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廣東省梅州市農業中學2022年高三物理上學期期末試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.(單選)如圖所示,在水平地面附近小球B以初速度v斜向上瞄準另一小球A射出,恰巧在B球射出的同時,A球由靜止開始下落,不計空氣阻力。則兩球在空中運動的過程中(A)以地面為參照物,A球做勻變速運動,B球做勻速運動

(B)在相同時間內B球的速度變化一定比A球的速度變化大

(C)兩球的動能都隨離地的豎直高度均勻變化

(D)A、B兩球一定會相碰

參考答案:C2.下列說法正確的是:(

)A.電磁波的發射需要調制,電磁波的接收需要調諧和解調B.隱形飛機是基于波的衍射的原理,讓超聲波發生衍射,而不讓雷達發現C.彩超和B超原理上其實是一樣的,只是彩超通常用于檢查血液流速,而B超用于人體其他部位的病變D.偏振光非常常見,自燃光經過反射和折射都成為偏振光參考答案:ACD3.下列說法中正確的是(

)A當一列聲波從空氣中傳入水中時波長可能不變B在機械橫波傳播方向上的某個質點的振動速度就是波的傳播速度Ca、b兩束光分別照射同一雙縫干涉裝置在屏上得到干涉圖樣,其中a光的相鄰亮條紋間距小于b光的相鄰亮條紋間距,則可以判斷水對a光的折射率比b光的大D肥皂泡呈現彩色條紋是光的折射現象造成的參考答案:C4.(單選)在固定于地面的斜面上垂直斜面安放一塊擋板,截面為1/4圓的柱狀物體甲放在斜面上,半徑與甲半徑相等的光滑球體乙被夾在甲與擋板之間,球體乙沒有與斜面接觸而處于靜止狀態,如圖所示.在球心O1處對甲實施一個平行于斜面下的力F,使甲沿斜面方向緩慢地移動,直至甲與擋板接觸為止,設乙對擋板的壓力為F1,甲對斜面的壓力為F2,則在此過程中()A.F1緩慢增大,F2緩慢增大B、F1緩慢增大,F2緩慢減小C.F1緩慢減小,F2緩慢減小D、F1緩慢減小,F2始終不變參考答案:D5.(多選題)水平力F方向確定,大小隨時間的變化如圖a所示,用力F拉靜止在水平桌面上的小物塊,在F從0開始逐漸增大的過程中,物塊的加速度隨時間變化的圖象如圖b所示,重力加速度大小為10m/s2,最大靜摩擦力大于滑動摩擦力,由圖可知()A.物塊與水平桌面間的最大靜摩擦力為3NB.物塊與水平桌面間的動摩擦因數為0.1C.物塊的質量為m=2kgD.在0~4s時間內,合外力的沖量為12N?S參考答案:BD【考點】動量定理;牛頓第二定律.【分析】t=1s時刻物體剛開始運動,靜摩擦力最大,由圖a讀出最大靜摩擦力.根據t=2s和t=4s時的拉力和加速度,由牛頓第二定律列式,可求得動摩擦因數和物塊的質量.根據a﹣t圖象與時間軸所圍的面積求4s內速度的變化量,從而求得第4s末的速度.【解答】解:A、由圖b可知,t=2s時刻物體剛開始運動,靜摩擦力最大,最大靜摩擦力等于此時的拉力,由圖a讀出最大靜摩擦力為6N,故A錯誤.B、C、由圖知:當t=2s時,a=1m/s2,F=6N,根據牛頓第二定律得:F﹣μmg=ma,代入得:6﹣μm×10=m.當t=4s時,a=3m/s2,F=12N,根據牛頓第二定律得:F﹣μmg=ma,代入得:12﹣μm×10=3m.聯立解得μ=0.1,m=3kg,故B正確,C錯誤.D、a﹣t圖象與時間軸所圍的面積表示速度的變化量,則得0﹣4s內物體速度的增量為△v=m/s,t=0時刻速度為0,則物塊在第4s末的速度為4m/s;根據動量定理,得0﹣4s內合外力的沖量為:△I=△P=m△v=3×4=12N?s.故D正確.故選:BD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.(4分)如圖所示,在靜止的傾角為53°的斜面上放著一塊木塊,木塊重100N,現用大小為120N的水平力F作用在木塊上使其靜止,則斜面對木塊的摩擦力的大小為

