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文档简介
山西省吕梁市第八中学2022-2023学年高三物理期末试卷含解析一、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.如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线L做直线运动,L与水平方向成β角,且α>β,则下列说法中正确的是
A.液滴一定做匀速直线运动B.液滴一定带正电C.电场线方向一定斜向上D.液滴有可能做匀变速直线运动参考答案:ABC2.如图所示,光滑斜面的倾角为30°轻绳通过两个滑轮与A相连,轻绳的另一端固定于天花板上,不计轻绳与滑轮的摩擦.物块A的质量为m不计滑轮的质量,挂上物块B后,当滑轮两边轻绳的夹角为90°时,A、B恰能保持静止,则物块B的质量为()A. B.m C.m D.2m参考答案:A【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】先对A受力分析,运用共点力平衡条件求出细线的拉力;再对B受力分析,再次运用共点力平衡条件求出B的质量.【解答】解:先对A受力分析,再对B受力分析,如图根据共点力平衡条件,有mgsin30°=T解得M=故选A.3.(多选)经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”.“双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的半径远小于两颗星之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体.如右图,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做匀速圆周运动,现测得两颗星之间的距离为,质量之比为,则可知A.的线速度之比为2:3
B.的角速度之比为l:1C.做圆周运动的半径为
D.做圆周运动的半径为参考答案:ABD4.如图所示平行的金属双轨与电路处在竖直向下的匀强磁场B中,一金属杆放在金属双轨上在恒定外力F作用下作匀速运动,则在开关S
A.闭合瞬间通过金属杆的电流增大B闭合瞬间通过金属杆的电流减小C.闭合后金属杆先减速后匀速D.闭合后金属杆先加速后匀速参考答案:AC5.(单选)在欢庆节日的时候,人们会在夜晚燃放美丽的焰火.按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在4s末到达离地面100m的最高点时炸开,构成各种美丽的图案.假设礼花弹从炮筒中竖直射出时的初速度是v0,上升过程中所受的平均阻力大小始终是自身重力的k倍,那么v0和k分别等于(重力加速度g取10m/s2)()A.25m/s,1.25B.40m/s,0.25C.50m/s,0.25D.80m/s,1.25参考答案:解:上升过程中所受的平均阻力f=kmg,根据牛顿第二定律得:a==(k+1)g,根据h=at2得:a==12.5m/s2,所以v0=at=50m/s,而(k+1)g=12.5m/s2,所以k=0.25.故选C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带,已知在每条纸带每5个计时点取好一个计数点,两个计数点之间的时间间隔为0.1s,依打点时间顺序编号为0、1、2、3、4、5,由于不小心,纸带被撕断了,如下图所示.请根据给出的A、B、C、D四段纸带回答:(1)在B、C、D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应是_____.(2)打A纸带时,物体的加速度大小是______m/s2。(保留三位有效数字)
参考答案:7.一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
5008.设地球的半径为R0,质量为m的卫星在距地面2R0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g,则卫星的加速度为
,卫星的周期为
。参考答案:1
0.16
9.小明同学设计了一个实验来探究自行车的初速度与其克服阻力作功的关系。实验的主要步骤是:①找一段平直的路面,并在路面上画一道起点线;②骑上自行车用较快速度驶过起点线,并从车把手处自由释放一团很容易辨别的橡皮泥;③车驶过起点线后就不再蹬自行车脚蹬,让车依靠惯性沿直线继续前进;④待车停下,记录自行车停下时的位置;⑥用卷尺量出起点线到橡皮泥落地点间的距离s、起点线到终点的距离L及车把手处离地高度h。若自行车在行驶中所受的阻力为f并保持恒定。(1)自行车经过起点线时的速度v=;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)(2)自行车经过起点线后克服阻力做功W=;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)(3)多次改变自行车经过起点时的初速度,重复上述实验步骤②~④,则每次只需测量上述物理量中的和,就能通过数据分析达到实验目的。参考答案:(1),(2)fL,(3)s
L解析:橡皮泥做平抛运动,由s=vt,h=gt2/2联立解得,v=;自行车经过起点线后克服阻力做功W=fL。多次改变自行车经过起点时的初速度,重复上述实验步骤②~④,则每次只需测量上述物理量中的s和L,就能通过数据分析达到实验目的。10.如图所示为根据实验数据画出的路端电压U随电流I变化的图线,由图可知,该电池的电动势E=1.50V,内阻r=0.625Ω.参考答案:考点:测定电源的电动势和内阻.专题:实验题;恒定电流专题.分析:U﹣I图象中图象与纵坐标的交点表示电源的电动势;因为纵坐标不是从零点开始的,图象与横坐标的交点不为短路电流;根据公式即可求出内电阻.解答:解:由图可知,电源的电动势为:E=1.50V;当路端电压为1.00V时,电流为0.80A;由E=U+Ir可得:Ω.故答案为:1.5,0.625点评:测定电动势和内电阻的实验中为了减小误差采用了图象分析法,要根据实验原理得出公式,并结合图象的斜率和截距得出正确的结果.11.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的__________增大了.该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如题12A-1图所示,则T1______(选填“大于”或“小于”)T2.参考答案:平均动能,小于12.(3分)质量相等的冰、水、水蒸气,它们的分子个数
