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文档简介
山东省威海市乳山崖子初级镇中学2022-2023学年高三物理上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.(单选)如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻r,外电路的电阻为R,a、b的中点和cd的中点的连线恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度绕轴匀速转动,则以下判断正确的是A.图示位置线圈中的感应电动势最大,其值为Em=BL2B.闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=BL2sintC.线圈从图示位置转过180o的过程中,流过电阻R的电荷量为q=D.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q=参考答案:D2.一个弹簧振子沿x轴做简谐运动,取平衡位置O为x轴坐标原点。从某时刻开始计时,经过四分之一的周期,振子具有沿x轴正方向有最大加速度。能正确反映振子位移x与时间t关系的图像是:
参考答案:[
A
]3.如图甲所示,一理想变压器给一个小灯泡供电.当原线圈输入如图乙所示的交变电压时,额定功率10W的小灯泡恰好正常发光,已知灯泡的电阻为40Ω,图中电压表为理想电表,下列说法正确的是
A.变压器输入电压的瞬时值表达式为
B.电压表的示数为220V
C.变压器原、副线圈的匝数比为11:1
D.变压器的输入功率为110W参考答案:C4.据媒体报道,叛逃英国的俄罗斯前特工利特维年科在伦敦离奇身亡,英国警方调查认为毒杀利特维年科的是超级毒药——放射性元素钋(Po),
Po的半衰期为138天,经衰变生成稳定的铅(Pb),经过276天,100gPo已衰变的质量为(
)A.25g
B.50g
C.75g
D.100g
参考答案:
C5.2011年11月3日,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实施了首次交会对接。任务完成后“天宫一号”经变轨升到更高的轨道,等待与“神舟九号”交会对接。变轨前和变轨完成后“天宫一号”的运行轨道均可视为圆轨道,对应的轨道半径分别为R1、R2,线速度大小分别为v1、v2.则等于()A.B.
C.
D.参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学用如图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力的关系”实验(1)该同学在实验室找到了一个小正方体木块,用实验桌上的一把游标卡尺测出正方体木块的边长,如图乙所示,则正方体木块的边长为
(2)接着用这个小正方体木块把小车轨道的一端垫高,通过速度传感器发现小车刚好做匀速直线运动.设小车的质量为,正方体木块的边长为,并用刻度尺量出图中AB的距离为,,重力加速度为,则小车向下滑动时受到的摩擦力为
(结果用字母表示,很小时)(3)然后用细线通过定滑轮挂上重物让小车匀加速下滑,不断改变重物的质量,测出对应的加速度,则下列图象中能正确反映小车加速度与所挂重物质量的关系的是
参考答案:(1)3.150
(2)
(3)C7.设地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转角速度为,则沿地球表面运行的人造地球卫星的周期为________;某地球同步通讯卫星离地面的高度H为_________.参考答案:2π,解析:由mg=mR,解得沿地球表面运行的人造地球卫星的周期为T=2π。地球同步通讯卫星,绕地球转动的角速度为ω,由G=mrω,r=R+H,GM/R2=g联立解得H=。8.某行星绕太阳运动可近似看作匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度大小为
;太阳的质量可表示为
。参考答案:答案:,
解析:该行星的线速度V=;由万有引力定律G=,解得太阳的质量M=
。9.雪在外力挤压下可形成冰,表明雪的密度
冰的密度(选填“大于”“等于”或“小于”)。小丽利用冰的密度,使用如下方法来估测积雪的密度:在平整地面的积雪上,脚向下用力踩在雪上,形成一个下凹的脚印,然后测量脚印的深度和
,根据冰的密度就可以估测雪的密度。参考答案:小于
