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文档简介
四川省资阳市中和场镇初级中学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.温度传感器是应用最广泛的传感器之一,它能把温度的高低转变成电信号,通常是利用物体的某一物理性质随温度的变化而改变的特性制成.电熨斗就是靠温度传感器来控制温度的.电熨斗装有双金属片温度传感器,这种传感器的作用是控制电路的通断,其结构如图所示.下列说法正确的是:A.常温下,上、下触点应是接触的B.熨烫棉麻衣物和熨烫丝绸衣物时,需要设定不同温度,此时可通过调温旋钮调节升降螺丝C.常温下,上、下触点应是分离的
D.温度过高时,上、下触点应是接触的参考答案:AB2.(多选)回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频交流电的频率为f、电压大小恒为U,若中心粒子源放射出的质子质量为m,电量为+e,从静止开始在加速器中被加速.不考虑相对论效应和重力作用,则下列说法正确有()A.若该加速器能实现对质子的加速,则上述物理量必须满足B.若该加速器能实现对质子的加速,则上述物理量必须满足C.质子最终由加速器加速获得的最大速度随电压U的增大而增大D.质子最终由加速器加速获得的最大速度随磁感应强度B的增大而增大参考答案:考点:质谱仪和回旋加速器的工作原理.分析:回旋加速器运用电场加速磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力可以求出粒子的最大速度,从而求出最大动能.在加速粒子的过程中,电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等.解答:解:A、B、带电粒子在磁场中运动的周期与加速电场的周期相等,根据T=知,故A正确,B错误;C、D、根据qvB=m得v=,则粒子的最大动能Ekm=mv2=,质子最终由加速器加速获得的最大速度随磁感应强度B的增大而增大,与加速的电压无关.故D正确,C错误.故选:AD.点评:解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,知道最大动能与什么因素有关,以及知道粒子在磁场中运动的周期与电场的变化的周期相等3.(多选)甲、乙两个物体在同一条直线上运动,它们的速度图像如图所示,则下列说法正确的是(
) A.甲、乙两物体都做匀加速直线运动 B.甲物体的加速度比乙物体的加速度大 C.若零时刻甲乙在同一位置,甲物体在t1时刻追上了乙物体D.在t1以后的任意时刻,甲物体的速度大于同时刻乙物体的速度参考答案:ABD4.与新能源相关的核反应是21H+31H→42He+10n,关于这个核反应的下列说法中正确的是A.聚变反应
吸收核能
B.聚变反应
释放核能C.裂变反应
吸收核能
D.裂变反应
释放核能参考答案:B两个轻原子核(氘和氚)结合成较重的原子核(氦)的核反应为聚变反应。既然是新能源,必然可以释放能量。5.、两个物体从同一地点在同一直线上做匀变速直线运动,它们的速度图象如图所示,则(
)A.、两物体运动方向相反
B.在相遇前,、两物体最远距离20mC.时,、两物体相遇D.在相遇前,时、两物体相距最近参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(2分)甲、乙、两辆汽车的质量之比是1:2,如果它们的动能相等,且轮胎与水平地面之间的动摩擦因数都相等,则它们关闭发动机后滑行距离之比是______。参考答案:
2:17.如图所示,一根不均匀的铁棒AB与一辆拖车相连接,连接端B为一固定水平转动轴,拖车在水平面上做匀速直线运动,棒长为L,棒的质量为40kg,它与地面间的动摩擦因数为,棒的重心C距转动轴为,棒与水平面成30°角.运动过程中地面对铁棒的支持力为200N;若将铁棒B端的固定转动轴向下移一些,其他条件不变,则运动过程中地面对铁棒的支持力将比原来增大(选填“增大”、“不变”或“减小”).参考答案:考点:力矩的平衡条件;力的合成与分解的运用.分析:选取接端B为转动轴,地面对铁棒的支持力的力矩与重力的力矩平衡,写出平衡方程,即可求出地面对铁棒的支持力;若将铁棒B端的固定转动轴向下移一些则AB与地,地面之间的夹角减小,同样,可以根据力矩平衡的公式,判定地面对铁棒的支持力的变化.解答:解:以B点为转轴,在拖车在水平面上向右做匀速直线运动过程中,棒的力矩平衡,设棒与水平面的夹角为α.则有mgcosα=NLcosα+fLsinα
①又滑动摩擦力f=μN.联立得:2mgcosα=3Ncosα+3μNsinα
②解得,N=α=30°代入解得,N=200N若将铁棒B端的固定转动轴向下移一些,α减小,tanα减小,由③得知,N增大.故答案为:200,增大.点评:本题是力矩平衡问题,正确找出力臂,建立力矩平衡方程是关键.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.某学习小组的同学欲探究“滑块与桌面的动摩擦因数”,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,结果保留两位有效数字)。
参考答案:0.85;
1.8
0.3710.某三相交流发电机的相电压为380V,给负载供电的电路如图所示(图中R表示负载,L表示发电机线圈),此发电机绕组是