,它们分子的平均动能
,它们的内能
。(填“相同”或“不同”)参考答案:
答案:相同
不同
不同13.如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA
▲VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了50J的功,则此过程中____▲__(选填“吸热”或“放热”)参考答案:小于;吸热试题分析:状态A与状态B,压强不变,温度升高,根据气体状态方程,体积增大,所以VA小于VB。从A状态到C状态的过程中,温度不变,内能不变,根据热力学定的表达式△U=Q+W,知道此过中吸热吸收的热量50J。考点:理想气体的状态方程三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30°.则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:
由几何关系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°
折射率
激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键.知道光速和折射率的关系.15.(8分)为确定爱因斯坦的质能方程的正确性,设计了如下实验:用动能为MeV的质子轰击静止的锂核Li,生成两个粒子,测得两个粒子的动能之和为MeV。写出该反应方程,并通过计算说明正确。(已知质子、粒子、锂核的质量分别取、、)参考答案:核反应方程为核反应的质量亏损,由质能方程可得,质量亏损相当的能量MeV而系统增加的能量MeV,这些能量来自核反应中,在误差允许的范围内可认为相等,所以正确。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,一个半径为R的半球形的碗固定在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根轻质细线跨在碗口上,线的两端分别系有小球A和B,当它们处于平衡状态时,小球A与O点的连线与水平线的夹角为60°.(1)求小球A与小球B的质量比mA:mB;(2)现将A球质量改为2m、B球质量改为m,且开始时A球位于碗口C点,由静止沿碗下滑,当A球滑到碗底时,求两球总的重力势能改变量;(B球未碰到碗壁)(3)在(2)条件下,当A球滑到碗底时,求B球的速度大小.参考答案:考点: 共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.专题: 共点力作用下物体平衡专题.分析: (1)先对mB球受力分析,受重力和拉力,二力平衡,求出拉力;再对mA球受力分析,根据共点力平衡条件列式求解.(2)(3)A球在碗底时,vA不等于vB,应将vA沿绳和垂直于绳的方向分解,沿绳子方向的分速度即等于你B球的速度vB的大小.再根据机械能守恒定律列式解决.解答: 解:(1)设绳的张力为T,对A球进行受力分析,有Nsin60°+Tsin60°=mAg
Ncos60°=Tcos60°对B球进行受力分析,有T=mBg可解得:(2)A球的重力势能改变量为△EpA=﹣mAgR=﹣2mgRB两球的重力势能改变量为所以A、B两球总的重力势能改变量为
(3)当A球滑到碗底时,设A、B两球的速度分别为vA、vB,则vAcos45°=vB(1)根据A、B两球总机械能守恒,有△EK+△Ep=0
(2)即
(3)联立以上三式,解得:(或或)答:(1)小球A与小球B的质量比mA:mB;为:1;(2)现将A球质量改为2m、B球质量改为m,且开始时A球位于碗口C点,由静止沿碗下滑,当A球滑到碗底时,两球总的重力势能改变量为﹣(2﹣)mgR;(B球未碰到碗壁)(3)在(2)条件下,当A球滑到碗底时,B球的速度大小为.点评: 本题是简单的连接体问题,先分析受力最简单的物体,再分析受力较复杂的另一个物体,同时要运用正交分解法处理较为方便.注意连接体中两个物体的速度大小不一定相等.要应用速度的分解求出两个小球的速率关系.17.如图所示,等边三角形AQC的边长为2L,P、D分别为AQ、AC的中点.水平线QC以下是水平向左的匀强电场,区域Ⅰ(梯形PQCD)内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B0;区域Ⅱ(三角形APD)内的磁场方向垂直纸面向里,区域Ⅲ(虚线PD之上、三角形APD以外)的磁场与区域Ⅱ大小相等、方向相反.带正电的粒子从Q点正下方,距离Q为L的O点以某一速度射入电场,在电场力作用下以速度v0垂直QC到达该边中点N,经区域Ⅰ再从P点垂直AQ射入区域Ⅲ(粒子重力忽略不计).求:
(1)求该粒子的比荷;(2)求该粒子从O点运动到N点的时间t1和匀强电场E;(3)若区域Ⅱ和区域Ⅲ内磁场的磁感应强度为3B0,则粒子经过一系列运动后会返回至O点,求粒子从N点出发再回到N点的运动过程所需的时间t.参考答案:【知识点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.I3K3【答案解析】(1)
(2),
(3)解析::(1)由题意可知,粒子在区域Ⅰ内做匀速圆周运动,轨道半径为:r1=L;
由牛顿第二定律和洛伦兹力表达式得到:
qvB=m解得:;
(2)粒子从O点到N点过程中,竖直向上做速度为v0的匀速直线运动,则:
t1=水平向右做末速度为零的匀减速直线运动,则:
L=,由牛顿第二定律得:QE=ma,解得:E=2B0v0;
(3)带电粒子在区域Ⅱ和区域Ⅲ内做匀速圆周运动,同理由牛顿第二定律和洛伦兹力表达式可得:
r2=粒子从N点出发再回到N点的运动轨迹如图所示:
在区域Ⅰ中匀速圆周运动周期:T1=;
在区域Ⅰ中运动的时间:t2=;
在区域Ⅱ和区域Ⅲ中匀速圆周运动周期:T2=;
在区域Ⅱ和区域Ⅲ中运动时间:t2=T2+T2+T2=;
所以t=t2+t3=【思路点拨】(1)粒子在区域Ⅰ内做匀速圆周运动,圆心为Q点,故半径等于QN,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可;
(2)粒子从O到N与从N到O是逆过程,N到O做类平抛运动;故O到N的竖直分运动是
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