理期末试题含解析一、 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. 作匀速圆周运动的物体,下列物理量中不变的是A速度 B、周期 C、角速度 D、速率参考答案:D2. (单选)下列说法正确的是()A牛顿在研究第一定律时利用了理想实验法B开普勒认为,在高山上水平抛出一物体,只要速度足够大就不会再落在地球上C卡文迪许测出了静电力常量D法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究参考答案:考点:物理学史分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可解答:解:A、在实验的基础上进行科学推理是研究物理问题的

2、一种方法,通常称之为理想实验法或科学推理法,如伽利略采用了这种方法,故A错误;B、牛顿认为,在高山上水平抛出一物体,只要速度足够大就不会再落在地球上,故B错误;C、卡文迪许测出了万有引力常量,故C错误;D、法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究,故D正确;故选:D点评:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一3. 质量为4kg的物体静止在光滑水平地面上,受到10N的水平力作用2s,则: A.物体速度达到5m/s B.物体速度达到20m/sC.物体位移为10m D.物体位移为5m参考答案: 答案:AD4. 如图5所示

3、,物体A贴在光滑竖直墙面上,在竖直轻弹簧作用下,A、B均保 持静止。已知物体A、B的质量均为m,且横截面均为等腰直角三角形。则下 列判断正确的是 A墙对A的弹力大小为mg,方向水平向右 BA对B的摩擦力方向沿接触面向下 C弹簧对B的弹力大小一定是mgDB对A的作用力大小一定是mg,方向竖直向上参考答案:BD5. 图4是滑道压力测试的示意图,光滑圆弧轨道与光滑斜面相切,滑道底部B处安装一个压力传感器,其示数N表示该处所受压力的大小,某滑块从斜面上不同高度h处由静止下滑,通过B时,下列表述正确的有A.N小于滑块重力B.N大于滑块重力C.N越大表明h越大D.N越大表明h越小参考答案:BC二、 填空题

4、:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图甲所示是某时刻一列机械波的图象,图乙是坐标原点O处质点从此时刻开始的振动图象由此可知,K、L、M三个质点,_质点最先回到平衡位置;该机械波的波速为v_.参考答案:M1 m/s7. 某实验小组的同学在进行“研究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关”的实验中准备的实验器材有木块、木板、毛巾和砝码,在实验中设计的实验表格和实验数据记录如下表所示。实验序数接触面的材料正压力(N)滑动摩擦力(N)1木块与木板20.42木块与木板40.83木块与木板61.24木块与木板81.65木块与毛巾82.5(1)根据上面设计的表格可以知道该实验用的实验方法为_.(2)分析比

5、较实验序数为1、2、3、4的实验数据,可得出的实验结论为_.(3)分析比较实验序数为_的两组实验数据,可得出的实验结论是:压力相同时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大.参考答案:8. (6分)如图所示,轻质光滑滑轮两侧用轻绳连着两个物体A与B,物体B放在水平地面上,A、B均静止。已知A和B的质量分别为mA、mB,绳与水平方向的夹角为(”、“=”或 “”);参考答案:m/M F1/Mg =(1)木块A匀速向左运动,由牛顿第二定律得,解得。(2)质量为M的木块A能够保持静止,说明木块受到的摩擦力和传感器对物块的拉力是一对平衡力。不管木板B向左如何拉动,传感器的拉力都跟AB之间的摩擦力大小相等,方向相反

6、,即= F2。12. 客运电梯简化模型如图甲所示,电梯的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示。已知电梯在t=0时由静止开始上升,电梯总质最m=2.0103kg,忽略一切阻力。电梯在上升过程中受到的最大拉力F = N,电梯在前2s内的速度改变量v = m/s。参考答案:2.2104, 1.513. 在“用DIS研究小车加速度与所受合外力的关系”实验中时,甲、乙两组分别用如图(a)、(b)所示的实验装置实验,重物通过细线跨过滑轮拉相同质量小车,位移传感器(B)随小车一起沿水平轨道运动,位移传感器(A)固定在轨道一端甲组实验中把重物的重力作为拉力F,乙组直接用力传感器测得拉力F,改变重物的重力重复实

