2021-2022学年河南省平顶山市宝丰第三中学高三物理上学期期末试卷含解析_第1页
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1、2021-2022学年河南省平顶山市宝丰第三中学高三物理上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,从同一竖直线上的A、B两点,分别以速度v1、v2水平向右抛出甲、乙两小球,两球同时着地(不考虑空气阻力),上述过程中 A两球都在运动时,甲相对乙做匀速直线运动B甲先抛出,且v1v2C乙在甲运动到与B点等高位置时抛出D若甲、乙落于地面同一点,则v1 v2参考答案:AD2. 景颇族的祖先发明的点火器如图所示,用牛角做套筒,木质推杆前端粘着艾绒,猛推推杆,可点燃艾绒。当筒内封闭的气体被推杆压缩过程中( )A气体温度升高,压强不变B气体

2、温度升高,压强变大C气体对外界做正功,气体内能增加D外界对气体做正功,气体内能减少参考答案:B3. 以下说法正确的是 ( ) A将气体从常态开始压缩,气体压强增加到2个大气压时,分子间仍表现为引力 B水中悬浮颗粒体积越大,同一时刻与之碰撞的水分子越多,布朗运动越显著 C物体吸收了热量,它的内能有可能减少 D由于违背能量守恒定律,第二类永动机不可能制造出来参考答案:答案:AC4. (多选)下列说法正确的是 (填入正确选项前的字母)。A布朗运动就是液体分子的热运动 B对一定质量气体加热,其内能一定增加 C物体的温度越高,分子的平均动能越大 D气体压强是气体分子间的斥力产生的 E若分子间距离时,两分

3、子间分子力,则当两分子间距离由逐渐增大到的过程中,分子间相互作用的势能增加参考答案:CE5. 一列横波沿直线向右传播,直线上有间距均为L的9个质点,如图(a)所示?t=0时横波到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间t第一次出现如图(b)所示的波形?则该波的 周期为,波长为8L 周期为,波长为8 L周期为,波速为L 周期为,波速为L参考答案:BD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示, A、B两物体通过一根跨过定滑轮的轻绳相连放在水平面上。现物体A以v1的速度向右运动,当绳被拉成如图与水平夹角分别为、时,物体B的速度2=参考答案:7. 如图所示,质量相等的物体a和b,

4、置于水平地面上,它们与 地面问的动摩擦因数相等,a、b间接触面光滑,在水平力F 作用下,一起沿水平地面匀速运动时,a、b间的作用力=_,如果地面的动摩擦因数变小,两者一起沿水平地面作匀加速运动,则_(填“变大”或“变小”或“不变”)。参考答案:F/2(2分),不变(2分)23、如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管住下滑已知这名消防队员的质量为60,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防队员加速与减速过程的时间之比为_,加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为_。

5、参考答案:1:2,1:79. 某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如图所示。在曲线上取A、B、C三个点,测量得到A、B、C三点间竖直距离=10.20cm,=20.20cm,A、B、C三点间水平距离=12.40cm,g取10ms2,则物体平抛运动的初速度大小为_ms,轨迹上B点的瞬时速度大小为_ms。(计算结果保留三位有效数字)参考答案:1.24 1.96 10. 如图所示,竖直平面内有两个水平固定的等量同种正点电荷,AOB在两电荷连线的中垂线上,O为两电荷连线中点,AOOBL,一质量为m、电荷量为q的负点电荷若由静止从A点释放则向上最远运动至O点。现若以某一初速度向上通过A点,则向上

6、最远运动至B点,重力加速度为g。该负电荷A点运动到B点的过程中电势能的变化情况是 ;经过O点时速度大小为 。参考答案:先减小后增大;11. (1)一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的pV图象如图所示在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度升高(填“升高”、“降低”或“不变”)在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量等于它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)(2)已知阿伏伽德罗常数为601023mol1,在标准状态(压强p0=1atm、温度t0=0)下理想气体的摩尔体积都为224L,已知第(1)问中理想气体在状态C时的温度为27,求该气体的分子数(计算结果保

