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文档简介
云南省昆明市第八职业中学2022-2023学年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.公路上匀速行驶的货车受一扰动,车上货物随车厢底板上下振动但不脱离底板。一段时间内货物在坚直方向的振动可视为简谐运动,周期为T。取竖直向上为正方向,以某时刻作为计时起点,即,其振动图象如图所示,则
(
)
A.时,货物对车厢底板的压力最大
B.时,货物对车厢底板的压力最小
C.时,货物对车厢底板的压力最大
D.时,货物对车厢底板的压力最小参考答案:答案:C2.下列有关科学家及其发现符合历史事实的是(
)麦克斯韦预言了电磁波的存在爱因斯坦的相对论包含了牛顿力学爱因斯坦的光子说否定了光的电磁波说牛顿不仅建立了牛顿运动定律,还发现了万有引力定律、光的色散现象参考答案:ABD3.(多选)一汽车在路面情况相同的公路上直线行驶,下面关于车速.惯性.质量和滑行路程的讨论,正确的是(
)A.车速越大,它的惯性越大
B.质量越大,它的惯性越大C.车速越大,刹车后滑行路程越长D.车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大参考答案:BC4.如图,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直。线段ab、bc和cd的长度均为L,且。流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示。导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力
A.方向沿纸面向上,大小为B.方向沿纸面向上,大小为C.方向沿纸面向下,大小为D.方向沿纸面向下,大小为参考答案:A解析:本题考查安培力的大小与方向的判断.该导线可以用a和d之间的直导线长为来等效代替,根据,可知大小为,方向根据左手定则.A正确。5.如图所示电路中,L为电感线圈,C为电容器,当开关S由断开变为闭合时,则
(
)A.A灯有电流通过,方向由到B.A灯中无电流通过,不可能变亮C.B灯立即熄灭,c点电势低于d点电势D.B灯逐渐熄灭,c点电势低于d点电势参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.物体因绕轴转动而具有的动能叫转动动能,转动动能的大小与物体转动的角速度有关.为了研究某一砂轮的转动动能EK与角速度ω的关系,可采用下述方法:先让砂轮由动力带动匀速转动,测得其角速度ω,然后让砂轮脱离动力,由于轮与轴之间存在摩擦,砂轮最后停下,测出脱离动力到停止转动砂轮转过的圈数n.测得几组不同的ω和n如下表所示ω(rad/s)
0.5
1
2
3
4n5
20
80
180
320Ek(J)
另外已测得砂轮转轴的直径为1cm,转轴间的摩擦力为10/πN.(1)试计算出每次脱离动力时砂轮的转动动能,并填入上表中;(2)试由上述数据推导出该砂轮转动动能Ek与角速度ω的关系式Ek=2ω2;(3)若脱离动力后砂轮的角速度为2.5rad/s,则它转过45圈后角速度ω=2rad/s.参考答案:考点:线速度、角速度和周期、转速.专题:匀速圆周运动专题.分析:(1)砂轮克服转轴间摩擦力做功公式W=f?n?πD,f是转轴间的摩擦力大小,n是砂轮脱离动力到停止转动的圈数,D是砂轮转轴的直径.根据动能定理得知,砂轮克服转轴间摩擦力做功等于砂轮动能的减小,求解砂轮每次脱离动力的转动动能.(2)采用数学归纳法研究砂轮的转动动能Ek与角速度ω的关系式:当砂轮的角速度增大为原来2倍时,砂轮的转动动能Ek是原来的4倍;当砂轮的角速度增大为原来4倍时,砂轮的转动动能Ek是原来的16倍,得到Ek与ω2成正比,则有关系式Ek=kω2.将任一组数据代入求出比例系数k,得到砂轮的转动动能Ek与角速度ω的关系式.(3)根据动能与角速度的关系式,用砂轮的角速度表示动能,根据动能定理求出转过45圈后的角速度.解答:解:(1)根据动能定理得:Ek=f?n?πD,代入计算得到数据如下表所示.ω/rad?s﹣10.51234n5.02080180320Ek/J0.5281832(2)由表格中数据分析可知,当砂轮的角速度增大为原来2倍时,砂轮的转动动能Ek是原来的4倍,得到关系Ek=kω2.当砂轮的角速度增大为原来4倍时,砂轮的转动动能Ek是原来的16倍,得到Ek与ω2成正比,则有关系式Ek=kω2.k是比例系数.将任一组数据比如:ω=1rad/s,Ek=2J,代入得到k=2J?s/rad,所以砂轮的转动动能Ek与角速度ω的关系式是Ek=2ω2(3)根据动能定理得﹣f?n?πD=2ω22﹣2ω12代入解得ω2=2rad/s故答案为:(1)如表格所示;(2)2ω2;(3)2.点评:本题考查应用动能定理解决实际问题的能力和应用数学知识处理物理问题的能力;注意摩擦力做功与路程有关.7.如图1实验装置,利用玻意耳定律测量形状不规则的小物体的体积。(1)请补充完整下列实验步骤。①把注射器活塞移至注射器中间位置,将注射器与压强传感器、_______(填器材)、计算机逐一连接;②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值P;③建立纵坐标和横坐标分别是___________(请用符号表示坐标轴上的物理量)的坐标系,利用图像处理实验数据,得到如图2所示图线。(2)如果实验操作规范正确,已知a、b,根据图线可得所测的小物体的体积为_____________。参考答案:
数据采集器
(1分)
V和1/P
(2)(3分)
a
