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文档简介
广东省佛山市华英中学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.(单选)如图,小物块置于倾角为θ的斜面上,与斜面一起以大小为gtanθ的加速度向左做匀加速直线运动,两者保持相对静止,则运动过程中,小物块受力的示意图为参考答案:A2.已知金属甲发生光电效应时产生光电子的最大初动能跟入射光的频率关系如直线1所示。现用某单色光照射金属甲的表面,产生光电子的最大初动能为Ek;若用同样的单色光照射金属乙表面,产生光电子的最大初动能如图所示。则金属乙发生光电效应时产生光电子的最大初动能跟入射光的频率关系图线应是(
)A.a
B.bC.c
D.上述三条图线都有可能参考答案:A3.2011年11月3日,神舟八号与天宫一号完美“牵手”,成功实现交会对接。交会对接飞行过程分为远距离导引段、自主控制段、对接段、组合体飞行段和分离撤离段。对接任务完成后,神舟八号飞船返回位于内蒙古自治区苏尼特右旗以西阿木古朗草原的主着陆场。则下列说法正确的是
A.在远距离导引段,神舟八号应在距天宫一号目标飞行器后下方某处B.在远距离导引段,神舟八号应在距天宫一号目标飞行器前下方某处C.在组合体飞行段,神舟八号与天宫一号绕地球作匀速圆周运动的速度小于7.9km/sD.分离后,天宫一号变轨升高至飞行轨道运行时,其动能比在交会对接轨道时大参考答案:AC4.楞次定律是下列哪个定律在电磁感应现象中的具体体现?A.电阻定律 B.库仑定律C.欧姆定律 D.能量守恒定律参考答案:D【详解】楞次定律指感应电流的磁场阻碍引起感应电流的原磁场的磁通量的变化,这种阻碍作用做功将其他形式的能转变为感应电流的电能,所以楞次定律的阻碍过程实质上就是能量转化的过程.5.参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.
(4分)如图是用导热性能良好的材料制成的气体实验装置,封闭有一定质量的理想气体,若用力缓慢向下推动活塞,使活塞向下移一段距离,不计活塞与气缸内壁间的摩擦,环境温度保持不变.由此可以判断,被封闭气体的内能-
(填不变或改变),体积减小,外界对气体做功,根据热力学第一定律可知,气体
热(填吸或放).
参考答案:答案:不变;放.(每空2分)7.)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了
0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了
J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度
(填“升高”或“降低”)。参考答案:0.3
降低8.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。针对这种环境,某兴趣小组通过查资料获知,:弹簧振子做简谐运动的周期为(其中m时振子的质量,k时弹簧的劲度系数)。他们设计了一种装置来间接测量物体的质量,如图所示,A时带夹子的金属块,金属块和夹子的总质量为m0,B时待测质量的物体(可以被A上的夹子固定),弹簧的劲度系数k未知,当他们有一块秒表。
(1)请你简要地写出测量待测物体质量的方法,测量的物理量用字母表示①______________________________;
②______________________________。(2)用所测物理量和已知物理量求待测物体质量的计算式为m=____(3)由于在太空中受到条件限制,只能把该装置放在如图所示的粗糙的水平桌上进行操作,则该操作对该实验结果________(填“有”或“无”)影响,因为___________________参考答案:(1)
①不放B时用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t1②将B固定在A上,用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t2(此两步共4分,明确写出只测一次全振动时间的最多给2分)(2)
(2分)(3)
无(1分)
物体与支持面之间没有摩擦力,弹簧振子的周期不变。(3分)9.测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C’。重力加速度为g。实验步骤如下:①用天平称出物块Q的质量m;②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC’的长度h;③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落地点D;
④重复步骤③,共做10次;⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C’的距离s。(1)、用实验中的测量量表示:(I)物块Q到达B点时的动能EKB=
;(II)物块Q到达C点时的动能Ekc=
;(III)在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf=
;(IV)物块Q与平板P之间的动摩擦因数u=
。(2)、回答下列问题:(I)实验步骤④⑤的目的是
。(II)已知实验测得的u值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,其它的可能是
。(写出一个可能的原因即可)。参考答案:10.一置于铅盒中的放射源发射的a、b和g射线,由铅盒的小孔射出,在小孔外放一铝箔后,铝箔后的空间有一匀强电场。进入电场后,射线变为a、b两束,射线a沿原来方向行进,射线b发生了偏转,如图所示,则图中的射线a为
射线,射线b为
射线。参考答案:答案:,b解析:放射源可以放射出、、三种射线,三种射线分别带正电、负电和不带电。三种射线的性质也不同。射线粒子性强,但穿透能力弱。所以不能穿透铝箔,射线和射线的穿透能力强,可以穿透铝箔。由于射线带负电,经过电场时受到电场力的作用而发生偏转。射线不带电,经过电场时不发生偏。所以图中射线是,射线是射线。11.如图所示,某人在离地面高为10m处,以大小为5m/s的初速度水平抛出A球,与此同时,在A球抛出点正下方,沿A球抛出方向的水平距离s处,另一人由地面竖直上抛B球,不计空气阻力和人的高度,发现B球上升到最高点时与A球相遇,则B球被抛出时的初速度为____________m/s,水平距离s为____________m。
