山西省阳泉市平定县冶西镇职业中学2022-2023学年高三物理下学期期末试卷含解析_第1页
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山西省阳泉市平定县冶西镇职业中学2022-2023学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.(多选)如图所示,平行直线表示电场线,但未标明方向,带电量为+10-2C的微粒在电场中只受电场力作用。由A点移到B点,动能损失0.1J,若A点电势为-10V,则A.B点的电势为0VB.电场线方向从右向左C.微粒的运动轨迹可能是轨迹1D.微粒的运动轨迹可能是轨迹2参考答案:ABC

解析:A、AB两点的电势差UAB==-10V,则UA-UB=10V解得UB=0V;故A正确;B、由动能定理可知WE=△EK=-0.1J;可知粒子受到的电场力做负功,故粒子电势能增加,B点的电势高于A点电势;而电场线由高电势指向低电势,故电场线向左,故B正确;C、若粒子沿轨迹1运动,A点速度沿切线方向向右,受力向左,故粒子将向上偏转,故C正确;D、若粒子沿轨迹2运动,A点速度沿切线方向向右上,而受力向左,故粒子将向左上偏转,故D错误;故选ABC.2.美国物理学家于1995年在国家实验室观察到了顶夸克.这是近二十几年粒子物理研究最重要的实验进展之一.正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为EP=﹣K,式中r是正、反顶夸克之间的距离,as=0.12是强相互作用耦合常数,无单位,K是与单位制有关的常数,则在国际单位制中常数K的单位是()A.J B.N C.J?m D.J/m参考答案:C【考点】力学单位制.【专题】定性思想;推理法;牛顿运动定律综合专题.【分析】根据正、反顶夸克之间的强相互作用势能公式表示出K,代入国际单位以后可以知道它的单位.【解答】解:由题意知K=﹣,as无单位,r的单位为m,EP的单位为J,则K的单位为Jm,故C正确.故选:C3.2009年2月11日,美国和俄罗斯的两颗卫星在西伯利亚上空相撞,这是有史以来首次卫星碰撞事件,碰撞点比相对地球静止的国际空间站高434km。则A.在碰撞点高度运行的卫星的周期比国际空间站的周期大B.在碰撞点高度运行的卫星的向心加速度比国际空间站的向心加速度小C.在与空间站相同轨道上运行的卫星一旦加速,将有可能与空间站相撞D.若发射一颗在碰撞点高度处运行的卫星,发射速度至少为11.2km/s参考答案:AB4.(多选)“蹦极”是一项非常刺激的体育运动.某人身系弹性绳自高空P点自由下落,图中a点是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点,b是人静止地悬吊着时的平衡位置,人在从P点落下到最低点c的过程中(

)A.人下落至b处获得最大速度B.在ab段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态C.人在b位置处具有的动能等于人由P下落到b处减少的重力势能D.由a至c过程中人克服绳的弹力做的功等于人由P下落至c处时重力势能减少量参考答案:ABD5.如图,在原来静止的升降机的水平地板上放着一物体A,

被一伸长的弹簧拉伸而静止,突然发现物体A被弹簧拉回,则此可判断升降机的运动情况是:

A.匀速上升

B.加速上升

C.减速上升

D.加速下降

参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,

闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光

(选填“先到达前壁”、“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变▲(选填“长”或“短”)了。参考答案:先到达后壁

短(7.质量为100kg的小船静止在水面上,船的左、右两端分别有质量40kg和60kg的甲、乙两人,当甲、乙同时以3m/s的速率分别向左、向右跳入水中后,小船的速度大小为_______,方向

。参考答案:、向左

8.如右图所示,AB为竖直固定金属棒,金属杆BC重为G。长为L,并可绕过B点垂直纸面的水平轴无摩擦转动,AC为轻质金属线,DABC=37°,DACB=90°,在图示范围内有一匀强磁场,其磁感应强度与时间成正比:B=kt,整个回路总电阻为R,则回路中感应电流I=

,当t=

时金属线AC中拉力恰为零。(已知,)参考答案:;

9.某光电管的阴极K用截止频率为ν0的金属钠制成,光电管阳极A和阴极K之间的正向电压为U,普朗克常量为h,电子的电荷量为e.用频率为ν的紫外线照射阴极,有光电子逸出,光电子到达阳极的最大动能是

;若在光电管阳极A和阴极K之间加反向电压,要使光电子都不能到达阳极,反向电压至少为

.参考答案:10.光电计时器是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图1所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。利用如图2所示装置测量滑块与长1m左右的木板间动摩擦因数,图中木板固定在水平面上,木板的左壁固定有一个处于锁定状态的压缩轻弹簧(弹簧长度与木板相比可忽略),弹簧右端与滑块接触,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出。现使弹簧解除锁定,滑块获得一定的初速度后,水平向右运动先后经过两个光电门1和2,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为2.0×10-2s和5.0×10-2s,用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺示数如图3所示.(1)读出滑块的宽度d=

cm(2)滑块通过光电门1的速度为v1,通过光电门2的速度v2,则v2=

m/s;(结果保留两位有效数字)(3)若用米尺测量出两个光电门之间的距离为L(已知L远大于d),已知当地的重力加速为g,则滑块与木板动摩擦因数μ表达式为

(用字母v1、、v2、、L、g表示)。参考答案:(1)

