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广东省揭阳市普宁池尾中学2022年高三物理期末试卷含解析一、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.在一次讨论中,老师问道:“假如水中相同深度处有a、b、c三种不同颜色的单色点光源,有人在水面上方同等条件下观测发现,b在水下的像最深,c照亮水面的面积比a的大。关于这三种光在水中的性质,同学们能做出什么判断?”有同学回答如下:1c光的频率最大

2a光的传播速度最小3b光的折射率最大

4a光的波长比b光的短根据老师的假定,以上回答正确的是A.12

B.13

C.24

D.34参考答案:C2.温度传感器是应用最广泛的传感器之一,它能把温度的高低转变成电信号,通常是利用物体的某一物理性质随温度的变化而改变的特性制成.电熨斗就是靠温度传感器来控制温度的.电熨斗装有双金属片温度传感器,这种传感器的作用是控制电路的通断,其结构如图所示.下列说法正确的是(

)A.常温下,上、下触点应是接触的B.熨烫棉麻衣物和熨烫丝绸衣物时,需要设定不同温度,此时可通过调温旋钮调节升降螺丝C.常温下,上、下触点应是分离的

D.温度过高时,上、下触点应是接触的参考答案:AB3.关于摩擦力下列说法正确的是

(

)

A.受静摩擦力的物体总是处于静止状态

B.受滑动摩擦力的物体总是处于运动状态

C.摩擦力方向总与相对运动方向相反D.摩擦力既可以是动力,也可以是阻力参考答案:CD4.如图所示,在光滑水平面上,有竖直向下的匀强磁场,分布在宽度为L的区域内,两个边长均为a(a<L)的单匝闭合正方形线圈甲和乙,分别用相同材料不同粗细的导线绕制而成(甲为细导线),将线圈置于光滑水平面上且位于磁场的左边界,并使两线圈获得大小相等、方向水平向右的初速度,若甲线圈刚好能滑离磁场,则A.乙线圈也刚好能滑离磁场B.两线圈进入磁场过程中通过导线横截面积电量相同C.两线圈进入磁场过程中产生热量相同D.甲线圈进入磁场过程中产生热量Q1与离开磁场过程中产生热量Q2之比为参考答案:AD5.参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得x1=7.68cm,x3=12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_______m/s2,图中x2约为________cm。(结果保留3位有效数字)参考答案:9.72m/s2

9.84cm

7.用实验探究单摆的周期与摆长的关系,为使单摆周期的测量值更精确,测量n次全振动的时间t,n应适当

(选填"大"或"小")些;改变摆线长,测量多组摆长l和相应的振动周期T的数据,用图象处理数据.要得到线性图象,应选用

(选填"T-l"、"T-l2"或"T2-l")图象.参考答案:8.如图所示(a),一个质量为m0的物体放在光滑的水平桌面上,当用20N的力F通过细绳绕过定滑轮拉它时,产生2m/s2的加速度.现撤掉20N的拉力,在细绳下端挂上重为20N的物体m,如图所示(b),则前、后两种情况下绳的拉力分别为T1=_________N,T2=_________N(g取10m/s2)参考答案:20N,16.7N9.某同学用弹簧秤、木块和细线去粗略测定木块跟一个固定斜面之间的动摩擦因数μ.木块放在斜面上,不加拉力时将保持静止.实验的主要步骤是:(1)用弹簧秤测出

;(2)用弹簧秤平行斜面拉动木块,使木块沿斜面向上做匀速运动,记下弹簧秤的示数F1;(3)用弹簧秤平行斜面拉动木块,

,记下弹簧秤的示数F2.(4)推导出动摩擦因数μ=

.参考答案:10.如图所示,一辆长,高,质量为的平顶车,车顶面光滑,在牵引力为零时,仍在向前运动,设车运动时受到的阻力与它对地面的压力成正比,且比例系数。当车速为时,把一个质量为的物块(视为质点)轻轻放在车顶的前端,并开始计时。那么,经过t=

s物块离开平顶车;物块落地时,落地点距车前端的距离为s=

m。(取)参考答案:0.31

4.1611.自行车转弯可近似成自行车绕某个定点O(图中未画出)做圆周运动,如图所示为自行车转弯的俯视图,自行车前后轮接触地面的位置A、B相距L,虚线表示两点转弯的轨迹,OB距离。则前轮与车身夹角θ=

;B点速度大小v1=2m/s。则A点的速度v2=______m/s。参考答案:30o;2.3112.一个人由高H=20m的高台上将质量为m=0.5kg的小球以v0=16m/s的初速度竖直向上抛出,则人对小球所做的功为________J;小球落地时速度大小为24m/s,整个过程中小球克服空气阻力做功为________J。(g=10m/s2)参考答案:答案:64J;20J。

