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山东省潍坊市高崖中学2022年高三物理下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.在静止的车厢内,用细绳a和b系住一个小球,绳a斜向上拉,绳b水平拉,如图所示.现让车从静止开始向右做匀加速运动,小球相对于车厢的位置不变,与小车静止时相比,绳a、b的拉力Fa、Fb变化情况是()A.Fa变大,Fb不变 B.Fa变大,Fb变小C.Fa不变,Fb变小 D.Fa不变,Fb变大参考答案:C【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】以小球为研究对象,分析受力情况,作出力图,根据牛顿第二定律,运用正交分解法分析两根细绳的拉力变化情况.【解答】解:以小球为研究对象,分析受力情况,作出力图,根据牛顿第二定律得:
水平方向:Fasinα﹣Fb=ma
①
竖直方向:Facosα﹣mg=0
②由题,α不变,由②分析得知Fa不变.由①得知,Fb=Fasinα﹣ma<Fasinα,即Fb变小.故选:C.2.如图所示是甲和乙两物体同时同地沿同一方向做直线运动的v-t图象,则由图象可知(
)A.40s末乙在甲之前
B.20s末乙物体运动方向发生改变
C.60s内甲乙两物体相遇两次
D.60s末乙物体回到出发点参考答案:AC在v-t图中图象与横坐标围成的面积大小与物体发生的位移大小相等,由图可知当t=20s和t=60s时,两图象与横坐标围成面积相等,说明发生的位移相等,由于两物体同时从同一地点沿同一方向做直线运动,因此两物体两次相遇的时刻是20s和60s,60s内甲乙两物体相遇两次;由运动的速度图象分析可知20s时刻乙从后面追上甲,而后乙做减速运动,40s末乙在甲之前,60s时刻甲从后面追上乙;60s末乙物体的速度减为0,但是乙物体一直沿直线运动,离出发点最远。只有AC正确。3.(单选)北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能.如图所示,北斗导航系统中的两颗工作卫星均绕地心做匀速圆周运动,且轨道半径均为r,某时刻工作卫星1、2分别位于轨道上的A、B两个位置,若两卫星均沿顺时针方向运行,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,下列判断错误的是(D)A.这两颗卫星的加速度大小相等,均为B.卫星1由A位置运动到B位置所需的时间是C.卫星1由A位置运动到B位置的过程中万有引力不做功D.卫星1向后喷气就一定能够追上卫星2参考答案:D4.(单选)竖直悬挂的轻弹簧下连接一个小球,用手托起小球,使弹簧处于压缩状态,如图所示。则迅速放手后A.小球开始向下做匀加速运动B.弹簧恢复原长时小球加速度为零C.小球运动到最低点时加速度为零D.小球运动过程中最大加速度大于g参考答案:D5.下列说法中正确的是A.力可以使物体发生形变,也可以改变物体运动状态B.惯性只在物体静止或匀速直线运动时存在C.质量是物体惯性大小的唯一量度D.速度的方向与物体的合外力方向相同参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,用带孔橡皮塞把塑料瓶口塞住,向瓶内迅速打气,在瓶塞弹出前,外界对气体做功15J,橡皮塞的质量为20g,橡皮塞被弹出的速度
为10m/s,若橡皮塞增加的动能占气体对外做功的10%,瓶内的气体作为理想气体。则瓶内气体的内能变化量为
J,瓶内气体的温度
(选填“升高”或“降低”)。参考答案:5(2分)
升高(2分)热力学第一定律.H3
解析:由题意可知,气体对外做功:W对外=由题意可知,向瓶内迅速打气,在整个过程中,气体与外界没有热交换,即Q=0,则气体内能的变化量:△U=W+Q=15J-10J+0=5J,气体内能增加,温度升高;本题考查了求气体内能的变化量、判断温度的变化,应用热力学第一定律即可正确解题.求解本题要由动能的计算公式求出橡皮塞的动能,然后求出气体对外做的功,再应用热力学第一定律求出气体内能的变化量,最后判断气体温度如何变化7.为了用弹簧测力计测定木块A和长木板B间的动摩擦因数μ,甲、乙两同学分别设计了如图所示的甲、乙两个试验方案。(1)为了用某一弹簧测力计的示数表示A和B之间的滑动摩擦力大小,你认为方案
更易于操作。简述理由
。(2)若A和B的重力分别为100N和150N,当甲中A被拉动时,弹簧测力计a示数为60N,b示数为110N,则A、B间的动摩擦因数为
。
参考答案:(1)甲;因为甲方案拉木块时不需要匀速拉动(2)0.48.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
9.如图所示,在距水平地面高均为0.4m处的P、Q两处分别固定两光滑小定滑轮,细绳跨过滑轮,一端系一质量为mA=2.75kg的小物块A,另一端系一质量为mB=1kg的小球B.半径R=0.3m的光滑半圆形轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,且与两滑轮在同一竖直平面内,小球B套在轨道上,静止起释放该系统,则小球B被拉到离地0.225m高时滑块A与小球B的速度大小相等,小球B从地面运动到半圆形轨道最高点时的速度大小为4m/s.参考答案::解:当绳与轨道相切时滑块与小球速度相等,(B速度只沿绳),由几何知识得R2=h?PO,所以有:h===0.225m.小球B从地面运动到半圆形轨道最高点时,A物的速度为零,即vA=0,对系统,由动能定理得:
