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文档简介
1、安徽省淮北市袁店中学2023年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. 关于功的概念,下列说法中正确的是( )A力对物体做功多,说明物体的位移一定大。B力对物体做功小,说明物体的受力一定小。C力对物体不做功,说明物体一定没有移动。D物体发生了位移,不一定有力对它做功。参考答案:D略 2. P、Q、M是某弹性绳上的三个质点,沿绳建立x坐标轴。一简谐横波正在沿x轴的正方向传播,振源的周期为04s。在t=0时刻的波形如图所示,则在t=02s时A质点P处于波谷B质点P处于平衡位置且向上运动C质点Q处于波峰D质点M处于平衡位置且向上运动参考答
2、案:B3. 如图所示,单色平行光束从左方射入方框,从方框出射的也是平行光束,出射光束的单箭头和双箭头分别对应于入射光束的两个边缘,则方框内可能放有 A一块平面镜 B一个凸透镜C一个凹透镜 D一个三棱镜参考答案: 答案:D4. 汽车从静止开始沿平直轨道做匀加速运动,所受阻力始终不变,在此过程中,下列说法正确的是 A汽车牵引力逐渐减小 B汽车牵引力逐渐增大 C发动机输出功率不变 D发动机输出功率逐渐增大参考答案:D5. 两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为。两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为 A B C D参考答案:
3、C解析:本题考查库仑定律及带电体电量的转移问题。接触前两个点电荷之间的库仑力大小为,两个相同的金属球各自带电,接触后再分开,其所带电量先中和后均分,所以两球分开后各自带点为+Q,距离又变为原来的,库仑力为,所以两球间库仑力的大小为,C项正确。如两球原来带正电,则接触各自带电均为+2Q。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,AB是一根裸导线,单位长度的电阻为R0,一部分弯曲成半径为r0的圆圈,圆圈导线相交处导电接触良好。圆圈所在区域有与圆圈平面垂直的均匀磁场,磁感强度为B。导线一端B点固定,A端在沿BA方向的恒力F作用下向右缓慢移动,从而使圆圈缓慢缩小。设在圆圈缩小过
4、程中始终保持圆的形状,导体回路是柔软的,在此过程中F所作功全部变为 ,此圆圈从初始的半径r0到完全消失所需时间T为 。参考答案:感应电流产生的焦耳热, 7. 某实验小组拟用甲图所示的装置研究滑块的运动。实验器材有:滑块、钩码、纸带、毫米刻度尺、带滑轮的木板、漏斗和细线组成的单摆(细线质量不计且不可伸长,装满有色液体后,漏斗和液体质量相差不大)等。实验前,在控制液体不漏的情况下,从漏斗某次经过最低点时开始计时,测得之后漏斗第100次经过最低点共用时100秒;实验中,让滑块在钩码作用下拖动纸带做匀加速直线运动,同时单摆垂直于纸带运动方向做微小振幅摆动,漏斗漏出的液体在纸带上留下的痕迹记录了漏斗在不
5、同时刻的位置。 该单摆的周期是 s; 图乙是实验得到的有液体痕迹并进行了数据测量的纸带,根据纸带可求出滑块的加速度为 m/s2;(结果取两位有效数字)用该实验装置测量滑块加速度,对实验结果影响最大的因素是 。参考答案:8. 一个中子与某原子核发生核反应,生成一个氘核,其核反应方程式为 _. 该反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能为 _.参考答案:9. 用如图所示的装置来测量一把质量分布均匀、长度为L的刻度尺的质量。某同学是这样设计的:将一个读数准确的弹簧测力计竖直悬挂,取一段细线做成一环,挂在弹簧测力计的挂钩上,让刻度尺穿过细环中,环与刻度尺的接触点就是尺的悬挂点,它将尺分成长短不等的两段。用
6、细线拴住一个质量未知的木块P挂在尺较短的一段上,细心调节尺的悬挂点及木块P的悬挂点位置,使直尺在水平位置保持平衡。已知重力加速度为g。(1)必须从图中读取哪些物理量:_(同时用文字和字母表示);(2)刻度尺的质量M的表达式:_(用第一小问中的字母表示)。参考答案:(1)木块P的悬挂点在直尺上的读数x1、刻度尺的悬挂点在直尺上的读数x2,弹簧测力计的示数F; (一个物理量1分)(2)M10. 如图为氢原子的能级图,一群氢原子在n=4的定态发生跃迁时,能产生 种不同频率的光,其中产生的光子中能量最大是 ev参考答案:6、 1275ev11. 如图所示,R15,R2阻值未知,灯L标有“3V 3W”字
7、样,R3是最大电阻是6的滑动变阻器P为滑片,电流表内阻不计,灯L电阻不变当P滑到A时,灯L正常发光;当P滑到B时,电源的输出功率为20W则电源电动势为_V;当P滑到变阻器中点G时,电源内电路损耗功率为_W参考答案:12 25612. 如图所示,一个重力G4 N的物体放在倾角为30的光滑斜面上,斜面放在台秤上,当烧断细线后,物块正在下滑的过程中与静止时比较,台秤示数减小 N 。参考答案:1 N 13. 生活中经常用“呼啸而来”形容正在驶近的车辆,这是声波在传播过程中对接收这而言频率发生变化的表现,无线电波也具有这种效应。图中的测速雷达正在向一辆接近的车辆发出无线电波,并接收被车辆反射的无线电波。
8、由于车辆的运动,接收的无线电波频率与发出时不同。利用频率差就能计算出车辆的速度。已知发出和接收的频率间关系为,式中C为真空中的光速,若,可知被测车辆的速度大小为_m/s。参考答案:答案:30解析:根据题意有,解得v30m/s。三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (10分)“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸袋如图乙所示。计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离。该小车的加速度a=_m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)平衡摩擦力后,
