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文档简介
山东省日照市国立中学2022-2023学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.(单选)
一个人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的1/4,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的(
)A向心加速度大小之比为4:1B角速度大小之比为2:1C周期之比为1:8D.
轨道半径之比为1:2参考答案:C2.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u。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
(
)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等于杆动能的变化量参考答案:B3.(单选)平直公路上有一超声波测速仪B,汽车A向B做直线运动,当两者相距355m时刻,B发出超声波,同时由于紧急情况A刹车,当B接收到反射回来的超声波信号时,A恰好停止,此时刻AB相距335m。已知超声波的声速为340m/s,则汽车刹车的加速度为(
)A
20m/s2
B10m/s2
C5m/s2
D无法确定参考答案:B设汽车的加速度为a,运动的时间为t,有,超声波来回的时间为t,则单程的时间为,根据,得,知超声波追上汽车的位移x=5+335m=340m,所以即t=2s.所以汽车的加速度大小为10m/s2,故B正确。4.t=0时,甲、乙两车从同一地点沿同一方向做直线运动,其图像如图所示,运动过程中,两车所受的阻力大小相等且恒定.下列说法正确的是A.t1时刻乙车在甲车的前方B.t2时刻两车相距最近C.t3时刻两车牵引力的功率相等
D.0~t4时间内甲车牵引力做的功比乙多参考答案:AD甲、乙两车同时由同一地运动,刚开始时乙车的速度大于甲车,乙车在甲车的前方,两车距离增大;t2时刻两车速度相等,相距最远,而后乙车的速度小于甲车,两车距离逐渐减小;在t4时刻,甲、乙两车面积(位移)相同,此时相遇,故选项A正确B错误.据题意结合牛顿第二定律可知甲车的牵引力始终等于阻力的大小,乙车的牵引力始终小于阻力的大小,由P=Fv,W=Fs,可知选项C错误D正确。5.被竖直上抛的物体的初速度与回到抛出点时速度大小之比为k,而空气阻力在运动过程中大小不变,则重力与空气阻力的大小之比为
(
)A.(k2+1)/(k2-1)
B.(k+1)/(k-l)C.k
D.1/k参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标内,如图所示,则电源内阻r=4Ω,当电流为1.5A时,外电路的电阻R=Ω.参考答案:考点:电功、电功率;闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:三种功率与电流的关系是:直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI﹣I2r,根据数学知识选择图线.根据图线a斜率求解电源的电动势.由图读出电流I=1.5A时,发热功率Pr=I2r,求出电源的内阻.解答:解:根据直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI﹣I2r,E==8V.内部的发热功率Pr=I2r,内阻为r==4Ω,当电流为1.5A时,由图读出电源的功率PE=12W.由PE==故答案为:4
点评:本题首先考查读图能力,物理上往往根据解析式来理解图象的物理意义.7.已知双缝到光屏之间的距离L=500mm,双缝之间的距离d=0.50mm,单缝到双缝之间的距离s=100mm,测量单色光的波长实验中,照射得8条亮条纹的中心之间的距离为4.48mm,则相邻条纹间距△x=
mm;入射光的波长λ=
m(结果保留有效数字).参考答案:0.64,6.4×10﹣7【考点】双缝干涉的条纹间距与波长的关系.【分析】根据8条亮条纹,有7个亮条纹间距,从而求得相邻条纹间距;再由双缝干涉条纹间距公式△x=λ求解波长的即可.【解答】解:8条亮条纹的中心之间有7个亮条纹,所以干涉条纹的宽度:△x==0.64mm根据公式:△x=λ代入数据得:λ==mm=0.00064mm=6.4×10﹣7m故答案为:0.64,6.4×10﹣78.如图,光滑水平地面上有质量相等的两物体A、B,中间用劲度系数为k的轻弹簧相连,在外力F1、F2作用下运动,且满足F1>F2,当系统运动稳定后,弹簧的伸长量为
。参考答案:9.某人在一个以2.5m/s2的加速度匀加速下降的电梯里最多能举起80kg的物体,在地面上最多能举起60kg的物体;若此人在匀加速上升的电梯中最多能举起40kg的物体,则此电梯上升的加速度为5m/s2.参考答案: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:当电梯以2.5m/s2的加速度匀加速下降时,以物体为研究对象,根据牛顿第二定律求出人的最大举力.人的最大举力是一定的,再求解在地面上最多举起的物体质量及电梯的加速度.解答:解:设人的最大举力为F.以物体为研究对象.根据牛顿第二定律得:
当电梯以2.5m/s2的加速度匀加速下降时,m1g﹣F=m1a1
解得F=600N
在地面上:人能举起的物体的质量m2==60kg
当电梯匀加速上升时,F﹣m3g=m3a3,代入解得a3=5m/s2.故答案为:60;5点评:本题应用牛顿第二定律处理生活中问题,关键抓住人的最大举力一定.10.如图(a)所示为一实验小车自动测速示意图。A为绕在条形磁铁上的线圈,经过放大器与显示器连接,图中虚线部分均固定在车身上。C为小车的车轮,B为与C同轴相连的齿轮,其中心部分使用铝质材料制成,边缘的齿子用磁化性能很好的软铁制成,铁齿经过条形磁铁时即有信号被记录在显示器上。已知齿轮B上共安装30个铁质齿子,齿轮直径为30cm,车轮直径为60cm。改变小车速度,显示器上分别呈现了如图(b)和(c)的两幅图像。设(b)图对应的车速为vb,(c)图对应的车速为vc。(1)分析两幅图像,可以推知:vb_________vc(选填“>”、“<”、“=”)。(2)根据图(c)标出的数据,求得车速vc=__________________km/h。参考答案:⑴<;
⑵18π或56.5。11.测定木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图所示的装置,图中长木板水平固定.