mAg[﹣(PO﹣R)]=mBgR+代入数据解得:vB=4m/s故答案为:0.225m,410.一置于铅盒中的放射源发射的a、b和g射线,由铅盒的小孔射出,在小孔外放一铝箔后,铝箔后的空间有一匀强电场。进入电场后,射线变为a、b两束,射线a沿原来方向行进,射线b发生了偏转,如图所示,则图中的射线a为
射线,射线b为
射线。参考答案:答案:,b解析:放射源可以放射出、、三种射线,三种射线分别带正电、负电和不带电。三种射线的性质也不同。射线粒子性强,但穿透能力弱。所以不能穿透铝箔,射线和射线的穿透能力强,可以穿透铝箔。由于射线带负电,经过电场时受到电场力的作用而发生偏转。射线不带电,经过电场时不发生偏。所以图中射线是,射线是射线。11.一段导体电阻是5Ω,1.5分钟内所通过的电量是45C.则导体两端的电压为
V。
参考答案:12.(4分)在一个小电灯和光屏之间,放一个带圆孔的遮光板,在圆孔直径从1cm左右逐渐减小直到闭合的整个过程中,在屏上依次可看到__________、_________、__________、__________几种现象(选择下列现象,将序号填入空中)①完全黑暗
②小孔成像
③衍射光环
④圆形亮斑参考答案:
④②③①13.目前核电站是利用核裂变产生的巨大能量来发电的.请完成下面铀核裂变可能的一个反应方程:
.已知、、和中子的质量分别为、、和,则此反应中一个铀核裂变释放的能量为
;参考答案:(2分)
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(11分)简述光的全反射现象及临界角的定义,并导出折射率为的玻璃对真空的临界角公式。参考答案:解析:光线从光密介质射向光疏介质时,折射角大于入射角,若入射角增大到某一角度C,使折射角达到,折射光就消失。入射角大于C时只有反射光,这种现象称为全反射,相应的入射角C叫做临界角。
光线由折射率为的玻璃到真空,折射定律为:
①
其中分别为入射角和折射角。当入射角等于临界角C时,折射角等于,代入①式得
②15.如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:①波的传播方向和传播速度.②求0~2.3s内P质点通过的路程.参考答案:①x轴正方向传播,5.0m/s②2.3m解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,AB为倾角θ=37°的斜面轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙。BP为圆心角等于143°半径R=1m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上。轻弹簧一端固定在A点,另一自由端在斜面上C点处,现有一质量m=2kg的物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后(不拴接)释放,物块经过C点后,从C点运动到B点过程中其位移与时间的关系为x=12t-4t2(式中x单位是m,t单位是s),且物块恰能到达P点。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。(1)若CD=1m,试求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功;(2)求B、C两点间的距离x。参考答案:(1)由x=12t-4t2知,物块在C点速度为v0=12m/s
设物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功为W,由动能定理得:
代入数据得:
(2)由知,物块从C运动到B过程中的加速度大小为
设物块与斜面间的动摩擦因数为μ,由牛顿第二定律得
代入数据解得
物块在P点的速度满足
物块从B运动到P的过程中机械能守恒,则有
物块从C运动到B的过程中有
由以上各式解得
17.以某一初速度从地球表面竖直上抛一个物体,能到达的最大高度为40m,某星球的半径约为地球半径的2倍,若在该星球上,以同样的初速度从表面竖直上抛同一物体,能到达的最大高度为5m。若不考虑地球和星球的自转的影响,求:(1)该星球的质量约为地球质量的多少倍;(2)该星球的第一宇宙速度约为地球的第一宇宙速度的多少倍。参考答案:(1)32倍(2)4倍18.(16分)一行星探测器,完成探测任务后从行星表面竖直升空离开该行星。假设该探测器质量恒为M=1500kg,发动机工作时产生的推力为恒力,行星表面大气层对探测器的阻力大小不变。
探测器升空后一段时间因故障熄灭,发动机停止工作。图示是探测器速度随时间变化的关系图线。已知此行星的半径为6000km,引力常量为G=6.67×10-11N·m2/kg2,并认为探测器上升的高度范围内的重力加速度不变。求:
(1)该行星表面的重力加速度;(2)探测器发动机工作时产生的推力;(3)该行星的平均密度。参考答案:解析:(1)根据图象和运动学公式可知:0~8s内,探测器的加速度a1=10.5m/s2(1分)8~20s内,探测器的加速度a2=7m/s2
(1分)20~36s内,
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