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文档简介
2022年山西省太原市杏花实验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.光滑平面上,一物块以速度v向右作匀速直线运动,当物块运动到P点时,对它施加一水平向左的恒力。过一段时间,物块反向通过P点,则物块第二次通过P点时的速率(
)A.大于V
B.小于v
C.等于v
D.无法确定参考答案:C2.(多选)如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场平行于斜面向下,斜面是粗糙的。一带正电物块以某一初速度沿斜面向上滑动,经a点后到b点时速度减为零,接着又滑了下来。设物块带电荷量保持不变,则从a到b和从b回到a两过程相比较A.加速度大小相等B.摩擦产生热量不相同C.电势能变化量的绝对值相同D.动能变化量的绝对值相同参考答案:【知识点】功能关系;带电粒子在匀强磁场中的运动.E6K3【答案解析】BC解析:A、因为有磁场存在,由左手定做可知,当向上运动时受到的磁场力垂直于斜面向上,而当物块下滑时受到的磁场力垂直于斜面向下,故摩擦力不相等,加速度大小不相等故A错误;
B、因为有磁场存在,由左手定做可知,当向上运动时受到的磁场力垂直于斜面向上,而当物块下滑时受到的磁场力垂直于斜面向下,故摩擦力不相等,其产生的热量也不想等,故B正确;
C、从a到b和从b回到a两过程,沿电场线运动的距离相等,所以电势能变化量大小相同,故C正确;
D、上滑过程和下滑过程,都是重力、摩擦力及电场力做功,但是上滑时摩擦力小于下滑时的摩擦力,由动能定理得,动能变化量大小不相同,故D错误.
故选:BC【思路点拨】图中存在电场、磁场、重力场,分别对上滑和下滑过程运用动能定理即可求解.3.根据分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是
.A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映B.固体被压缩撤力后恢复原状,是由于分子间存在着斥力C.使密闭气球内气体的体积减小,气体的内能可能增加D.可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化参考答案:BC(2分,选对但不全可得1分)布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,是液体分子无规则运动的反映,故A表述错误。D选项不符合热力学第二定律。4.(多选)如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示弹簧拉力的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图象如图所示,g为重力加速度,则()A.升降机停止前在向上运动B.0~t1时间小球处于失重状态,t1~t2时间小球处于超重状态C.t1~t3时间小球向下运动,动能先增大后减小D.t3~t4时间弹簧弹性势能变化量大于小球动能变化量参考答案:考点:牛顿运动定律的应用-超重和失重.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:由图象看出,升降机停止后弹簧的拉力变小,小球向上运动,说明升降机停止前在向上运动.根据拉力与重力的大小关系确定小球处于失重状态还是超重状态.拉力小于重力,小球处于失重状态;拉力大于重力,小球处于超重状态.t1~t3时间小球向上运动,t3时刻小球到达最高点,弹簧处于伸长状态,速率减小,动能减小.t3~t4时间,小球重力做功为零根据系统机械能守恒分析弹簧弹性势能变化量与小球动能变化量的关系.解答:解:A、由图象看出,t=0时刻,弹簧的弹力为mg,升降机停止后弹簧的拉力变小,合力向下,小球可能向下加速,也可能向上减速;若向下加速,弹力增大,加速度增大,根据对称性可知,最低点的拉力就大于2mg,由图知不可能,故升降机停止前在向上匀速运动.故A正确.B、0~t1时间拉力小于重力,小球处于失重状态,t1~t2时间拉力也小于重力,小球也处于失重状态.故B错误.C、t1时刻弹簧的拉力是0,所以t1时刻弹簧处于原长状态;由于t1时刻之后弹簧的拉力又开始增大说明弹簧开始变长,所以t1~t3时间小球向下运动,t3时刻小球到达最低点,弹簧处于最长状态,t1~t2时间内小球向下运动,拉力小于重力,所以合外力做正功,小球动能增大;t2~t3时间内小球向下运动,拉力大于重力,所以合外力做负功,小球动能减小.故C正确.D、t3~t4时间,弹簧的拉力减小,小球向上运动,重力做负功,重力势能增大,弹力做正功,弹簧势能减小,动能增大,根据系统机械能守恒得知,弹簧弹性势能变化量大于小球动能变化量.故D正确.故选:ACD点评:本题要根据图象分析小球的运动状态,根据拉力与重力的大小关系确定小球处于失重状态还是超重状态.根据系统机械能守恒分析能量如何变化.5.如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。则此过程中(
)A.杆的速度最大值为B.流过电阻R的电量为C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量D.恒力F做的功与安倍力做的功之和小于杆动能的变化量参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量作出的F-图线如下图1所示,由图可知弹簧的劲度系数为
。图线不过原点的原因是由于
。参考答案:7.已知在标准状况下水蒸气的摩尔体积为V,密度为ρ,每个水分子的质量为m,体积为V1,请写出阿伏伽德罗常数的表达式NA=(用题中的字母表示).已知阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol﹣1,标准状况下水蒸气摩尔体积V=22.4L.现有标准状况下10L水蒸气,所含的分子数为2.7×1021个.参考答案:解:阿伏伽德罗常数:NA==;10L水蒸气所含分子个数:n=NA=×6.0×1023=2.7×1021个;故答案为:;2.7×1021个.8.从高为5m处以某一初速度竖直向下抛出一个小球,小球在与地面相碰后竖直向上弹起,上升到抛出点上方2m高处被接住,这段时间内小球的位移是