7、验多次,记录多组数据,并画出a-F图像。(1)位移传感器(B)属于 。(填“发射器”或“接收器”)(2)甲组实验把重物的重力作为拉力F的条件是 。(3)图(c)中符合甲组同学做出的实验图像的是 ;符合乙组同学做出的实验图像的是 。参考答案:(1)发射器(2分)(2)小车的质量远大于重物的质量(2分)(3)(1分);(1分)三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (10分)在2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动,他的第一次太空行走标志着中国航天事业全新的时代即将到来。 “神舟七号”围绕地球做圆周运动时所需的向心力是由 提供,宇航员翟志刚出舱任务之一是取

8、回外挂的实验样品,假如不小心实验样品脱手(相对速度近似为零),则它(填“会”或“不会”)做自由落体运动。设地球半径为R、质量为M ,“神舟七号”距地面高度为h,引力常数为G,试求“神舟七号”此时的速度大小。参考答案: 答案:地球引力(重力、万有引力); 不会。(每空2分)以“神舟七号”为研究对象,由牛顿第二定律得: (2分)由匀速圆周运动可知: (2分)解得线速度 (2分)15. 如图所示,在滑雪运动中一滑雪运动员,从倾角为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,cos3

9、7=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. (18分)如图所示,两根正对的平行金属直

10、轨道MN、MN位于同一水平面上,两轨道之间的距离l=0.50m。轨道的MM端之间接一阻值R=0.40的定值电阻,NN端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、NP平滑连接,两半圆轨道的半径均为R0=0.50m。直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B=0.64 T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=0.80m,且其右边界与NN重合。现有一质量m=0.20kg、电阻r=0.10的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0m处。在与杆垂直的水平恒力F=2.0N的作用下ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆ab恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点PP。已知导体杆ab在运动过程中与轨道

11、接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g=10m/s2,求:(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量;(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路中产生的焦耳热。参考答案:解析:(1)设导体杆在F的作用下运动至磁场的左边界时的速度为v1,根据动能定理则有 (F-mg)s=mv12 (2分)导体杆刚进入磁场时产生的感应电动势E=Blv1 (1分)此时通过导体杆上的电流大小I=E/(R+r)=3.8A(或3.84A) (2分)根据右手定则可知,电流方向为由b向a (2分)(2)设导体

12、杆在磁场中运动的时间为t,产生的感应电动势的平均值为E平均,则由法拉第电磁感应定律有 E平均=/t=Bld/t (2分)通过电阻R的感应电流的平均值 I平均=E平均/(R+r) (1分)通过电阻R的电荷量 q=I平均t=0.512C(或0.51C) (2分)(3)设导体杆离开磁场时的速度大小为v2,运动到圆轨道最高点的速度为v3,因导体杆恰好能通过半圆形轨道的最高点,根据牛顿第二定律对导体杆在轨道最高点时有mg=mv32/R0 (1分)对于导体杆从NN运动至PP的过程,根据机械能守恒定律有mv22=mv32+mg2R0 (1分)解得v2=5.0m/s (1分)导体杆穿过磁场的过程中损失的机械能E=mv12-mv22=1.1J (2分)此过程中电路中产生的焦耳热为Q=E-mgd=0.94J (1分)17. (12分)如图所示,细绳长为L,吊一个质量为m的铁球(可视作质点),球离地的高度h=2L,当绳受到大小为2mg的拉力时就会断裂。绳的上端系一质量不计的环,环套在光滑水平杆上,现让环与球一起以速度向右运动,在A处环被挡住而立即停止,A离墙的水平距离也为L。求在以后的运动过程中,球第一次碰撞点离墙角B点的距离是多少? 参考答案:解析:环被A挡住的瞬间 ,得,故绳断

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