N,方向為____________。地面對斜面的摩擦力的大小為

N。(sin530=0.8,cos530=0.6)

參考答案:

答案:8,沿斜面向上,1007.傳感器是自動控制設備中不可缺少的元件。右圖是一種測定位移的電容式傳感器電路。在該電路中,閉合開關S一小段時間后,使工件(電介質)緩慢向左移動,則在工件移動的過程中,通過電流表G的電流

(填“方向由a至b”、“方向由b至a”或“始終為零”)參考答案:.方向由a至b8.一簡諧橫波沿x軸正向傳播,t=0時刻的波形如圖(a)所示,x=0.30m處的質點的振動圖線如圖(b)所示,該質點在t=0時刻的運動方向沿y軸_________(填“正向”或“負向”)。已知該波的波長大于0.30m,則該波的波長為_______m。參考答案:正向,0.8m,根據圖(b)可知,圖線在t=0時的切線斜率為正,表示此時質點沿y軸正向運動;質點在圖(a)中的位置如圖所示。設質點的振動方程為(cm),當t=0時,,可得.當時,y=2cm達到最大。結合圖(a)和題意可得,解得9.11.某同學用圖(a)所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律。已知打點計時器所用電源的頻率為50Hz,當地重力加速度為g=9.80m/s2。實驗中該同學得到的一條點跡清晰的完整紙帶如圖(b)所示。紙帶上的第一個點記為O,另選連續的三個點A、B、C進行測量,圖中給出了這三個點到O點的距離hA、hB和hC的值。回答下列問題(計算結果保留3位有效數字)(1)打點計時器打B點時,重物速度的大小vB=

m/s;3.90(2)通過分析該同學測量的實驗數據,他的實驗結果是否驗證了機械能守恒定律?簡要說明分析的依據。

參考答案:(1)vB2/2=7.61(m/s)2

(2)因為mvB2/2≈mghB,近似驗證機械能守恒定律10.生活中經常用“呼嘯而來”形容正在駛近的車輛,這是聲波在傳播過程中對接收這而言頻率發生變化的表現,無線電波也具有這種效應。圖中的測速雷達正在向一輛接近的車輛發出無線電波,并接收被車輛反射的無線電波。由于車輛的運動,接收的無線電波頻率與發出時不同。利用頻率差就能計算出車輛的速度。已知發出和接收的頻率間關系為,式中C為真空中的光速,若,,可知被測車輛的速度大小為_________m/s。參考答案:答案:30解析:根據題意有,解得v=30m/s。11.為測定木塊與桌面之間的動摩擦因數,小亮設計了如圖所示的裝置進行實驗.實驗中,當木塊A位于水平桌面上的O點時,重物B剛好接觸地面.將A拉到P點,待B穩定后靜止釋放,A最終滑到Q點.分別測量OP、OQ的長度h和s.改變h,重復上述實驗,分別記錄幾組實驗數據.(1)實驗開始時,發現A釋放后會撞到滑輪.請提出兩個解決方法.(2)請根據下表的實驗數據作出s-h關系的圖象.

