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文档简介
江苏省宿迁市八里岔中学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.下图中四幅图片涉及物理学史上的四个重大发现.其中说法不正确的有
(
)A.卡文迪许通过扭秤实验,测定出了引力常量B.奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在磁场C.法拉第通过实验研究,总结出法拉第电磁感应定律D.牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因参考答案:CD2.一做变速直线运动的物体,加速度逐渐减小,直到为零,则该物体的运动情况可能是:(A.速度逐渐增大,加速度为零时速度最大
B.速度方向不可能改变C.速度逐渐减小,加速度为零时速度最小
D.速度逐渐增大,方向可能改变参考答案:AC3.某同学利用弹簧测力计、小车、砝码、钩码、木块和带有定滑轮的长木板等器材探究滑动摩擦力R与正压力,N之间的关系,实验装置如图所示.该同学主要的实验步骤如下:a.将一端带有定滑轮的长木板放在水平桌面上,在细绳一端挂适量的钩码,使其能够带动小车向右运动;b.多次改变木块上砝码的个数,并记录多组数据;c.进行数据处理,得出实验结论.请回答下列问题:①实验中应测量木块和木块上砝码的总重力,并记录
;②若用图象法处理实验数据,以摩擦力Ff为横轴,正压力FN为纵轴,建立直角坐标系,通过描点,得到一条倾斜的直线,该直线的斜率所表示的物理意义可用文字描述为
;③通过实验得出的结论是
.参考答案:①弹簧测力计示数;②动摩擦因数的倒数;③在误差允许范围内,滑动摩擦力与正压力成正比.【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】木块静止,处于平衡状态,由平衡条件可知,木块受到的滑动摩擦力等于测力计的示数,应用滑动摩擦力公式求出滑动摩擦力的表达式,求出图象的函数表达式,然后答题.【解答】解:①木块静止,处于平衡状态,木块受到的滑动摩擦力等于弹簧测力计的示数,木板与小车间的滑动摩擦力:Ff=μFN=μmg=F,F为测力计示数,则实验需要记录弹簧测力计的示数.②滑动摩擦力:Ff=μFN,FN=Ff,则FN﹣Ff图象的斜率为:;③由实验可知:在误差允许范围内,滑动摩擦力与正压力成正比.故答案为:①弹簧测力计示数;②动摩擦因数的倒数;③在误差允许范围内,滑动摩擦力与正压力成正比.4.(13分)如图所示,长木板固定在水平实验台上,在水平实验台右端地面上竖直放有一光滑的被截去八分之三(即圆心角为135°)的圆轨道;放置在长木板A处的小球(视为质点)在水平恒力F的作用下向右运动,运动到长木板边缘B处撤去水平恒力F,小球水平抛出后恰好落在圆轨道C处,速度方向沿C处的切线方向,且刚好能到达圆轨道的最高点D处.已知小球的质量为m,小球与水平长木板间的动摩擦因数为μ,长木板AB长为L,B、C两点间的竖直高度为h,求:(1)B、C两点间的水平距离x(2)水平恒力F的大小(3)圆轨道的半径R参考答案:(1)小球落在C处时,有
由几何知识有
小球从B运动到C的时间
所以有:
5.如图所示,用轻绳AO和OB将重为G的重物悬挂在水平天花板和竖直墙壁之间处于静止状态,AO绳水平,OB绳与竖直方向的夹角θ=30°。AO绳的拉力大小为T1、OB绳的拉力大小为T2,下列判断正确的是(
)
A.T1小于T2
B.T1大于G
C.T2小于G
D.T1与T2的合力大小等于G参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,放置在竖直平面内的圆轨道AB,O点为圆心,OA水平,OB竖直,半径为m。在O点沿OA抛出一小球,小球击中圆弧AB上的中点C,vt的反向延长线与OB的延长线相交于D点。已知重力加速度g=10m/s2。小球运动时间为_________,OD长度h为_________。参考答案:s,2m7.(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)8.宇宙中存在一些离其它恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统(假设三颗星的质量均为m,引力常量为G),通常可忽略其它星体对它们的引力作用。已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:第一种形式是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行,则两颗运动星体的运动周期为
;第二种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,周期与第一种形式相同,则三颗星之间的距离为
。参考答案:9.为了测量玩具遥控汽车的额定功率,某同学用天平测出其质量为0.6kg,小车的最大速度由打点计时器打出的纸带来测量,如图所示,主要实验步骤有:A.给小车尾部系一条长纸带,纸带通过打点计时器;B.接通打点计时器(电源频率为50Hz),使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,使其由地面向前滑行直至停下;C.处理纸带上打下的点迹。(1)由纸带知遥控汽车的最大速度为
;汽车滑行时的加速度为
。(2)汽车滑行的阻力为
;动摩擦因数为
,额定功率为
。(g取10m/s2,计算结果保留三位有效数字)第22题图
参考答案:(1)1.00
-1.73
(2)1.04
0.173
1.0410.生活中经常用“呼啸而来”形容正在驶近的车辆,这是声波在传播过程中对接收这而言频率发生变化的表现,无线电波也具有这种效应。图中的测速雷达正在向一辆接近的车辆发出无线电波,并接收被车辆反射的无线电波。由于车辆的运动,接收的无线电波频率与发出时不同。利用频率差就能计算出车辆的速度。已知发出和接收的频率间关系为,式中C为真空中的光速,若,,可知被测车辆的速度大小为_________m/s。参考答案:答案:30解析:根据题意有,解得v=30m/s。11.甲、乙是两颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星,其线速度大小之比为,则这两颗卫星的运转半径之比为________,运转周期之比为________。参考答案:;
