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文档简介
2022年四川省成都市斑竹园中学高三物理上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.如图所示,倾斜的传送带保持静止,一木块从顶端以一定的初速度匀加速下滑到底端。如果让传送带沿图中虚线箭头所示的方向匀速运动,同样的木块从顶端以同样的初速度下滑到底端的过程中,与传送带保持静止时相比(
)
A.系统产生的内能数值将变大
B.系统产生的内能数值将不变
C.时间变大
D.时间变小参考答案:A2.(单选)如图3甲所示的电路,电电动势E=8V,电阻R与一个电流传感器相连,传感器可以将电路中的电流随时间变化的曲线显示在计算机屏幕上,先将S接2给电容器C充电,再将S接1,结果在计算机屏幕上得到如图3乙所示的曲线,将该曲线描绘在坐标纸上(坐标纸上的小方格图中未画出),电流坐标轴每小格表示0.1mA,时间坐标轴每小格表示0.1s,曲线与AOB所围成的面积约为80个小方格。则下列说法正确的是A.充电电流由a极板穿过电容器内部流向b极板B.放电电流方向如甲图i所示方向C.电容器充电完毕时,所带电荷约为8×10-4CD.电容器的电容约为0.1F参考答案:C。由图可知,电流强度是减小,电容器是放电过程,是通过电阻和传感器到达,是不能穿过电容器内部的,A错;由图中所标放电电流方向是画反了,应是相反的,B错;当电容器放电完毕时,开始充电完毕时所带的电荷量为:由,依此C答案正确;D答案错误;故选择C答案。3.(单选)汽车以20m/s的速度做匀速直线运动,刹车的加速度大小为5m/s2,那么开始刹车后2s内与开始刹车后6s内汽车通过的位移之比为A.1∶1
B.1∶3
C.3∶4
D.4∶3参考答案:C4.(单选)下列各选项中,不属于狭义相对论内容的是()A.光子的能量与光的频率成正比B.物体的质量随着其运动速度的增大而增大C.在不同的惯性参考系中,时间间隔具有相对性D.在不同的惯性参考系中,长度具有相对性参考答案:解:A选项是爱因斯坦的光子说,与相对论无关.BCD选项是狭义相对论的质量、时间、长度效应中所描述的对象.该题选不属于狭义相对论内容的,故选:A.5.如图所示,木块A质量为lkg,木块B的质量为2kg,叠放在水平地面上,AB问最大静摩擦力,为1N,B与地面问的动摩擦因数为0.1,今用水平力F作用于B,则保持AB相对静止的条件是F不超过(g取10m/s2)A.3N
B.4N
C.5N
D.6N
参考答案:D解析:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质点在x轴上运动,其位置坐标x随时间t的变化关系为x=2t2+2t﹣4,则其加速度a=4m/s2.当t=0时,速度为2m/s(x的单位是m,t的单位是s).参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:根据匀变速直线运动的公式x=去分析加速度和初速度.解答:解:根据x=,以及x=2t2+2t﹣4,知a=4m/s2.当t=0时,速度为2m/s.故本题答案为:4,2点评:解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式x=.7.(3分)如图所示,在足够长的斜面上有一质量为m的长方形木板A,木板上表面光滑,当木板获得初速度v0后正好能沿斜面匀速下滑,当木板匀速下滑时将一质量也为m的滑块B轻轻地放在木板表面上,当B在木板上无摩擦时,木板和B的加速度大小之比为;当B在木板上动量为时,木板的动量为
;当B在木板上动量为,木板的动量为
。参考答案:
答案:1:1,
,08.
