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文檔簡介
吉林省長春市新農鄉中學2022-2023學年高三物理下學期期末試卷含解析一、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.如圖所示,內壁及碗口光滑的半球形碗固定在水平面上,碗口保持水平。A球、C球與B球分別用兩根輕質細線連接,當系統保持靜止時,B球對碗壁剛好無壓力,圖中θ=30o,則A球、C球的質量之比為(
)
A.1:2
B.2:1
C.1:
D.:1參考答案:C2.甲、乙兩物體,甲放在廣州,乙放在北京,它們隨著地球一起繞地軸轉動,下列說法中正確的是(
)A它們的周期相等,甲的角速度較大B乙的角速度較小,甲的線速度較大C它們的角速度和線速度均相等
D.它們的角速度相等,乙的線速度較小參考答案:D略3.作用在導電液體上的安培力能起到推動液體流動的作用,這樣的裝置稱為電磁泵.在電子方應堆中抽動液態金屬或在醫療器械中抽動血液等導電液體時,常使用電磁泵.某電磁泵及尺寸如圖所示,矩形截面的水平管道上下表面是導體,它與磁感強度為B的勻強磁場垂直,并有長為L的部分在磁場中.當管內充滿某種導電液體時,由于磁場對導電液體的作用力使液體獲得驅動力而不斷沿管子向前推進.已知導電液體所受的摩擦阻力大小恒為Ff,為使導電液體以恒定速率沿管道流動,則電流的大小和方向應為()A.垂直管道豎直向下 B.,垂直管道豎直向下C.,垂直管道豎直向上 D.,垂直管道豎直向上參考答案:C【考點】安培力.【分析】由題意明確摩擦力的方向,根據平衡條件可知安培力與摩擦力平衡,從而確定安培力的方向,再根據左手定則即可分析電流的方向.根據平衡關系列式即可求得電流的大小.【解答】解:由題意可知,液體向里運動,摩擦力向外,則可知,要使液體做勻速運動,安培力應與摩擦力大小相等方向相反,故安培力向外,則由左手定則可知,電流方向應垂直管道豎直向上;根據平衡條件可知,FIb=Ff,解得:電流大小I=,故C正確,ABD錯誤.故選:C.4.質量為m的物塊A和質量為m的物塊B相互接觸放在水平面上,如圖所示。若對A施加水平推力F,則兩物塊沿水平方向做加速運動。關于A對B的作用力,下列說法正確的是
A.若水平面光滑,物塊A對B的作用力大小為FB.若水平面光滑,物塊A對B的作用力大小為F/2C.若物塊A與地面、B與地面的動摩擦因數均為μ,則物塊物塊A對B的作用力大小為F/2D.若物塊A與地面的動摩擦因數為μ,B與地面的動摩擦因數為2μ,則物塊物塊A對B的作用力大小為(F+μmg)/2參考答案:BCD5.關于靜電場下列說法中正確的是
A.在電場強度為零的區域電勢一定處處為零
B.根據公式E=
知,當兩平行金屬板帶電量一定,板間距離越大板間場強越小。
C.正電荷從電勢高的點運動到電勢低的點,電勢能一定減少
D.根據公式U=Ed知,在勻強電場中兩點間的距離越大,電勢差就越大
參考答案:
答案:C二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.水槽內有一振源,振動時產生的水波通過一個空隙發生衍射現象,為了使衍射現象更明顯,可采用的方法是使空隙的寬度;或者是使振源的振動頻率(填“變大”或“變小”)。參考答案:
變小、變小7.設地球的質量為M,半徑為R,則環繞地球飛行的第一宇宙速度v的表達式為______________;某行星的質量約為地球質量的,半徑約為地球半徑的,那么在此行星上的“第一宇宙速度”與地球上的第一宇宙速度之比為______________(已知萬有引力常量為G)。參考答案:v=,/3︰1
