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文檔簡介
山西省晉城市第二中學2022年高三物理上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.關于力和運動的關系,下列說法中正確的是()A.力是維持物體運動的條件,同一物體所受到的力越大,它的速度越大B.作用在運動物體上的某力消失后,物體運動的速度可能不斷增加C.作圓周運動的物體,合外力方向一定和速度方向垂直D.只要物體受到力的作用,它的運動狀態(tài)一定改變參考答案:B2.(單選)以下有關物理學概念或物理學史說法正確的有()A.行星繞恒星運動軌道為圓形,則它運動的周期平方與軌道半徑的三次方之比=k為常數(shù),此常數(shù)的大小與恒星的質量和行星的速度有關B.勻速圓周運動是速度大小不變的勻變速曲線運動,速度方向始終為運動軌跡該點的切線方向C.牛頓發(fā)現(xiàn)的萬有引力定律,卡文迪許用實驗方法測出萬有引力恒量的數(shù)值,從而使萬有引力定律有了真正的實用價值D.奧斯特發(fā)現(xiàn)了電與磁間的關系,即電流的周圍存在著磁場;同時他通過實驗發(fā)現(xiàn)了磁也能產(chǎn)生電,即電磁感應現(xiàn)象參考答案:C3.下列說法正確的是A.物體沿光滑斜面下滑時受到重力、斜面的支持力和下滑力的作用B.做勻速圓周運動的物體,受到的合力可能為恒力
C.在粗糙平面上滑動的物體一定受到滑動摩擦力作用
D.汽車轉彎時一定受到力的作用參考答案:D4.組成星球的物質是靠引力吸引在一起的,這樣的星球有一個最大的自轉速率。如果超過了該速率,星球的萬有引力將不足以維持其赤道附近的物體做圓周運動。由此能得到半徑為R、密度為ρ、質量為M且均勻分布的星球的最小自轉周期T。下列表達式中正確的是(A)T=2π
(B)T=2π
(C)T=
(D)T=參考答案:答案:AD5.電動自行車具有低噪聲、無廢氣、無油污的環(huán)保性,而且它的能源利用率很高.下表列出了某品牌電動自行車及所用電動機的主要技術參數(shù),不計其自身機械損耗.若該車在額定狀態(tài)下以最大運行速度行駛,則 (
)自重40kg額定電壓48V載重75kg額定電流12A最大運行速度20km/h額定輸出功率350W
A.電動機的輸入功率為576W
B.電動機的內阻為4Ω
C.該車獲得的牽引力為104N
D.該車受到阻力為63N參考答案:AD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,質量為m的小球A以速率v0向右運動時跟靜止的小球B發(fā)生碰撞,碰后A球以的速率反向彈回,而B球以的速率向右運動,則B的質量mB=_______;碰撞過程中,B對A做功為
。參考答案:4.5m
;
3mv02/8
7.為了研究電阻RX的伏安特性,某同學設計了甲、乙兩個電路,如圖所示。圖中對應的同種儀器的規(guī)格都相同,滑動變阻器R的最大阻值為20Ω,電池的電動勢E=6V,忽略內阻。接通電路,調節(jié)變阻器R的滑片P,電阻RX的電壓變化范圍為0~6V的是
圖;當兩電路中變阻器的滑片P都滑到最右端時,發(fā)現(xiàn)甲、乙兩電路消耗的電功率之比為3∶1,則此時RX的阻值為
Ω。
參考答案:
答案:甲、
408.如圖所示,自耦變壓器輸入端A、B接交流穩(wěn)壓電源,其電壓有效值UAB=100V,R0=40W,當滑動片處于線圈中點位置時,C、D兩端電壓的有效值UCD為
V,通過電阻R0的電流有效值為
A。參考答案:答案:200,5解析:自耦變壓器的原副線圈在一起,由題可知,原線圈的匝數(shù)為副線圈匝數(shù)的一半。理想變壓器的變壓比為,所以。根據(jù)部分電路歐姆定律有。9.設地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,若某質量為m的地球同步通訊衛(wèi)星,離開地面的高度為H,則它繞地球運行時所受的向心力大小為________,運行時的線速度大小為________。參考答案:
10.如圖為懸掛街燈的支架示意圖,橫梁BE質量為6kg,重心在其中點。直角桿ADC重力不計,兩端用鉸鏈連接。已知BE=3m,BC=2m,∠ACB=30°,橫梁E處懸掛燈的質量為2kg,則直角桿對橫梁的力矩為
