2022-2023学年湖南省邵阳市蔡家学校高三物理上学期期末试卷含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年湖南省邵阳市蔡家学校高三物理上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.(单选)如图所示,质量分别为和的木块之间用轻弹簧相连,在拉力F的作用下,一起以加速度竖直向上做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,设此时和的加速度分别为和,规定竖直向上为正方向,则(

)A.

B.

C.

D.

参考答案:C2.宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体从距月球表面高h处自由释放,经时间t后落到月球表面(设月球半径为R),据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为

A.

B.

C.

D.参考答案:B3.物体受到几个恒力的作用而作匀速直线运动。如果撤掉其中的一个力而其他几个力保持不变,则(

)A.物体的运动方向一定不变

B.物体的动能一定不变C.物体的速度的变化率一定不变

D.物体的动量的变化率一定不变参考答案:CD4.如图所示,张芳在学习了牛顿运动定律之后,在家做了一个有趣的实验。她站在质量为M=10kg的木板上,用绕过定滑轮的水平轻绳拉木板。她发现弹簧秤(质量不计)的示数为50N时,木板和她刚好能够移动;当她用60N的拉力拉绳子时,她的加速度应为(已知张芳和木板之间始终没有相对滑动,张芳的质量为m=40kg,g=10m/s2)A.0.2m/s2

B.0.4m/s2C.0.6m/s2

D.0.8m/s2参考答案:B5.(单选)在空中某一高度将一小球水平抛出,取抛出点为坐标原点,初速度方向为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,得到其运动的轨迹方程为y=ax2(a为已知量),重力加速度为g,则根据以上条件可以求得()A.物体距离地面的高度B.物体作平抛运动的初速度C.物体落地时的速度D.物体在空中运动的总时间参考答案:考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,结合平抛运动的规律求出y与x的关系式,从而进行求解.解答:解:根据x=v0t得,t=,则y=.因为y=ax2,则a=,可以求出平抛运动的初速度.高度未知,无法求出运动的时间,无法求出竖直分速度以及落地的速度.故B正确,A、C、D错误.故选:B.点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图.(所用交变电流的频率为50Hz)

(1)图(b)为某次实验得到的纸带,实验数据如图,图中相邻计数点之间还有4个点未画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为

m/s2.(保留三位有效数字)

(2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的,数据如下表:实验次数12345678小车加速度a/m·s–20.6330.5720.4970.4180.3320.2500.1670.101小车质量m/kg0.250.290.330.400.500.711.001.67小车质量倒数4.003.453.032.502.001.411.000.60

请在方格坐标纸中画出图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数之间的关系式是

(3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,一位同学根据实验数据作出了加速度a随拉力F的变化图线如上图所示。该图线不通过原点,其主要原因是______________________________________.参考答案:

(1)0.510

(2)a=0.162

(0.142——0.182即可)图略(3)没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分或木板倾角较小7.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,经0.3s时间质点a第一次到达波峰位置,则这列波的传播速度为

m/s,质点b第一次出现在波峰的时刻为

s.参考答案:10m/s(2分)

0.5s(8.用不同频率的光照射某金属均产生光电效应,测量金属遏止电压Uc与入射光频率,得到Uc-图象,根据图象求出该金属的截止频率c=

Hz,普朗克常量h=

J·s.参考答案:5.0×1014

6.4×10-349.(选修3-4)(6分)根据麦克斯韦电磁场理论,如果在空间某区域有周期性变化的电场,这个变化的电场就会在周围产生

.不同波段的电磁波具有不同的特性,如红外线具有明显的

效应,紫外线具有较强的

效应.参考答案:答案:周期性变化的磁场(2分)

热(2分)

荧光(2分)10.做匀加速直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器,交流电源的频率为50Hz,由纸带上打出的某一点开始,每5个点剪下一段纸带,按图所示,使每一条纸带下端与x轴重合,左边与y轴平行,将纸带段粘贴在直角坐标系中,则小车运动的加速度是

m/s2(保留两位有效数字)。参考答案:______o.75______11.从地面以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的球,设球在运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系,它运动的速率随时间变化的规律如图所示,在t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1,且落地前球已做匀速运动。则球受到的空气阻力与其速率之比k=___________,球上升的最大高度H=_________________。参考答案:,12.(4分)在静电场中有a.b.c三点,有一个电荷q1=3×10-8C,自a移到b,电场力做功3×10-6J.另有一个电荷q2=-1×10-8C,自a移到c,电场力做功3×10-6J,则a.b.c三点的电势由高到低的顺序是