(6分)伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律。伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示
。P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示
。参考答案:
答案:平均速度,物体的末速度
9.如图,质量为M=3kg的木板放在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以v=4m/s的初速度向相反方向运动,当木板的速度为v1=2.4m/s时,物块速度的大小是
m/s,木板和物块最终的共同速度的大小是
m/s。参考答案:0.8
2
10.磁电式电流表(表头)最基本的组成部分是磁铁和放在磁铁两极之间的线圈,由于线圈的导线很细,允许通过的电流很弱,所以在使用时还要扩大量程.已知某一表头G,内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=5mA,要将它改装为量程为0~3A的电流表,所做的操作是并联(填“串”或者“并”)一个0.05Ω的电阻.参考答案:考点:磁电式电表原理.分析:把电流表改装成大量程电流表,应给电流表并联一个电阻,阻值R并=,I为量程.解答:解:改装成电流表是要扩大电流的量程,使用并联电路的分流原理;要并联的阻值为:R并===0.05Ω;故答案为:并,0.05.点评:改装成电流表要并联电阻分流,电阻值等于满偏电压除以所分最大电流,改装成电压表要串联电阻分压,电阻值等于量程除以满偏电流减去原内阻.11.(4分)如图所示,在竖直平面内固定着光滑的圆弧槽,它的末端水平,上端离地高H。一个小球从上端无初速度滑下,若要小球的水平射程为最大值,则圆弧槽的半径为_______,最大的水平射程为_________。参考答案:,12.“长征2号”火箭点火升空时,经过3s速度达到42m/s,设火箭上升可看作匀加速运动,则它在3s内上升的高度为________m,升空时的加速度为___________m/s2.参考答案:13.氡核()发生衰变后变为钋(),其衰变方程为
▲
,若氡()经过一系列衰变后的最终产物为铅(),则共经过
▲
次衰变,
▲
次衰变.参考答案:(2分)
4
(1分);4
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:①波的传播方向和传播速度.②求0~2.3s内P质点通过的路程.参考答案:①x轴正方向传播,5.0m/s②2.3m解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.15.“水立方”国家游泳中心是北京为2008年夏季奥运会修建的主游泳馆.水立方游泳馆共有8条泳道的国际标准比赛用游泳池,游泳池长50m、宽25m、水深3m.设水的摩尔质量为M=1.8×10-2kg/mol,试估算该游泳池中水分子数.参考答案:1.3×1032个解:游泳池中水的质量为m,阿伏加德罗常数为,游泳池中水的总体积为。则游泳池中水的物质的量为;所含的水分子数为个四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某课外小组设计了一种测定风速的装置,其原理如图所示,一个劲度系数k=120N/m,自然长度L0=1m的弹簧一端固定在墙上的M点,另一端N与导电的迎风板相连,弹簧穿在光滑水平放置的电阻率较大的金属杆上,弹簧是不导电的材料制成的。迎风板面积S=0.5m2,工作时总是正对着风吹来的方向。电路的一端与迎风板相连,另一端在M点与金属杆相连。迎风板可在金属杆上滑动,且与金属杆接触良好。定值电阻R=1.0Ω,电源的电动势E=12V,内阻r=0.5Ω。闭合开关,没有风吹时,弹簧处于原长,电压表的示数U1=9.0V,某时刻由于风吹迎风板,电压表的示数变为U2=6.0V。(电压表可看作理想表)求:(1)金属杆单位长度的电阻;(2)此时作用在迎风板上的风力; 参考答案:设无风时金属杆接入电路的电阻为R1,风吹时接入电路的电阻为R2,由题意得⑴无风时:U1=
得R1=4.5Ω
所以金属杆单位长度的电阻r=Ω/m=4.5Ω/m
⑵有风时:U2=
得R2=1.5Ω
此时,弹簧长度L=m
Ks5u压缩量x=L0-L=(1-)m=m
由平衡得此时风力:F=kx=120×=80N
17.如图,质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻不计,质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构成矩形。棒与导轨间动摩擦因数为m,棒左侧有两个固定于水平面的立柱。导轨bc段长为L,开始时PQ左侧导轨的总电阻为R,右侧导轨单位长度的电阻为R0。以ef为界,其左侧匀强磁场方向竖直向上,右侧匀强磁场水平向左,磁感应强度大小均为B。在t=0时,一水平向左的拉力F垂直作用于导轨的bc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度为a。(1)求回路中感应电动势及感应电流随时间变化的表达式;(2)经过多少时间拉力F达到最大值,拉力F的最大值为多少?(3)某一过程中回路产生的焦耳热为Q,导轨克服摩擦力做功为W,求导轨动能的增加量。参考答案:(1)I=BLat/(R+R0at2)(2)Fmax=Ma+mmg+(1+m)B2L2,(3)DEk=Mas=(W-mQ)18.如图所示,半径R=0.8m的1/4光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,过最低点的半径OC处于竖直位置,在其右方有一可绕竖直轴MN(与圆弧轨道共面)转动的,内部空心的圆筒,圆筒半径r=0.1m,筒的顶端与C点等高,在筒的下部有一小孔,距筒顶h=0.8m,开始时小孔在图示位置(与圆弧轨道共面)。现让一质量m=0.1kg的小物块自A点由静止开始下落,打在圆弧轨道上的B点,但未反弹,在瞬间的碰撞过程中小物块沿半径方向的分速度立刻减为零,而沿圆弧切线方向的分速度不变。此后,小物块沿圆弧轨道滑下,到达C点时触动光电装置,使圆筒立刻以某一角速度匀速转动起来,且小物块最终正好进入小孔。已知A点、B点到圆心O的距离均为R,与水平方向的夹角θ均为30°,不计空气阻力,g取l0m/s2。试问:(1)小物块到达C点时的速度大小是多少?(2)圆筒匀速转动时的角速度是多少?(3)要使小物块进入小孔后能直接打到圆筒的内侧壁,筒身长
L至少为多少?参考答案:(1),
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