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文档简介
山西省太原市西山第三高级中学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.(单选)某同学探究小球沿光滑斜面顶端下滑至底端的运动规律,现将两质量相同的小球同时从斜面的顶端释放,在甲、乙图的两种斜面中,通过一定的判断分析,你可以得到的正确结论是(
)A.甲图中小球在两个斜面上运动的时间相同
B.甲图中小球下滑至底端的速度大小与方向均相同C.乙图中小球在两个斜面上运动的时间相同
D.乙图中小球下滑至底端的速度大小相同参考答案:C2.关于运动和力的关系,下列说法中正确的是A.质量不变的物体受到的合外力越大,加速度越大B.质量不变的物体受到的合外力越大,速度越大C.质量不变的物体从静止开始在外力作用下做直线运动,当合外力逐渐减小时,速度也逐渐减小D.质量不变的物体原来做匀变速直线运动,当合外力逐渐增大时,速度也一定逐渐增大参考答案:A3.2012年9月16日,济南军区在“保钓演习”中,某特种兵进行了飞行跳伞表演.该伞兵从高空静止的直升飞机上跳下,在t0时刻打开降落伞,在3t0时刻以速度v2着地.他运动的速度随时间变化的规律如图示.下列结论不正确的是(
)A.在0~t0时间内加速度不变,在t0~3t0时间内加速度减小B.降落伞打开后,降落伞和伞兵所受的阻力越来越小C.在t0~3t0的时间内,平均速度>D.若第一个伞兵在空中打开降落伞时第二个伞兵立即跳下,则他们在空中的距离先增大后减小参考答案:C4.带滑轮的平板C放在水平桌面上,小车A通过绕过滑轮的轻绳与物体B相连,如图所示,A、C间及绳与滑轮间摩擦不计.C与桌面间动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、C质量均为m,小车A运动时平板C保持静止,物体B的质量M可改变.则下列说法正确的是()A.当M=m时,C受到桌面的摩擦力大小为mgB.当M=m时,C受到桌面的摩擦力大小为C.在M改变时,保持C静止的μ值必须满足μ>D.无论μ值为多大,C都会保持静止参考答案:B【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】把AB看成一个整体,根据牛顿第二定律求出加速度,再对A根据牛顿第二定律求出绳子的拉力,从而求出绳子对C的作用力,对C受力分析,根据平衡条件求解即可.【解答】解:A、当M=m时,根据牛顿第二定律得:加速度a=绳子的拉力T=ma=,则绳子对C的作用力大小F=,方向与水平面成45°斜向下,对C受力分析,C处于静止状态,受力平衡,水平方向有f=Fcos45°=,故A错误,B正确;C、AB两个物体做匀加速运动,根据牛顿第二定律得:a=则绳子的拉力T=ma=,根据A得分析可知,绳子对C的作用力在水平方向的分量T′=,竖直分量F=,要使C保持静止,则有则因为,所以μ≥,故CD错误.故选:B.5.(多选)如图所示,在水平面上有一长木板,质量相同的子弹A、B从木板两侧同时水平相向地射入木板,最终都停在木板中,子弹A的射入深度大于子弹B的射入深度。若子弹A、B在运动过程中所受阻力大小不变且相等,木板始终保持静止。则以下说法正确的是A.木板始终不受地面的摩擦力作用B.子弹A在木板中运动的时间长C.射入木板前,子弹A的动能大于子弹B的动能D.子弹A给木板的力对木板做的功大于子弹B给木板的力对木板做的功参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个标有“12V”字样,功率未知的灯泡,测得灯丝电阻R随灯泡两端电压变化的关系图线如图所示,利用这条图线计算:(1)在正常发光情况下,灯泡的电功率P=________W。(2)若一定值电阻与灯泡串联,接在20V的电压上,灯泡能正常发光,则串联电阻的阻值为________Ω。
参考答案:
答案:24;47.两列简谐波分别沿x轴正方向和负方向传播,波速均为υ=0.4m/s,波源的振幅均为A=2cm。如图所示为t=0时刻两列波的图像,此刻平衡位置在x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点恰好开始振动。质点M的平衡位置位于x=0.5m处。则两列波相遇的时刻为t=______s,当t=2.0s时质点M运动的路程为_______cm。参考答案:0.75,20
8.一物体从高H处自由下落,当它运动到P点时所用的时间恰好为整个过程时间的一半,不计空气阻力,则P点离地面的高度为
A.3H/4
B.H/2
C.H/4
D.H/8参考答案:9.