(1)实验过程中,电火花计时器应接在____(选填“直流”或“交流”)电源上,调整定滑轮高度,使____。
(2)己知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间动摩擦因数=
.
(3)如图为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出,
则木块加速度大小a=
m/s2(保留两位有效数字).参考答案:12.(6分)有一种测定导电液体深度的传感器,它的主要部分是包着一层电介质的金属棒与导电液体形成的电容器(如图所示)。如果电容增大,则说明液体的深度h
(填“增大”、“减小”或“不变”);将金属棒和导电液体分别接电源两极后再断开,当液体深度h减小时,导电液与金属棒间的电压将
(填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:
答案:增大(3分)
增大(3分)13.一小球从楼顶边沿处自由下落,在到达地面前最后1s内通过的位移是楼高的,则楼高是
.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在真空中一束平行复色光被透明的三棱镜ABC(截面为正三角形)折射后分解为互相分离的a、b、c三种色光,分别照射到三块板上.则:(1)若将a、b、c三种色光分别通过某狭缝,则发生衍射现象最明显的是哪种色光?(2)若OD平行于CB,三棱镜对a色光的折射率na是多少?参考答案:(1)折射率最小的是c光,则它的波长最长,衍射现象最明显;(2)(1)由图知,三种色光,a的偏折程度最大,c的偏折程度最小,知a的折射率最大,c的折射率最小.则c的频率最小,波长最长衍射现象最明显。(2)若OD平行于CB,则折射角,三棱镜对a色光的折射率。15.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场I和II,其分界线是半径为R的半圆弧,I和II的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B。现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PM方向向左侧射出,不计微粒的重力。(1)若微粒在磁场I中,做完整的圆周运动,其周期多大?(2)若微粒从P点沿PM方向向左射出后直接从分界线的A点沿AO方向进入磁场II并打到Q点,求微粒的运动速度大小;(3)若微粒从P点沿PM方向向左侧射出,最终能到达Q点,求其速度满足的条件。参考答案:解析:(1),,(各式1分,共3分)
(2)如图所示(2分,画出示意图或用表述的方式说明运动轨迹,正确就给分。)
轨道半径r=R
(1分)
则由解得
(2分)
(3)如图所示,(……)(2分)
(1分)
(……)
(1分)
17.(8分)2008年9月25日,我国成功发射了“神州”七号载人飞船。这是继2005年10月12日2神舟六号载人飞船成功发射之后,人类探索太空历史上的又一次重要成就。这次执行任务的长二F型运载火箭,全长58.3m,起飞质量为479.8t,刚起飞时,火箭竖直升空,航天员翟志刚、刘伯明和景海鹏有较强的超重感,仪器显示他们对座舱的最大压力达到他们体重的5倍。飞船入轨之后,在115.5h内环绕地球飞行77圈,将飞船的轨道简化为圆形,求:(1)点火发射时,火箭的最大推力。(g取10m/s2)(2)飞船运行轨道与地球同步卫星轨道的半径之比。参考答案:解析:(1)对宇航员进行受力分析,并由牛顿第二定律得N=5mg,对火箭应用牛顿第二定律得
由以上两式解得
N(2)飞船运行周期1.5h,轨道半径为r1,同步卫星运行周期为T2=24h,轨道半径为r2,对
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