江苏省无锡市宜兴官林中学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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江苏省无锡市宜兴官林中学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.运动周期为T,振幅为A,位于x=0点的波源从平衡位置沿y轴正向开始做简谐运动,该波源产生的一维简谐横波沿x轴正向传播,波速为v,传播过程中无能量损失.一段时间后,该振动传播至某质点P,关于质点P振动的说法正确的是()A.周期一定为TB.振幅一定为AC.速度的最大值一定为vD.开始振动的方向沿y轴向上或向下取决于它离波源的距离E.若P点与波源距离s=vT,则质点P的位移与波源的相同参考答案:解:ABD、波在传播过程中,介质中各振动质点的振动周期、振幅、起振方向都和波源质点的相同,所以质点P的振动周期为T,振幅为A,开始振动的方向沿y轴正向,与P离波源的距离无关.故A、B正确,D错误;C、质点的振动速度大小跟波速无关,故C错误;E、若s=vT,则s等于一个波长,即P点与波源质点相位相同,振动情况总相同,位移总相同,故E正确.故选:ABE【考点】简谐运动的振动图象;简谐运动的振幅、周期和频率.【分析】波传播过程中,各振动质点的振动周期、振幅、起振方向都和波源质点相同,质点的振动速度大小跟波速无关.2.如图6所示平面直角坐标系的第Ⅰ象限内有一匀强磁场垂直于纸面向里,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的粒子以速度v从O点沿着与y轴夹角为30°的方向进入磁场,运动到A点时速度方向与x轴的正方向相同,不计粒子的重力,则().图6A.该粒子带正电B.A点与x轴的距离为C.粒子由O到A经历时间t=D.运动过程中粒子的速度不变参考答案:根据粒子的运动方向,由左手定则判断可知粒子带负电,A项错;运动过程中粒子做匀速圆周运动,速度大小不变,方向变化,D项错;粒子做圆周运动的半径R=,周期T=,从O点到A点速度的偏向角为60°,即运动了T,所以由几何知识求得点A与x轴的距离为,粒子由O到A经历时间t=,B、C两项正确.答案BC3.关于热现象,下列说法正确的是_________。A.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子的直径(也就是单层油酸分子组成的油膜的厚度)等于一小滴溶液中纯油酸的体积与它在水面上摊开的面积之比B.两个邻近的分子之间同时存在着引力和斥力,它们都随距离的增大而减小,当两个分子的距离为r0时,引力与斥力大小相等,分子势能最小C.物质是晶体还是非晶体,比较可靠的方法是从各向异性或各向同性来判断D.如果用Q表示物体吸收的能量,用W表示物体对外界所做的功,ΔU表示物体内能的增加,那么热力学第一定律可以表达为Q=ΔU+WE.如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量的损失,这样的热机的效率可以达到100%参考答案:ABD根据用“油膜法”估测分子大小的实验原理可知,让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,由于油酸分子是紧密排列的,而且形成的油膜为单分子油膜,然后用每滴油酸酒精溶液所含油酸体积除以油膜面积得出的油膜厚度即为油酸分子直径。故A正确;当分子间的距离r<r0时,分子力表现为斥力,减小分子间的距离,分子力做负功,分子势能增加;当分子间的距离r>r0时,分子力表现为引力,增大分子间的距离,分子力做负功,分子势能增加,所以当两个分子的距离为r.时,引力与斥力大小相等,分子势能最小。故B正确;单晶体具有各向异性,多晶体与非晶体都具有各向同性,所以不能根据各向异性或各向同性来判断物质是晶体还是非晶体。故C错误;根据热力学第一定律可知,如果用Q表示物体吸收的能量,用W

表示物体对外界所做的功,△U表示物体内能的增加,那么热力学第一定律可以表达为Q=△U+W.故D正确;根据热力学第二定律可知,热机的效率不可以达到100%.故E错误故选ABD。4.(多选)下列说法中正确的是(

)A.电磁炉是采用电磁感应原理,在金属锅上产生涡流,使锅体发热从而加热食物的B.磁电式电表的线圈常常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,是为了防止电磁感应C.精密线绕电阻常采用双线绕法,可以增强线绕电阻通电时产生的磁场D.交流发电机的工作原理是电磁感应参考答案:AD5.一质点的位移—时间图象如图所示,能正确表示该质点的速度v与时间t的图象是下图中的(

