2022年广东省佛山市健力宝中学高三物理下学期期末试题含解析_第1页
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2022年广东省佛山市健力宝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.下面说法中正确的是A.力是维持物体运动的原因B.航天飞机发射离地时,航天飞机里的物体受到的支持力N大于重力G,是超重现象C.跳高运动员从地面跳起时,地面给运动员的支持力大于运动员给地面的压力D.物体的速度越大,其惯性就越大参考答案:B2.轻绳一端系在质量为M=30kg的物体A上,另一端系在一个质量为m=2kg套在粗糙竖直杆MN的圆环上.现用水平力F拉住绳子上一点,使物体A从如图所示实线位置O缓慢下降到虚线位置O/、θ=53°时,圆环恰好要下滑,取sin37°=0.6,cos37°=0.8。则杆与环间动摩擦因数μ为(

)A.μ=0.04

B.μ=0.05

C.μ=0.6

D.μ=0.8参考答案:D3.(单选)国际单位制中力的单位的符号是()A.NB.mC.kgD.m/s参考答案:考点:力学单位制.专题:常规题型.分析:在国际单位制中,力的单位是以科学家牛顿的名字命名的解答:解:在国际单位制中,力的单位是牛顿,简称牛,符号为“N”.故A正确,BCD错误.故选:A点评:力的单位、力的单位的符号,这都是我们学习力学最基本的知识,必须熟知.4.四个质量相等的金属环,环环相扣,在一竖直向上的恒力F作用下,四个金属环匀加速上升。则环1和环2间的相互作用力大小为()A.F B.F C.F D.F参考答案:C试题分析:设每个金属环的质量为m,对整体分析,根据牛顿第二定律得,F-4mg=4ma;隔离对环1分析,根据牛顿第二定律得,F-F1-mg=ma,解得F1=F.故选C.考点:牛顿第二定律【名师点睛】本题考查了牛顿第二定律的基本运用,知道四个金属环具有相同的加速度,运用整体法和隔离法进行求解,难度不大.5.A、B两辆汽车在平直公路上朝同一方向运动,如图所示为两车运动的v—t图象,下面对阴影部分的说法正确的是(

A.若两车从同一点出发,它表示两车再次相遇前的最大距离

B.若两车从同一点出发,它表示两车再次相遇前的最小距离

C.若两车从同一点出发,它表示两车再次相遇时离出发点的距离

D.表示两车出发时相隔的距离参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图是一个单摆的共振曲线.此单摆的固有周期T是

S,若将此单摆的摆长增大,共振曲线的最大值将

(填“向左”或“向右”)移动.

参考答案:2.5(2分);左(2分)7.以气体为例,气体的大量分子做无规则运动,大量分子的速率分布如右图,若以温度区分,甲为

温分布,乙为

温分布。(填高或低)

参考答案:

答案:低温

高温8.如图所示是某种“研究平抛运动”的实验装置:(1)当a小球从斜槽末端水平飞出时与b小球离地面的高度均为H,此瞬间电路断开使电磁铁释放b小球,最终两小球同时落地,改变H大小,重复实验,a、b仍同时落地,该实验结果可表明(

)。A.两小球落地速度的大小相同

B.两小球在空中运动的时间相等C.a小球在竖直方向的分运动与b小球的运动相同D.a小球在水平方向的分运动是匀加速直线运动(2)利用该实验装置研究a小球平抛运动的速度,从斜槽同一位置释放小球,实验得到小球运动轨迹中的三个点A、B、C,如图乙所示,图中O为抛出点,B点在两坐标线交点,坐标xB=40cm,yB=20cm,则a小球水平飞出时的初速度大小为v0=_______m/s;平抛小球在B点处的瞬时速度的大小为vB=_____m/s(g=10m/s2)。参考答案:

(1).(1)BC

(2).(2)

(3).(1)当a小球从斜槽末端水平飞出时与b小球离地面的高度均为H,此瞬间电路断开使电磁铁释放b小球,最终两小球同时落地,知运动时间相等,a球在竖直方向上的分运动与b小球的运动相同,但不能说明a小球水平方向的分运动是匀速直线运动,故选BC。

