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山东省淄博市高青县实验中学2022年高三物理期末试题含解析一、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.关于密闭容器中气体的压强,下列说法中正确的是(

)A.是由于气体分子相互作用产生的

B.是由于气体分子碰撞容器壁产生的C.是由于气体的重力产生的

D.气体温度越高,压强就一定越大参考答案:B2.如图甲是氢原子的能级图,对于一群处于n=4的氢原子,下列说法中正确的是

。A.这群氢原子能够吸收任意能量的光子后向更高能级跃迁B.这群氢原子能够发出6种不同频率的光C.这群氢原子发出的光子中,能量最大为10.2eVD.如果发出的光中子有两种能使某金属产生光电效应,其中一种一定是由n=3能级跃迁到n=1能级发出的E.从n=4能级跃迁到n=3能级发出的光的波长最长参考答案:BDE

解决本题的关键掌握发生光电效应的条件,以及知道能级间跃迁时,哪个能级间跃迁发出的光子能量最大,哪个能级间跃迁发出的光子能量最小.处于n=4激发态的大量氢原子跃迁时,最多发出的光子种数为=6,发出光的能量越小,频率越低,波长越长。3.如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接.将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q、电容C、两极间的电压U,电容器两极板间的场强E的变化情况是()A.Q变小,C不变,U不变,E变小 B.Q变小,C变小,U不变,E不变C.Q不变,C变小,U变大,E不变 D.Q不变,C变小,U变大,E变小参考答案:C【考点】电容器的动态分析.【分析】题中平行板电容器与静电计相接,电容器的电量不变,改变板间距离,由C=,分析电容的变化,根据C=分析电压U的变化,根据E=分析场强的变化.【解答】解:A、B,平行板电容器与静电计并联,电容器所带电量不变.故A、B错误.

C、D,增大电容器两极板间的距离d时,由C=知,电容C变小,Q不变,根据C=知,U变大,而E===,Q、k、?、S均不变,则E不变.故C正确,D错误.故选C4.下列说法正确的是A. 某放射性元素经过19天后,余下的该元素的质量为原来的,则该元素的半衰期为3.8天B. a粒子散射实验说明原子核内部具有复杂结构C. 对放射性物质施加压力,其半衰期将减少D. 氢原子从定态n=3跃迁到定态n =2,再跃迁到定态n=1,则后一次跃迁辐射的光子波长;比前一次的要短参考答案:5.(多选)如图1所示,物体A用轻质细绳与圆环B连接,圆环固定在竖直杆MN上。现用一水平力F作用在绳上的O点,将O点缓慢向左移动,使细绳与竖直方向的夹角θ逐渐增大。关于此过程,下列说法中正确的是

A.水平力F逐渐增大

B.水平力F逐渐减小C.绳OB的弹力逐渐减小

D.绳OB的弹力逐渐增大参考答案:AD分析结点O的受力:重力、沿OB方向绳的拉力,水平拉力F,由物体平衡知,,,将O点缓慢向左移动,使细绳与竖直方向的夹角θ逐渐增大,由三角函数关系知,tanθ逐渐增大,cosθ逐渐减小,所以F增大,绳的拉力增大,所以A、D选项正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.作用在同一物体上的三个力,它们的大小都等于5N,任意两个相邻力之间的夹角都是120°,如图3-4-7所示,则这三个力合力为________;若去掉Fl,而F2、F3不变,则F2、F3的合力大小为________,方向为________

图3-4-7图3-4-8参考答案:0N5N与Fl相反.7.质量为0.4kg的小球甲以速度3m/s沿光滑水平面向右运动,质量为4kg的小球乙以速度5m/s沿光滑水平面与甲在同一直线上向左运动,它们相碰后,甲球以速度8m/s被弹回,则此时乙球的速度大小为

m/s,方向

。参考答案:3.9

水平向左8.一定质量的理想气体压强p与热力学温度T的关系图象如图所示,AB、BC分别与p轴和T轴平行,气体在状态A时的压强为p0、体积为V0,在状态B时的压强为2p0,则气体在状态B时的体积为

;气体从状态A经状态B变化到状态C的过程中,对外做的功为W,内能增加了ΔU,则此过程气体

(选填“吸收”或“放出”)的热量为

.参考答案:v0/2

(1分)

吸收(1分)

△U+W9.26.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止。从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度。根据表中的数据通过分析、计算可以得出,汽车加速运动经历的时间为

s,汽车全程通过的位移为

m。时刻(s)1.02.03.05.07.09.510.5速度(m/s)3.06.09.012129.03.0参考答案:4.0

9610.氢原子的能级图如图所示,已知可见光光子的能量范围约为1.61eV-3.11eV,大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出_________种不同频率的光子,其中处于红光之外非可见光范围的有___________种,处于紫光之外非可见光范围的有________种。参考答案:6

1

3根据知,大量处于n=4的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的可见光;根据能级的跃迁满足得跃迁产生的光子能量分别是12.75eV,12.09eV,10.2eV,2.55eV,1.89eV,0.66eV,可见光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV所以处于红光之外非可见光范围的光子能量有0.66eV,即1种,处于紫光之外非可见光范围的光子能量有12.75eV,12.09eV,10.2eV,即3种11.往有机聚合物中添加阻燃剂,可增加聚合物的使用安全性,扩大其应用范围。例如,在某聚乙烯树脂中加入等质量由特殊工艺制备的阻燃型Mg(OH)2,树脂可燃性大大降低。该Mg(OH)2的生产工艺如下:

⑴精制卤水中的MgCl2与适量石灰乳反应合成碱式氯化镁[Mg(OH)2-xClx·mH2O],

反应的化学方程式为

。⑵合成反应后,继续在393K~523K下水热处理8h,发生反应:

[Mg(OH)2-xClx·mH2O]==(1-)Mg(OH)2+MgCl2+mH2O

水热处理后,过滤、水洗。水洗的目的是

⑶阻燃型Mg(OH)2具有晶粒大,易分散、与高分子材料相容性好等特点。上述工艺流程中与此有关的步骤是

⑷已知热化学方程式:

Mg(OH)2(s)==MgO(s)+H2O(g);

△H1=+81.5kJ·mol-1

Al(OH)3(s)=Al2O3(s)+H2O(g);

△H2=+87.7kJ·mol-1①Mg(OH)2和Al(OH)3起阻燃作用的主要原因是

。②等质量Mg(OH)2和Al(OH)3相比,阻燃效果较好的是

原因是

。⑸常用阻燃剂主要有三类:A.卤系,如四溴乙烷;B.磷系,如磷酸三苯酯;C.无机类,主要是Mg(OH)2和Al(OH)3。从环保的角度考虑,应用时较理想的阻燃剂是 (填代号),理由是

。参考答案:答案:⑴2MgCl2+(2-X)Ca(OH)2+2mH2O==2[Mg(OH)2-XClx·mH2O]+(2-X)CaCl2⑵除去附着在Mg(OH)2表面的可溶性物质MgCl2、CaCl2等。⑶表面处理。⑷①Mg(OH)2和Al(OH)3受热分解时吸收大量的热,使环境温度下降;同时生成的耐高温、稳定性好的MgO、Al2O3覆盖在可燃物表面,阻燃效果更佳。②Mg(OH)2

Mg(OH)2的吸热效率为:81.5kJ·mol-1/58g·mol-1=1.41kJ·g-1Al(OH)3的吸热效率为:87.7kJ·mol-1/78g·mol-1=1.12kJ·g-1等质量的Mg(OH)2比Al(OH)3吸热多。⑸C

四溴乙烷、磷酸三苯酯沸点低,高温时有烟生成,且高温时受热分解产生有毒、有害的污染物。无机类阻燃剂Mg(OH)2和Al(OH)3无烟、无毒、腐蚀性小。

12.如图,是一小球做平抛运动的频闪照片的一部分,图中每个方格实际边长均为9.8cm,则拍摄照片时,所用闪光的频率是

Hz。可求得小球平抛的初速度是

m/s。参考答案:10

1.96

13.如图甲,水平面内的三个质点分别位于直角三角形ABC的三个顶点上,已知AB=3m,AC=4m。t0=0时刻A、B同时开始振动,此后形成的波动图象均如图乙,所形成的机械波在水平面内传播,在t=4s时C点开始振动。则该机械波的传播速度大小为_________;两列波相遇后,C点振动_________(填“加强”或“减弱”)。该列波的波长是______m,周期是______s。参考答案:(1)1m/s

减弱

2m

2s

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.质点做匀减速直线运动,在第1内位移为,停止运动前的最后内位移为,求:(1)在整个减速运动过程中质点的位移大小.(2)整个减速过程共用时间.参考答案:(1)(2)试题分析:(1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为由于质点停止运动前最后1s内位移为2m,则:所以质点在第1秒内有位移为6m,所以在整个减速运动过程中,质点的位移大小为:(2)对整个过程逆向考虑,所以考点:牛顿第二定律,匀变速直线运动的位移与时间的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,如图3-3-10所示为一水平传送带装置示意图.紧绷的传送带AB始终保持恒定的速率v=1m/s运行,一质量为m=4kg的行李无初速度地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动.设行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,A、B间的距离L=2m,g取10m/s2.(1)求行李刚开始运动时所受滑动摩擦力的大小与加速度的大小;

(2)求行李做匀加速直线运动的时间;(3)如果提高传送带的运行速率,行李就能被较快地传送到B处,求行李从A处传送到B处的最短时间和传送带对应的最小运行速率.参考答案:(1)滑动摩擦力Ff=μmg=0.1×4×10N=4N,加速度a=μg=0.1×10m/s2=1m/s2.(2)行李达到与传送带相同速率后不再加速,则v=at1,t1==s=1s.(3)行李始终匀加速运行时间最短,加速度仍为a=1m/s2,当行李到达右端时,有v=2aL,vmin==m/s=2m/s,所以传送带对应的最小运行速率为2m/s.行李最短运行时间由vmin=a×tmin得tmin==s=2s.(传送带模型)答案(1)4N1m/s2(2)1s(3)2s2m/s17.如图所示,质量为、半径为的质量分布均匀的圆环静止在粗糙的水平桌面上,一质量为的光滑小球以水平速度通过环上的小孔正对环心射入环内,与环发生第一次碰撞后到第二次碰撞前小球恰好不会从小孔中穿出。假设小球与环内壁的碰撞为弹性碰撞,只考虑圆环与桌面之间的摩擦,且粗糙程度各处相同。求:①第一次碰撞后圆环的速度;②第二次碰撞前圆环的位移;③圆环通过的总位移。参考答案:①;②;③。试题分析:①设第一次刚碰撞完,小球和环各自的速度大小分别为和,取向左为正方向,根据动量守恒定律和机械能守恒定律,有:整理可以得到:,。②第一次碰

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