)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.如图所示,气缸中封闭着温度为127℃的空气,一重物用轻绳经轻滑轮跟气缸中的活塞相连接,不计一切摩擦,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离气缸底的高度为10cm。如果缸内空气温度降为87℃,则重物将上升

cm;该过程适用的气体定律是

(填“玻意耳定律”或“查理定律”或“盖·吕萨克定律”)。参考答案:1;盖·吕萨克定律7.(1)为研究某一电学元件的导电规律,将该元件两端的电压、元件中的电流及通电时间记录在下表中,通过分析表中数据可以判断出该元件所用的材料是

(填“金属”或“半导体”)。通电时间t/s51015202530电压

u/v0.400.621.021.261.521.64电流

i/mA0.200.430.811.822.813.22

(2)如图甲是某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图象,图中R0表示0℃时的电阻,k表示图线的斜率.若用该电阻与电池(电动势E、内阻r)、电流表A(内阻Rg)、滑动变阻器R′串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.使用“金属电阻温度计”前,先要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度t1<t2,则t1的刻度应在t2的

侧(填“左”或“右”);在标识“金属电阻温度计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系.请用E、R0、k等物理量表示所测温度t与电流I的关系式t=

。参考答案:①,由表中数据U、I比值随温度升高而明显减小,可知元件所用材料为半导体。②温度t1<t2金属温度升高电阻增大,电流计电流值减小,可知t1刻度应在t2的右侧。③由甲可知

由电路图闭合电路欧姆定律得:整理得

t=8.08年福州八中质检)(6分)在一个点电荷Q的电场中,Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m.放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷的电量关系图象如图中直线a、b所示,放在A点的电荷带正电,放在B点的电荷带负电.则B点的电场强度的大小为__________V/m,点电荷Q的位置坐标为___________m。参考答案:

2.5

2.69.(4分)在阳光照射下,充满雾气的瀑布上方常常会出现美丽的彩虹。彩虹是太阳光射入球形水珠经折射、内反射,再折射后形成的。光的折射发生在两种不同介质的

上,不同的单色光在同种均匀介质中

不同。参考答案:界面,传播速度10.一定质量的理想气体由状态A依次变化到状态B、C、D、A、E、C,整个变化过程如图所示。已知在状态A时气体温度为320K,则状态B时温度为

K,整个过程中最高温度为

K。参考答案:

答案:80

50011.人造地球卫星在运行过程中由于受到微小的阻力,轨道半径将缓慢减小.在此运动过程中,卫星所受万有引力大小将增大(填“减小”或“增大”);其速度将增大(填“减小”或“增大”).参考答案:考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力公式F=,判断万有引力大小的变化,再根据万有引力做功情况判断动能的变化.解答:解:万有引力公式F=,r减小,万有引力增大.根据动能定理,万有引力做正功,阻力做功很小很小,所以动能增大,故速度增大.故答案为:增大,增大.点评:解决本题的关键掌握万有引力公式F=,以及会通过动能定理判断动能的变化.12.

(2分)已知水的折射率是n=1.33,则光在水中的传播速度为

参考答案:

答案:2.3Χ108m/s13.一个电流表的满偏电流值Ig=0.6mA,内阻Rg=50Ω,面板如图所示,如果要把这个电流表改装成量程为3V的电压表,那么应该在Rg上串联一个电阻Rs,Rs的大小应是______Ω;如果将这个量程为0.6mA的电流表与=10Ω的电阻并联后改装成一个量程大一些的电流表,用来测某一电流,指针指到图中所示位置,则该电流值____

__Ma参考答案:、4950

2.04(三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,甲图为一段粗细均匀的新型导电材料棒,现测量该材料的电阻率.(1)首先用多用电表的欧姆档(倍率为×10)粗测其电阻,指针位置如图乙所示,其读数R=

。(2)然后用以下器材用伏安法尽可能精确地测量其电阻:A.电流表:量程为0.6A,内阻约为0.1ΩB.电压表:量程为3V,内阻约为3kΩC.滑动变阻器:最大阻值为20Ω,额定电流1AD.低压直流电源:电压6V,内阻忽略E.电键K,导线若干在方框中画出实验电路图。(3)如果实验中电流表示数为I,电压表示数为U,并测出该棒的长度为L、直径为d,则该材料的电阻率ρ=

(用测出的物理量的符号表示)。参考答案:200Ω

15.某同学要测量一节干电池的电动势和内阻.他根据老师提供的以下器材画出了如图所示的原理图。①电压表V(15V,I0k)②电流表G(量程3.0mA,内阻Rg=10)③电流表A(量程0.6A,内阻约为0.5)④滑动变阻器(0~20,l0A)⑤滑动变阻器(0~100,1A)⑥定值电阻=990⑦开关S和导线若干