7、留两位有效数字)参考答案:考点:理想气体的状态方程;热力学第一定律专题:理想气体状态方程专题分析:(1)根据气体状态方程和已知的变化量去判断温度的变化对于一定质量的理想气体,内能只与温度有关根据热力学第一定律判断气体吸热还是放热(2)由图象可知C状态压强为p0=1atm,对于理想气体,由盖吕萨克定律解得标准状态下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数解答:解:(1)pV=CT,C不变,pV越大,T越高状态在B(2,2)处温度最高故从AB过程温度升高;在A和C状态,pV乘积相等,所以温度相等,则内能相等,根据热力学第一定律U=Q+W,由状态A变化到状态C的过程中U=0,则理想气体吸收的热量

8、等于它对外界做的功故答案为:升高 等于 (2)解:设理想气体在标准状态下体积为V,由盖吕萨克定律得:解得:该气体的分子数为:答:气体的分子数为7.31022个点评:(1)能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系要注意热力学第一定律U=W+Q中,W、Q取正负号的含义(2)本题关键根据盖吕萨克定律解得标准状况下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数12. 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

9、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)13. (6分)2004年7月25日,中国用长征运载火箭成功的发射了“探测二号”卫星图是某监测系统每隔2.5s拍摄的,关于起始匀加速阶段火箭的一组照片。已知火箭的长度为40m,用刻度尺测量照片上的长度,结果如图

10、所示。火箭的加速度a= m/s2,火箭在照片中第2个像所对应时刻的瞬时速度大小 = m/s。参考答案:答案: 8 (3分) 42 (3分)三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 为测量某金属丝的电阻率,他截取了其中的一段,用米尺测出金属丝的长度L,用螺旋测微器测得其直径为D,用多用电表粗测其电阻约为R(1)该同学将米尺的0刻度线与金属丝的左端对齐,从图2甲中读出金属丝的长度L=_mm(2)该同学用螺旋测微器测金属丝的直径,从图2乙中读出金属丝的直径D=_mm(3)该同学选择多用电表“10”档粗测金属丝的电阻,从图2丙中读出金属丝的电阻R= 接着,该同学用伏安法尽可能精确地测

11、出该金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属丝的电阻率实验室提供的器材有:A直流电源E(电动势4V,内阻不计)B电流表A1(量程03mA,内阻约50)C电流表A2(量程015mA,内阻约30)D电压表V1(量程03V,内阻10k)E电压表V2(量程015V,内阻25k)F滑动变阻器R1(阻值范围015,允许通过的最大电流2.0A)G滑动变阻器R2(阻值范围02k,允许通过的最大电流0.5A)H待测电阻丝Rx,开关、导线若干要求较准确地测出其阻值,电流表应选_,电压表应选_,滑动变阻器应选_(用器材前的字母表示即可)(5)在如图丁所示的实物上画出连线(部分线画划出)参考答案:15. 实验室有下

12、列器材:灵敏电流计(内阻约为50);电压表(03V,内阻约为10k);电阻箱R1(09999);滑动变阻器R2(0100,1.5A);旧干电池一节;导线开关若干(1)某实验小组先测灵敏电流计的内阻,电路如图甲所示,测得电压表示数为2V,灵敏电流计示数为4mA,电阻箱旋钮位置如图乙所示,则灵敏电流计内阻为 (2)为将灵敏电流计的量程扩大为原来的10倍,该实验小组将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R1的阻值调为 调好后连接成如图丙所示的电路测干电池的电动势和内阻,调节滑动变阻器读出了几组电压表和电流计的示数如下表,请在图丁所示的坐标系中作出合适的UIG图线(3)由作出的UIG图线求得干电池的电

13、动势E= V,内阻r = 参考答案:(1)45 (2分)(2)5(2分);UIG如右图所示(2分)(3)1.4V (2分); 15.5(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 某学校科技小组对一辆自制小遥控车的性能进行研究,他们让小车在水平地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过数据处理得到如图所示的v-t图像,已知小车在0-2s内做匀加速直线运动,2-10s内小车牵引力的功率保持不变,在10s末停止遥控,关闭电动机。小车的质量m=1kg,整个过程中小车受到的阻力保持不变。求:(1)小车所受的阻力f;(2)小车在2-10s内牵引力的功率;(3)小车在14s内阻力f做的

