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文档简介
山东省滨州市兴福镇中学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.(05年全国卷Ⅲ)如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下。当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部),A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥参考答案:答案:B2.面积为的单匝矩形线圈放在磁感应强度为的匀强磁场中,当线圈平面与磁场方向垂直时,穿过线圈的磁通量是(
)A.Wb
B.
Wb
C.Wb
D.Wb参考答案:A3.(单选)如图所示,一个重为5N的大砝码,用细线悬挂在O点,现在用力F拉法码,使悬线偏离竖直方向30°时处于静止状态,此时所用拉力F的最小值为
【
】A.5.0N
B.2.5N
C.8.65N
D.4.3N参考答案:B4.一交流发电机的线圈电阻为1Ω,,将其输出端接在电阻为10Ω的电阻丝上,其输出电压从某时刻开始随时间变化的图象如图所示,则A.线圈转动的角速度为100rad/sB.交流发电机的电动势最大值为200VC.电阻丝的发热功率为2kWD.若将此发电机接在匝数比为1:2的理想变压器上,可使输出频率提高1倍参考答案:C5.一快艇从离岸边100m远的河中央向岸边行驶,已知快艇在静水中的速度图象如图甲所示,流水的速度图象如图乙所示,则
A.快艇的运动轨迹一定为直线B.快艇的运动轨迹可能为曲线,也可能为直线C.快艇最快到达岸边所用的时间为20sD.快艇以最快到达岸边所经过的位移为100m参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.原子核聚变可望给人类未来提供丰富洁净的能源。当氘等离子体被加热到适当高温时,氘核参与的几种聚变反应可能发生,放出能量。这几种反应的总效果可以表示为①该反应方程中的k=
,d=
;②质量亏损为
kg.参考答案:7.(6分)一定质量的理想气体从状态A(p1、V1)开始做等压膨胀变化到状态B(p1、V2),状态变化如图中实线所示.此过程中气体对外做的功为
,气体分子的平均动能
(选填“增大”“减小”或“不变”),气体
(选填“吸收”或“放出”)热量。
参考答案:P1(V2-V1);(2分)增大(2分);吸收(2分)8.在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm。若小球在平抛运动途中的几个位置中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=(用L、g表示),]其值是(取g=9.8m/s2),小球在b点的速率是。(结果都保留两位有效数字)参考答案:
0.70m/s
0.88m/s9.原长为16cm的轻质弹簧,当甲、乙两人同时用100N的力由两端反向拉时,弹簧长度变为18cm;若将弹簧一端固定在墙上,另一端由甲一人用200N的拉,这时弹簧长度变为__________cm,此弹簧的劲度系数为___________N/m.参考答案:20,5000,10.(4分)我国科学家经过艰苦努力,率先建成了世界上第一个全超导托克马克试验装置并调试成功。这种装置被称为“人造太阳”,它能够承受上亿摄氏度高温且能够控制等离子态的核子发生聚变并稳定持续的输出能量,就像太阳一样为人类提供无限清洁能源。在该装置内发生的核反应方程是,其中粒子X的符号是
。已知的质量是m1,的质量是m2,的质量是m3,X的质量是m4,光速是c,则发生一次上述聚变反应所释放的核能表达式为
。参考答案:或者n或者中子(2分)(2分)11.历史上第一次利用加速器实现的核反应,是用加速后动能为0.5MeV的质子轰击静止的,生成两个动能均为8.9MeV的.(1MeV=1.6×10-13J),写出核反应方程为_________________________.质量亏损为________kg.参考答案:)+→+或+→+
3.1×10-29kg12.)用欧姆表测电阻时,将选择开关置于合适的挡位后,必须先将两表笔短接,调整
▲
旋钮,使指针指在欧姆刻度的“0”处.若选择旋钮在“×100”位置,指针在刻度盘上停留的位置如图所示,所测量电阻的值为
▲
.参考答案:欧姆调零(2分)
3200(2分)欧姆表使用前首先应进行调零,即将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮使指针指在欧姆刻度的“0”处。欧姆表读数一定不要忘记乘以倍率。13.09年湛江二中月考)(5分)利用油膜法可以粗测阿伏加德罗常数,若已知一滴油的体积为V,它在液面上展成的单分子油膜面积为S,假如这种油的摩尔质量为μ,密度为ρ,并把油分子看成小球状,则阿伏加德罗常数可表示为
。参考答案:
答案:6μS3/πρV3三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h≥0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒:
C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒:
动能不变:
解得:
开始时弹簧的压缩量为:
碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为:
则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒:
联立以上各式代入数据得:
15.(选修3—3(含2—2))(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:……(2分)
代入数据解得:……………(1分)
从B到C是一个等容过程,
……………(1分)
【或由,代入数据解得:】
由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,……(1分)故气体内能增大,……(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。……………(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图(a)所示,小球甲可定于足够长光滑水平面的左端,质量m=0.4kg的小球乙可在光滑水平面上滑动,甲、乙两球之间因受到相互作用而具有一定的势能,相互作用力沿二者连线且随间距的变化而变化。现已测出甲固定于x=0时势能随位置x的变化规律如图中曲线所示。已知曲线最低点的横坐标x0=20cm,直线为势能变化曲线的渐近线。试求:(1)若将甲、乙两小球同时从x=0和x=8由静止释放,设甲球的质量是乙球的2倍,当乙球的速率为0.2m/s时甲球的速率为多大。(2)若将甲固定于x=0,小球从x=8m处释放,求乙球过程的最大速度。(3若将甲固定于x=0,小球乙在光滑水平面上何处由静止释放,小球乙不可能第二次经过x0=20cm的位置?并写出必要的推断说明;参考答案:见解析(1)由动量守恒定律:m甲v甲-m乙v乙=0(3分)∴v甲=v乙=0.1m/s(3分)(2)由图可得EP=0.2J,势能转化为动能EP=mv2
(3分)v==1m/s
(3分)(3)在0<x<6cm区间内将小球乙由静止释放,不可能第二次经过x0。(2分)原因:在0<x<20cm区间内两球之间作用力为排斥力,在20cm<x<∞区间内两球之间作用力为吸引力,无穷远处和6cm处的势能均为0.28J。若小球乙的静止释放点在6cm<x<∞区间,小球乙将做往复运动,多次经过x0=20cm的位置。而静止释放点在0<x<6cm区间内时,初态势能大于0.28J,小球乙将会运动到无穷远处而无法返回,只能经过x0位置一次。(6分)17.如图所示,一个质量、电荷量、重力忽略不计的带电微粒,从静止开始经电压的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场,偏转电场的电压,已测得偏转电场的极板长L=20cm,两板间距
(1)微粒进入偏转电场时的速率是多少?(2分)
(2)微粒射出偏转电场时的偏转角是多大?(3分)
(3)若偏转电场右侧的匀强磁场的磁感应强度,则微粒在磁场中运动的时间是多少?参考答案:(1)微粒在加速电场中应用动能定理得代入数据解得(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动,则有飞出电场时,速度偏转角的正切为解得(3)微粒进入磁场后在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动,如图所示,由向心力公式有又因为 解得由图示几何关系知,所以微粒在磁场中运动的时间为18.(18分)质量m=1.5kg的物块(可视为质点),在水平恒力F作用下,从水平面上A点由静止开始运动,运动一段距离撤去该力,物块继续滑行t=2.0s后停在B点,已知A、B两点间的距离S=5.0m,物块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.20,求恒力F多大?(g=10m/s2)参考答案:解析:设撤去力F前物块位移为S,撤去力F时物块速度为v对撤去力F后物块滑动过程:I合=△P—f·t=0-mv
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