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2022年湖南省郴州市致远中学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.针对伽利略对自由落体运动的研究内容及过程,有以下叙述:①伽利略借助数学知识和实验发现,如果速度与位移成正比,将会得到错误的结论;②伽利略通过逻辑得出亚里士多德的结论是错误的;③伽利略做了大胆的猜想:落体运动应该是一种简单的运动,落体的速度与时间或位移成正比;④伽利略通过铜球沿阻力很小的斜面滚下这一严谨求实的实验测定,得出只要倾角一定,铜球的加速度不变,他进一步设想当倾角为90°时,运动变为自由落体,其性质不变,且所有物体下落的加速度都一样,到此人类终于认识到自由落体运动是匀变速直线运动。根据伽利略研究的真实过程,你认为科学合理的排序的是A.②③①④

B.①③②④

C.②①③④

D.①②③④参考答案:A2.一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定,有质量不相等的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内作匀速圆周运动,如图所示,A的运动半径较大,则(

)A.A球的线速度必小于B球的线速度B.A球的角速度必小于B球的角速度C.A球需要的向心力等于B球需要的向心力D.A球对筒壁的压力可能等于B球对筒壁的压力参考答案:B3.我国的探月工程“嫦娥二号”在2010年10月1日成功发射。有一同学查得:地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍。在不考虑地球、月球自转的影响,由以上数据可推算出:

A.地球的平均密度与月球的平均密度之比约为9∶8B.地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为9∶4C.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为8∶9D.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器线速度之比约为81∶4参考答案:C4.如图所示,导体棒ab两个端点分别接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线c、d相接。c、d两个端点接在匝数比的变压器原线圈两端,变压器副线圈接一个滑动变阻器,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,导体棒ab长为L(电阻不计),绕与ab平行的水平轴(也是两圆环的中心轴)OO′以角速度ω匀速转动。如果变阻器的阻值为R时,通过电流表的读数为I,则

A.变阻器上消耗的功率为P=10I2R

B.变压器原线圈两端的电压U1=10IRC.取ab在环的最低端时t=0,则棒ab中感应电流的表达式是D.ab沿环转动过程中受到的最大安培力参考答案:D5.(单选)质量均为的、两木块叠放在水平面上,如图所示,受到斜向上与水平面成角的力作用,受到斜向下与水平面成角等大的力作用,两力在同一竖直平面内,此时两木块保持静止(

)。A.对的支持力一定等于B.水平面对的支持力可能大于2C.、之间一定存在静摩擦力D.与水平面之间可能存在静摩擦力参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,内径均匀的导热性能良好的“U”形玻璃管竖直放置,横截面积S=5cm2,右侧管上端封闭,左侧管上端开口,内有用细线栓住的活塞.两管中均封入长L=11cm的空气柱A和B,活塞上、下表面处的气体压强均为p=76cm水银柱产生的压强,这时两管内的水银面的高度差h=6cm。环境温度恒定,现将活塞用细线缓慢地向上拉,使两管内水银面相平,则:

①此过程中活塞向上移动的距离h′是多少?②此过程中空气柱B内的气体对外界做___________(填“正功”或“负功”),气体将__________(填“吸热”或放热”)。参考答案:7.某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。(1)图线______是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“1”或“2”);

(2)滑块和位移传感器发射部分的总质量m=__________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=____________。(3)实验中是否要求滑块和位移传感器发射部分的总质量远远大于重物质量的条件?

。参考答案:(1)1(2)0.5,0.2

(3)否8.“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”实验中,有以下器材:长螺线管、滑动变阻器、稳压电源、导线、数据采集器和计算机。(1)还需要的器材是

。(2)(多选题)某组同学两次实验得到如图所示同一坐标下的B-d的图线,则两次图线不同的可能原因是(

)(A)在螺线管轴线上移动,两次螺线管加的电压不同(B)在螺线管轴线上移动,两次用的螺线管匝数不同(C)平行于螺线管轴线移动,一次在螺线管内部移动,另一次在螺线管外部移动(D)在螺线管外部,一次平行于螺线管轴线移动,另一次从螺线管轴线处垂直于螺线管轴线远离螺线管移动参考答案:(1)磁传感器

(2)(A

B)9.总质量为M的火箭被飞机释放时的速度为,方向水平.释放后火箭立即向后以相对于地面的速率u喷出质量为m的燃气,则火箭相对于地面的速度变为

参考答案:

(3)

