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文档简介
1、四川省巴中市斗湖巴华中学2023年高三物理上学期期末试题含解析一、 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. 如图所示,质量为m的物块沿着倾角为的斜面向下运动。对物块施加一个竖直向下的恒力F后( ) ADA原来匀速运动的,仍做匀速运动B原来匀速运动的,将改做加速运动C原来匀加速运动的,加F后加速度不变D原来匀加速运动的,加F后加速度变大参考答案:AD2. (多选)如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势随x变化的情况如图乙所示。若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用,则( )A电子将沿Ox方向运动 B电子的电势能将增大C
2、电子运动的加速度恒定 D电子运动的加速度先减小后增大参考答案:AD3. 已知天然放射现象放出、三种射线。下列说法正确是A、三种射线分别是氦原子核、电子和中子B三种射线中 射线速度最快、射线电离作用最强、射线穿透能力最强C射线轰击氮原子核可以产生质子,核反应方程为+D英国物理学家J.J.汤姆孙最早用射线完成著名的“粒子散射实验”并提出核式结构的原子模型参考答案:C射线是一种高能电磁波,不是中子,A错误。三种射线中射线速度最快、穿透能力最强,射线电离作用最强,B错误。卢瑟福最早完成著名的“粒子散射实验”并提出核式结构的原子模型,D错误。只有选项C正确。4. (单选)如图所示,在光滑的水平面上有一质
3、量为M、倾角为的光滑斜面体,它的斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑。关于物块下滑过程中对斜面压力大小的解答,有如下四个表达式。要判断这四个表达式是否合理,你可以不必进行复杂的计算,而根据所学的物理知识和物理方法进行分析,从而判断解的合理性或正确性。根据你的判断,下述表达式中可能正确的是()A B C D参考答案:D5. 以下说法正确的是 A奥斯特发现了电流周围存在着磁场 B库仑利用扭秤实验测出了万有引力常量 C亚里士多德提出了力是改变物体运动状态的原因 D开普勒关于行星运动的描述为万有引力定律的发现奠定了基础参考答案:ad二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,竖直墙
4、上挂着一面时钟地面上静止的观察者A观测到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S则S S。(填“大于”、“等于”或“小于”)参考答案:大于7. (4分)一个1.2kg的物体具有的重力势能为72J,那么该物体离开地面的高度为_ m 。一个质量是5kg的铜球,以从离地面15m高处自由下落1s末,它的重力势能变为_ J。(g取10m/s2) (以地面为零重力势能平面)参考答案: 6m 500J 8. 右图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图在烧瓶A中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐(1)若气
5、体温度升高,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管_(填“向上”或“向下”)缓慢移动,直至_(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用Dt表示气体升高的温度,用Dh表示气压计两侧管内液面高度差的变化量则根据测量数据作出的图线应是:_参考答案:(1)向上(2分),气压计左管液面回到原来的位置(2分)(2)A(2分)9. (5分)一探照灯照射在云层底面上,这底面是与地面平行的平面,如图所示,云层底面高h,探照灯以角速度在竖直平面内匀速转动,当光束转过与竖直线夹角为时,此刻云层底面上光点的移动速度等于 。参考答案: 答案:h/cos2 10. 如图所示,小车AB放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,
6、B端粘有油泥,AB总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳子连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时AB和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,使C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是( ) A弹簧伸长过程中C向右运动,同时AB也向右运动BC与B碰前,C与AB的速率之比为M:mCC与油泥粘在一起后,AB立即停止运动DC与油泥粘在一起后,AB继续向右运动参考答案:BC11. (5分)如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为 B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R。线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度匀速转动,线框中感应电流的有效值I
7、= 。线框从中性面开始转过 的过程中,通过导线横截面的电荷量q = 。 参考答案:,12. 质量为100kg的小船静止在水面上,船两端有质量40kg的甲和质量60kg的乙,当甲、乙同时以3m/s的速率向左、向右跳入水中后,小船的速度大小为 m/s,方向是 。参考答案:0.6 向左13. 如图所示为研究光电效应的电路图,对于某金属用紫外线照射时,电流表指针发生偏转。将滑动变阻器滑动片向右移动的过程中,电流表的示数不可能 _(选填“减小”、“增大”)。 如果改用频率略低的紫光照射,电流表 _(选填“一定”、“可能”或“一定没”)有示数。参考答案:减小 可能 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分
