2023年陕西省咸阳市骏马中学高三物理下学期期末试题含解析_第1页
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2023年陕西省咸阳市骏马中学高三物理下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.(多选题)如图所示,固定于地面、倾角为θ的光滑斜面上有一轻质弹簧,轻质弹簧一端与固定于斜面底端的挡板C连接,另一端与物块A连接,物块A上方放置有另一物块B,物块A、B质量均为m且不粘连,整个系统在沿斜面向下的恒力F作用下而处于静止状态.某一时刻将力F撤去,若在弹簧将A、B弹起过程中,A、B能够分离,则下列叙述正确的是()A.从力F撤去到A、B发生分离的过程中,弹簧及A、B物块所构成的系统机械能守恒B.A、B被弹起过程中,A、B即将分离时,两物块速度达到最大C.A、B刚分离瞬间,A的加速度大小为gsinθD.若斜面为粗糙斜面,则从力F撤去到A、B发生分离的过程中,弹簧减少的弹性势能一定大于A、B增加的机械能与系统摩擦生热之和参考答案:AC【考点】功能关系;弹性势能.【分析】系统机械能守恒的条件是只有重力和弹簧的弹力做功.A、B被弹起过程中,合力等于零时,两物块速度达到最大.A、B刚分离瞬间,以B为研究对象,求解B的加速度大小,即等于A的加速度大小.若斜面有摩擦时,根据能量守恒定律分析能量是如何转化的.【解答】解:A、从力F撤去到A、B发生分离的过程中,弹簧及A、B物块所构成的系统只有重力和弹簧的弹力做功,所以系统的机械能守恒,故A正确.B、A、B被弹起过程中,合力等于零时,两物块速度达到最大,此时弹簧处于压缩状态,A、B还没有分离,故B错误.C、A、B刚分离瞬间,A、B间的弹力为零,对B,由牛顿第二定律得mgsinθ=maB,得aB=gsinθ,此瞬间A与B的加速度相同,所以A的加速度大小为gsinθ,故C正确.D、若斜面为粗糙斜面,则从力F撤去到A、B发生分离的过程中,由能量守恒定律知,弹簧减少的弹性势能一定等于A、B增加的机械能与系统摩擦生热之和,故D错误.故选:AC2.(单选)下列四幅图分别对应四种说法,其中不正确的是A.甲图中微粒的运动就是微粒的分子的无规则热运动,即布朗运动B.乙图中当两个相邻的分子间距离为时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等C.丙图中食盐晶体具有各向异性D.丁图中小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用参考答案:A3.2012年4月12日,亚丁湾索马里海域六艘海盗快艇试图靠近中国海军护航编队保护的商船,中国特战队员发射爆震弹成功将其驱离.假如其中一艘海盗快艇在海面上运动的v-t图象如图所示,设运动过程中海盗快艇所受阻力不变,则下列说法正确的是()A.海盗快艇在0~66s内从静止出发做加速度增大的加速直线运动B.海盗快艇在96s末开始调头逃离C.海盗快艇在66s末离商船最近D.海盗快艇在96~116s内,海盗快艇沿反方向做匀加速运动参考答案:BD4.右图是磁流体发电机的原理示意图,金属板M、N正对着平行放置,且板面垂直于纸面,在两板之间接有电阻R。在极板间有垂直于纸面向里的匀强磁场。当等离子束(分别带有等量正、负电荷的离子束)从左向右进入极板时,下列说法中正确的是(

)A.N板的电势高于M板的电势B.M板的电势高于N板的电势C.R中有由b向a方向的电流D.R中有由a向b方向的电流参考答案:BD5.利用如图2所示装置可以选择一定速度范围内的带电粒子.图中板MN上方是磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,板上有两条宽度分别为2d和d的缝,两缝近端相距为L.一群质量为m、电荷量为q,具有不同速度的粒子从宽度为2d的缝垂直于板MN进入磁场,对于能够从宽度为d的缝射出的粒子,下列说法正确的是().图2A.粒子带正电B.射出粒子的最大速度为C.保持d和L不变,增大B,射出粒子的最大速度与最小速度之差增大D.保持d和B不变,增大L,射出粒子的最大速度与最小速度之差增大参考答案:利用左手定则可判定只有负电荷进入磁场时才向右偏,故选项A错误.利用qvB=知r=,能射出的粒子满足≤r≤,因此对应射出粒子的最大速度vmax==,选项B正确.vmin==,Δv=vmax-vmin=,由此式可判定选项C正确,选项D错误.答案BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.现要验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律。给定的器材如下:一倾角可以调节的长斜面(如图)、小车、计时器一个、米尺。(1)填入适当的公式或文字,完善以下实验步骤(不考虑摩擦力的影响)