m,路程是
m.(初速度方向为正方向)参考答案:-312
9.甲、乙是两颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星,其线速度大小之比为,则这两颗卫星的运转半径之比为________,运转周期之比为________。参考答案:;
10.某实验小组采用图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为50Hz.(1)实验的部分步骤如下:①在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线跨过定滑轮连接小车和钩码;②将小车停在打点计时器附近,先
,再
,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,
;③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作。(2)如图是钩码质量为0.03kg,砝码质量为0.02kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点0及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到0的距离S及对应时刻小车的瞬时速度v,请将C点的测量结果填在表1中的相应位置.(3)在上述的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统,
做正功,
做负功.(4)实验小组根据实验数据绘出了图中的图线(其中Δv2=v2-v20),根据图线可获得的结论是
.要验证“动能定理”,还需要测量的物理量是摩擦和
.表1纸带的测量结果测量点S/cmv/(m·s-1)00.000.35A1.510.40B3.200.45C
D7.150.54E9.410.60参考答案:(1)接通电源,放开小车,关闭电源
(2)5.08±0.01
,
0.49(3)钩码的重力,摩擦力(4)△V2与S成正比,小车的质量。11.假设太阳与地球之间充满了水而不是真空,那么光从太阳到达地球要多花的时间是
▲s。已知太阳与地球的距离为km,水的折射率为1.33。参考答案:165
12.在光滑的水平面上有A、B两辆质量均为2m的小车,保持静止状态,A车上站着一个质量为m的人,当人从A车跳到B车上,并与B车保持相对静止,则A车与B车速度大小之比等于______,A车与B车动量大小之比等于______。参考答案:3∶2,3∶213.我国舰载飞机在“辽宁舰”上成功着舰后,某课外活动小组以舰载飞机利用阻拦索着舰的力学问题很感兴趣。他们找来了木板、钢球、铁钉、橡皮条以及墨水,制作了如图图所示的装置,准备定量研究钢球在橡皮条阻拦下前进的距离与被阻拦前速率的关系。要达到实验目的,需直接测量的物理量是钢球由静止释放时的
和在橡皮条阻拦下前进的距离,还必须增加的一种实验器材是
。忽略钢球所受的摩擦力和空气阻力,重力加速度已知,根据
定律(定理),可得到钢球被阻拦前的速率。参考答案:高度
,
刻度尺
。
动能定理或机械能守恒定律
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图所示电路,请将右侧的相关真值表补充完整。(填入答卷纸上的表格)参考答案:
答案:
ABY001010100111
15.(6分)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球、、,现让球以的速度向着球运动,、两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟球碰撞,球的最终速度.①、两球跟球相碰前的共同速度多大?②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?参考答案:解析:①A、B相碰满足动量守恒(1分)
得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s(1分)
②两球与C碰撞同样满足动量守恒(1分)
得两球碰后的速度v2=0.5m/s,(1分)
两次碰撞损失的动能(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m=1kg的滑块,以υ0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车质量M=4kg,平板小车长L=3.6m,滑块在平板小车上滑移1s后相对小车静止.求:(1)滑块与平板小车之间的滑动摩擦系数μ;(2)若要滑块不滑离小车,滑块的初速度不能超过多少?(g取9.8m/s2)
(10分)参考答案:(1)m滑上平板小车到与平板小车相对静止,速度为v1,据动量守恒定律:
①(2分)对m据动量定理:
②(2分)将①代入②解得μ=0.4
(2分)(2)设当滑块刚滑到平板小车的右端时,两者恰有共同速度为v2,据动量守恒定律:
③
(2分)对m据动能定理有:
④(1分)对M据动能定理有:
⑤(1分)由几何关系有:
⑥(1分)联立③④⑤⑥解得:v0=6米/秒即滑块的初速度不能超过6米/秒。(1分)或由功能原理得:(3分)解得:v0=6米/秒(1分)17.如图所示,折射率n=的半圆形玻璃砖置于光屏MN的上方,其平面AB到MN的距离为h=10cm。一束单色光沿图示方向射向圆心O,经玻璃砖后射到光屏上的O′点。现使玻璃砖绕圆心O点顺时针转动,光屏上的光点将向哪个方向移动?光点离O′点最远是多少?参考答案:光屏上的光点将向右移动。
如图,设玻璃砖转过角时光点离O′点最远,记此时光点位置为A,此时光线在玻璃砖的平面上恰好发生全反射,临界角为C.由折射定律有
由几何关系知,全反射的临界角C==45°
光点A到O′的距离cm18.如图所示,在光滑的水平地面上有平板小车质量为M=2kg,体积相等的滑块甲和乙质量均为m=1kg,三者处于静止状态。某时刻起滑块甲
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