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文档简介
河南省驻马店市泌阳县板桥完全中学2021-2022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.关于第一宇宙速度,下列说法中正确的是:(
)A.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度B.它等于人造地球卫星在近地圆形轨道上的运行速度;C.它是能使卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度D.它是卫星在椭圆轨道上运行时近地点的速度
参考答案:
BC2.(单选)用三根轻杆做成一个边长为L的等边三角形框架,在其中两个顶点处各固定一个小球A和B,质量分别为2m和m.现将三角形框架的第三个顶点悬挂在天花板上O点,框架可绕O点自由转动.有一水平力F作用在小球A上,使OB杆恰好静止于竖直方向,则撤去F后(不计一切摩擦)()A.小球A和B线速度始终相同B.小球A向下摆动的过程机械能守恒C.小球A向下摆到最低点的过程中速度始终增大D.OB杆向左摆动的最大角度大于60°参考答案:考点:机械能守恒定律.版权所有专题:机械能守恒定律应用专题.分析:线速度是矢量,只有大小和方向都相同才相同.根据机械能守恒的条件分析A的机械能是否守恒.根据质心位置的变化,判断A的机械能怎样变化.对系统,运用机械能守恒定律求解OB杆向左摆动的最大角度.解答:解:A、在装置向下摆动过程中,A和B线速度大小相等,但它们的方向都沿圆周的切线方向,方向不同,所以线速度不同.故A错误.B、A、B组成的系统在运动过程中,只有两个球的重力做功,系统机械能守恒,B的机械能增大,根据机械能守恒定律可知A的机械能减小,故B错误.C、AB系统的质心靠近A,当质心到达最低点时,系统的重力势能最小,两球的动能最大,速度最大,而此时A还没有到达最低点,所以小球A向下摆到最低点的过程中速度先增大后减小,故C错误.D、根据系统机械能守恒得知:当系统的质心到达左侧等高位置时,OB杆向左摆动角度达到最大,由于质心靠近A球,所以由几何关系可知:OB杆向左摆动的最大角度大于60°.故D正确.故选:D.点评:本题运用等效思维的方法分析系统的质心位置的变化是关键,也可以运用机械能守恒列式,进行定量列式分析.3.某人从楼顶由静止释放一颗石子,如果忽略空气对石子的阻力,利用下面的哪些已知量可以测量这栋楼的高度H(已知重力加速度为g)A.石子落地时的速度B.石子最初ls内的速度C.石子下落最初ls内的位移D.石子下落最后1s内的位移参考答案:AD4.如图所示,水平面上停放着A,B两辆小车,质量分别为M和m,M>m,两小车相距为L,人的质量也为m,另有质量不计的硬杆和细绳。第一次人站在A车上,杆插在B车上;第二次人站在B车上,杆插在A车上;若两种情况下人用相同大小的水平作用力拉绳子,使两车相遇,不计阻力,两次小车从开始运动到相遇的时间分别为t1和t2,则(
)A.t1<t2
B.t1=t2
c.t1>t2
D.条件不足,无法判断参考答案:A5.在滑冰场上,甲、乙两小孩分别坐在滑冰板上,原来静止不动,在相互猛推一下后分别向相反方向运动.假定两板与冰面间的动摩擦因数相同.已知甲在冰上滑行的距离比乙远,这是由于()
A.在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力
B.在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间
C.在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度
