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文档简介
四川省德阳市什邡云西中学2022年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.(单选)用单色光照射某种金属表面发生光电效应。已知单色光的频率为,金属的逸出功为,普朗克常数为,光电子的最大初动能为,下列关于它们之间关系的表达式正确的是A.
B.C.
C.参考答案:A由爱因斯坦光电效应方程可知A正确2.(单选)如图所示,小球以v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,若小球到达斜面的位移最小,则飞行时间t为(重力加速度为g)()A.v0tanθ
B.
C.
D.参考答案:D3.美国宇航局2011年12月5日宣布,他们发现了太阳系外第一颗类似地球的、可适合居住的行星——“开普勒-22b”,它每290天环绕着一颗类似于太阳的恒星运转一周,距离地球约600光年,体积是地球的2.4倍.已知万有引力常量和地球表面的重力加速度,根据以上信息,下列说法中正确的是
A.若能观测到该行星的轨道半径,可求出该行星所受的万有引力
B.若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径
C.根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径
D.若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度参考答案:D4.如图为某电场的等势线图,相邻等势面的电势差相等,已知把一电子从A移到B,电场力做正功,AB<BC,则下列关系正确的是A.
B.C.
D.参考答案:AC5.如图一个圆筒形容器内部盛有两种液体,它们的密度不同但又互不相溶,因而分成上下两层。有一铝制小球,从容器的上部液面由静止开始下落。不计液体对铝球的摩擦阻力,则铝球向下运动的速度随时间变化关系图线不可能是: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.如图,电路中三个电阻Rl、R2和R3的阻值分别为R、2R和4R。当电键S1断开、S2闭合时,电源输出功率为P0;当S1闭合、S2断开时,电源输出功率也为P0。则电源电动势为____;当S1、S2都断开时,电源的总功率为____。参考答案:
0.3P0。当电键S1断开、S2闭合时,电路中电流I1=E/(R+r),P0=I12R=E2R/(R+r)2.。当S1闭合、S2断开时,电路中电流I2=E/(4R+r),P0=I224R=E24R/(4R+r)2.。联立解得:r=R/2,E=。当S1、S2都断开时,电路中电流I3=E/(7R+r)=,电源的总功率为P=EI3=0.3P0。.7.如图所示为皮带传动装置,两轮半径之比R1:R2=2:1。A、B为轮边缘上的两个点。假设在传动过程中皮带不打滑,则A、B两点的角速度之比=_________,向心加速度之比a1:a2=_________。参考答案:1:2
1:2
8.某同学在“验证牛顿第二定律”的实验中,打出的纸带如下图(a)所示,相邻计数点间的时间间隔是T。
(1)测出纸带各相邻计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使实验结果更精确一些,该同学计算加速度的公式应为a=
。(2)另有位同学通过测量,作出a-F图象,如图(b)所示,试分析:图象不通过原点的原因是:
,图象上部弯曲的原因是:。
参考答案:(1)
(2)平衡摩擦力不足或没平衡摩擦力、砂和桶的质量不是远小于车的质量9.如图为用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系的实验装置.实验前已平衡摩擦力.①实验中采用控制变量法,应保持_______不变,用钩码所受的重力作为小车所受的________,用DIS测小车的加速度.②改变所挂钩码的数量,多次重复测量。根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示).分析此图线的OA段可得出的实验结论是______________.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是:A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大参考答案:小车的质量
、合力
、小车的质量一定,a与F成正比
、
C10.在将空气压缩装入气瓶的过程中,温度保持不变,外界做了24kJ的功.现潜水员背着该气瓶缓慢地潜入海底,若在此过程中,瓶中空气的质量保持不变,且放出了5kJ的热量.在上述两个过程中,空气的内能共减小________kJ,空气________(选填“吸收”或“放出”)的总热量为________kJ.参考答案:5
放出
2911.在《研究匀变速直线运动的规律》实验中,小车拖纸带运动,打点计时器在纸带上打出一系列点,处理时每隔4个点取一个记数点,测出的数据如图。则打点计时器打下C点时小车的速度vC=
m/s,小车运动的加速度a=
m/s2。参考答案:2,
2.412.(1)(6分)如图所示为氢原子的能级图。让一束单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的氢原子上,被激发的氢原子能自发地发出3种不同频率的色光,则照射氢原子的单色光的光子能量为
eV。用这种光照射逸出功为4.54eV的金属表面时,逸出的光电子的最大初动能是
eV。参考答案:12.09