5.50

(2)1.1

(3)11.(5分)在离地面200m高处,以初速度v0竖直上抛一个小球,9s后小球的速率为2v0,g=10m/s2,则可知v0=

m/s;再经过时间

s后小球落回地面。参考答案:

答案:30、112.如图所示,两端开口、粗细均匀的足够长玻璃管插在大水银槽中,管的顶部有一定长度的水银.两段空气柱被封闭在左右两侧的竖直管中.开启顶部连通左右水银的阀门,右侧空气柱长为L0,右侧空气柱底部水银面比槽中水银面高出h,右侧空气柱顶部水银面比左侧空气柱顶部水银面低h.(i)试根据上述条件推测左侧空气柱的长度为

,左侧空气柱底部水银面与槽中水银面的高度差为

:(ii)若初始状态温度为T0,大气压强为P0,关闭阀门A,则当温度升至

时,右侧气柱底部水银面与水银槽中的水银面相平?(不考虑水银柱下降对大水银槽中液面高度的影响,大气压强保持不变).参考答案:(1)L0,2h;(2)【考点】理想气体的状态方程.【分析】(1)分别以两部分气体为研究对象,求出两部分气体压强,然后由几何关系求出右管内气柱的长度.(2)以左管内气体为研究对象,列出初末的状态,由理想气体状态方程可以求出空气柱的长度.【解答】解:(1)根据连通器的原理以及液体产生的压强可知,右侧的气体的压强:P1=P0﹣h则左侧气体的压强:P2=P1﹣h=P0﹣2h所以左侧空气柱底部水银面与槽中水银面的高度差为是2h.左侧空气柱的长度:L2=L0+h+h﹣2h=L0(2)关闭阀门A,温度升高的过程中,右侧的空气柱的压强增大,体积增大,由图可知,右侧气柱底部水银面与水银槽中的水银面相平时的空气柱的长度:L1=L0+h压强:P1′=P0设空气柱的横截面积是S,由理想气体的状态方程得:得:T1=故答案为:(1)L0,2h;(2)13.(选修模块3-5)(4分)氢原子的能级如图所示,当氢原子从n=4向n=2的能级跃迁时,辐射的光子照射在某金属上,刚好能发生光电效应,则该金属的逸出功为

eV。现有一群处于n=5的能级的氢原子向低能级跃迁,在辐射出的各种频率的光子中,能使该金属发生光电效应的频率共有

种。

参考答案:

答案:2.55(2分)6(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。

参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。15.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:

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,将一小物块置于轨道ADC上离地面高为H处由静止释放,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力N,改变H的大小,可测出相应的N的大小,N随H的变化关系如图乙折线PQI所示(PQ与QI两直线相连接于Q点),QI反向延长交纵轴于F点(0,5.8N),重力加速度g取10m/s2,求:(1)求出小物块的质量m;圆轨道的半径R、轨道DC所对应的圆心角θ;(2)小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ。(3)若要使小物块能运动到圆轨道的最高点E,则小物块应从离地面高为H处由静止释放,H为多少?参考答案:(1)如果物块只在圆轨道上运动,则由动能定理得mgH=mv2解得v=;由向心力公式FN-mg=m,得FN=m+mg=H+mg;结合PQ曲线可知mg=5得m=0.5kg.由图象可知=10得R=1m.显然当H=0.2m对应图中的D点,所以cosθ==0.8,θ=37°.由向心力公式FN-mg=m得FN=m+mg=H+μmg+mg结合QI曲线知μmg+mg=5.8,解得μ=0.3.17.如图(a)所示,相距d=20m的波源,在t=0时同时开始振动,波源A只振动了半个周期,其振动图象如图(b)所示,波源连续振动,其振动图象如图(c)所示,两列简谐横波的传播速度都为v=1.0m/s,求(1)0-22s内,波源A右侧1m处的质点C经过的路程;(2)0-16s内,从波源A发出的半个波传播过程中遇到波峰的个数参考答案:(1)128m;(2)6【分析】(1)先求出距A点1米处的质点在先经过左边的A波路程,再求出B波22秒传播的距离,从而求出B波在距A点1米处的质点振动路程,两者之和即为总路程;(2)波在t时间内传播距离为x=vt,根据几何关系求得16s内两列波相对运动的长度,结合两波的长度求解。【详解】(1)波源A引起的质点C振动的路程为s1=2A1=8cm

波源B的振动传播到C点的时间

之后的3s,波源B引起的质点C振动的路程为所以,在0~22s内质点C经过的路程s=s1+s2=128cm

;(2)16s内两列波相对运动的长度为△l=lA+lB-d=2vt-d=12

m

B波的波长为波源A发出的波传播过程中遇到波峰的个数为。18.如图甲所示,一物块在t=0时刻,以初速度v0=8m/s从足够长的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所

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