9、将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度。小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中砝码总重力F(N)0.1960.3920.5880.7840.980加速度a(ms-2)0.691.181.662.182.70请根据实验数据作出a-F的关系图像.(3)根据提供的试验数据作出的-F图线不通过原点,请说明主要原因。参考答案:(1) 0.16 (0.15也算对) ;(2)(见图);(3)未计入砝码盘的重力解析:(1)处理匀变速直线运动中所打出的纸带,求解加速度用公式,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位
10、移差,t为连需相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为t=0.1s,(3.68-3.52)m,带入可得加速度=0.16m/s2。也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s2.(2)根据图中的数据,合理的设计横纵坐标的刻度值,使图线倾斜程度太小也不能太大,以与水平方向夹角45左右为宜。由此确定F的范围从0设置到1N较合适,而a则从0到3m/s2较合适。设好刻度,根据数据确定个点的位置,将个点用一条直线连起来,延长交与坐标轴某一点。如图所示。 (3)处理图象问题要注意图线的斜率、交点、拐点、面积等意义,能正确理解这些量的意义则很多问题将会迎刃而解。与纵坐标
11、相交而不过原点,该交点说明当不挂砝码时,小车仍由加速度,即绳对小车仍有拉力,从此拉力的来源考虑很容易得到答案,是因为砝码盘的重力,而在(2)问的图表中只给出了砝码的总重力,而没有考虑砝码盘的重力。15. 为了测定电流表A1的内阻,采用如图所示的电路,其中:A1是待测电流表,量程为300A,内阻约为100;A2是标准电流表,量程为200A;R1是电阻箱,阻值范围0999.9;R2是滑动变阻器;R3是保护电阻;E是电池组,电动势为4V,内阻不计;S1是单刀单掷开关,S2是单刀双掷开关。(1)根据电路图,连接好电路,将开关S2扳到接点a处,接通开关S1,调整滑动变阻器R2使电流表A2的读数是150A
12、;然后将开关S2扳到接点b处,保持R2不变,调节电阻箱R1,使电流表A2的读数仍为150A。若此时电阻箱各旋钮的位置如图所示,电阻箱R1的阻值是_,待测电流表A1的内阻Rg_。(2)上述实验中,无论怎样调整滑动变阻器R2的滑动端位置,都要保证两块电流表的安全,在下面提供的四个电阻中,保护电阻R3应选用_(填写阻值相应的字母)。A.200k B.20 k C.15 k D.20(3)下面提供最大阻值不同的四个滑动变阻器供选用,既要满足上述实验要求,又要调整方便,滑动变阻器_(填写阻值相应的字母)是最佳选择。A.1k B.5 k C.10k D.25k参考答案:86.3 86.3 B C四、计算题
13、:本题共3小题,共计47分16. (10分)如图所示在赤道某处的地面上,竖立着一根高20.0m的旗杆,正午时分,太阳恰好在旗杆的正上方。 (1)求在下午什么时刻,旗杆的影子长度等于20.0m。(2)在下午两点整,旗杆的顶点在地面的影子速度等于多少?参考答案:解析:(1)旗杆的影子长度等于20.0m时,太阳转过的角度应为太阳转过所需时间t=24=3h (2)太阳转动的角速度 太阳在下午两点转过的角度=旗杆顶点在地面的影子与旗杆顶点距离为 旗杆顶点影子转动的速度旗杆影子在地面的实际速度为 故=1.9410-3m/s17. 如图所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属轨道上导轨平面
14、与水平面的夹角为,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直与导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置、板长为S、间距为d的平行金属板,R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻(1)调节Rx=0,释放导体棒,当导体棒速度为V1时,求棒ab两端的电压;(2)调节Rx=R,释放导体棒,求棒下滑的最大速度及整个回路消耗的最大功率;(3)改变Rx,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m、带电量为+q的微粒(不计重力)从两板中间以水平速度V0射入金属板间,若粒子刚好落在上板边缘,求此时的Rx参考答案:解:(1)当导体棒速度为V1时,有:E=BlV1;根据闭合电路欧姆定律,得:=那么:Uab=IR=BlV1; (2)当Rx=R棒沿导轨匀速下滑时,有最大速度V,由平衡条件与:Mgsin=F 安培力为:F=BIl 解得:I=感应电动势为:E=Blv 电流为:I=解得:v=回路最大功率为:P=I2R总=(3)微粒从板中间水平射入恰好落到下板边缘落,则:竖直方向:水平方向V0t=S根据受力分析可知:a=电场强度为:E=联立,得:U=棒沿导轨匀速,由平衡条件有:Mgsin=BI1l金属板间电压为:U=I1Rx解得:Rx=答:(1)棒a
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