(2)A点的横坐标为20cm,纵坐标为5cm,C点的横坐标为60cm,纵坐标为45cm,根据得,,则平抛运动的初速度:;B点竖直方向上的分速度,则B点的瞬时速度:。9.物理课上,老师利用图甲所示的装置探究了加速度与力的关系,得到加速度与物体所受合力成正比的结论。某同学在实验室也找来了器材再次探究加速度与力的关系。他将质量为M的小车、总质量为m的小桶及钩码按如图甲所示组装好,他根据实验数据,作出a-F图线如图乙所示。经检查他的数据记录及作图均无误。请你分析:

乙(1)图线没有坐标原点的原因是__________________________________;(2)图线上部弯曲的原因是_______________________________。参考答案:见解析(1)没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够 (2分)(2)没有满足M>>m的实验条件 (2分)中档,探究牛顿第二定律实验原理和条件。考查:实验能力。②理解实验原理和方法。能够控制实验条件,排除实验故障,正确进行观察、测量、记录实验现象和实验数据。

③分析和处理实验数据,对实验结果进行描述和解释,对误差进行初步分析和讨论,评价实验结论。10.两个劲度系数分别为和的轻质弹簧、串接在一起,弹簧的一端固定在墙上,如图所示.开始时两弹簧均处于原长状态,现用水平力作用在弹簧的端向右拉动弹簧,已知弹的伸长量为,则弹簧的伸长量为

.参考答案:11.在验证牛顿运动定律的实验中有如图8(a)所示的装置,小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与打点计时器的纸带相连.开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离.启动计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动,重物落地后,小车会继续向上运动一段距离.打点计时器使用的交流电频率为50Hz.图8(b)中a、b、c是小车运动纸带上的三段,纸带运动方向如图箭头所示.(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为

m/s2(计算结果保留两位有效数字).(2)打a段纸带时,小车的加速度是2.5m/s2,请根据加速度的情况,判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的

两点之间.(3)若重力加速度取,由纸带数据可推算出重物m与小车的质量M比为m:M=

.参考答案:(1)加速度的大小为5.0m/s2

(2)由纸带可知,物体在D4D5区间的速度可能最大;(3)12.核动力航母利用可控核裂变释放核能获得动力.核反应是若干核反应的一种,其中X为待求粒子,y为X的个数,则X是

(选填“质子”、“中子”、“电子”),y=

.若反应过程中释放的核能为E,光在真空中的传播速度为c,则核反应的质量亏损表达式为

.参考答案:中子(1分)

3(1分)

E/c2(1分);13.正方形导线框处于匀强磁场中,磁场方向垂直框平面,磁感应强度随时间均匀增加,变化率为k。导体框质量为m、边长为L,总电阻为R,在恒定外力F作用下由静止开始运动。导体框在磁场中的加速度大小为

,导体框中感应电流做功的功率为

。参考答案:,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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。15.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)

(2)反应堆每年提供的核能

①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:

②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)

③四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示是一列简谐横波传播方向上A、B两质点的振动图象,两质点平衡位置在传播方向上的距离Δx=4.0m,已知波从质点A传到质点B,波长大于3.0m,求这列波的波速.参考答案:)解析:由振动图象可知,质点振动周期T=0.4s (1分)①若该波从质点A传到质点B,取t=0时刻分析,质点A经平衡位置向上振动,质点B处于波谷,则(n=0、1、2、3……) (2分)所以该波波长为因为有λ>3.0m的条件,所以取n=0,1 (2分)当n=0时,,波速 (2分)当n=1时,,波速 17.如图所示,半圆形玻璃砖的半径R,折射率为,直径AB与屏幕垂直并接触于B点。激光束a以入射角i=30°射向半圆玻璃砖的圆心0,结果屏幕MN出现两个光斑。求两个光斑之间的距离L。参考答案:(2)(+1)R(2)入射光线一部分折射一部分反射,设折射光线在屏幕上形成的光斑距B点的距离为L1,反射光线在屏幕上形成的光斑距B点的距离为L2,折射角为r,由折射定律,得r=45°

(2分)

L1=R

(2分)由反射定律得反射角等于入射角,L2=Rtan60°=

(3分)

18.宇航员在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一小球.经过时间t,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点之间的距离为2L.若抛出时初速度增大到原来的2倍,则抛出点与落地点之间的距离为L.已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R,万有引力常数为G.求该星球的质量M.参考答案:考点:万有引力定律及其应用..专题:万有

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