重庆巫山县官渡中学2022-2023学年高三物理期末试题含解析_第1页
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重庆巫山县官渡中学2022-2023学年高三物理期末试题含解析一、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.某同学在学习中记录了一些与地球月球有关的数据资料如表中所示,利用这些数据计算地球表面与月球表面之间的距离s,则下列运算公式中不正确的是(

)地球半径R=6400km月球半径r=1740km地球表面重力加速度g0=9.80m/s2月球表面重力加速度g′=1.56m/s2月球绕地球转动的线速度v=1km/s月球绕地球转动的周期T=27.3天光速c=2.998×108km/s用激光器向月球表面发射激光光束,经过约t=2.565s接收到从月球表面反射回的激光信号

A. B. C. D.参考答案:AD2.如右图所示,传送带通过滑道将长为L、质量为m的柔软匀质物体以初速度V0向右送上水平台面,物体前端在台面上滑动S距离停下来。已知滑道上的摩擦不计,物体与台面间的动摩擦因数为μ而且S>L,则物体的初速度V0为:(

)参考答案:B3.(单选)如图甲所示,质量为M的直角劈B放在水平面上,在劈的斜面上放一个质量为m的物块A,用一个竖直向下的力F作用于A上,物体A刚好沿斜面匀速下滑,若改用一个斜向下的力F'作用在A时,物体A加速下滑,如图乙所示,则在图乙中关于地面对劈的摩擦力f及支持力FN的结论正确的是(

)A.f向右,FN>Mg

B.f向左,FN>MgC.f=0,FN>Mg

D.f=0,FN<Mg参考答案:C4.均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;

磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0.使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流。现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为(

)A. B. C. D.

参考答案:C5.(单选)如图所示,AB是一根裸导线,单位长度的电阻为R0,一部分弯曲成直径为d的圆圈,圆圈导线相交处导电接触良好。圆圈所在区域有与圆圈平面垂直的均匀磁场,磁感强度为B0导线一端B点固定,A端在沿BA方向的恒力F作用下向右缓慢移动,从而使圆圈缓慢缩小。设在圆圈缩小过程中始终保持圆的形状,设导体回路是柔软的,则圆圈从初始的直径d到完全消失所需时间t表达式为()(你可能不会求解,但可以根据所学知识或物理方法判断出结果来) A.

B.

C.

D.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.氘核和氚核结合成氦核的核反应方程如下:①这个核反应称为_______________.②要发生这样的核反应,需要将反应物质的温度加热到几百万开尔文.式中17.6MeV是核反应中_____________(选填“放出”或“吸收”)的能量,核反应后生成物的总质量比核反应前物质的总质量____________(选填“增加”或“减少”)了__________kg.参考答案:7.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示。则:_____弹簧的原长更长,_____弹簧的劲度系数更大。(填“a”或“b”)

参考答案:b

a8.(4分)如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电阻阻值为R,线圈的直流电阻为零,自感系数为L,电容器的电容为C。开关S先是闭合的,现断开S,则LC振荡电路中的最大电流为

,此LC振荡电路辐射的电磁波在真空中的波长是

(设真空中的光速为c)参考答案:

答案:9.如图所示,一质量不计的弹簧原长为10cm,一端固定于质量m=2kg的物体上,另一端施一水平拉力F.若物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,当弹簧拉长至12cm时,物体恰好匀速运动,弹簧的劲度系数为

,若将弹簧拉长至13cm时,物体所受的摩擦力为

(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)。参考答案:200N/m

4N10.2011年3月11日本福岛核电站发生核泄漏事故,其中铯137(Cs)对核辐射的影响最大,其半衰期约为30年.①请写出铯137(Cs)发生β衰变的核反应方程[已知53号元素是碘(I),56号元素是钡(Ba)]②若在该反应过程中释放的核能为E,则该反应过程中质量亏损为(真空中的光速为c).③泄露出的铯l37约要到公元2101年才会有87.5%的原子核发生衰变.参考答案:解:①发生β衰变的核反应方程

②根据爱因斯坦质能方程知△m=③由半衰期公式知剩余的原子核没衰变,经历了3个半衰期,即90年,要到公元2101年才会有87.5%的原子核发生衰变.

故答案为:,,210111.如图11所示,mA=4kg,mB=1kg,A与桌面动摩擦因数μ=0.2,B与地面间的距离s=0.8m,A、B原来静止。则B刚落到地面时的速度为

m/s,B落地后,A在桌面上能继续滑行

米才能静止下来。(g取10m/s2)

图11参考答案:0.8

0.1612.随着人们生活水平的提高,高尔夫球将逐渐成为普通人的休闲娱乐。如图所示,某人从高h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球。由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球飞到A处时恰竖直落入距击球点水平距离为L的洞内。已知洞深为h/3,直径略大于球。则水平风力的大小为______________;以地面为零势能面,小球触到洞底前瞬间的机械能为______________。参考答案:mgL/h,mgh13.(15分)已知万有引力常量为G,地球半径为R,同步卫星距地面的高度为h,地球的自转周期T,地球表面的重力加速度g.某同学根据以上条件,提出一种估算地球赤道表面的物体随地球自转的线速度大小的方法:地球赤道表面的物体随地球作圆周运动,由牛顿运动定律有又因为地球上的物体的重力约等于万有引力,有

由以上两式得:

⑴请判断上面的结果是否正确,并说明理由。如不正确,请给出正确的解法和结果。

⑵由以上已知条件还可以估算出哪些物理量?(请估算两个物理量,并写出估算过程).参考答案:解析:(1)以上结果是不正确的。因为地球赤道表面的物体随地球作圆周运动的向心力并不是物体所受的万有引力,而是万有引力与地面对物体支持力的合力。……………(3分)