积雪的深度10.如图所示,测定气体分子速率的部分装置放在高真空容器中,A、B是两个圆盘,绕一根共同轴以相同的转速n=25r/s匀速转动.两盘相距L=20cm,盘上各开一很窄的细缝,两盘细缝之间成6°的夹角,圆盘转一周的时间为_________s;如果某气体分子恰能垂直通过两个圆盘的细缝,则气体分子的最大速率为________m/s.参考答案:0.04;
30011.如图a所示是打桩机的简易模型.质量m=1kg的物体在拉力F作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由下落,撞击钉子后物体不再弹起,将钉子打入一定深度.若以初始状态物体与钉子接触处为零势能点,物体上升过程中,机械能E与上升高度h的关系图象如图b所示.不计所有摩擦,g=10m/s2.物体上升过程所受拉力F=
N;在整个过程中距初始位置
m处物体的重力势能与动能相等.参考答案:12;0.6【考点】功能关系;动能和势能的相互转化.【分析】根据功能原理列式可知E﹣h图象的斜率等于拉力,根据机械能守恒计算重力势能与动能相等时问题的高度.【解答】解:根据功能原理得:△E=F△h,得F=,可知E﹣h图象的斜率等于拉力,为:F==N=12N;由图可知,物体的机械能最大为12J,下落的过程中机械能守恒,物体的重力势能与动能相等时,均为6J,即:mgh=6J,解得:h=0.6m.故答案为:12;0.612.(1)一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p﹣V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度升高(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量等于它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)(2)已知阿伏伽德罗常数为60×1023mol﹣1,在标准状态(压强p0=1atm、温度t0=0℃)下理想气体的摩尔体积都为224L,已知第(1)问中理想气体在状态C时的温度为27℃,求该气体的分子数(计算结果保留两位有效数字)参考答案:考点:理想气体的状态方程;热力学第一定律.专题:理想气体状态方程专题.分析:(1)根据气体状态方程和已知的变化量去判断温度的变化.对于一定质量的理想气体,内能只与温度有关.根据热力学第一定律判断气体吸热还是放热.(2)由图象可知C状态压强为p0=1atm,对于理想气体,由盖吕萨克定律解得标准状态下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数.解答:解:(1)pV=CT,C不变,pV越大,T越高.状态在B(2,2)处温度最高.故从A→B过程温度升高;在A和C状态,pV乘积相等,所以温度相等,则内能相等,根据热力学第一定律△U=Q+W,由状态A变化到状态C的过程中△U=0,则理想气体吸收的热量等于它对外界做的功.故答案为:升高
等于(2)解:设理想气体在标准状态下体积为V,由盖吕萨克定律得:解得:该气体的分子数为:答:气体的分子数为7.3×1022个.点评:(1)能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.要注意热力学第一定律△U=W+Q中,W、Q取正负号的含义.(2)本题关键根据盖吕萨克定律解得标准状况下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数13.如图13所示,S为波源,其频率为100Hz,所产生的简谐横波沿直线同时向左、右传播,波M48Qm/s,该波的波长为______;m.P、Q是波传播途径中的两点,巳知SP=4.2m,SQ=1.4m,则当S经过平衡位置并向上运动时,P在_______,Q在______(填“波峰”、“波谷”或“平衡位置”)。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某实验小组用图甲所示装置研究系统在金属轨道上运动过程中机械能是否守恒:将一端带有滑轮的长金属轨道水平放置,重物通过细绳水平牵引小车沿轨道运动,利用打点计时器和纸带记录小车的运动.(1)本实验中小车质量
(填“需要”、“不需要”)远大于重物质量;(2)将小车靠近打点计时器,将穿好的纸带拉直,接通电源,释放小车.图乙是打出的一条清晰纸带,O点是打下的第一个点,1、2、3、4、5是连续的计数点,O点和计数点1之间还有多个点(图中未画出),相邻计数点间的时间间隔为0.02s.在打计数点4时小车的速度v=
m/s(保留三位有效数字).若已知重物的质量为m,小车的质量为M,则从点O到点4的过程中,系统减少的重力势能为