D.在分开后,甲的加速度的大小小于乙的加速度的大小参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是测磁感应强度的一种装置。把一个很小的测量线圈放在待测处,测量线圈平面与该处磁场方向垂直,将线圈跟冲击电流计G串联(冲击电流计是一种测量电量的仪器)。当用反向开关K使螺线管里的电流反向时,测量线圈中就产生感应电动势,从而有电流流过G。该测量线圈的匝数为N,线圈面积为S,测量线圈电阻为R,其余电阻不计。(1)若已知开关K反向后,冲击电流计G测得的电量大小为q,则此时穿过每匝测量线圈的磁通量的变化量为△φ=__________(用已知量的符号表示)。(2)待测处的磁感应强度的大小为B=__________。参考答案:7.有一个电流表G,内阻Rg=10Ω,满偏电流Ig=3mA,要把它改装成量程0—3V的电压表,要与之___________(选填“串联”或“并联”)一个______Ω的电阻?改装后电压表的内阻是___________Ω参考答案:8.如图所示,实线表示两个相干波源S1、S2发出的波的波峰位置,则图中的_____点为振动加强的位置,图中的_____点为振动减弱的位置。参考答案:答案:b,a9.如图所示,导热性能良好的气缸开口向下,缸内用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞在气缸内可以自由滑动且不漏气,其下方用细绳吊着砂桶,系统处于平衡状态.现砂桶中的细沙不断流出,这一过程可视为一缓慢过程,且环境温度不变,则在此过程中气缸内气体分子的平均速率
(选填“减小”、“不变”、“增大”),单位时间单位面积缸壁上受到气体分子撞击的次数
(选填“减少”、“不变”、“增加”).参考答案:不变,增加【考点】理想气体的状态方程;封闭气体压强.【分析】分析活塞可知内部压强的变化;由温度的变化及压强变化可知体积变化,根据温度的微观含义:温度是分子热运动平均动能的标志,温度越高,平均动能越大,分析气体分子平均动能的变化,即可知道平均速率的变化.根据压强的计算可求出压强的变化,再根据压强的意义,分析单位时间单位面积器壁上受到气体分子撞击的次数如何变化.【解答】解:因温度不变,分子的平均动能不变,则气体的平均速率不变;以活塞和沙桶整体为研究对象,设总质量为m,受力分析,根据平衡条件有:PS+mg=P0S得:P=P0﹣细沙流出后,mg减小,则P增大,由于平均速率不变,根据压强的微观含义可知,单位时间单位面积器壁上受到气体分子撞击的次数增加;故答案为:不变,增加10.(5分)如图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为,q2与q3之间的距离为,且每个电荷都处于平衡状态。
(1)如q2为正电荷,则q1为
电荷,q3为
电荷。
(2)q1、q2、q3三者电量大小之比是
∶
∶
。
参考答案:答案:(1)负
负(2)11.场强为E、方向竖直向上的匀强电场中有两小球A、B,它们的质量分别为m1、m2,电量分别为、.A、B两球由静止释放,重力加速度为g,则小球A和B组成的系统动量守恒应满足的关系式为.参考答案:由题意,小球A和B组成的系统动量守恒,必定满足动量守恒的条件:系统的所受合外力为零;两球受到重力与电场力,则知电场力与重力平衡,则得:。12.如图所示为氢原子的能级图,n为量子数。①在氢原子的核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将______(填“吸收”、“放出”)光子。②若已知普朗克常量h=6.6×10-34J·S,某金属的逸出功为3.3eV,则该金属的极限频率_____________Hz。若一群处于量子数为3的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有________种频率的光子能使该金属产生光电效应.参考答案:13.传感器是自动控制设备中不可缺少的元件。右图是一种测定位移的电容式传感器电路。在该电路中,闭合开关S一小段时间后,使工件(电介质)缓慢向左移动,则在工件移动的过程中,通过电流表G的电流
(填“方向由a至b”、“方向由b至a”或“始终为零”)参考答案:.方向由a至b三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)图是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带。①已知打点计时器电源频率为50Hz,A、B、C、D是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出。从图中读出A、B两点间距s=__________;C点对应的速度是________(计算结果保留三位有效数字)。②如果当时电网中交变电流的频率实际是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比________