8.(6分)一定質量的理想氣體從狀態A(p1、V1)開始做等壓膨脹變化到狀態B(p1、V2),狀態變化如圖中實線所示.此過程中氣體對外做的功為
,氣體分子的平均動能
(選填“增大”“減小”或“不變”),氣體
(選填“吸收”或“放出”)熱量。
參考答案:P1(V2-V1);(2分)增大(2分);吸收(2分)9.光傳感器可用來測量光屏上的光強分布.如圖(a)所示為某同學利用單縫做的一個光學實驗,圖(b)為該同學使用光傳感器對該實驗所采集到的光屏上光強分布圖象.則該同學所做的實驗是光的衍射(選填“干涉”或“衍射”)實驗;根據圖(b)可以看出,光屏上中央亮條紋的光強分布特點是中間強兩邊弱.參考答案:解:圖b可知,條紋中間亮、兩邊窄,知是衍射條紋;根據光的衍射原理,則光屏上中央亮條紋的光強分布特點是中間強兩邊弱.故答案為:衍射,中間強兩邊弱.10.(4分)在國際單位制中,力學的三個基本物理量是長度、________和時間,其對應的單位分別是米、________和秒。參考答案:質量;千克11.如圖所示,在豎直平面內存在著若干個無電場區和有理想邊界的勻強電場區,兩區域相互間隔,豎直高度均為h,電場區域水平方向無限長,每一電場區域場強的大小均為E,且E=mg/q,場強的方向均豎直向上。一個質量為m,帶正電的、電荷量為q的小球(看作質點),從第一無電場區域的上邊緣由靜止下落,不計空氣阻力。則小球從開始運動到剛好離開第n個電場區域的過程中,在無電場區域中所經歷的時間為__________,在第n個電場區域中所經歷的時間為________。參考答案:,12.如圖所示,質量為M的小車靜止在光滑的水平地面上,車上裝有半徑為R的半圓形光滑軌道。現將質量為m的小球放于半圓形軌道的邊緣上,并由靜止開始釋放,當小球滑至半圓形軌道的最低點位置時,小車移動的距離為______________,小球的速度為_________參考答案:13.一段導體電阻是5Ω,1.5分鐘內所通過的電量是45C.則導體兩端的電壓為
V。
參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(8分)一定質量的理想氣體由狀態A經狀態B變為狀態C,其中AB過程為等壓變化,BC過程為等容變化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求氣體在狀態B時的體積。(2)說明BC過程壓強變化的微觀原因(3)沒AB過程氣體吸收熱量為Q,BC過氣體
放出熱量為Q2,比較Q1、Q2的大小說明原因。參考答案:解析:(1)設氣體在B狀態時的體積為VB,由蓋--呂薩克定律得,,代入數據得。(2)微觀原因:氣體體積不變,分子密集程度不變,溫度變小,氣體分子平均動能減小,導致氣體壓強減小。(3)大于;因為TA=TB,故AB增加的內能與BC減小的內能相同,而AB過程氣體對外做正功,BC過程氣體不做功,由熱力學第一定律可知大于。考點:壓強的微觀意義、理想氣體狀態方程、熱力學第一定律15.(09年大連24中質檢)(選修3—4)(5分)半徑為R的半圓柱形玻璃,橫截面如圖所O為圓心,已知玻璃的折射率為,當光由玻璃射向空氣時,發生全反射的臨界角為45°.一束與MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圓柱面上,經玻璃折射后,有部分光能從MN平面上射出.求①說明光能從MN平面上射出的理由?
