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文档简介
辽宁省阜新市第二十六高级中学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.同步卫星轨道半径为r,运行速率为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,线速度为v2;地球半径为R。则下列关系式正确的是(
)A.=
B.=()2
C.=
D.=参考答案:A此类问题在比较的时候一定要控制变量,否则就出错,同步卫星和地球具有相同的角速度,由公式V=ωR得:=ω=,即=,C、D错。由公式a=ω2R得A正确。2.如图所示,木板质量为M,长度为L,小木块质量为m,水平地面光滑,一根不计质量的轻绳通过定滑轮分别与M和m连接,小木块与木板间的动摩擦因数为μ。开始时木块静止在木板左端,现用水平向右的拉力F将m拉至右端,拉力F至少做功为
A.
B.
C.D.参考答案:A3.(单选)如图所示,在XOY平面存在由点电荷产生的电场,场源电荷放在平面内某个位置,现将一检验电荷q放在(0,0)点,受到的电场力大小为F.若A(﹣3,0)、B(0,3)、C(1,0)三点电势相等.则() A. 场源电荷可能在y轴上 B. 沿直线AB,从A到B,电势先升高后降低 C. q在C点受到的电场力大小为0.4F D. A、B、C三点场强相同参考答案:C4.下列有关光现象的说法中正确的是(
)A.用光导纤维传输光信号、图象信号是利用光的全反射B.岸边景物在水中的倒影是光折射形成的C.滴在水面上的油膜出现彩色条纹是由于光的折射形成的D.在沙漠里看到的蜃景是由于光的衍射形成的参考答案:A5.(单选)一水平放置的圆盘,可以绕中心O点旋转,盘上放一个质量为m的铁块(可视为质点),轻质弹簧一端连接铁块,另一端系于O点,铁块与圆盘间的动摩擦因数为μ,如图.铁块随圆盘一起匀速转动,铁块距中心O点的距离为r,这时弹簧的拉力大小为F,重力加速度为g,已知铁块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则圆盘的角速度可能是()A.ω≥B.ω≤C.<ω<D.≤ω≤参考答案:解:当摩擦力指向圆心达到最大时,角速度达到最大,根据
F+μmg=mrω2,解得最大角速度.当摩擦力背离圆心达到最大时,角速度达到最小,根据
F﹣μmg=mrω2,解得最小角速度.所以角速度的范围为:≤ω≤.故D正确,A、B、C错误.故选:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)两个单摆甲和乙,它们的摆长之比为4∶1,若它们在同一地点做简谐运动,则它们的周期之比T甲:T乙=
。在甲摆完成10次全振动的时间内,乙摆完成的全振动次数为
。参考答案:答案:2:1
207.(选修3-3(含2-2)模块)(5分)分子间同时存在引力和斥力,且都随分子间距离的增大而
。分子势能的变化情况由分子力做功情况决定,与分子间的距离有关。现有两分子相距为r,已知r0为两分子引力和斥力相等时的距离,当r>r0时,分子力表现为
,当增大分子间的距离,分子势能
,当r<r0时,分子力表现为
,当减小分子间的距离,分子势能
。参考答案:答案:减小引力增大斥力增大8.某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细沙.当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:(1)你认为还需要的实验器材有
.(2)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是
,实验时为保证细线拉力为木块的合外力首先要做的步骤是
.(3)在(2)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m.让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2).则本实验最终要验证的数学表达式为
(用题中的字母表示实验中测量得到的物理量).参考答案:(1)天平,刻度尺(2分)(2)沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量(2分),平衡摩擦力(2分)(3)9.油酸密度为、摩尔质量为M、油酸分子直径为d0将体积为V0的油酸溶于酒精,制成体积为nV0的油酸酒精溶液.用滴管取一滴油酸酒精溶液滴在水面上形成油膜,已知一滴油酸酒精溶液的体积为V0若把每个油分子看成球形,一滴油酸在水面上形的n的单分子油膜的面积是
