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文档简介
安徽省合肥市百胜中学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.(多选)如图8所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场。质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度。给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知导体棒的电阻r与定值电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是A.导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左B.导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=BLv0C.导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能Ep=mD.金属棒最终会停在初始位置,在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=m参考答案:AD导体棒和定值电阻组成闭合线圈,开始运动的初始时刻,导体棒向右运动,线圈面积减小,根据楞次定律来据去留,安培力阻碍线圈面积的变化,所以安培力水平向左,选项A对。根据楞次定律导体2.(单选)甲、乙两球质量分别为、,从同一地点(足够高)处同时由静止释放。两球下落过程所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即f=kv(k为正的常量)。两球的v-t图象如图所示。落地前,经时间两球的速度都已达到各自的稳定值v1、v2。则下列判断正确的是
A.
B.甲球质量大于乙球
C.释放瞬间甲球加速度较大
D.时间内两球下落的高度相等参考答案:【知识点】运动图像A5【答案解析】B解析:A、B、、两球先做加速度减小的加速运动,最后都做匀速运动,稳定时kv=mg,因此最大速度与其质量成正比,即vm∝m,由图象知v1>v2,因此m甲>m乙故A错误B正确释放瞬间v=0,因此空气阻力f=0,两球均只受重力,加速度均为重力加速度g.故C错误
D、两者位移相等时,即图线与时间轴围成的面积为位移,知时间球甲位移大于球乙的位移,D错误
故选:B.【思路点拨】根据速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移,抓住时间相等,比较运动的位移.根据最终做匀速直线运动重力和阻力相等,通过速度大小关系比较出重力的大小.3.如图,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,上面放一质量为m的带正电小球,小球与弹簧不连接,施加外力F将小球向下压至某位置静止。现撤去F,使小球沿竖直方向运动,在小球由静止到离开弹簧的过程中,重力、电场力对小球所做的功分别为W1和W2,小球离开弹簧时的速度为v,不计空气阻力,则上述过程中(
)A.小球的重力势能增加-W1
B.小球的电势能减少W2
C.小球的机械能增加W1+
D.小球与弹簧组成的系统机械能守恒参考答案:AB4.(单选)一带正电的物块置于一表面绝缘的倾斜挡板上,带电体所受电场力大小与重力大小相等,开始时档板与水平面夹角。带电体始终静止,下列说法中正确的是
A、开始时带电体所受摩擦力沿斜面向下
B、开始时带电体所受摩擦力沿斜面向上
C、缓慢减小角,档板所受正压力逐渐增大
D、缓慢减小角,带电体所受摩擦力逐渐增大,方向沿挡板向下参考答案:D5.(单选)如图所示,为一物体做直线运动的速度一时间图象,由图可知下列判断错误的是A.物体的初速为3m/s
B.物体的加速度大小为1.5m/s2C.物体在2s末回到出发点
D.物体在4s末回到出发点参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,两个质量相等而粗糙程度不同的物体m1和m2,分别固定在一细棒的两端,放在一倾角为α的斜面上,设m1和m2与斜面的摩擦因数为μ1和μ2,并满足tanα=
,细棒的质量不计,与斜面不接触,试求两物体同时有最大静摩擦力时棒与斜面上最大倾斜线AB的夹角θ的余弦值(最大静摩擦力依据滑动摩擦力公式计算)参考答案:7.质量为0.1kg的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的v-t图像如图所示。球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的3/4。设球受到的空气阻力大小恒为f,取g=10m/s2,则:弹性球受到的空气阻力f的大小为________N,弹性球第一次碰撞后反弹的高度h为________m。
参考答案:0.2N
3/88.一电子以4×106m/s的速度沿与电场垂直的方向从A点水平垂直于场
强方向飞入,并从B点沿与场强方向成150°的方向飞出该电场,如图所示,则A、B两点的电势差为________V.(电子的质量为9.1×10-31kg,电荷量为-1.6×10-19C)参考答案:-136.59.如图所示为一面积为S的矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中匀速转动时所产生的交流电的波形,则该交流电的频率是_________Hz,电压有效值为_______V。参考答案:50,212.110.如图所示,位于竖直平面内的固定半径为R的光滑圆环轨道,圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为600,C是圆环轨道的圆心,D是圆环上与M靠得很近的一点(DM远小于CM).已知在同一时刻:a、b两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道运动到M点;c球由C点自由下落到M点;d球从D点静止出发沿圆环运动到M点.则a、b、c、d四个小球最先到达M点的球是_______球。重力加速度取为g,d球到达M点的时间为____________。参考答案:c球;tD=。
11.下图为接在50Hz低压交流电源上的打点计时器,在纸带做匀加速直线运动时打出的一条纸带,图中所示的是每打5个点所取的记数点,但第3个记数点没有画出。由图数据可求得:(1)该物体的加速度为
m/s2,.com(2)第3个记数点与第2个记数点的距离约为
cm,(3)打第2个计数点时该物体的速度为
m/s。参考答案:(1)0.74(2)4.36(3)0.399(1)设1、2间的位移为x1,2、3间的位移为x2,3、4间的位移为x3,4、5间的位移为x4;因为周期为T=0.02s,且每打5个点取一个记数点,所以每两个点之间的时间间隔T=0.1s;由匀变速直线运动的推论xm-xn=(m-n)at2得:
x4-x1=3at2带入数据得:
(5.84-3.62)×10-2=a×0.12
解得:a=0.74m/s2.