,b.c两点间的电势差Ubc为

V。参考答案:

cab

-400v13.一列简谐横波在t=0.8s时的图象如图甲所示,其x=0处质点的振动图象如图乙所示,由图象可知:简谐波沿x轴

方向传播(填“正”或“负”),波速大小为

m/s,t=10.0s时刻,x=4m处质点的位移为

m。参考答案:负、5

、-0.05三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.2004年1月25日,继“勇气”号之后,“机遇”号火星探测器再次成功登陆火星.人类为了探测距离地球大约3.0×105km的月球,也发射了一种类似四轮小车的月球探测器.它能够在自动导航系统的控制下行走,且每隔10s向地球发射一次信号,探测器上还装着两个相同的减速器(其中一只是备用的),这种减速器可提供的最大加速度为5m/s2,某次探测器的自动导航系统出现故障,从而使探测器只能匀速前进而不再避开障碍物.此时地球上的科学家只能对探测器进行人工遥控操作.下表为控制中心的显示屏上的数据:

已知控制中心的信号发射和接收设备工作速度极快.科学家每次分析数据并输入命令至少需要3s.问:(1)经过数据分析,你认为减速器是否执行了命令?(2)假如你是控制中心的工作人员,采取怎样的措施?加速度满足什么条件?请计算说明.

参考答案:(1)未执行命令(2)立即输入命令,启动另一个备用减速器,加速度a>1m/s2,便可使探测器不与障碍物相碰.

15.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:

则气体对外界做的总功为:

代入数据解得:。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(9分)如图,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为mA、mB,,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现开始用一已知大小的恒力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动,求物块B刚要离开C时物块A的加速度a和从开始到此时物块A的位移d。重力加速度为g.参考答案:17.如图所示,光滑的平行金属导轨CD与EF间距为L=lm,与水平夹角为=30o,导轨上端用导线CE连接(导轨和连接线电阻不计),导轨处在磁感应强度为B=0.1T、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。一根电阻为R=1的金属棒MN两端有导电小轮搁在两导轨上,棒上有吸水装置P。取沿导轨向下为x轴正方向,坐标原点在CE中点,开始时棒处在x=0位置(即与CE重合),棒的起始质量不计。当棒自静止起下滑时,便开始吸水,质量逐渐增大,设棒质量的增大与位移x的平方根成正比,即m=,k为一常数,k=0.1kg/m1/2。求:

(1)金属棒下滑2m位移过程中,流过棒的电荷量是多少?

(2)猜测金属棒下滑过程中做的是什么性质的运动,并加以证明。

(3)金属棒下滑2m位移时速度为多大?参考答案:18.如图所示,是一种电子扩束装置的原理示意图。直角坐标系原点O处有一电子发生器,朝xOy平面内x≥0区域任意方向发射电子,电子的速率均为,已知电子的电荷量为e、质量为m。在0≤x≤d的区域内分布着沿x轴负方向的匀强电场,场强大小,在x>d区域内分布着足够大且垂直于xOy平面向外的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度。ab为一块很大的平面感光板,在磁场内平行于y轴放置,电子打到板上时会在板上形成一条亮线。不计电子的重力和电子之间的相互作用。(1)求电子进入磁场时速度的大小;(2)当感光板ab沿x轴方向移到某一位置时,恰好没有电子打到板上,求感光板到y轴的距离(3)保持(2)中感光板位置不动,若使所有电子恰好都能打到感光板上,求磁感应强度的大小以及电子打到板上形成亮线的长度。参考答案:见解析(1)根据动能定理:

(3分)得

(1分)(2)由v0=知,对于沿y轴负方向射出的电子进入磁场时与边界线夹角θ=60°

若此电子不能打到ab板上,则所有电子均不能打到ab板上。当此电子轨迹与ab板相切时,根据洛伦兹力提供向心力有

(2分)又

(1分)由几何知识

(1分)解得

(1分)(3)易知沿y轴正方向射出的电子若能打到ab板上,则所有电子均能打到板上。其临界情况就是此电子轨迹恰

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