2022-2023学年浙江省温州市飞云镇中学高三物理下学期期末试卷含解析_第1页
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2022-2023学年浙江省温州市飞云镇中学高三物理下学期期末试卷含解析_第3页
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2022-2023学年浙江省温州市飞云镇中学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)如图所示,闭合电键S后,A、B、C三灯发光亮度相同,此后向上移动滑动变阻器R的滑片,则下列说法中正确的是

(A)三灯的电阻大小是RC>RB>RA(B)三灯的电阻大小是RA>RC>RB(C)A灯、C灯变亮,B灯变暗(D)三灯中流过C灯电流的变化量可能最大参考答案:D2.(单选)如图,t=0时刻,波源在坐标原点从平衡位置沿y轴正方向开始振动,振动周期为0.4s,在同一均匀介质中形成沿x轴正、负两方向传播的简谐横波。下图中能够正确表示t=0.6s时刻波形图的是参考答案:C3.(单选)如图所示,质量为M的三棱柱B放在斜面A上静止不动。若在三棱柱B上施加一竖直向下的恒力F,下列说法正确的是A.一定沿斜面下滑

B.可能沿斜面下滑C.一定静止在斜面A上

D.与A间的摩擦力大小一定不变参考答案:C4.(多选)如图所示,位于光滑水平桌面上的物块P用跨过定滑轮的轻绳与小托盘相连,托盘内有砝码。托盘与砝码的总质量为m,P的质量为2m,重力加速度为g。释放后,P从静止开始沿桌面运动的过程中,下列说法正确的是(

)A.托盘运动的加速度大小为gB.P运动的加速度大小为 C.托盘对轻绳的拉力大小为D.砝码处于超重状态参考答案:BC应用隔离法,对托盘分析,由牛顿第二定律得,对物块P分析,由牛顿第二定律得F=2ma,可知加速度大小为a==g,故A项错误B项正确;将a=g代入F=2ma得F=mg,C项正确;由于砝码加速度向下,所以砝码处于失重状态,D项错误。5.(单选)如图所示,光滑水平面上,在拉力F作用下,AB共同以加速度a做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度为a1和a2,A、B质量分别为m1、m2则(

)A.a1=0,a2=0

B.a1=a,a2=0

C.a1=a,a D.a1=a

a2=-a参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一列简谐横波沿x轴正方向传播,周期为2s,t=0时刻的波形如图所示.该列波的波速是___▲

__m/s;质点a平衡位置的坐标xa=2.5m,再经____▲

__s它第一次经过平衡位置向y轴正方向运动.参考答案:2m/s(2分)

0.25s.7.如图,半径为和的圆柱体靠摩擦传动,已知,分别在小圆柱与大圆柱的边缘上,是圆柱体上的一点,,如图所示,若两圆柱之间没有打滑现象,则∶∶=

;ωA∶ωB∶ωc=

。参考答案:8.一定质量的理想气体,从初始状态A经状态B、C再回到状态A,变化过程如图所示,其中A到B曲线为双曲线.图中V0和P0为已知量.①从状态A到B,气体经历的是

(选填“等温”“等容”或“等压”)过程;②从B到C的过程中,气体做功大小为

;③从A经状态B、C再回到状态A的过程中,气体吸放热情况为__▲__(选填“吸热”、“放热”或“无吸放热”)。参考答案:①等温;(1分)②3P0V0/2;(2分)③放热;9.某同学用如图a所示的电路测量电源的电动势和内阻,其中R是电阻箱,R0是定值电阻,且R0=3000Ω,G是理想电流计。改变R的阻值分别读出电流计的读数,做出1/R—1/I图像如图b所示,则:电源的电动势是

,内阻是

参考答案:3v

1Ω10.光电门传感器也是一种研究物体运动情况的计时仪器,现利用图甲所示装置设计一个“验证物体产生的加速度与合外力、质量关系”的实验,图中NO是水平桌面,PO是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门。小车上固定着用于挡光的窄片,让小车从木板的顶端滑下,光电门连接数据采集器,并把数据采集器和计算机连接,打开软件。①已知窄片的宽度为d(L远大于d),计算机显示的光电门1、2的挡光时间分别为t1、t2。②用米尺测量光电门间距为L,则小车的加速度表达式a=

(各量均用①②里的字母表示)。

③该实验把砂和砂桶m拉车的力当作小车的合力。由于所用导轨摩擦力较大,必须平衡摩擦力,方法是

。④该实验中,让小车质量M不变时,探究a与F关系,使用的探究方法是______________。有位同学通过测量,作出a—F图线,如图乙中的实线所示。试分析:乙图线不通过坐标原点的原因是

;乙图线上部弯曲的原因是

;参考答案:a=(d2/t22-d2/t12)/2L;调出一个合适的斜面;控制变量法;木板夹角过大;m<<M的条件未能很好满足;11.(4分)如图所示的电路中,R1=10欧,R6=50欧,已知R1<R2<R3<R4<R5<R6,则A、B间总电阻的范围是

。参考答案:Ω<R<5Ω12.(1)在一次探究活动中,某同学用如图(a)所示的装置测量铁块A与放在光滑水平桌面上的金属板B之间的动摩擦因数,已知铁块A的质量mA=1.5㎏,用水平恒力F向左拉金属板B,使其向左运动,弹簧秤示数的放大情况如图所示,g取10m/s2,则A、B间的动摩擦因数=