(2)第3个记数点与第2个记数点的距离即为x2,由匀变速直线运动的推论:x2-x1=at2得:
x2=x1+at2带入数据得:
x2=3.62×10-2+0.74×0.12=0.0436m
即为:4.36cm.
(3)由中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度可知=0.399m/s.12.物体在地面附近以2m/s2的加速度匀减速竖直上升,则在上升过程中,物体的动能将
??
,物体的机械能将
??
。(选填增大、减小或不变)参考答案:答案:减小,增大13.某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤如下:①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连,如图甲所示。在A端向右拉动木板,等弹簧秤读数稳定后,将读数记作F;③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①②;实验数据如下表所示:G/N1.502.002.503.003.504.00F/N0.620.830.991.221.371.61④如图乙所示,将木板固定在水平桌面上,滑块置于木板上左端C处,细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物P连接,保持滑块静止,测量重物P离地面的高度h;⑤滑块由静止释放后开始运动,最终停在木板上D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间距离S。完成下列作图和填空:(1)根据表中数据在给定的坐标纸(见答题卡)上作出F—G图线。(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数=____________(保留2位有效数字)(3)滑块最大速度的大小=__________________(用h、s、和重力加速度g表示。)参考答案:(1)如右图所示(2)0.40(0.38、0.39、0.41、0.42均正确)(3)解析:(1)根据描点法在F-G图象上描出各点,再连接起来,如图所示;
(2)由图甲可知F=μG,则F-G图象上的直线的斜率代表μ值的大小.由F-G图象可知μ=≈0.40;(3)当重物P刚好下落到地面时,滑块的速度v最大,此时滑块的位移为h,此后滑块做加速度为μg的匀减速运动,由公式v2-v02=2as知:滑块的最大速度vmax满足:vmax2=2μg(S-h),则vmax=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.(选修3-5)(4分)已知氘核质量2.0136u,中子质量为1.0087u,核质量为3.0150u。A、写出两个氘核聚变成的核反应方程___________________________________。B、计算上述核反应中释放的核能。(结果保留2位有效数字)(1u=931.5Mev)C、若两氘以相等的动能0.35MeV作对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的核和中子的动能各是多少?(结果保留2位有效数字)参考答案:
答案:a、
b、在核反应中质量的亏损为Δm=2×2.0136u-1.0087u-3.015u=0.0035u所以释放的核能为0.0035×931.5Mev=3.26Mev
c、反应前总动量为0,反应后总动量仍为0,
所以氦核与中子的动量相等。
由EK=P2/2m得
EHe:En=1:3
所以En=3E/4=2.97Mev
EHe=E/4=0.99Mev四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在直角坐标系的第Ⅰ象限0≤x≤4区域内,分布着强场的匀强电场,方向竖直向上;第Ⅱ象限中的两个直角三角形区域内,分布着磁感受应强度均为的匀强磁场,方向分别垂直纸面向外和向里。质量、电荷量为的带电粒子(不计粒子重力),从坐标点的速度平行于x轴向右运动,并先后通过匀强磁场区域和匀强电场区域。
(1)求带电粒子在磁场中的运动半径;
(2)求粒子在两个磁场及电场区域偏转所用的总时间;
(3)在图中画出粒子从直线到x=4之间的运动轨迹,并求出轨迹与y轴和直线x=4交点的纵坐标。参考答案:(1)带电粒子在磁场中偏转。由牛顿定律得①所以代入数据得
②(2)带电粒子在磁场中的运动周期
③运动的时间
④带电粒子在电场中运动的时间
⑤故粒子在电磁场偏转所用的总时间
⑥
(3)如图所示。
分析知:粒子在方向向外的磁场中恰好沿顺时针运动了周,下移了—1m,由对称性知粒子在方向向外的磁场中恰好沿逆时针运动了周,又下移了—1m,故
y1=-2(—1)=2-m
⑦粒子水平飞入电场:水平方向有:
x2=v0t2
竖直方向上满足:
y2=y1+
⑧17.对于两个质量相同的物体发生速度在同一直线上的弹性碰撞过程,可以简化为如下模型:在光滑水平面上,物体A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相同的物体B以速度向A运动并与弹簧发生碰撞,A、B始终沿同一直线运动。设物体的质量均为m=2kg,开始时A静止在光滑水平面上某点,B以速度=2.0m/s从远处沿该直线向A运动,如图所示,求:何时A、B组成的系统动能损失最大?此时损失的动能为多少?参考答案::由运动分析可知当二者的速度相等时,弹簧的长度最短,弹性势能最大,动能损失最多
(1分)由动量守恒定律得
(2分)所以m/s
(1分)则系统动能的减小量为J18.如图甲所示,空间有一宽为0.2m的匀强磁场区域,磁感应强2T,方向垂直纸面向外,abcd是由均匀电阻丝做成的边长0.1m的正方形线框,
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