(3分)原子弹是利用
反应而获得巨大核能,氢弹是利用
反应而获得巨大核能。图所示是国际原子能机构和国际标准化组织公布的新的
标志.参考答案:答案:核裂变
核聚变
辐射警示(每空1分,共3分)10.真空中一束波长为6×10﹣7m的可见光,频率为
Hz,已知光在真空中的速度为3×108m/s.该光进入水中后,其波长与真空中的相比变
(选填“长”或“短”).参考答案:5×1014;短.【考点】电磁波的发射、传播和接收.【专题】定量思想;推理法;光线传播的规律综合专题.【分析】根据波长求出该可见光的频率,再分析水相对真空是光密介质,所以光进入水中传播速度减小,但频率不变,由波长与频率的关系,判断波长的变化.【解答】解:由波长与频率的关系得水相对真空是光密介质,所以光进入水中传播速度减小,但频率不变,由波长与频率的关系可知其波长与真空相比变短.故答案为:5×1014;短.11.某研究性实验小组为探索航天器球形返回舱穿过大气层时所受空气阻力(风力)的影响因素,进行了模拟实验研究。如图为测定风力的实验装置图。其中CD是一段水平放置的长为L的光滑均匀电阻丝,电阻丝阻值较大;一质量和电阻均不计的细长裸金属丝一端固定于O点,另一端悬挂小球P,无风时细金属丝竖直,恰与电阻丝在C点接触,OC=H;有风时细金属丝将偏离竖直方向,与电阻丝相交于某一点(如图中虚线所示,细金属丝与电阻丝始终保持良好的导电接触)。(1)已知电源电动势为E,内阻不计,理想电压表两接线柱分别与O点和C点相连,球P的质童为m,重力加速度为g,由此可推得风力大小F与电压表示数U的关系为F=_______。(2)研究小组的同学猜想:风力大小F可能与风速大小v和球半径r这两个因数有关,于是他们进行了实验后获得了如下数据:(下表中风速v的单位为m/s,电压U的单位为V,球半径r的单位为m)根据表中数据可知,风力大小F与风速大小v和球半径r的关系是_______(比例系数用k表示)。参考答案:
(1).
(2).【详解】(1)以小球为研究对象,对小球受力分析,设金属丝与竖直方向的夹角为,由平衡条件可得,风力。金属丝与电阻丝交点与C点间长度为,电阻;由串联分压规律可知电压表示数。联立解得:。(2)由表中数据可得,在球半径一定的情况下,电压表示数与风速成正式,则风力大小与风速成正比,即与成正比。由球的体积公式、密度公式和可得,;在风速一定的情况下,球半径增大到原来的两倍,电压表示数减小为原来的,可得风速一定的条件下,风力与半径的关系为与成正比。综上,风力大小与风速大小和球半径的关系是。12.图中图线①表示某电池组的输出电压——电流关系,图线②表示其输出功率——电流关系。该电池组的内阻为_____Ω。当电池组的输出功率为120W时,电池组的输出电压是_____V。参考答案:答案:5,3013.已知气泡内气体的密度为30g/,平均摩尔质量为1.152g/mol。阿伏加德罗常数,估算气体分子间距离d=___________m,气泡的体积为1cm3,则气泡内气体分子数为_____________个。参考答案:d=4×10-9m
,)
1.56×1019
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示,斜面倾角为θ=37°,一宽为d=0.65m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一矩形金属线框,线框沿斜面下滑,下边与磁场边界保持平行。取斜面底部为重力势能零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E和位移x之间的关系如图乙所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为M=0.1kg,电阻为R=0.06Ω.(取g=l0m·s-2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8)求:(1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;(2)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t:(3)线框穿越磁场的过程中,线框中的最大电功率Pm。参考答案:0.5;1/6s;0.54W【详解】(1)由能量守恒定律,线框减小的机械能等于克服摩擦力做功,则其中x1=0.36m;解得μ=0.5(2)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力做的功,机械能均匀减小,因此安培力也是恒力,线框做匀速运动,速度为v1v12=2ax1解得a=2m/s2v1=1.2m/s其中