10..图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用Δt表示。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”。(1)完成下列实验步骤中的填空:①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________的点。②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸袋,在纸袋上标出小车中砝码的质量m。④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③。⑤在每条纸带上清晰的部分,没5个间隔标注一个计数点。测量相邻计数点的间距s1,s2,…。求出与不同m相对应的加速度a。⑥以砝码的质量m为横坐标为纵坐标,在坐标纸上做出—m关系图线。若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m处应成_________关系(填“线性”或“非线性”)。(2)完成下列填空:(ⅰ)本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_______________________。(ⅱ)设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3。a可用s1、s3和Δt表示为a=__________。图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=__________cm,s3=__________cm。由此求得加速度的大小a=__________m/s2。(ⅲ)图3为所得实验图线的示意图。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为___________,小车的质量为___________。

参考答案:.(1)间距相等的点。(2)线性(2)(i)远小于m

(ii)

.(iii)设小车的质量为,则有,变形得,所以图象的斜率为,所以作用力,图象的截距为,所以。11.如图所示,一定质量理想气体经过三个不同的过程a、b、c后又回到初始状态.在过程a中,若系统对外界做功400J,在过程c中,若外界对系统做功200J,则b过程外界对气体做功___▲_____J,全过程中系统

热量(填“吸收”或“放出”),其热量是

J.

参考答案:

0(1分)

吸热

200J(2分)12.(2分)甲、乙、两辆汽车的质量之比是1:2,如果它们的动能相等,且轮胎与水平地面之间的动摩擦因数都相等,则它们关闭发动机后滑行距离之比是______。参考答案:

2:113.一枚静止时长30m的火箭以0.6c的速度从观察者的身边掠过,火箭上的人测得火箭的长度为

m,观察者测得火箭的长度为

m。参考答案:30m,24m三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用伏安法测定一个待测电阻Rx的阻值(阻值约为200Ω),实验室提供如下器材:电池组E:电动势3V,内阻不计电流表A1:量程0~15mA,内阻约为100Ω电流表A2:量程0~300μA,内阻为1000Ω滑动变阻器R1:阻值范围0~20Ω,额定电流2A电阻箱R2,阻值范围0~9999Ω,额定电流1A电键S、导线若干

要求实验中尽可能准确地测量Rx的阻值,请回答下面问题:①为了测量待测电阻两端的电压,可以将电流表__________(填写器材代号)与电阻箱串联,并将电阻箱阻值调到__________Ω,这样可以改装成一个量程为3.0V的电压表。②在方框中画完整测量Rx阻值的电路图,并在图中标明器材代号。③调节滑动变阻器R1,两表的示数如图所示,可读出电流表A1的示数是________mA,电流表A2的示数是________μA,测得待测电阻Rx的阻值是________。本次测量存在一定的系统误差,考虑这个原因测量值比较真实值________(选填“偏大”或“偏小”)。参考答案:①A2,9000

(各1分)

②电路如图

(2分)③8.0mA,150μA,187.5Ω,偏小15.22.(10分)要精确测量一个阻值约为5Ω的电阻Rx,实验室提供下列器材:电流表A1:量程100mA,内阻r1约为4Ω;电流表A2:量程500μA,内阻r2=750Ω;电压表V:量程10V,内阻r3约为l0kΩ;变阻器R0:阻值约10Ω;电池E:电动势E=1.5V,内阻很小;电键K,导线若干。(1)选出适当器材并在答题卷中的虚线图方框中画出电路图,标明所用器材的代号;(2)需要测量的物理量是

;(3)根据所测物理量,求出电阻阻值的表达式Rx=

。参考答案:(1)作图4分(分压接法也给分)(2)A1表读数I1和A2表读数I2

(2分)

(3)

(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)如图,质量为M、长为L、高为h的矩形滑块置于水平地面上,滑块与地面间动摩擦因数为μ;滑块上表面光滑,其右端放置一个质量为m的小球。用水平外力击打滑块左端,使其在极短时间内获得向右的速度v0,经过一段时间后小球落地。求小球落地时距滑块左端的水平距离。参考答案:滑块上表面光滑,小球水平方向不受力的作用,故当滑块的左端到达小球正上方这段时间内,小球速度始终为零,则对于滑块:a=,v1==.当滑块的左端到达小球正上方后,小球做自由落体运动,落地时间t=滑块的加速度a’=μg

①若此时滑块的速度没有减小到零,在t时间内滑块向右运动的距离为:s=v1t-a’t2=-μg()2=-μh。②若在t时间内滑块已经停下来,则:s‘==-L。17.飞机在空中竖直平面内以υ=150m/s的速度表演特技飞行。如果飞行的圆半径R=1000m,当飞机在最高点和最低点

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