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文档简介
1、四川省成都市石室外国语实验学校2022年高三物理下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. 假定A、B是有不同单位的物理量,经过下列哪种运算后仍然得到有意义的物理量( )A. 加法 B. 乘法 C. 减法 D. 除法 参考答案:BD2. 质量为m的物体在空中由静止下落,由于空气阻力的影响,运动的加速度是9g/10,物体下落高度为h,重力加速度为g,以下说法正确的是()A重力势能减少了9mgh/10B动能增加了mghC机械能损失了mgh/10D克服阻力做功为9mgh/10参考答案:C3. (单选)如图所示,水平放置的平行金属导轨MN和PQ
2、之间接有定值电阻R,导体棒ab长为l且与导轨接触良好,整个装置处于竖直向上的匀强磁场 中,现使导体棒ab匀速向右运动,下列说法正确的是A.导体棒ab两端的感应电动势越来越小B.导体棒ab中的感应电流方向是abC.导体棒ab所受安培力方向水平向右D.导体棒ab所受合力做功为零参考答案:D4. 半径为R的半球形金属壳竖直放置,开口向上,质量为m的物块,沿着金属壳内壁滑到最低点时速度大小为v,若物体与球壳之间的动摩擦因数为,则物体在最低点时,下列说法正确的是()A物体受到的支持力大小为mgB物体受到的摩擦力大小为mC物体处于超重状态D物体受到的合力方向斜向右上方参考答案:C【考点】向心力;摩擦力的判
3、断与计算【分析】根据牛顿第二定律求出小球所受的支持力,根据滑动摩擦力公式求出摩擦力的大小,从而确定合力的大致方向【解答】解:A、C、在最低点,物体受到的向心力,根据牛顿第二定律得,则N=mg+m,物体处于超重状态故A错误,C正确;B、摩擦力f=,故B错误D、因为重力和支持力的合力竖直向上,摩擦力水平向左,根据平行四边形定则知,物体所受的合力方向斜向左上方,故D错误故选:C5. 若原子的某内层电子被电离形成空位,其它层的电子跃迁到该空位上时,会将多余的能量以电磁辐射的形式释放出来,此电磁辐射就是原子的特征X射线。内层空位的产生有多种机制,其中的一种称为内转换,即原子中处于激发态的核跃迁回基态时,
4、将跃迁时释放的能量交给某一内层电子,使此内层电子电离而形成空位(被电离的电子称为内转换电子)。214Po的原子核从某一激发态回到基态时,可将能量E0=1.416MeV交给内层电子(如K、L、M层电子,K、L、M标记原子中最靠近核的三个电子层)使其电离。实验测得从214Po原子的K,L、M层电离出的电子的动能分别为Ek=1.323MeV、EL=1.399MeV、EM=1.412MeV。则可能发射的特征X射线的能量为A. 0.013MeV B. 0.017MeV C. 0.076MeV D. 0.093MeV参考答案:答案:AC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图甲所示是一
5、平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有 的性质。如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为 。参考答案:各向异性 引力7. 两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧a、b串接在一起,a弹簧的一端固定在墙上,如图所示,开始时弹簧均处于原长状态,现用水平力作用在b弹簧的p端向右拉动弹簧,已知a弹簧的伸长量为L,则b弹簧的伸长量为_.参考答案:【知识点】胡克定律B5【答案解析】 解析: 两根轻弹簧串联,弹力大小相等,根据胡克定律F=kx得x与k成反比,则得b弹簧的伸长量为【思路点拨】两根轻弹
6、簧串联,弹力大小相等,根据胡克定律分析伸长量的大小P端向右移动的距离等于两根弹簧伸长量之和本题关键要知道两弹簧的弹力大小相等,掌握胡克定律,并能求出弹簧的伸长量8. 某实验小组采用图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为50 Hz(1)实验的部分步骤如下:在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线跨过定滑轮连接小车和钩码;将小车停在打点计时器附近,先 ,再 ,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点, ;改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复的操作。(2)如图是钩码质量为0.03 kg,砝码质
7、量为0.02 kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点0及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到0的距离S及对应时刻小车的瞬时速度v,请将C点的测量结果填在表1中的相应位置(3)在上述的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统, 做正功, 做负功(4)实验小组根据实验数据绘出了图中的图线(其中v2=v2-v20),根据图线可获得的结论是 要验证“动能定理”,还需要测量的物理量是摩擦和 表1纸带的测量结果测量点 S/cmv/(ms-1)00.000.35A1.510.40B3.200.45C D7.150.54E9.410.60参考答案:(1)接通电源,放开小车 ,关闭电源 (2)5.