J,增加的动能为
J(g取9.8m/s2,数字保留两位小数).参考答案:(1)不需要;(2)2.30;5.18m;2.65(m+M).【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)明确实验原理,根据机械能守恒定律进行分析即可明确是否需要小车的质量远小于重物的质量;(2)根据平均速度方法可求得打点4时的速度;根据重力势能的定义可求得0到4时的改变量;根据动能的定义可求得动能的变化.【解答】解:(1)本实验中为了验证机械能守恒定律,两物体的质量均要考虑,故不需要使小车的质量远小于重物的质量;(2)打4点时的速度v===2.30m/s;0到4过程中重力势能的减小量△EP=mgh=9.8×0.5290m=5.18m;动能的增加量△Ek=(m+M)v2=×(2.3)2(M+m)=2.65(M+m)故答案为:(1)不需要;(2)2.30;5.18m;2.65(m+M).15.某学习小组的同学欲探究“滑块与桌面间的动摩擦因数”。他们在实验室组装了一套如图1所示的装置。该小组同学的实验步骤如下:用天平称量出滑块的质量为M=400g,将滑块放在水平桌面上并连接上纸带,用细线通过滑轮挂上两个钩码(每个钩码质量为100g),调整滑轮高度使拉滑块的细线与桌面平行,让钩码拉动滑块由静止开始加速运动,用打点计时器记录其运动情况。选取的实验纸带记录如图2所示,图中A、B、C、D、E均为计数点,相邻两个计数点的时间间隔均为0.1s,则物体运动的加速度为________m/s2,细线对滑块的拉力大小为______N,滑块与桌面间的动摩擦因数=
_____。(重力加速度为g=10m/s2,结果保留两位有效数字)参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,竖直放置的圆筒形注射器,活塞上端接有气压表,能够方便测出所封闭理想气体的压强.开始时,活塞处于静止状态,此时气体体积为30cm3,气压表读数为1.l×105Pa.若用力向下推动活塞,使活塞缓慢向下移动一段距离,稳定后气压表读数为2.2×105Pa.不计活塞与气缸内壁间的摩擦,环境温度保持不变,①简要说明活塞移动过程中,被封闭气体的吸放热情况;求活塞稳定后气体的体积.参考答案:①理想气体温度不变,内能不变,体积减小,外界对气体做功,根据热力学第一定律知,气体放热.……………………(2分)②根据玻意耳定律:
活塞移动后气体的体积为:17.如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小明站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于冰面的速度为v,接着木箱与右侧竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹后被小明接住,求小明接住木箱后三者共同运动时速度的大小。参考答案:见解析18.如图所示,一个物块A(可看成质点)放在足够长的平板小车B的右端,A、B一起以v0的水平初速度沿光滑水平面向左滑行.左边有一固定的竖直墙壁,小车B与墙壁相碰,碰撞时间极短,且碰撞前、后无动能损失.已知物块A与小车B的水平上表面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.(1)若A、B的质量均为m,求小车与墙壁碰撞后的运动过程中,物块A所受摩擦力的冲量大小和方向;(2)若A、B的质量比为k,且k<1,求物块A在小车B上发生相对运动的过程中物块A对地的位移大小;(3)若A、B的质量比为k,且k=2,求小车第一次与墙壁碰撞后的运动过程所经历的总时间.参考答案:B解析:(1)设小车B与墙碰撞后物块A与小车B所达到的共同速度大小为v,设向右为正方向,则由动量守恒定律得mv0-mv0=2mv解得v=0
(2分)对物块A,由动量定理得摩擦力对物块A的冲量I=0-(-mv0)=mv0(2分)冲量方向水平向右.
(1分)(2)设A和B的质量分别为km和m,小车B与墙碰撞后物块A与小车B所达到的共同速度大小为v′,木块A的位移大小为s.设向右为正方向,则由动量守恒定律得:则mv0-kmv0=(m+km)v′
(1分)解得v′=
(1分)对木块A由动能定理
(2分)代入数据解得
(2分)(3)当k=2时,根据题意由于摩擦的存在,经B与墙壁多次碰撞后最终A、B一起停在墙角.A与B发生相对运动的时间t0可等效为A一直做匀减速运动到速度等于0的时间,在A与B发
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