8.如图所示,薄壁圆筒半径为R,a、b是圆筒某直径上的两个端点(图中OO’为圆筒轴线)。圆筒以速度v竖直匀速下落,同时绕OO’匀速转动。若某时刻子弹水平射入a点,且恰能经b点穿出,则子弹射入a点时速度的大小为___________;圆筒转动的角速度满足的条件为___________。(已知重力加速度为g)参考答案:9.理想变压器原副线圈匝数比为N1﹕N2=1﹕2,原线圈中有一额定电流I0=1A的保险丝,电源电压U=220V,R是接在副线圈上的可变电阻,为了不使原线圈电流超过I0,负载电阻R的阻值不能小于
Ω.参考答案:10.(选修3—4)(5分)某种媒质的折射率为,有一束光从该媒质射向真空,要使真空中有折射光,入射角应满足的条件是____________。
参考答案:答案:i<45°
11.一同学在某次实验中利用打点计时器打出的一条纸带如下图所示。A、B、C、D、E、F是该同学在纸带上选取的六个计数点,其中计数点间还有若干个点未标出,设相邻两个计数点间的时间间隔为T。该同学用刻度尺测出AC间的距离为S1,BD间的距离为S2,则打B点时小车运动的速度=
,小车运动的加速度a=
。参考答案:
12.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍。则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为__________;周期为____________。参考答案:13.某天体存在一颗绕其做匀速圆周运动的卫星,已知天体半径为R,卫星离天体表面的高度为h,卫星的线速度大小为v,则卫星的周期为,天体的质量为(万有引力恒量为G).参考答案:解:卫星的周期T=.根据得,天体的质量M=.故答案为:,.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用如图所示电路,测定一节干电池的电动势和内阻.电池的内阻较小,R0是一个保护电阻。除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:a.电流表(量程0.6A、3A);b.电压表(量程3V、15V);c.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A);d.滑动变阻器(阻值范围0~100Ω、额定电流1A).那么(1)要正确完成实验,电流表的量程应选择________A;电压表的量程应选择________V,
R应选择阻值范围是________
(填字母c或者d)的滑动变阻器.(2)引起该实验系统误差的主要原因是 。参考答案:(1)0.6A
3V
C
(2)电压表分流导致电流表读数不准确15.某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力
的关系。弹簧秤固定在一合适的木板上,桌面的右
边缘固定一支表面光滑的铅笔以代替定滑轮,细绳
的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接。在桌
面上画出两条平行线MN、PQ,并测出间距d。开始时将木板置于MN处,现缓慢向瓶中加水,直到木
板刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数,以此
表示滑动摩擦力的大小。再将木板放回原处并按住,继续
向瓶中加水后,记下弹簧秤的示数,然后释放木板,并用秒表记下木板运动到PQ处的
时间t。
①木板的加速度可以用d、t表示为a=_______;
②改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度a与弹簧秤示数的关系。下列图象能表示该同学实验结果的是_________;
③用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是________。
A.可以改变滑动摩擦力的大小
B.可以更方便地获取多组实验数据
C.可以比较精确地测出摩擦力的大小
D.可以获得更大的加速度以提高实验精度参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在一个横截面积为S的密闭容器中,有一个质量为M的活塞把容器隔成Ⅰ、Ⅱ两室,Ⅰ室中为饱和水蒸气,Ⅱ室中有质量为m的氮气。活塞可在容器中无摩擦地滑动。原来,容器被水平地放置在桌面上。活塞处于平衡时,活塞两边气体的温度均为=373K,压强同为,如图复15–4-1所示。今将整个容器缓慢地转到图复15–4-2所示的直立位置,两室内的温度仍是,并有少量水蒸气液化成水。已知水的汽化热为L,水蒸气和氮气的摩尔质量分别为。求在整个过程中,Ⅰ室内的系统与外界交换的热量。
参考答案:17.如图所示,摩托车运动员从高度h=5m的高台上水平飞出,跨越L=10m的壕沟。摩托车以初速度v0从坡底冲上高台的过程历时t=5s,发动机的功率恒为P=1.8kW。已知人和车的总质量为m=180kg(可视为质点),忽略一切阻力。取g=10m/s2。(1)要使摩托车运动员从高台水平飞出刚好越过壕沟,求他离开高台时的速度大小。(2)欲使摩托车运动员能够飞越壕沟,其初速度v0至少应为多大?(3)为了保证摩托车运动员的安全,规定飞越壕沟后摩托车着地时的速度不得超过26m/s,那么,摩托车飞离高台时的最大速度vm应为多少?参考答案:解:(1)摩托车运动员由高台水平飞出后由平抛运动规律:水平方向
①竖直方向
②联立①②得
(2)摩托车运动员由坡底冲上高台,根据动能定理
③将m/s代入到③得m/s
(3)从高台水平飞出到地面,由机械能守恒定律
④解得24m/s18.如图甲所示,水平地面上有一块质量M=1.6kg,上表面光滑且足够长的木板,受到大小F=lON、与水平方向成37°角的拉力作用,木板恰好能以速度v0=8m/s水平向右匀速运动。现
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