8、080.01 , 0.49(3)钩码的重力,摩擦力(4)V2与S成正比,小车的质量 。9. 油膜被日光照射后呈现彩色条纹是光的_现象,泊松亮斑是光的_现象。(分别填入“干涉”或“衍射”)参考答案:干涉;衍射10. 平行光a垂直射向一半径为R的玻璃半球的平面,其截面如图所示,发现只有P、Q之间所对圆心角为60的球面上有光射出,则玻璃球对a光的折射率为 ,若仅将a平行光换成b平行光,测得有光射出的范围增大,设a、b两种色光在玻璃球中的速度分别为va和vb,则va vb(选填“”、“”或“=”)参考答案:11. (4分)在下面括号内列举的科学家中,对发现和完善万有引力定律有贡献的是。(安培、牛顿、焦
9、耳、第谷、卡文迪许、麦克斯韦、开普勒、法拉第)参考答案:第谷、开普勒、牛顿、卡文迪许解析:第谷搜集记录天文观测资料、开普勒发现开普勒三定律、牛顿发现万有引力定律、卡文迪许测定万有引力常数12. 一个做匀加速直线运动的物体,它在开始时连续两个4 s的时间内分别通过的位移为24 m和64 m,则这个物体的加速度为 m/s2,中间时刻的瞬时速度为 m/s。参考答案:2.5 1113. 若以M表示水的摩尔质量,表示在标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,则在标准状态下体积为V的水蒸气中分子数为N=NA参考答案:在标准状态下体积为V的水蒸气质量m=V,物质的量为,分子数为N=NA;三、 实验题:
10、本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)某同学用伏安测定一节干电池的电动势和内电阻,图是用测出的实验数据画出的干电池UI图线,根据图线可求出干电池的电动势= V,内阻r = 。参考答案: 答案:1.40 1.015. 某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示打点计时器电源的频率为50 Hz.图甲图乙通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点_和_之间某时刻开始减速计数点5对应的速度大小为_m/s,计数
11、点6对应的速度大小为_m/s.(保留三位有效数字)物块减速运动过程中加速度的大小为a_m/s2,若用来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值_(填“偏大”或“偏小”)参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,在xOy平面的第一象限内,分布有沿x轴负方向的场强E=104N/C的匀强电场,第四象限内分布有垂直纸面向里的磁感应强度B1=0.2 T的匀强磁场,第二、三象限内分布有垂直纸面向里的磁感应强度B2的匀强磁场。在x轴上有一个垂直于y轴的平板OM,平板上开有一个小孔P,P处连接有一段长度d=lcm内径不计的准直管,管内由于静电屏蔽没有
12、电场。y轴负方向上距O点cm的粒子源S可以向第四象限平面内各个方向发射a粒子,假设发射的a粒子速度大小v均为2105ms,此时有粒子通过准直管进入电场, 打到平板和准直管管壁上的a粒子均被吸收。已知a粒子带正电,比荷为l07Ckg,重力不计,求:(1) a粒子在第四象限的磁场中运动时的轨道半径和粒子从S到达P孔的时间; (2) 除了通过准直管的a粒子外,为使其余a粒子都不能进入电场,平板OM的长度至少是多长?(3) 经过准直管进入电场中运动的a粒子,第一次到达y轴的位置与O点的距离;(4) 要使离开电场的a粒子能回到粒子源S处,磁感应强度B2应为多大?参考答案:解: (1)由 1分得m 1分周
13、期粒子从S到达P孔的时间s 2分(2) 设平板的长度至少为L,粒子源距O点为h,由几何关系,有m 4分(3) 粒子进入电场后做类平抛运动,有x轴方向位移 1分y轴方向位移 1分加速度m/s2 1分几何关系可得m 1分所以,粒子到达y轴位置与o点的距离y=y+d=0.07m 1分(4) 设粒子在y轴射出电场的位置到粒子源S的距离为H,有H=y+h=(7+)10-2m 1分设粒子在y轴射出电场的速度方向与y轴正方向夹角为,有Tan=1 =450 1分v=若粒子离开电场经B2磁场偏转后直接回到离子源S处,则在B2磁场中圆周运动半径R= 1分由 得B2=T 2分若粒子离开电场经B2磁场偏转后进入B1磁场偏转再回到离子源S处,则进入B1磁场的偏转半径 1分在B2磁场中圆周运动半径同理得B2=T 2分17. 在某科技馆内放置了一个高大的半圆柱形透明物体,其俯视图如图所示,O为半圆的圆心甲、乙两同学为了估测该透明体的折射率,进行了如下实验他们分别站在A、O处时,相互看着对方,然后两人贴着柱体慢慢向一侧运动,到
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