(2)该同学还设计性地将纸带连接在金属板B的后面,通过打点计时器连续打下一些计时点,取时间间隔为0.1s的几个点,如图(b)所示,各相邻点间距离在图中标出.则在打C点时金属板被拉动的速度v=

m/s.(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)0.29~0.30(3分)

(2)0.80(3分):(1)弹簧秤示数为F=4.4N,由于铁块A处于平衡状态,所以铁块A的滑动摩擦力等于弹簧的拉力.所以μ==0.3.(2)利用匀变速直线运动的推论得:vC==0.80m/s.13.如图所示,匀强磁场中有一个电荷量为q的正离子,自a点沿半圆轨道运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨道运动到c点,已知a、b、c点在同一直线上,且ac=ab,电子电荷量为e,电子质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为()A. B. C. D.参考答案:B【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【专题】定量思想;方程法;比例法;带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】根据题干中的信息,找出在虚线两侧运动时的半径,利用洛伦兹力提供向心力列式,即可解答正离子吸收的电子的个数.【解答】解:由a到b的过程,轨迹半径为:r1=…①此过程洛伦兹力提供向心力,有:qvB=m…②在b附近吸收n个电子,因电子的质量不计,所以正离子的速度不变,电量变为q﹣ne,有b到c的过程中,轨迹半径为:r2==…③洛伦兹力提供向心力,有:(q﹣ne)vB=m…④联立①②③④得:n=选项B正确,ACD错误故选:B三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。15.(选修3-5)(4分)已知氘核质量2.0136u,中子质量为1.0087u,核质量为3.0150u。A、写出两个氘核聚变成的核反应方程___________________________________。B、计算上述核反应中释放的核能。(结果保留2位有效数字)(1u=931.5Mev)C、若两氘以相等的动能0.35MeV作对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的核和中子的动能各是多少?(结果保留2位有效数字)参考答案:

答案:a、

b、在核反应中质量的亏损为Δm=2×2.0136u-1.0087u-3.015u=0.0035u所以释放的核能为0.0035×931.5Mev=3.26Mev

c、反应前总动量为0,反应后总动量仍为0,

所以氦核与中子的动量相等。

由EK=P2/2m得

EHe:En=1:3

所以En=3E/4=2.97Mev

EHe=E/4=0.99Mev四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,放在光滑水平面上的小车可以在两个固定障碍物A、B之间往返运动。小车最左端放有一个小木块,初始小车紧挨障碍物A静止。某时刻,一粒子弹以速度v0射中木块并嵌入其中。小车向右运动到与障碍物B相碰时,木块恰好运动到了小车的最右端,且小车与木块恰好达到共速。小车和它上面的木块同时与障碍物B相碰,碰后小车速度立即减为零,而木块以碰撞之前的速度反弹,过一段时间,小车左端又与障碍物A相碰,碰后小车速度立即减为零,木块继续在小车上向左滑动,速度逐渐减为零而停在小车上。已知小车的质量为m,长度为L,小木块质量为m,子弹质量为m。子弹和小木块都可以看做质点。求:(1)小木块运动过程中的最大速度;(2)小车从左到右运动的最大距离以及小木块与小车间的动摩擦因数;(3)小木块最终停止运动后,木块在小车上的位置与小车右端的距离。参考答案:(1)(2)

(3)【详解】(1)设子弹和木块的共同速度为v1,根据动量守恒定律:解得:(2)内嵌子弹的小木块与小车作用过程,系统动量守恒,设共同速度为v2则有:解得:小木块与小车之间的摩擦力为,木块从A运动到B的路程为对小木块有:对小车有:解得;小车从A运动到B的路程为:动摩擦因数:(3)内嵌子弹的小木块反弹后与小车达到相对静止状态,共同速度为,相对小车滑行的距离为,小车停后小木块做匀减速运动,相对小车滑行距离为根据动量守恒有:解得:根据能量守恒:对内嵌子弹的小木块,根据动能定理有:解得:

内嵌子弹的小木块在小车上的位置与小车右端的距离:17.如图所示,质量M=0.2kg的长板静止在水平地面上,与地面间动摩擦因数μ1=0.1,另一质量m=0.1kg的带正电小滑块以v0=8m/s初速滑上长木板,滑块与长木板间动摩擦因数μ2=0.5,小滑块带电量为q=2×10-3C,整个运动过程始终处于水平向右的匀强电场中,电场强度E=1×10+2N/C,(m/s2)求(1)刚开始时小滑块和长板的加速度大小各为多少?(2)小滑块最后停在距木板左端多远的位置。(3)整个运动过程中产生的热量。参考答案:(1)设小滑块的加速度为,长木板的加速度为,规定水平向右为正方向由牛顿第二定律得得

(3分)

,得

(3分)(2)设两者经过t时间相对静止,此时的速度为v

得t=2s,v=2m/s

(2分)

这段时间内小滑块的位移

(2分)木板的位移(2分)由于此后两者一起向右减速运动,所以小滑块最后距木板左端

(1分)

(3)设两者一起向右运动的加速度为

由牛顿第二定律得得

(2分)

一起向右减速的位移

(2分)

由能量守恒可知18.如图所示,一质量m=0.5kg的“日”字形匀质导线框“abdfeca”静止在倾角a=37°的粗糙斜面上,线框各段长ab=cd=ef=ac=bd=ce=df=L=0.5m,ef与斜面底边重合,线框与斜面间的动摩擦因数=0.25,ab、cd、ef三段的阻值相等、均为R==0.4Ω,其余部分电阻不计。斜面所在空

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