参考答案:10
5
12.如图所示,弹簧S1的上端固定在天花板上,下端连一小球A,球A与球B之间用轻绳相连,球B与球C之间用弹簧S2相连。A、B、C的质量分别为mA、mB、mC,弹簧的质量均不计。已知重力加速度为g。开始时系统处于静止状态。现将A、B间的绳突然剪断,线刚剪断时A的加速度大小为___________,C的加速度大小为_________。参考答案:,013.(8分)如图所示,A、B、C为某质点作平抛运动的轨迹上的三个点,测得AB、BC间的水平距离为SAB=SBC=0.4m,竖直距离hAB=0.25m,hBC=0.35m,由此可知质点平抛运动的初速度vo=
m/s,抛出点到A点的水平距离为
m,竖直距离为
m。(取g=10m/s2)
参考答案:4;0.8;0.2三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某探究学习小组的同学要验证“牛顿第二定律”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接另一端跨过定滑轮挂上砝码盘,实验时,调整轨道的倾角正好能平衡小车所受的摩擦力(图中未画出).(1)该实验中小车所受的合力等于(填“等于”或“不等于”)力传感器的示数,该实验是否不需要(填“需要”或“不需要”)满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?(2)实验获得以下测量数据:小车、传感器和挡光板的总质量M,挡光板的宽度l,光电门1和2的中心距离为s.某次实验过程:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才落地),已知重力加速度为g,则该实验要验证的式子是.参考答案:考点:验证牛顿第二运动定律.专题:实验题.分析:①该实验中由于已经用传感器测出绳子拉力大小,所以实验中小车所受的合力等于力传感器的示数,故不需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.②光电门测速度的原理是用平均速度来代替瞬时速度,根据功能关系可以求出需要验证的关系式.解答:解:(1)该实验中由于已经用传感器测出绳子拉力大小,不是将砝码和砝码盘的重力作为小车的拉力,故不需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.故答案为:否.(2)由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度.滑块通过光电门1速度为:滑块通过光电门2速度为:根据功能关系需要验证的关系式为:即:故答案为:(1)等于,不需要;(2)点评:了解光电门测量瞬时速度的原理,实验中我们要清楚研究对象和研究过程,对于系统我们要考虑全面,同时明确实验原理是解答实验问题的前提.15.图1是利用两个电流表A1(微安表)和A2(毫安表)测量干电池电动势E和内阻r的电路原理图。图中S为开关。R为滑动变阻器,固定电阻Rl和A1内阻之和为l0000Ω(比r和滑动变阻器的总电阻都大得多),A2为理想电流表。①按电路原理图在图2虚线框内各实物图之间画出连线。②在闭合开关S前,将滑动变阻器的滑动端c移动至_____(填“a端”、“中央”或“b端”)。③闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动端c至某一位置,读出电流表A1和A2的示数I1和I2。多次改变滑动端c的位置,得到的数据为高考资源网
在图3所示的坐标纸上以I1为纵坐标、I2为横坐标画出所对应的I1--I2曲线。
④利用所得曲线求得电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω。
⑤该电路中电源输出的短路电流Im=_____A。参考答案:①如图(2分,错一条线不得分)②b端(2分)③如图(2分,必须有描点,不描点不得分)
④1.49(1.48~1.50)(1分)0.60(0.55~0.65)(1分)⑤2.4(2.3~2.7)(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在竖直平面内建立一平面直角坐标系xoy,x轴沿水平方向,如图甲所示。第二象限内有一水平向右的匀强电场,场强为E1。坐标系的第一、四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场,电场方向竖直向上,场强E2=1/2E1,匀强磁场方向垂直纸面。处在第三象限的某种发射装置(图中没有画出)竖直向上射出一个比荷=102C/kg的带正电的粒子(可视为质点),该粒子以v0=4m/s的速度从-x上的A点进入第二象限,并以v1=8m/s速度从+y上的C点沿水平方向进入第一象限。取粒子刚进入第一象限的时刻为0时刻,磁感应强度按图乙所示规律变化(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向),g=10m/s2.试求:(1)带电粒子运动到C点的纵坐标值h及电场强度E1;(2)+x轴上有一点D,OD=OC,若带电粒子在通过C点后的运动过程中不再越过y轴,要使其恰能沿x正方向通过D点,求磁感应强度B0及其磁场的变化周期T0为多少?(3)要使带电粒子通过C点后的运动过程中不再越过y轴,求交变磁场磁感应强度B0和变化周期T0的乘积应满足的关系?参考答案:,
(2分)
………(2分),,
………(2分)(2),所以带电的粒子在第一象限将做匀速圆周运动,设粒子运动圆轨道半径为R,周期为T,则可得
………(2分)使粒子从C点运动到D点,则有:,
…………(2
…………(2分)
,………(2分)(3)当交变磁场周期取最大值而粒子不再越过y轴时可作如图运动情形:由图可知
………(1分)
………(2分)
………17.如图所示,用细管连接A、B两个绝热的气缸,细管中有一可以自由移动的绝热活塞M,细管容积不计.A、B中分别装有完全相同的理想气体,初态的体积均为V1=1.0×10﹣2m3,压强均为p1=1.0×105Pa,温度和环境温度相同且均为t1=27℃,A中导热活塞N的横截面积SA=500cm2.现缓缓加热B中气体,保持A气体的温度不变,同时给N施加水平向右的推力,使活塞M的位置始终保持不变.稳定时,推力F=N,外界大气压p0=1.0×105Pa,不计活塞与缸壁间的摩擦.求:(1)A中气体的压强;(2)活塞N向右移动的距离
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