(1)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是______(填写器材编号)(2)该同学利用上述实验原理图测得以下数据,并根据这些数据绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=________V(保留三位有效数字),电源的内阻r=______(保留两位有效数字)参考答案:④

(2)1.47(1.46-1.49)

0.82(0.80-0.90)滑动变阻器宜选量程较小的,便于调节,并且额定电流较大,不容易烧坏。实验中电源是一节干电池,电动势约为1.5V,电压表V量程为15V,测量起来读数误差较大,应将电流表G跟定值电阻串联起来作为电压表使用。由图线坐标轴的意义可得纵轴表示电流表G的示数,图线与纵轴的交点乘以和G的内阻之和即表示电源电动势,图线的斜率乘以和G的内阻之和表示电源内电阻。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某电视台娱乐节目,要求选手要从较高的平台上以水平速度v0跃出后,落在水平传送带上,已知平台与传送带高度差H=1.8m,水池宽度S0=1.2m,传送带AB间的距离L=16.6m,由于传送带足够粗糙,假设人落到传送带上后瞬间相对传送带静止,经过一个△t=0.5s反应时间后,立刻以a=2m/s2,方向向右的加速度跑至传送带最右端。若传送带静止,选手以v0=3m/s水平速度从平台跃出,求从开始跃出到跑至传送带右端经历的时间。(2)若传送带以u=1m/s的恒定速度向左运动,选手若要能到达传送带右端,则从高台上跃出的水平速度v1至少多大?参考答案:(1)选手做平抛运动的时间:水平位移为,选手落在传送带上时距B点的距离为16m

选手由静止做匀加速直线运动,则,选手从开始跃出到跑至传送带右端经历的时间为

(2)选手以v1跃到传送带上后,先向左匀速后向左减速,刚好不从传送带上掉下时,水平速度v1最小,则选手平抛时的水平位移为选手向左匀速时的位移为,选手向左减速运动的位移为要让选手能到达最右端,平抛速度须满足:代入数据解得:即选手从高台上跃出的水平速度至少为3.25m/s17.如图,△OAC的三个顶点的坐标分别为O(0,0)、A(0,L)、C(L,0),在△OAC区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场.在t=0时刻,同时从三角形的OA边各处以沿y轴正向的相同速度将质量均为m,电荷量均为q的带正电粒子射入磁场,已知在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子的速度方向垂直于y轴.不计粒子重力和空气阻力及粒子间相互作用.(1)求磁场的磁感应强度B的大小;(2)若从OA边两个不同位置射入磁场的粒子,先后从OC边上的同一点P(P点图中未标出)射出磁场,求这两个粒子在磁场中运动的时间t1与t2之间应满足的关系;(3)从OC边上的同一点P射出磁场的这两个粒子经过P点的时间间隔与P点位置有关,若该时间间隔最大值为,求粒子进入磁场时的速度大小.参考答案:考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题:带电粒子在磁场中的运动专题.分析:(1)粒子垂直OA进入磁场中,转过90°,垂直打在y轴上,则t=t0=T,求出周期,由周期公式T=求B的大小.(2)画出两个粒子的运动轨迹,设轨迹所对应的圆心角分别为θ1和θ2,由几何关系有θ1=180°﹣θ2,可得到时间之和等于.(3)根据圆周运动知识知道,两粒子在磁场中运动的时间差△t与△θ=θ2﹣θ1成正比,只要求出△θ的最大值,即可求得θ2的最大值.由△t=和已知条件△tmax=,联立可求出θ2的最大值,再结合几何知识求出轨迹的半径,由牛顿第二定律,利用洛伦兹力等于向心力,列式求解速度.解答:解:(1)粒子在t0时间内,速度方向改变了90°,t=t0=T,故周期T=4t0由T=…①得B=…②(2)在同一点射出磁场的两粒子轨迹如图,轨迹所对应的圆心角分别为θ1和θ2,由几何关系有:θ1=180°﹣θ2…③故t1+t2==2t0…④(3)由圆周运动知识可知,两粒子在磁场中运动的时间差△t与△θ=θ2﹣θ1成正比,由②得:△θ=θ2﹣θ1=2θ2﹣180°…⑤根据⑤式可知θ2越大,△θ2越大,时间差△t越大由△t=…⑥由题时间间隔最大值为△tmax=…⑦又T=4t0…⑧则⑤⑥⑦⑧得,θ2的最大值为θmax=150°…⑨在磁场中运动时间最长的粒子轨迹如图,由几何关系α=180°﹣θ=30°…⑩由几何知识得ta

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