7.5513.如图所示,一竖直轻杆上端可以绕水平轴O无摩擦转动,轻杆下端固定一个质量为m的小球,力F=mg垂直作用于轻杆的中点,使轻杆由静止开始转动,若转动过程保持力F始终与轻杆垂直,当轻杆转过的角度θ=30°时,小球的速度最大;若轻杆转动过程中,力F的方向始终保持水平方向,其他条件不变,则轻杆能转过的最大角度θm=53°.参考答案:【考点】:动能定理的应用;向心力.【专题】:动能定理的应用专题.【分析】:(1)由题意可知:F始终对杆做正功,重力始终做负功,随着角度的增加重力做的负功运来越多,当重力力矩等于F力矩时速度达到最大值,此后重力做的负功比F做的正功多,速度减小;(2)杆转到最大角度时,速度为零,根据动能定理即可求解.:解:(1)力F=mg垂直作用于轻杆的中点,当轻杆转过的角度θ时,重力力矩等于F力矩,此时速度最大,则有:mgL=mgLsinθ解得sinθ=所以θ=30°(2)杆转到最大角度时,速度为零,根据动能定理得:mv2=FL﹣mgLsinθ所以FLsinθ﹣mgL(1﹣cosθ)=0﹣0解得:θ=53°故答案为:30°;53°【点评】:本题主要考查了力矩和动能定理得直接应用,受力分析是解题的关键,难度适中.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)
(2)反应堆每年提供的核能
①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:
②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)
③15.如图所示,在滑雪运动中一滑雪运动员,从倾角θ为37°的斜坡顶端平台上以某一水平初速度垂直于平台边飞出平台,从飞出到落至斜坡上的时间为1.5s,斜坡足够长,不计空气阻力,若g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)运动员在斜坡上的落点到斜坡顶点(即飞出点)间的距离;(2)运动员从斜坡顶端水平飞出时的初速度v0大小.参考答案:18.75m
试题分析:(1)根据位移时间公式求出下落的高度,结合平行四边形定则求出落点和斜坡顶点间的距离。(2)根据水平位移和时间求出初速度的大小。(1)平抛运动下落的高度为:则落点与斜坡顶点间的距离为:(2)平抛运动的初速度为:【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和数学公式进行求解,并且要知道斜面的倾角是与位移有关,还是与速度有关。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.C
如图所示,RB=4Ω,A、C、D是额定电压和额定功率均相同的三个用电器,电源内阻是1Ω。S闭合后,当滑动变阻器的电阻调为5Ω时,各用电器均正常工作.(1)S断开后,若仍要各用电器正常工作,滑动变阻器电阻R应调为多少?(2)S闭合和断开时,RB上的电功率之比PB∶PB′=?滑动变阻器上消耗的功率之比P∶P′=?参考答案:(1)在题图所示的电路中,A、C、D三个用电器是并联的,且正常工作,其额定功率相等,说明三个用电器的电流均相等.设每个用电器的额定电流为I,若S闭合,有3I=
(4分)若S断开,则有2I=
(4分)解得Rx=10Ω.
(2分)(2)在S闭合和断开两种情况下,电阻RB上消耗的电功率之比应为其通过电流的平方比,即
=()2=.
(3分)滑动变阻器上消耗的功率等于通过的电流平方与电阻乘积之比,即
=()2·=
17.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=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。斜面所在空间存在一有界矩形匀强磁场区域GIJH,其宽度GI=HJ=L,长度IJ>L,IJ//ef,磁场垂直斜面向上,磁感应强度B=1T。现用一大小F=5N、方向沿斜面向上且垂直于ab的恒力作用在ab中点,使线框沿斜面向上运动,ab进入磁场时线框恰好做匀速运动。若不计导线粗细,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。求:(1)ab进入磁场前线框运动的加速度大小a;(2) cd在磁场中运动时,外力克服安培力做功的功率P;(3) 线框从开始运动到ef恰好穿出磁场的过程中,线框中产生的焦耳热与外力F做功的比值。参考答案:(1)ab进入磁场前,线框做匀加速运动
,由牛顿第二定律有F-mgsin
α-μmgcos
α=ma
(2分)
解得a=2
m/s2
(2分)(2)由于线框穿过磁场的过程中有且仅有一条边切割磁感线,等效电路也相同,所以线框一直做匀速运动,设速度大小为v
,由力的平衡条件有F=mgsin
α+μmgcos
α+FA
(2分)代入数据解得FA
=1
N
(2分)而FA
=BIL=
(2分)
(1分)解得:v=2.4
m/s
(1分)
所以P=FAv=2.4
W
(2分)(3)设ab进入磁场前线框发生的位移为x
,则
(1分)则Q=FA·3L=1.5
J
(1分)
W=F(x+3L)=14.7
J
(2分)所以:
(1分)18.如图所示,A、B为一对平行板,板长为l,两板距离为d,板间区域内充满着匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,一个质量为m,带电量为+q的带电粒子自静止开始经M、N两平行金属板间的电场加速后,从A、B两板的中间沿垂直于磁感线的方向射入磁场。(不计粒子的重力)求:(1)若粒子被加速后进入磁场的速度为,则它在磁场中做圆周运动的半径和周期各为多少?(2)MN两极板间的电压U应在什么范围内,粒子才能从磁场内射出?参考答案:(1)粒子在磁场做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,则有:
①
……………(2分)解得:
②
……………(2分)周期
……………(2分)(2)带电粒子在MN两极板间的加速过程由动能定理得:
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