12.如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,∠BOA=60°,OA长为l,且OA:OB=2:3.将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点,则小球的初动能为;现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出小球,并对小球施加一方向与△OAB所在平面平行的恒力F,小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,在相同的恒力作用下,恰好通过B点,且到达B点时的动能为初动能的6倍.则此恒力F的大小为.参考答案:考点:动能定理的应用;平抛运动.分析:根据平抛运动的水平位移和竖直位移,结合平抛运动的规律求出初速度的大小,从而得出抛出时的初动能.对O到A和O到B分别运用动能定理,求出恒力做功之比,结合功的公式求出恒力与OB的方向的夹角,从而求出恒力的大小.解答:解:小球以水平初速度抛出,做平抛运动,在水平方向上的位移x=lsin60°=,竖直方向上的位移y=,根据y=,x=v0t得,解得,则小球的初动能.根据动能定理得,0到A有:,解得,O到B有:WOB﹣mgl=5Ek0,解得,设恒力的方向与OB方向的夹角为α,则有:,解得α=30°,所以,解得F=.故答案为:mgl,点评:本题考查了平抛运动以及动能定理的综合运用,第二格填空难度较大,关键得出恒力做功之比,以及恒力与竖直方向的夹角.13.如图所示,一截面为正三角形的棱镜,其折射率为。今有一束单色光射到它的一个侧面,经折射后与底边平行,则入射光线与水平方向的夹角是______。参考答案:30°三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—3(含2—2))(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:……(2分)
代入数据解得:……………(1分)
从B到C是一个等容过程,
……………(1分)
【或由,代入数据解得:】
由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,……(1分)故气体内能增大,……(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。……………(1分)15.如图甲所示,斜面倾角为θ=37°,一宽为d=0.65m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一矩形金属线框,线框沿斜面下滑,下边与磁场边界保持平行。取斜面底部为重力势能零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E和位移x之间的关系如图乙所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为M=0.1kg,电阻为R=0.06Ω.(取g=l0m·s-2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8)求:(1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;(2)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t:(3)线框穿越磁场的过程中,线框中的最大电功率Pm。参考答案:0.5;1/6s;0.54W【详解】(1)由能量守恒定律,线框减小的机械能等于克服摩擦力做功,则其中x1=0.36m;解得μ=0.5(2)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力做的功,机械能均匀减小,因此安培力也是恒力,线框做匀速运动,速度为v1v12=2ax1解得a=2m/s2v1=1.2m/s其中
x2为线框的侧边长,即线框进入磁场过程中运动的距离,可求出x2=0.2m,则(3)线框刚出磁场时速度最大,线框内电功率最大由可求得v2=1.8m/s根据线框匀速进入磁场时:可得FA=0.2N又因为可得将v2、B2L2带入可得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图a所示,水平面内固定有宽L=0.2m的两根光滑平行金属导轨,金属杆ab、cd垂直导轨水平放置,ab阻值R=0.5Ω,cd质量m=0.01kg.匀强磁场垂直于导轨平面,不计金属杆cd和导轨的电阻.若固定cd,用水平力F1=0.04N匀速向左拉动ab时,作出的位移大小-时间图像如图(b)中的①所示;若固定ab,用水平力恒力F2从静止起拉动cd向右,作出的位移大小-时间图像如图(b)中的②所示.试求:(1)匀强磁场的磁感应强度B;(2)在F2拉动cd的3s时间内,ab上产生的焦耳热Q;(3)若在图b中把纵坐标改为v(m/s),试在v-t图中画出F2拉动cd的过程中较合理的图线③.(4)若用水平外力按图线①向左匀速拉动ab的同时,用水平外力按图线②拉动cd,则1s内作用在cd上的外力至少做了多少功?(不同电源串联时,回路中总电动势等于各电源电动势之和.)参考答案:(1)金属杆ab匀速时,根据图像①有v1=2m/s
(1分)由,得T=0.5T
(3分)(2)3s末,金属杆cd匀速,根据图像②有v2=1m/sN=0.02N
(2分)由动能定理,得J=0.045J
(2分)(3)近似图如图(b)中的。
(2分)一般来说,画出“1.5秒后几乎匀速,2秒后可以认为完全匀速”就合理。严格要求的话,启动时加速度是2m/s2,所以启动段与图像相切。(4)设作用在金属杆cd上的外力为F2’,对金属杆cd分析,某时刻速度v,加速度a,有,其中整理得……①对比“固定金属杆ab,用水平力恒力F2从静止起拉动金属杆cd向右”的过程,相同时刻速度v,加速度a有……②由①②两式得=0.04+0.02=0.06(N),为恒力。
(3分)所以1s内做功J=0.0336J
(1分)17.(12分)为了探索宇宙的无穷奥秘,人们进行了不懈努力,假设我们发射了一颗绕X行星的卫星,不停地向地球发射无线电波,而地球上的接收装置与卫星绕X行星的轨道平面在同一平面内,接收装置具有测量向着该装置和背离该装置的速度的功能,结果发现:①接收到的信号时有时无,t1时间内有信
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