___(选填:偏大、偏小或不变).
(2)要测量某导电材料棒的电阻。①首先用多用电表的欧姆档(倍率为×100)粗测其电阻,指针位置如图(a)所示,其读数为
Ω。②然后用以下器材用伏安法尽可能精确地测量其电阻:ks5uA.电流表:量程为0-5mA-25mA,5mA内阻约为10Ω,25mA内阻约为2ΩB.电压表:量程为0-3V-15V,3V内阻约为7.2kΩ,15V内阻约为36kΩC.滑动变阻器:最大阻值为20Ω,额定电流1AD.低压直流电源:电压4V,内阻可以忽略E.电键K,导线若干按提供的器材,要求测量误差尽可能小,在下面实物图(b)上连接正确的实验电路。③根据实验的测量数据在坐标系中描点,如图(c)所示。请在图(c)中作出该导电材料棒的伏安特性曲线,则其阻值为
___
Ω。参考答案:(1)①0.70cm
0.100m/s;②偏小(2)①或900Ω(2分)②如下图。③特性曲线如上图,800Ω15.如图19所示,已知倾角为、高为h的斜面固定在水平地面上,一小球从高为H(h<H<h)处自由下落,与斜面做无能量损失的碰撞后水平抛出.小球自由下落的落点距斜面左侧的水平距离x满足一定条件时,小球能直接落到水平地面上.(1)求小球落到地面上的速度大小;(2)求要使小球做平抛运动后能直接落到水平地面上,x应满足的条件;参考答案:
【知识点】平抛运动;自由落体运动;机械能守恒D2E3【答案解析】(1)(2)解析:(1)设小球落到底面的速度为v,根据机械能守恒得:得:(2)小球做自由落体的末速度为:
小球做平抛运动的时间为:,由s>h-x解得:h-H<x<h
(3)t总=,当H-h+x=h-x,即x=h-时,小球运动时间最长,x=h-,符合(2)的条件代入得:tm=【思路点拨】(1)由于小球与斜面碰撞无能量损失,自由下落和平抛运动机械能也守恒,所以小球整个运动过程中机械能守恒,据此列式求解小球落到地面上的速度大小;
(2)小球与斜面碰撞后做平抛运动,当正好落在斜面底端时,x最小,根据平抛运动的基本公式结合几何关系、动能定理求出x的最小值,而x的最大值即为h,从而求出x的范围;
(3)根据竖直方向做自由落体运动,由运动学公式列出总时间的表达式,再由数学知识求解最长的时间.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,某列波在t=0时刻的波形如图中实线,虚线为t=0.3s(该波的周期T>0.3s)时刻的波形图。已知t=0时刻质点P正在做加速运动,求质点P振动的周期和波的传播速度。参考答案:P点加速运动则波往左传播所以波速周期17.(15分)有一带负电的小球,其带电荷量q=—2×10—4C。如图所示,开始时静止在场强E=N/C的匀强电场中的P点,靠近电场极板B有一挡板S,小球与挡板S的距离h=4cm,与A板距离H=36cm,小球的重力忽略不计。在电场力作用下小球向左运动,与挡板S相碰后电量减少到碰前的k倍,已知k=7/8,而碰撞过程中小球的机械能不损失。(1)设匀强电场中挡板S所在位置的电势为零,则小球在P点时的电势能为多少?(电势能用来表示)(2)小球从P点出发第一次到达最右端的过程中电场力对小球做了多少功?(3)小球经过多少次碰撞后,才能抵达A板?(可能用到的关系=0.058)参考答案:这是一个圆周运动与机械能两部分知识综合应用的典型问题。题中涉及两个临界条件:一是线承受的最大拉力不大于9mg;另一个是在圆周运动的最高点的瞬时速度必须不小于(是做圆周运动的半径)。
设在D点绳刚好承受最大拉力,设DE=x,则:
悬线碰到钉子后,绕钉做圆周运动的半径为:
①
当小球落到D点正下方时,绳受到的最大拉力为F,此时小球的速度v,由牛顿第二定律
有:
结合可得
②
由机械能守恒定律得:即:
③
由①②③式联立解得:
随着x的减小,即钉子左移,绕钉子做圆周运动的半径越来越大。转至最高点的临界速度也越来越大,但根据机械能守恒定律,半径约大,转至最高点的瞬时速度越小,当这个瞬时速度小于临界速度时,小球就不能到达圆的最高点了。设钉子在G点小球刚能绕钉做圆周运动到达圆的最高点,设EG=x'如图,则
在最高点:
由机械能守恒定律得:
⑥
由④⑤⑥联立得在水平线上EF上钉子的位置范围是:
18.如图所示,半径R的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角,另一端点C为轨道的最低点,过C点的轨道切线水平。C点右侧的光滑水平面上紧挨C点放置一质量为m、长为3R的木板,上表面与C点等高,木板右端固定一弹性挡板(即小物块与挡板碰撞时无机械能损失)。质量为m的物块(可视为质点)从空中A点以的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道。已知物块与木板间的动摩擦因数为。试求:(1)物块经过轨道上B
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