,阿伏加德罗常数NA的表达式是
.参考答案:,.【考点】用油膜法估测分子的大小.【分析】将配制好的油酸酒精溶液,通过量筒测出1滴此溶液的体积.则用1滴此溶液的体积除以油酸分子的直径,等于1滴此溶液的面积.根据摩尔质量与密度,求出摩尔体积,然后与单个分子的体积的比值,即为阿伏伽德罗常数.【解答】解:一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积,水面上的面积S=油酸的摩尔体积为VA=阿伏加德罗常数为NA==故答案为:,.10.如图,框架ABC由三根长度均为l、质量均为m的均匀细棒组成,A端用光滑铰链铰接在墙壁上。现用竖直方向的力F作用在C端,使AB边处于竖直方向且保持平衡,则力F的大小为
。若在C点施加的作用力改为大小为1.5mg、方向始终垂直于AC边的力F′,使框架从图示位置开始逆时针转动,运动过程中当框架具有最大动能时,力F′所做的功为__________。参考答案:mg,0.25πmgl
11.如图所示,物理兴趣小组用如图测物块A与桌面间动摩擦因数μ,按图连接好装置,托住A,绳恰绷直.由P点静止释放,B落地后不反弹,最终m停在Q点.测出B下落高度h,和PQ间距离s.已知A.B质量均为m,则μ=
,若考虑定滑轮的转动的动能,测量值____真实值.(选填偏大、不变、偏小)参考答案:;偏大【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】在B下落过程中,对整体受力分析,根据动能定理求得落地的速度,B落地后,对A受力分析,根据动能定理,即可求得摩擦因数;由于在运动过程中有空气阻力,即可判断【解答】解:在B落地瞬间前,在整个过程中根据动能定理可知B落地后,对A有动能定理可知联立解得μ=由于在下落过程中没有考虑空气阻力,故测量值比真实值偏大故答案为:;偏大12.在匀强电场中建立空间坐标系O﹣xyz,电场线与xOy平面平行,与xOz平面夹角37°,在xOz平面内有A、B、C三点,三点连线构成等边三角形,其中一边与Ox轴重合.已知点电荷q=﹣1.0×10﹣8C在A点所受电场力大小为1.25×10﹣5N;将其从A点移到B点过程中克服电场力做功2.0×10﹣6J,从B点移到C点其电势能减少4.0×10﹣6J,则A、B、C三点中电势最高的点是
点,等边三角形的边长为
m.(cos37°=0.8,sin37°=0.6)参考答案:C;0.4.【考点】电势差与电场强度的关系;匀强电场中电势差和电场强度的关系.【分析】根据电场力做功正负分析电势能的变化,结合推论:负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,分析电势的高低.由电场力做功公式求等边三角形的边长.【解答】解:将负点电荷从A点移到B点过程中克服电场力做功2.0×10﹣6J,电势能增大2.0×10﹣6J,从B点移到C点其电势能减少4.0×10﹣6J,所以C点的电势能最小,由推论:负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,则C点的电势最高.由于点电荷从B移动到C电势能变化量最大,由等边三角形的对称性可知,BC边应与x轴重合,设等边三角形的边长为L.从B点移到C点电场力做功W=4.0×10﹣6J已知点电荷q=﹣1.0×10﹣8C在A点所受电场力大小为F=1.25×10﹣5N,由W=FLcos37°得L===0.4m故答案为:C;0.4.13.某实验小组在“验证机械能守恒定律”实验中:①选出一条纸带如图甲所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点,测得h1=12.01cm,h2=19.15cm,h3=27.86cm.已知重锤质量为0.5kg,打点计时器的工作电流频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.8m/s2.由以上数据算出,当打点计时器打到B点时重力势能比开始下落时减少了
J,此时重锤的动能比开始下落时增加了
J.由计算结果可知,该实验小组在做实验时出现问题的可能原因是
.(计算结果保留两位有效数字)②在图甲所示的纸带上,某同学又选取多个计数点,测出各计数点到第一个点O的距离h,算出各计数点对应的速度v,并以h为横轴,以为纵轴画出的图线应是图乙中的,图线的斜率表示
.参考答案:①0.94;0.98;实验时先释放纸带,然后再接通打点计时器的电源.②D;重力加速度g.