①让小车自斜面上方一固定点Al从静止开始下滑至斜面底端A2,记下所用的时间t。

②用米尺测量Al与A2之间的距离s.则小车的加速度a=

③用米尺测量A1相对于A2的高度h。所受重力为mg,则小车所受的合外力F=

④改变

,重复上述测量。

⑤以h为横坐标,1/t2为缎坐标,根据实验数据作图。如能得到一条过原点的直线,则可以验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律。(2)在探究如何消除上述实验中摩擦阻力影响的过程中,某同学设计的方案是:

①调节斜面倾角,使小车在斜面上匀速下滑。测量此时A1相对于斜面底端A2的高度h0。

②进行(1)中的各项测量。

③计算与作图时用(h-h0)代替h。

对此方案有以下几种评论意见:

A、方案正确可行。

B、方案的理论依据正确,但利用所给的器材无法确定小车在斜面上是否做匀速运动。

C、方案的理论依据有问题,小车所受摩擦力与斜面倾向有关。

其中合理的意见是

。参考答案:7.(4分)一个单摆做简谐运动,其振动图象如图所示,该单摆的周期T=__________s;在2.0s末,摆球对于平衡位置的位移x=__________cm。

参考答案:答案:2.0(或2)108.三块质量均为m的相同物块叠放在水平面上,如图所示.已知各接触面间的动摩擦因数均为μ(1)现有一水平力F作用在最底下的物块上,使之从上面两物块下抽出,则F必须大于______________(2)若水平力F作用在中间的物块上使它从上、下两物块中抽出,则F必须大于____________________参考答案:

答案:(1)6μmg

;(2)4μmg9.在2004年6月10日联合国大会第58次会议上,鼓掌通过一项决议。决议摘录如下:联合国大会,承认物理学为了解自然界提供了重要基础,注意到物理学及其应用是当今众多技术进步的基石,确信物理教育提供了建设人类发展所必需的科学基础设施的工具,意识到2005年是爱因斯坦科学发现一百周年,这些发现为现代物理学奠定了基础,.……;.……;.宣告2005年为

年.参考答案:国际物理(或世界物理).

10.(4分)一带电量为q的小圆环A,可沿着长为2的光滑绝缘固定的细杆在竖直方向运动,小圆环直径远小于。杆的下端固定一质量为m、带电量为q的小球B。平衡时,小圆环A恰好悬于细杆的正中间,如图所示。这时杆对B小球的拉力为___________;若取B小球位置重力势能为零,当设法使B小球所带的电瞬间消失,则此后经过时间_____________A小环的动能恰等于其重力势能。(一切阻力均不计,静电力恒量用k表示)。参考答案:;11.(4分)如图所示,水平直线表示空气与某种均匀介质的分界面,与其垂直的为法线.一束单色光从空气射向该介质时,测得入射角i=45。折射角r=30。,则该均匀介质的折射率n=_________;若同种单色光从该均匀介质射向空气,则当入射角为__________时,恰好没有光线射入空气。参考答案:答案:12.质量为2.0kg的物体,从离地面l6m高处,由静止开始匀加速下落,经2s落地,则物体下落的加速度的大小是

m/s2,下落过程中物体所受阻力的大小是

N.(g取l0m/s2)参考答案:8;4物体下落做匀加速直线运动,根据位移时间关系得:x=at2,a==m/s2=8m/s2,根据牛顿第二定律得:a=,解得:f=4N。13.将一单摆挂在测力传感器的探头上,用测力探头和计算机组成的实验装置来测定单摆摆动过程中摆线受到的拉力(单摆摆角小于5°),计算机屏幕上得到如图(a)所示的F-t图象.然后使单摆保持静止,得到如图(b)所示的F-t图象.那么:①(2分)此单摆的周期T为

s.②(5分)设摆球在最低点时重力势能Ep=0,已测得当地重力加速度为g,试求出此单摆摆动时的机械能E的表达式.(用字母d、l、F1、F2、F3、g中某些量表示)参考答案:.①0.8s

(2分)②摆球在最低点时根据牛顿第二定律有F1-F3=mv2/r,

(2分)

单摆的摆长r=

(1分)

摆球在摆动过程中机械能守恒,其机械能等于摆球在最低点的动能,即E=mv2/2=三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.小明同学利用图示器材探究电路规律:(1)断开电键S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,此时读数为20Ω,此时测得的是