正确解答如下:地球赤道表面的物体随地球自转的周期为T,轨道半径为R,所以线速度大小为:……………(4分)

(2)①可估算地球的质量M,设同步卫星的质量为m,轨道半径为,周期等于地球自转的周期为T,由牛顿第二定律有:……………(3分)

所以……………(1分)

②可估算同步卫星运转时线速度的大小,由①知地球同步卫星的周期为T,轨道半径为,所以……………(4分)【或:万有引力提供向心力……………(1分)

对地面上的物体有:……………(1分),

所以得:……(2分)】三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“研究弹簧的形变与外力的关系”的实验中,将弹簧水平放置,测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F.实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量x作出的F--x图线如图所示.(1)由图求出弹簧的劲度系数,即k=_________N/m(2)本题中弹簧的形变量x与外力F关系式F=_________N(3)图线不过原点的原因是:________________________。参考答案:(1)___100

____;

(2)____100x-2____;(3)

弹簧自身的重力

;15.在“研究平抛运动”的实验中,为了得到平抛运动的轨迹,可以采用描迹法,也可以采用拍摄闪光照片的方法。(1)如果采用描迹法描绘小球平抛运动的轨迹,实验时按图a安装好器材,需注意斜槽末端________,为了让小球多次重复同一平抛轨迹,每次小球需从________位置上滚下。(2)如果采用拍摄闪光照片的方法,得到的闪光照片示意图如图b所示,照片与实际大小相比缩小到1/10.对照片中小球的位置进行测量,可得1与4闪光点竖直距离为1.5cm,4与7闪光点竖直距离为2.5cm,各闪光点之间水平距离均为0.5cm.则小球抛出时的速度大小为________m/s;抛出点距闪光点1的实际水平距离为________cm,实际竖直距离为________cm。(不计空气阻力,g取10m/s2)参考答案:(1)切线水平(1分);同一(1分)。(2)1.5(2分);15(2分);5(2分)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)如图,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值为R的电阻。区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为s。一质量为m,电阻为r的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v为金属棒运动速度)的水平力作用,从磁场的左边界由静止开始运动,测得电阻两端电压随时间均匀增大。(已知l=1m,m=1kg,R=0.3W,r=0.2W,s=1m)(1)分析并说明该金属棒在磁场中做何种运动;(2)求磁感应强度B的大小;(3)若撤去外力后棒的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-x,且棒在运动到ef处时恰好静止,则外力F作用的时间为多少?(4)若在棒未出磁场区域时撤去外力,画出棒在整个运动过程中速度随位移的变化所对应的各种可能的图线。参考答案:解析:(1)金属棒做匀加速运动,R两端电压UμIμeμv,U随时间均匀增大,即v随时间均匀增大,加速度为恒量;(2)F-=ma,以F=0.5v+0.4代入得(0.5-)v+0.4=maa与v无关,所以a=0.4m/s2,(0.5-)=0得B=0.5T(3)x1=at2,v0=x2=at,x1+x2=s,所以at2+at=s得:0.2t2+0.8t-1=0,t=1s,(4)可能图线如下:17.如图所示,轮轴大轮半径为3r,小轮半径为r,大轮边悬挂质量为m的重物,小轮边悬挂“日”字型线框,线框质量也为m,线框竖直边电阻不计,三根横边边长为L,电阻均为R。水平方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场宽度与线框横边间距相同,均为h,轮轴质量和摩擦不计。从静止释放重物,线框一进入磁场就做匀速运动。(1)判断“日”字型线框最上面的一条边进入磁场时,流经它的电流方向;(2)求线框进入磁场的速度大小v;(3)求刚释放重物时,线框上边与磁场下边缘的距离H;(4)求线框全部通过磁场的过程中产生的热量Q。参考答案:(1)电流方向为自右向左

(2)线框进入磁场就做匀速运动,安培力和重力是同方向的,

线框T1=FA+mg,重物T2=mg,T1=3T2;

1分FA=2mg

1分BIL=B[Blv/(R+R/2)]L=2mg

1分v=3mgR/B2L2

1分(3)未进入磁场前,系统机械能守恒:3mgH-mgH=(1/2)mv2+(1/2)m(3v)2

2分H=5v2/2g=45m2gR2/2B4L4

2分(4)全部通过磁场过程都是匀速运动,每次都是一条横边切割,电路情况相同,热量来自于安培力做功,FA=2mg

通过磁场线框发生的位移是3h,所以Q=6mgh

2分18.已知某星球的半径为R,有一距星球表面高度h=R处的卫星,绕该星球做匀速圆周运动,测得其周期T=2π。求:(1)该星球表面的重力加速度g(2)若在该星球表面有一如图所示的装置,其中AB部分为一长为12.8m并以5m/s速度顺时针匀速转动的传送带,BCD部分为一半径为1.6m竖直放置的光滑半圆形轨道,直径BD恰好竖直,并与传送带相切于B点。现将一质量为0.1kg的可视为质点的小滑块无初速地放在传送带的左端A点上,已知滑块与传送带间的动摩擦因数为0.5。问:滑块能否到达D点?若能到达,试求出到达D点时对轨道的压力大小;若不能到达D点,试求出滑块能到达的最大高度及到达最大高度时对轨道的压力大小。参考答案:解:(1)对距星球表面h=R处的卫星(设其质量为m),有:

①―――对在星球表面的物体m′,有:

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