山西省阳泉市高级职业中学2022-2023学年高三物理上学期期末试题含解析_第1页
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山西省阳泉市高级职业中学2022-2023学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1.2011年9月29日晚21时16分,我国将首个目标飞行器天宫一号发射升空.2011年11月3日凌晨神八天宫对接成功,完美完成一次天空之吻.若对接前两者在同一轨道上运动,下列说法正确的是(

)A.对接前“天宫一号”的运行速率大于“神舟八号”的运行速率B.对接前“神舟八号”的向心加速度大小等于“天宫一号”的向心加速度大小C.“神舟八号”

先加速可实现与“天宫一号”在原轨道上对接D.“神舟八号”

先减速后加速可实现与“天宫一号”在原轨道上对接参考答案:BD2.如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块。木箱和小木块都具有一定的质量。现使木箱获得一个向右的初速度,则(

)A.小木块和木箱最终都将静止B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动D.如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动参考答案:B3.(单选)放射性元素在衰变过程中,有些放出α射线,有些放出β射线,有些在放出α射线或β射线的同时,还以γ射线的形式释放能量。例如核的衰变过程可表示为→++γ,这个衰变是A.是β衰变,产生的核从高能级向低能级跃迁以γ射线的形式释放能量B.是β衰变,产生的核从低能级向高能级跃迁以γ射线的形式释放能量C.是α衰变,产生的核从高能级向低能级跃迁以γ射线的形式释放能量D.是α衰变,产生的核从低能级向高能级跃迁以γ射线的形式释放能量参考答案:A4.(多选题)一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示.下列选项正确的是A.在0~6s内,物体离出发点最远为30mB.在0~6s内,物体经过的路程为40mC.0~2s内的加速度比5~6s内的小D.5~6s内,物体做匀加速直线运动参考答案:BCD5.动物园的水平地面上放着一个质量为M的笼子,笼内有一只质量为m的猴子。当猴子以某一加速度沿竖直柱子加速向上爬时,笼子对地面的压力为F1;当猴子以同样大小的加速度沿竖直柱子加速下滑时,笼子对地面的压力为F2,如图所示。关于F1和F2的大小,下列关系中正确的是

(

)(A)F1>(M+m)g,F2<(M+m)g

(B)F1=F2>(M+m)g(C)F1>F2>(M+m)g

(D)F1<(M+m)g,F2>(M+m)g

参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.因为手边没有天平,小王同学思考如何利用一已知劲度系数为k的弹簧和长度测量工具来粗测一小球的质量,他从资料上查得弹簧的弹性势能(其中x为弹簧形变量)后,设计了如下实验:将弹簧一端固定在水平桌面上,另一端紧靠小球,弹簧原长时小球恰好在桌边,然后压缩弹簧并测得压缩量x,释放弹簧,小球飞出后落在水平地面上,测出桌高h以及落点到桌边沿的水平距离s.(1)小球质量的表达式为:

.(4分)(2)如果桌面摩擦是本次实验误差的主要因素,那么小球质量的测量值将

(4分)(填“偏大”、“偏小”或“准确”).参考答案:⑴;⑵偏大7.(5分)如图所示为A.B两质点运动的v-t图像。由图像可知,B追上A之前,两质点相距的最大距离smax=

m。参考答案:

答案:38.如图,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直。已知线圈的匝数N=10,边长ab=1.0m、bc=0.5m,电阻r=2Ω。磁感应强度B在0~4s内从0.2T均匀变化到-0.2T。在4~5s内从-0.2T均匀变化到零。在0~4s内通过线圈的电荷量q=

C,在0~5s内线圈产生的焦耳热Q=

J。参考答案:1,19.匀强磁场中有一半径为0.2m的圆形闭合线圈,线圈平面与磁场垂直.已知线圈共50匝,其阻值为2Ω.匀强磁场磁感应强度B在0~1s内从零均匀变化到0.2T,在1~5s内从0.2T均匀变化到﹣0.2T.则0.5s时该线圈内感应电动势的大小E=1.256V;在1~5s内通过线圈的电荷量q=1.256C.参考答案:解:(1)在0~1s内,磁感应强度B的变化率=T/s=0.2T/s,由于磁通量均匀变化,在0~1s内线圈中产生的感应电动势恒定不变,则根据法拉第电磁感应定律得:0.5s时线圈内感应电动势的大小E1=N=N?πr2=50×0.2×3.14×0.22=1.256V根据楞次定律判断得知,线圈中感应方向为逆时针方向.(2)在1~5s内,磁感应强度B的变化率大小为′=T/s=0.1T/s,由于磁通量均匀变化,在1~5s内线圈中产生的感应电动势恒定不变,则根据法拉第电磁感应定律得:1~5s时线圈内感应电动势的大小E2=N=N′?πr2=50×0.1×3.14×0.22=0.628V通过线圈的电荷量为q=I2t2==C=1.256C;故答案为:1.256