8、,共计22分14. 建筑、桥梁工程中所用的金属材料(如钢筋钢梁等)在外力作用下会伸长,其伸长量不仅与和拉力的大小有关,还和金属材料的横截面积有关人们发现对同一种金属,其所受的拉力与其横截面积的比值跟金属材料的伸长量与原长的比值的比是一个常数,这个常数叫做杨氏模量用E表示,即:E= ;某同学为探究其是否正确,根据下面提供的器材:不同粗细不同长度的同种金属丝;不同质量的重物;螺旋测微器; 游标卡尺;米尺;天平;固定装置等设计的实验如图所示该同学取一段金属丝水平固定在固定装置上,将一重物挂在金属丝的中点,其中点发生了一个微小下移h(横截面面积的变化可忽略不计)。用螺旋测微器测得金属丝的直径为D;用游
9、标卡尺测得微小下移量为h;用米尺测得金属丝的原长为2L;用天平测出重物的质量m(不超量程)用游标卡尺测长度时如下图,右图是左图的放大图(放大快对齐的那一部分),读数是 。以上测量量的字母表示该金属的杨氏模量的表达式为: E = 参考答案:8.94mm;试题分析:游标卡尺上主尺读数为:8mm,游标尺上第47个刻度与主尺上刻度对齐,所以读数为:470.02=0.94mm,故最后读数为:8+0.94=8.94mm由图中几何关系,L+L=,L=-L由,解得: ;,该金属的杨氏模量的表达式为: 考点:游标卡尺的读数;探究弹簧的弹力和伸长量之间的关系15. 用图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律:(1)
10、某同学通过实验得到如图(b)所示的aF图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角 (填“偏大”或“偏小”)。(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力_ _砝码和盘的总重力(填“大于”、“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足_ _的条件。(3)某同学得到如图(c)所示的纸带。已知打点计时器电源频率为50Hz A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。 = cm。由此可算出小车的加速度a = m/s2(此空保留2位有效数字)参考答案:(1)偏大 (2)大于 ;Mm(3)1.80;5.00四、计算题:
11、本题共3小题,共计47分16. 如图所示,倾角为37的部分粗糙的斜面轨道和两个光滑半圆轨道组成翘尾巴的S形轨道两个光滑半圆轨道半径都为R=0.2m,其连接处CD之间留有很小的空隙,刚好能够使小球通过,CD之间距离可忽略斜面上端有一弹簧,弹簧上端固定在斜面上的挡板上,弹簧下端与一个可视为质点、质量为m=0.02kg的小球接触但不固定,此时弹簧处于压缩状态并锁定,弹簧的弹性势能Ep=0.27J,现解除弹簧的锁定,小球从A点出发,经翘尾巴的S形轨道运动后从E点水平飞出,落到水平地面上,落点到与E点同一竖直线上B点的距离s=2.0m已知斜面轨道的A点与水平面B点之间的高度为h=1.0m,小球与斜面的粗
12、糙部分间的动摩擦因数为0.75,小球从斜面到达半圆轨道通过B点时,前后速度大小不变,不计空气阻力,g取10m/s2,求:(1)小球从E点水平飞出时的速度大小;(2)小球对B点轨道的压力;(3)斜面粗糙部分的长度x参考答案:解:(1)小球从E点飞出后做平抛运动,竖直方向:4R=gt2,水平方向:s=vEt,代入数据解得:vE=5m/s;(2)小球从B点运动到E点的过程,机械能守恒,由机械能守恒定律得:mvB2=mvE2+mg?4R,在B点,由牛顿第二定律得:Fmg=m,代入数据解得:F=4.3N,由顿第三定律可知,小球对轨道的压力:F=F=4.3B,方向竖直向下;(3)从A到B过程,应用动能定理
13、得:Ep+mghmgcos37?x=mvB20,代入数据解得:x0.29m;答:(1)小球从E点水平飞出时的速度大小为5m/s;(2)小球对B点轨道的压力为4.3N,方向竖直向下;(3)斜面粗糙部分的长度x为0.29m17. 如图,竖直面内坐标系xOy第一、三象限角平分线A1A2右侧区域有匀强电场和匀强磁场。平行板M、N如图放置,M板带正电。带负电的N板在x轴负半轴上。N板上有一小孔P,离原点O的距离为L。A1A2上的Q点处于P孔正下方。已知磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。M、N板间距为L、电压为。质量为m、电量为+q的小球从OA2上坐标为(b,b)的某点以速度v水平向右进入场区,恰好能做匀
14、速圆周运动。(重力加速度为g)(1)求A1A2右侧区域内电场强度大小与方向。(2)当b与v满足怎样的关系表达式时,小球均能从Q点离开场区?(3)要使小球能进入M、N板间但又不碰上M板,求b的取值范围。参考答案:解:(1)带电粒子进入场区后能做匀速圆周运动,则必须满足 解得 方向竖直向上 (2)如图,粒子从坐标为(b,b)的位置出发,从Q点离开,由几何关系得,其圆周运动的半径为R=b+L. 又 由解得 (3)粒子离开场区时速度方向竖直向上,因此要使粒子能进入MN板间,则粒子必须从Q点离开场区后作竖直上抛运动经P孔进入MN板间。假设粒子在场区做圆周运动的速度为v,若粒子到达P孔时速度为零,则有 解得 若粒子到达M板时速度为零,则有 解得 则要使粒子能进入MN板间,则其在场区做匀速圆周运动的速度范围为 由得 18. (14分)如图所示,光滑水平面上静止放置一质量为2kg的木板,木板长为2m,其左端距上方障碍物的水平距离1m,障碍物下方空间仅容木板通过。现有一质量为1kg的滑块(可视
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