13.一只木箱在水平地面上受到水平推力F作用,在5s内F的变化和木箱速度的变化如图中(a)、(b)所示,则木箱的质量为_______________kg,木箱与地面间的动摩擦因数为_______________.(g=10m/s2)参考答案:25;0.2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(12分)位于处的声源从时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:

(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为

mm。(2)从声源振动开始经过

s,位于x=68m的观测者开始听到声音。(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?参考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,所以,观察者能够听到声音。15.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。

参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.空间存在两个场区,一个是以虚线为边界、O点为圆心的半径为R匀强磁场区域,磁感应强度为B,在磁场区域的右边有一个匀强电电场区域,其宽度为R,电场与磁场区域的边界相切.现有一质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计)从磁场边界上的A点以一定的初速度正对圆心O进入磁场区域,AO的连线与电场垂直,若电场区域足够长.(1)只有当粒子的初速度大于某个值v1,粒子才能进入电场区域,求v1多大?(2)若粒子的初速度时,粒子恰能从电场中的P点以垂直于电场的速度飞出电场区域,求匀强电场的场强E多大?(3)若在电场区域右边界上以垂直于电场向左的初速度将该粒子抛出,粒子恰好不能进入磁场区域,求抛出点与P点的距离s.参考答案:(1)由题意知,粒子的速率为v1时对应的在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,由,(2)当粒子的速度为v2时,设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,,得,设粒子离开磁场时速度偏向角为,则,粒子在电场中水平方向做匀速直线运动,设运动时间为t1,有竖直方向做匀变速直线运动,有,解得:(3)设粒子在电场中运动的时间为t2,粒子离开电场时的速度偏转了角,则:,解得:则由几何知识可判断,粒子粒子速度为v2时进入电场的位置和粒子速度为v3时离开磁场的位置为同一位置,设两种情况下粒子在电场中竖直方向偏移的距离分别为y1、y2,则=,当粒子轨迹与圆的上部相切时,抛出点与P点间的距离当粒子轨迹与圆的下部相切时,抛出点与P点间的距离:17.质量均为M的A、B两个物体由一劲度系数为k的轻弹簧相连,竖直静置于水平地面上,现有两种方案分别都可以使物体A在被碰撞后的运动过程中,物体B恰好能脱离水平地面,这两种方案中相同的是让一个物块从A正上方距A相同高度h处由静止开始自由下落,不同的是不同物块C、D与A发生碰撞种类不同.如题9图所示,方案一是:质量为m的物块C与A碰撞后粘合在一起;方案二是:物体D与A发生弹性碰撞后迅速将D取走,已知量为M,m,k后,重力加速度g.弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力,求:(1)h大小;(2)A、B系统因碰撞损失的机械能;(3)物块D的质量mD大小.参考答案:解:(1)A静止时,设轻弹簧压缩

有(1分)设物体C自由落下h时速度为v,

得:(1分)设物体C与A碰撞并粘合在一起竖直向下运动速度大小为

由动量守恒定律得:(1分)B恰好能脱离水平面时,C、A向上运动速度为零设轻弹簧伸长,由物体B平衡得:(1分)

有(1分)说明在物体C与A碰撞并粘合在一起运动至最高处过程中C、A、弹簧系统机械能守恒,且初、末弹性势能相同有(1分)

(1分)

联立解得(1分)(2)C、A系统因碰撞损失的机械能

(3)物体D自由落下h时速度为v,同理有(1分)设物体D与A发生弹性碰撞后速度分别为、有(1分)

(1分)解得

(1分)要使B恰好能脱离水平面,与(1)同理,必有(1分)

得即:

得(2分)18.如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=37°,半径r=2.5m,CD段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×105N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场。质量m=5×10-2kg、电荷量q=+1×10-6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度v0=3m/s冲上斜轨。以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向。已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25。设小物体的电荷量保持不变,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)求弹簧枪对小物体所做的功;(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度。参考答案:(1)设弹簧枪对小物体做的功为W,由动能定理得W-mgr(1-cosθ)=m

①(2分)代入数据得W=0.475J

②(1分)(2)取沿平直斜轨向上为正方向。设小物体通过C点进入电场后的加速度为a1,由牛顿第二定律得-mgsinθ-μ(mgcosθ+qE)=ma1

③(3分)小物体向上做匀减速运动,经t1=0.1s后,速度达到v1,有v1=v0+a1t1

④(2分)由③④可知v1=2.1m/s,设运动的位移为x1,有x1=v0t1+a1

⑤(2分)电场力反向后,设小物体的加速度为a2,由牛顿第二定律得-mgsinθ-μ(mgcosθ-qE)=ma2

⑥(3分)设小物体以此加速度运动到速度为0,运

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