的阻值;(2)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S,将滑动变阻器滑片从最左端缓慢移动到最右端,发现该过程中读数最大为320mA,则移动过程中读数变化情况是

(A)逐渐增大

(B)逐渐减小(C)先减小后增大

(D)先增大后减小(3)将旋转开关指向直流电压档,闭合电键S后移动滑动头,发现该过程中电表读数最大为1.2V,结合前两问条件可知,该电源电动势为

V.(结果保留两位小数)参考答案:(1)滑动变阻器总电阻.(2)A.(3)1.48V.【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】(1)欧姆档测量滑动变阻器总电阻.(2)根据电路中电阻的变化,分析电流的变化,再分析直流电流表读数的变化.(3)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S时,根据电流表的最大读数,由闭合电路欧姆定律列式.将旋转开关指向直流电压档,根据闭合电路欧姆定律列式.联立求电源的电动势.【解答】解:(1)断开电键S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,由图知,此时欧姆档测量滑动变阻器总电阻.(2)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端的过程中,变阻器滑片两侧的电阻并联,总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大.滑片从最右端移至中点的过程中,变阻器并联电阻增大,并联电压增大,而滑片右侧电阻减小,所以直流电流档的读数增大.滑片从中点移至最右端的过程中,电路的总电流增大,通过变阻器左侧电阻的电流减小,所以直流电流档的读数增大,故A正确.故选:A.(3)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S时,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得:

E=Imax(R1+r)=0.32(R1+r)①将旋转开关指向直流电压档,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得:

E=(R+R1+r)=×(20+R1+r)=0.06(20+R1+r)②联立①②解得E≈1.48V故答案为:(1)滑动变阻器总电阻.(2)A.(3)1.48V.15.某同学用多用电测量一只未知阻值的电阻.测量的结果如图所示.请你读出其阻值大小为_____________.为了使多用电表测量的结果更准确,该同学应选择哪个欧姆档?答:_________________.参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.随着科学技术水平的不断进步,相信在不远的将来人类能够实现太空移民。为此,科学家设计了一个巨型环状管道式空间站。空间站绕地球做匀速圆周运动,人们生活在空间站的环形管道中,管道内部截面为圆形,直径可达几千米,如图(a)所示。已知地球质量为M,地球半径为R,空间站总质量为m,G为引力常量。(1)空问站围绕地球做圆周运动的轨道半径为2R,求空间站在轨道上运行的线速度大小;(2)为解决长期太空生活的失重问题,科学家设想让空间站围绕通过环心并垂直于圆环平面的中心轴旋转,使在空问站中生活的人们获得“人工重力”。该空间站的环状管道内侧和外侧到转动中心的距离分别为r1、r2,环形管道壁厚度忽略不计,如图(b)所示。若要使人们感受到的“人工重力”与在地球表面上受到的重力一样(不考虑重力因地理位置不同而产生的差异且可认为太空站中心轴睁止),则该空间站的自转周期应为多大:(3)为进行某项科学实验,空间站需将运行轨道进行调整,先从半径为2R的圆轨道上的A点(近地点)进行第一次调速后进人椭圆轨道。当空间站经过椭圆轨道B点(远地点)时,再进行第二次调速后最终进人半径为3R的圆轨道上。若上述过程忽略空间站质量变化及自转产生的影响,且每次调速持续的时间很短。①请说明空间站在这两次调速过程中,速度大小是如何变化的;②若以无穷远为引力势能零点,空间站与地球间的引力势能为,式中r表示空间站到地心的距离,求空间站为完成这一变轨过程至少需要消耗多少能量。参考答案:(1)v=;(2)T=2πR;(3)①加速过程;②。试题分析:(1)空间站绕地球做圆周运动,由万有引力定律及牛顿运动定律有:,解得v=;(2)设地球表面的物体质量为m0,在不考虑地球自转时有:,当人随空间站一起自转且加速度为g时,可获得与地球表面相同的“重力”,所以g=,联立各式:T=2πR;(3)①在A点和B点两次调速均是加速过程;②空间站变轨前的总能量E1=,空间站变轨后做圆周运动,有:,空间站变轨后的总能量E2=,变轨过程中消耗的能量△E=E2-E1=17.静止的锂核63Li俘获一个速度为8×106m/s的中子,发生核反应后若只产生了两个新粒子,其中一个粒子为氦核42He,它的速度大小是8×106m/s,方向与反应前的中子速度方向相同,求反应后产生的另一个粒子的速度。参考答案:8×106

m/s,

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