1.25610.由某门电路构成的一简单控制电路如图,其中为光敏电阻,光照时电阻很小,R为变阻器,L为小灯泡。其工作情况是:当光敏电阻受到光照时,小灯L不亮,不受光照时,小灯L亮。该门电路是________;符号是________。参考答案:

答案:非门;

11.(6分)若加在某导体两端的电压变为原来的时,导体中的电流减小了0.4A.如果所加电压变为原来的2倍,则导体中的电流为__________A。参考答案:2.012.如图所示为热水系统的恒温器电路,R1是可变电阻,R2是热敏电阻,当温度低时,热敏电阻的阻值很大,温度高时,热敏电阻的阻值很小。只有当热水器中的水位达到一定高度(由水位计控制)且水的温度低于某一温度时,发热器才会开启并加热,反之,便会关掉发热器。图中虚线框中应接入的是_______门逻辑电路;为将发热器开启的水温调高一些,应使可变电阻的阻值_______。参考答案:

答案:与、

减小13.为了探究受到空气阻力时,物体运动的速度随时间的变化规律,某同学采用了探究“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置如图1所示.实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.①往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车_______________

(选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点.②从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如下表:时间t/s00.501.001.502.002.50速度v/(m·s-1)0.120.190.230.260.280.29请根据实验数据在图2中作出小车的v-t图象.图2

③通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大,你是否同意他的观点?请根据v-t图象简要阐述理由.参考答案:①之前②图象如图所示③同意,在v-t图象中,速度越大时,加速度越小,小车受到的合力越小,则小车受空气阻力越大.解析①打点计时器要在释放小车之前接通电源.②选取合适的坐标标度,描点连线即可作出图象,如图所示.③v-t图象的斜率表示加速度的大小,由图象可知,其速度越来越大,加速度越来越小,则小车所受空气阻力越来越大.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0kg,mB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?参考答案:(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止;0.50m;(3)0.91m;分析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可。【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=mAvA-mBvB①②联立①②式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB。,则有④⑤⑥在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程SA都可表示为sA=vAt–⑦联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m⑧这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处。B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=025m+0.25m=0.50m⑨(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有⑩联立③⑧⑩式并代入题给数据得

故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有

联立式并代入题给数据得

这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动。设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式

由④式及题给数据得sA′小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离15.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:

答案:

气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)

a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示为儿童娱乐的滑滑梯示意图,其中AB为斜面滑槽,与水平方向夹角为37°,BC为水平滑槽,与半径为0.2m的1/4圆弧CD相切,ED为地面。已知通常儿童在滑槽上滑动时的动摩擦因数大约为0.5,A点离地面的竖直高度AE为2m,不计空气阻力,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)儿童由A处静止起滑到B处时的速度大小;(2)为了儿童在娱乐时能沿CD圆弧下滑一段,而不会从C处平抛飞出,水平滑槽BC至少应有多长?参考答案:17.(20分)如图所示,劈形物体A重10N,劈形物体与竖直墙的动摩擦因系数为0.4,用一个垂直劈形物体斜面的力F作用在劈形物体上,要使劈形物体A沿墙作匀速运动则该力的大小为多大?(g取10m/s2,sin37°=0.6,结果保留三位有效数字)

参考答案:解析:A沿竖直墙面向上匀速时设推力为F1,受力分析图(略):由平衡条件得:F1Sin37°-Ff1-G=0(3分)F1cos37°-FN1=0(3分)而Ff1=μFN1(2分)解得:F1==35.7(N)(2分)A沿竖直墙面向下匀速时:F2sin37°+Ff2-G=0(3分)F2cos37°-FN2=0(3分)Ff2=μFN2(2分)F2==10.9(N)(2分)18.如图所示,一边长L,质量m2=m,电阻为R的正方形导体线框abcd,与一质量为m1=2m的物块通过轻质细线绕过定滑轮P和轮轴Q后相联系,Q的轮和轴的半径之比为r1:r2=2:1。起初ad边距磁场下边界为L,磁感应强度B,磁场宽度也为L,且物块放在倾角θ=53°的斜面上,斜面足够长,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5。现将物块由静止释放,经一段时间后发现当ad边从磁场上边缘穿出时,线框恰好做匀速运动。(sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)线框与物体在任一时刻的动能之比;(2)ad边从磁场上边缘穿出时速度的大小;(3)ad刚进入磁场时线框动能的大小和线框进入磁场过程中通过ab截面的电量;(4)线框穿过磁场的运动过程产生的焦耳热。参考答案:解:(1)对Q同轴转

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