【考点】验证机械能守恒定律.【分析】①根据下降的高度求出重力势能的减小量,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,从而得出动能的增加量.②根据机械能守恒定律得出的表达式,结合表达式得出正确的图线,从而得出图线斜率表示的含义.【解答】解:①当打点计时器打到B点时重力势能比开始下落时减少了△Ep=mgh2=0.5×9.8×0.1915=0.94J.B点的速度m/s=1.98m/s,则动能的增加量=0.98J.动能增加量大于重力势能的减小量,做实验时出现问题的可能原因是实验时先释放纸带,然后再接通打点计时器的电源.②根据机械能守恒得,mgh=,解得,由于打出的第一个点已经具有了一定的速度,所以h为0时,v已经不为0,则正确的图线是D.图线的斜率表示重力加速度g.故答案为:①0.94;0.98;实验时先释放纸带,然后再接通打点计时器的电源.②D;重力加速度g.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体
放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律15.(简答)如图13所示,滑块A套在光滑的坚直杆上,滑块A通过细绳绕过光滑滑轮连接物块B,B又与一轻质弹贊连接在一起,轻质弹簧另一端固定在地面上,’开始用手托住物块.使绳子刚好伸直处于水平位位置但无张力。现将A由静止释放.当A下滑到C点时(C点图中未标出)A的速度刚好为零,此时B还没有到达滑轮位置,已知弹簧的劲度系数k=100N/m,滑轮质量和大小及摩擦可忽略不计,滑轮与杆的水平距离L=0.3m,AC距离为0.4m,mB=lkg,重力加速度g=10m/s2。试求:(1)滑'块A的质量mA(2)若滑块A质量增加一倍,其他条件不变,仍让滑块A从静止滑到C点,则滑块A到达C点时A、B的速度大小分别是多少?参考答案:(1)
(2)
(3),功能关系.解析:(1)开始绳子无张力,对B分析有kx1=mBg,解得:弹簧的压缩量x1=0.1m(1分)当物块A滑到C点时,根据勾股定理绳伸出滑轮的长度为0.5m,则B上升了0.2m,所以弹簧又伸长了0.1m。(1分)由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,又弹簧伸长量与压缩量相等则弹性势能变化量为零所以mAgh1=mBgh2(2分)其中h1=0.4m,h2=0.2m所以mA=0.5kg(1分)(2)滑块A质量增加一倍,则mA=1kg,令滑块到达C点时A、B的速度分别为v1和v2
由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒得(2分)又有几何关系可得AB的速度关系有vAcosθ=vB(1分)其中θ为绳与杆的夹角且cosθ=0.8解得:(1分)(1分)(1)首先由物体静止条件求出弹簧压缩的长度,再根据几何知识求出物体B上升的距离,从而可求出弹簧伸长的长度,然后再根据能量守恒定律即可求解物体A的质量;题(2)的关键是根据速度合成与分解规律求出物体B与A的速度关系,然后再根据能量守恒定律列式求解即可.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(11分)固定不动的正点电荷a,带电量为Q=1.0×10-6C,点电荷b从距离a为2cm、电势为1800V的P点,由静止释放,释放瞬间加速度大小为9×109m/s2,求b电荷运动到电势为零的无穷远处时的速度。(不计重力,静电力恒量K=9.0×109N·m2/C2)参考答案:解析:P点:
电荷由P点到无穷远处时
17.如图所示,光滑斜面末端与一个半径为R的光滑圆轨道平滑连接,一质量为m的小车(大小可忽略)小车从斜面上的某一高度由静止滑下,小车沿圆环轨道运动恰能越过圆弧轨道最高点.已知重力加速度为g.求:(1)小车在圆轨道最低点时的速度.(2)小车下滑的高度h.参考答案:(1)小车恰能越过圆轨道的最高点,它越过圆轨道的最高点的速度为v0,由牛顿第二定律得:mg=mv02/R,解得:v0=小车在最低点时的速度为v1,由机械能守恒定律得:mv02/2+2mgR=mv21/2解得:v1=
(2)设两车滑到圆轨道最低点时的速度为v,由机械能守恒定律得:mv21/2=mgh小车下滑时高度h=5R/218.(08年全国卷Ⅰ)(18分)图中滑块和小球的质量均为m,滑块可在水平放置的光滑固定导轨上自由滑动,小球与滑块上的悬点O由一不可伸长的轻绳相连,轻绳长为l。开始时,轻绳处于水平拉直状态,小球和滑块均静止。现将小球由静止释放,当小球到达最低点时,滑块刚好被一表面涂有粘性物质的固定挡板粘住,在极短的时间内速度减为零,小球继续向左摆动,当轻绳与
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