(3)實驗測得A、B的質量分別為m=0.40kg、M=0.50kg.根據s-h圖象可計算出A塊與桌面間的動摩擦因數=_________.(結果保留一位有效數字)(4)實驗中,滑輪軸的摩擦會導致滋的測量結果

_________(選填“偏大冶或“偏小冶).參考答案:12.一個變力F作用在物體上,此力隨時間變化的情況如圖所示,規定向右方向為F的正方向,則由圖線可知,前2s內變力F的沖量為

N.s;5s內變力F的沖量為

N.s。

參考答案:10,2013.在距離地面某高處,將小球以速度沿水平方向拋出,拋出時小球的動能與重力勢能相等。小球在空中飛行到某一位置A時位移與水平方向的夾角為(不計空氣阻力),則小球在A點的速度大小為________________,A點離地高度為________________。參考答案:,三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(2013?黃岡模擬)某種材料的三棱鏡截面ABC如圖所示,底邊BC水平且鍍銀,其中∠A=90°,∠B=60°,一束豎直向下的光束從AB邊上的M點入射,經過BC面反射后,從AC邊上的N點平行于BC邊射出,且MN連線平行于BC.求:(Ⅰ)光線在M點的折射角;(Ⅱ)三棱鏡的折射率.(可用根式表示)參考答案:(Ⅰ)光線在M點的折射角是15°;(Ⅱ)三棱鏡的折射率是.考點: 光的折射定律.專題: 光的折射專題.分析: (Ⅰ)由幾何知識求出光線在M點的入射角和折射角.(Ⅱ)運用折射定律求解三棱鏡的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如圖,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由題意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根據折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根據反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即為:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光線在M點的折射角是15°;(Ⅱ)三棱鏡的折射率是.點評: 本題是幾何光學問題,作出光路圖,運用幾何知識求出入射角和折射角是解題的關鍵之處,即能很容易解決此類問題.15.(4分)在橄欖球比賽中,一個95kg的橄欖球前鋒以5m/s的速度跑動,想穿越防守隊員到底線觸地得分.就在他剛要到底線時,迎面撞上了對方兩名均為75kg的隊員,一個速度為2m/s,另一個為4m/s,然后他們就扭在了一起。①他們碰撞后的共同速率是;②在右面方框中標出碰撞后他們動量的方向,并說明這名前鋒能否得分:。參考答案:答案:①0.1m/s

(2分)

②方向見圖(1分)

能得分(1分)

四、計算題:本題共3小題,共計47分16.質量為1kg的金屬桿靜止于相距1m的兩水平軌道上,金屬桿中通有方向如圖所示.大小為20A的恒定電流,兩軌道處于豎直方向的勻強磁場中,金屬桿與軌道間的動摩擦因數為0.6(g取10m/s2)。求:(1)欲使桿向右勻速運動,求磁場的磁感應強度大小和方向。(2)欲使桿向右以加速度為2m/s2作勻加速運動,求磁場的磁感應強度大小。參考答案:(1)豎直向上

(2分)0.3T(2分)

(2)0.4T17.如圖,在水平軌道右側固定半徑為R的豎直圓槽形光滑軌道,水平軌道的PQ段鋪設特殊材料,調節其初始長度為,水平軌道左側有一輕質彈簧左端固定,彈簧處于自然伸長狀態.可視為質點的小物塊從軌道右側A點以初速度v0沖上軌道,依次通過圓形軌道和水平軌道后壓縮彈簧,并被彈簧以原速率彈回.已知,,,物塊質量,與PQ段間的動摩擦因數0.4,軌道其它部分摩擦不計.取g=10m/s2.求:(1)物塊經過圓軌道最高點B時對軌道的壓力的大小;(2)物塊在壓縮彈簧的過程中克服彈簧彈力做的功;(3)物塊仍以從右側沖上軌道,調節PQ段的長度,當是多少時,物塊恰能不脫離軌道返回A點繼續向右運動.參考答案:(1)40N;(2)8J;(3)1m【詳解】(1)對從初始位置對圓弧軌道的最高點過程,由動能定理,有:在最高點,由牛頓第二定律得:聯立解得:;(2)由能量守恒得:,代入數據解得:,所以物塊在壓縮彈簧的過程中克服彈簧彈力做的功為8J;(3)由能量守恒有:

聯立解得:l=1m。18.如圖所示,下端封閉且粗

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