x2为线框的侧边长,即线框进入磁场过程中运动的距离,可求出x2=0.2m,则(3)线框刚出磁场时速度最大,线框内电功率最大由可求得v2=1.8m/s根据线框匀速进入磁场时:可得FA=0.2N又因为可得将v2、B2L2带入可得:15.(11分)简述光的全反射现象及临界角的定义,并导出折射率为的玻璃对真空的临界角公式。参考答案:解析:光线从光密介质射向光疏介质时,折射角大于入射角,若入射角增大到某一角度C,使折射角达到,折射光就消失。入射角大于C时只有反射光,这种现象称为全反射,相应的入射角C叫做临界角。
光线由折射率为的玻璃到真空,折射定律为:
①
其中分别为入射角和折射角。当入射角等于临界角C时,折射角等于,代入①式得
②四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m=60Kg,重心离地面高度为H=0.8m的运动员进行“挑战极限运动”训练,需穿越宽为的水沟并落到高为h=2.0m的平台上。运动员手握长为L=3.25m轻质弹性杆一端,从A点静止开始匀加速助跑,至B点时(从A到B过程中可以认为人一直是直立的)将杆的一端抵在O点的障碍物上,杆发生形变,同时运动员蹬地后被弹起,到达最高点时杆处于竖直状态,且重心恰好在杆的顶端,此刻运动员放开杆水平飞出并趴(人的重心直接落在保护垫上)在平台的保护垫上,忽略空气阻力,取。(1)若运动员助跑距离,到达B点时速度,求运动员助跑的过程中加速度多大?(2)运动员在最高点飞出时速度至少多大?(3)当满足条件(1)(2),运动员在B点蹬地起跳瞬间至少做功为多少?参考答案:17.如图所示,MN为竖直放置的光屏,光屏的左侧有半径为R、折射率为的透明半球体,O为球心,轴线OA垂直于光屏,O至光屏的距离OA=R。一细束单色光垂直射向半球体的平面,在平面的入射点为B,OB=R,求:①光线从透明半球体射出时,出射光线偏离原方向的角度;②光线在光屏形成的光斑到A点的距离。参考答案:出射光线偏离原方向的角度为;①如图所示,,设出射角,,得,,出射光线偏离原方向的角度为②如图,,,,【题文】在下列关于近代物理知识的说法中,正确的是
。a.氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大b.射线是原子的核外电子电离后形成的电子流c.铀元素的半衰期为T,当温度发生变化时,铀元素的半衰期也发生变化d.查德威克发现了中子,其核反应方程为:【答案】ad
【解析】氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,吸收了能量,所以原子的能量增大,正确;射线是从原子核辐射出了,不是原子外层电子电离出来的,错;半衰期不随外界因素的变化而变化,错;符合物理学事实,正确。18.如图所示,圆形匀强磁场半径R=lcm,磁感应强度B=IT,方向垂直纸面向里,其上方有一对水平放置的平行金属板M、N,间距d=1cm,N板中央开有小孔S。小孔位于圆心O的正上方,S与0的连线交磁场边界于A.两金属板通过导线与匝数为100匝的矩形线圈相连(为表示线圈的绕向,图中只画了2匝),线圈内有垂直纸面向里且均匀增加的磁场,穿过线圈的磁通量变化率为△Φ/△t=100Wb/s。位于磁场边界上某点(图中未画出)的离子源P,在纸面内向磁场区域发射速度大小均为v=5×105m/s,方向各不相同的带正电离子,离子的比荷q/m=5×107C/kg,已知从磁场边界A点射出的离子恰好沿直线AS进入M、N间的电场.(不计离子重力;离子碰到极板将被吸附)求:
(1)M、N之间场强的大小和方向;
(2)离子源P到A点的距离;
(3)沿直线AS进入M、N间电场的离子在磁场中运动的总时间(计算时取π=3).参考答案:(1)由法拉第电磁感应定律得M、N之间的电压U=n△Φ/△t=100×100V=102V。M、N之间场强
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