14、功。参考答案:试题分析:(1)小车在10s后 1分 1分(2) 210内小车牵引力的功率 2分(3) 小车在02s内的位移 1分27s内 3分1014s内 s4=48=16m 1分14s内总位移s=72m 1分阻力f做的功W=-fs=-272= -144J 2分考点:功,功率,动能定理17. 粗糙绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,且沿x轴方向的电势?与坐标值x的关系如下表格所示:123456789x/m0.050.100.150.200.250.300.350.400.45/105v9.004.503.002.251.801.501.291.131.0

15、0根据上述表格中的数据可作出如右的?x图象现有一质量为0.10kg,电荷量为1.0107C带正电荷的滑块(可视作质点),其与水平面的动摩擦因素为0.20问:(1)由数据表格和图象给出的信息,写出沿x轴的电势?与x的函数关系表达式(2)若将滑块无初速地放在x=0.10m处,则滑块最终停止在何处?(3)在上述第(2)问的整个运动过程中,它的加速度如何变化?当它位于x=0.15m时它的加速度多大?(4)若滑块从x=0.60m处以初速度v0沿x方向运动,要使滑块恰能回到出发点,其初速度v0应为多大?参考答案:考点:电势;牛顿第二定律;动能定理的应用版权所有专题:压轴题;电场力与电势的性质专题分析:(1

16、)电势与坐标x图象是一条曲线,则与x关系可能是反比关系,即x1;也可能与x2关系可能是反比关系,即x2;,依此类推,直到找到关系为止;(2)滑块运动过程中,只有电场力和滑动摩擦力做功,根据动能定理列式求解即可;(3)由于图象的切线的斜率表示电场强度,故场强逐渐变小,电场力逐渐变小;电场力大于摩擦力时,物体加速,当电场力减小到等于摩擦力时,速度最大,此后电场力小于摩擦力,故物体开始减速,即滑块先由静到动,后由动到静,故先加速后减速;(4)滑块运动到最左端位置时速度为零;滑块向左运动过程中,电场力做负功,摩擦力做负功;滑块向右运动过程中,电场力做正功,摩擦力做负功;对滑块运动的全部过程和向右运动的

17、过程分别运用动能定理列式求解即可解答:解:(1)由数据表格和图象可得,电势?与x成反比关系,即=;当x=0.1m时,电势=4.5V,代入上述公式,得到k=4.5104故沿x轴的电势?与x的函数关系表达式V(2)滑块运动的全部过程中,只有电场力和摩擦力做功,由动能定理得WF+Wf=EK=0设滑块停止的位置为x2,有q(?1?2)mg(x2x)=0即代入数据有1.0107可解得x2=0.225m(舍去x2=0.1m)故滑块最终停止在坐标为0.225m的位置(3)先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动即加速度先减小后增大当它位于x=0.15m时,图象上该点的切线斜率表示场强大小E=N/C

18、滑块在该点的水平合力FX=Eqmg=2.01061.01070.200.1010=0故滑块的加速度a=0故在上述第(2)问的整个运动过程中,它的加速度先变小后变大;当它位于x=0.15m时它的加速度为零(4)设滑块到达的最左侧位置为x1,则滑块由该位置返回到出发点的过程中由动能定理 WF+Wf=EK=0有 q(?1?2)mg(xx1)=0代入数据有 1.0107可解得x1=0.0375m(舍去x1=0.6m)再对滑块从开始运动到返回出发点的整个过程,由动能定理2mg(xx1)=代入数据有20.200.1010(0.600.0375)=0.50.10v02可解得2.12m/s即滑块从x=0.60m处以初速度v0沿x方向运动,要使滑块恰能回到出发点,其初速度v0应为2.12m/s点评:本题首先要明确x图象中任意一点的切线的斜率表示电场强度的大小,由于是变加速运动,然后对各个过程分别运用动能定理列式求解18. 如图所示abed为质量M=3.0Kg的“”型导轨(电阻不计),放在光滑绝缘的、倾角为=53的斜面上,绝缘光滑的立柱e,、f垂直于斜面固定,质童m=2.0Kg的金属棒PQ平行于ad边压在导轨和立柱、f上

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