②能從MN射出的光束的寬度d為多少?參考答案:解析:①如下圖所示,進入玻璃中的光線a垂直半球面,沿半徑方向直達球心位置O,且入射角等于臨界角,恰好在O點發生全反射。光線a右側的光線(如:光線b)經球面折射后,射在MN上的入射角一定大于臨界角,在MN上發生全反射,不能射出。光線a左側的光線經半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于臨界角,能從MN面上射出。(1分)最左邊射向半球的光線c與球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光線c將垂直MN射出(1分)
②由折射定律知(1分)
則r=45°
(1分)
所以在MN面上射出的光束寬度應是
(1分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.有一個小圓環瓷片最高能從h=0.18m高處靜止釋放后直接撞擊地面而不被摔壞.現讓該小圓環瓷片恰好套在一圓柱體上端且可沿圓柱體下滑,瓷片與圓柱體之間的摩擦力是瓷片重力的4.5倍,如圖所示.若將該裝置從距地面H=4.5m高處從靜止開始下落,瓷片落地恰好沒摔壞.已知圓柱體與瓷片所受的空氣阻力都為自身重力的0.1倍,圓柱體碰地后速度立即變為零且保持豎直方向.(g=10m/s2)(1)瓷片直接撞擊地面而不被摔壞時,瓷片著地時的最大速度為多少?(2)瓷片隨圓柱體從靜止到落地,下落總時間為多少?參考答案:解:(1)瓷片從h=0.18m處下落,加速度為a0,設瓷片質量為m,根據牛頓第二定律:mg﹣0.1mg=ma0得:a0=9m/s2落地時速度為:v02=2a0h得:v0==1.8m/s(2)瓷片隨圓柱體一起加速下落,加速度為a1,則有:a1=a0=9m/s2圓柱體落地時瓷片速度為:v12=2a1H得:v1==9m/s下落時間為:t1===1s瓷片繼續沿圓柱體減速下落直到落地,加速度大小為a2根據牛頓第二定律:4.5mg+0.1mg﹣mg=ma2得:a2=3.6g=36m/s2則瓷片繼續下落的時間為:t2===0.2s瓷片隨圓柱體從靜止到落地,下落總時間為:t=t1+t2=1+0.2=1.2s答:(1)瓷片直接撞擊地面而不被摔壞時,瓷片著地時的最大速度為1.8m/s;(2)瓷片隨圓柱體從靜止到落地,下落總時間為1.2s.【考點】牛頓第二定律;勻變速直線運動的速度與時間的關系;勻變速直線運動的位移與時間的關系.【分析】(1)由已知小圓環瓷片最高能從h=0.18m高處靜止釋放后直接撞擊地面而不被摔壞,由牛頓第二定律求瓷片的加速度,由運動學公式求得瓷片落地時的速度;(2)先由牛頓第二定律和運動學公式求得圓柱體落地時瓷片的速度和時間,然后對瓷片受力分析,根據牛頓第二定律求瓷片圓柱體停止后瓷片下落的加速度,進而由速度時間公式求出瓷片繼續下落的時間.17.質量為m=lkg的小物塊輕輕放在水平勻速運動的傳送帶上的P點,隨傳送帶運動到A點后水平拋出,小物塊恰好無碰撞的沿圓弧切線從B點進入豎直光滑的圓弧軌道下滑.B、C為圓弧的兩端點,其連線水平.已知圓弧對應圓心角=106°,A點距水平面的高度,h=0.8m,小物塊經過軌道最低點O時的速度v0=m/s,對軌道0點的壓力F=43N,小物塊離開C點后恰能無碰撞的沿固定斜面向上運動,0.8s后經過D點,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,試求: (1)小物塊離開A點時的水平速度v1; (2)圓弧半徑R; (3)假設小物塊與傳送帶間的動摩擦因數為=0.3,傳送帶的速度為5m/s,則PA間的距離是多少? (4)假設小物塊與斜面間的動摩擦因數為,則斜面上CD間的距離是多少?參考答案:見解析18.如圖所示,結構相同的絕熱氣缸A與導熱氣缸B均固定于地面,由剛性桿連接的絕熱活塞與兩氣缸間均無摩擦。兩氣缸內裝有處于平衡狀態的理想氣體,開始時體積均為V0、溫度均為T0。緩慢加熱A中氣體,停
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