连接,负载是
连接,每相负载的工作电压是
V.参考答案:11.在同一光滑斜面上放同一导体棒,右图所示是两种情况的剖面图。它们所外空间有磁感强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上,两次导体A分别通有电流I1和I2,都处于静止平衡。已知斜面的倾角为θ,则I1:I2=
,斜面对导体A的弹力大小之比N1:N2=
。参考答案:cosθ:1
cos2θ:112.质量为m的小物块,带正电q,开始时让它静止在倾角a=的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平向左、大小为的匀强电场中,如图所示。斜面高为H,释放物体后,物块马上落地瞬间的速度大小为_______。参考答案:13.如图所示,倾角为θ的斜面处于竖直向下的匀强电场中,在斜面上某点以初速度为v0水平抛出一个质量为m的带正电小球,小球受到的电场力与重力相等,地球表面重力加速度为g,设斜面足够长,求:(1)小球经
时间落到斜面上;(2)从水平抛出至落到斜面的过程中,小球的电势能变化量为
.参考答案:V0tanθ/g
mV02tan2θ三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.)图a中螺旋测微器读数为_________mm。图b中游标卡尺(游标尺上有50个等分刻度)读数为_________cm。参考答案:1.996-1.999
1.09415.为验证机械能守恒定律,某同学做了如下实验:将一小球用细绳悬挂于O点,在O点正下方安装与光电计时器相连的光电门.将小球拉至细线水平由静止释放,小球向下摆动后通过光电门,光电门记录下了小球通过光电门的时间△t,若测得小球的直径为d.(1)小球通过光电门时的速度大小可表示为v=
;(2)要验证小球在向下摆动过程中机械能守恒,若测得悬点到小球球心的距离为L,重力加速度用g表示,需要验证的表达式是
(用△t、d、L、g等物理量表示);(3)请写出一条有利于减少本实验误差的措施:
.参考答案:(1);(2)2gL△t2=d2;(3)选择质量较大且直径较小的小球.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)本实验采用光电门利用平均速度法求解通过光电门时的速度;(2)根据机械能守恒定律可知,当减小的机械能应等于增大的动能;(3)只有重力做功时,机械能才守恒,为减小实验误差,因此需要减小实验过程中受到的阻力即可.【解答】解:(1)已知经过光电门时的时间小球的直径;则可以由平均速度表示经过光电门时的速度;故v=;(2)若减小的重力势能等于增加的动能时,可以认为机械能守恒;则有:mgL=mv2;即:2gL=()2解得:2gL△t2=d2;(3)造成本实验的误差原因是,实验过程中,可通过选择质量较大且直径较小的小球,或让纸带竖直下落,从而尽量减小受到的阻力,故答案为:(1);(2)2gL△t2=d2;(3)选择质量较大且直径较小的小球.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)如图所示的电路中,电源电动势E=6.00V,其内阻可忽略不计.电阻的阻值分别为R1=2.4kΩ、R2=4.8kΩ,电容器的电容C=4.7μF。闭合开关S,待电流稳定后,用电压表测R1两端的电压,其稳定值为1.50V。(1)该电压表的内阻为多大?(2)由于电压表的接入,电容器的带电量变化了多少?参考答案:解析:(1)设电压表的内阻为,测得两端的电压为,与并联后的总电阻为R,则有
①
由串联电路的规律
②
联立①②,得
代入数据。得
(2)电压表接入前,电容器上的电压等于电阻上的电压,两端的电压为,则
又
接入电压表后,电容器上的电压为
由于电压表的接入,电容器带电量增加了
由以上各式解得
代入数据,可得
17.如图所示装置中,区域I和Ⅲ中分别有竖直向上和水平向右的匀强电场,电场强度分别为E和;Ⅱ区域内有垂直纸面向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、带电量为q的带负电粒子(不计重力)从左边界O点正上方的M点以速度V0水平射人电场,经水平分界线OP上的A点与OP成600角射入Ⅱ区域的磁场,并垂直竖直边界CD进入Ⅲ区域的匀强电场中。求:(1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径(2)O、M间的距离(3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间参考答案:(1)粒子在匀强电场中做类平抛运动,设粒子过A点时速度为v,由类平抛规律知
………(2分)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得………(2分)所以.
………(2分)(2)设粒子在电场中运动时间为,加速度为a。则有
……(1分)
………(1分)即
………(1分)O、M两点间的距离为
………(2分)(3)设粒子在Ⅱ区域磁场中运动时间为则由几何关系知
………(2分)设粒子在Ⅲ区域电场中运行时间为,
……………(1分)则
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