N·m,直角桿對橫梁的作用力大小為_______N。參考答案:150,150
11.一正方形線圈邊長為40cm,總電阻為3Ω,在與勻強磁場垂直的平面中以v=6m/s的恒定速度通過有理想邊界的寬為30cm的勻強磁場區(qū),已知磁感應強度為0.5T,線圈在通過磁場區(qū)域的全過程中,有電磁感應時產(chǎn)生的感應電流I=___________A,所產(chǎn)生的熱量Q=___________J。22A、22B選做一題
參考答案:0.4,
0.04812.如圖所示,一個重力G=4N的物體放在傾角為30°的光滑斜面上,斜面放在臺秤上,當燒斷細線后,物塊正在下滑的過程中與靜止時比較,臺秤示數(shù)減小
N。參考答案:1N
13.如圖所示,是一列沿x軸負方向傳播的簡諧橫波在t=0時刻的波形圖,若波的傳播速度v=8m/s,則x=4m處的質點P的振動方程y=______cm,x=1m處的質點O在5s內通過的路程為______cm.參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(選修3-5)(6分)a、b兩個小球在一直線上發(fā)生碰撞,它們在碰撞前后的s~t圖象如圖所示,若a球的質量ma=1kg,則b球的質量mb等于多少?參考答案:解析:由圖知=4m/s、=—1m/s、=2m/s
(2分)
根據(jù)動量守恒定律有:ma=ma
+
mb
(2分)
∴mb=2.5kg (2分)15.(4分)如圖所示,光滑水平面軌道上有三個木塊,A、B、C,質量分別為mB=mc=2m,mA=m,A、B用細繩連接,中間有一壓縮的彈簧(彈簧與滑塊不栓接)。開始時A、B以共同速度v0運動,C靜止。某時刻細繩突然斷開,A、B被彈開,然后B又與C發(fā)生碰撞并粘在一起,最終三滑塊速度恰好相同。求B與C碰撞前B的速度。參考答案:解析:設共同速度為v,球A和B分開后,B的速度為,由動量守恒定律有,,聯(lián)立這兩式得B和C碰撞前B的速度為??键c:動量守恒定律四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,輕彈簧的兩端與質量均為2m的B、C兩物塊固定連接,靜止在光滑水平面上,物塊C緊靠擋板但不粘連.另一質量為m的小物塊A以速度vo從右向左與B發(fā)生彈性正碰,碰撞時間極短可忽略不計.(所有過程都在彈簧彈性限度范圍內)求:(1)A、B碰后瞬間各自的速度;(2)彈簧第一次壓縮最短與第一次伸長最長時彈性勢能之比.參考答案:解:(1)A、B發(fā)生彈性正碰,碰撞過程中,A、B組成的系統(tǒng)動量守恒、機械能守恒,以A、B組成的系統(tǒng)為研究對象,以A的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:mvo=mvA+2mvB,在碰撞過程中機械能守恒,由機械能守恒定律得:mv02=mvA2+?2mvB2,聯(lián)立解得:vA=﹣v0,vB=v0;(2)彈簧第一次壓縮到最短時,B的速度為零,該過程機械能守恒,由機械能守恒定律得,彈簧的彈性勢能:EP=?2m?vB2=mv02,從彈簧壓縮最短到彈簧恢復原長時,B、C與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,彈簧恢復原長時,B的速度vB=v0,速度方向向右,C的速度為零,從彈簧恢復原長到彈簧第一次伸長最長時,B、C與彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒、機械能守恒,彈簧伸長最長時,B、C速度相等,以向右為正方向,由動量守恒定律得:2mvB=(2m+2m)v′,由機械能守恒定律得:?2m?vB2=?(2m+2m)?v′2+EP′,解得:EP′=mv02,彈簧第一次壓縮最短與第一次伸長最長時彈性勢能之比:EP:EP′=2:1;答:(1)A、B碰后瞬間,A的速度為v0,方向向右,B的速度為v0,方向向左;(2)彈簧第一次壓縮最短與第一次伸長最長時彈性勢能之比為2:1.【考點】動量守恒定律;機械能守恒定律.【分析】(1)A、B發(fā)生彈性碰撞,碰撞過程動量守恒、機械能守恒,由動量守恒定律與機械能守恒定律可以求出碰后兩物體的速度.(2)在B壓縮彈簧過程中,系統(tǒng)機械能守恒,由機械能守恒定律可以求出彈簧的彈性勢能;當彈簧第一次伸長最長時,B、C兩物體組成的系統(tǒng)動量守恒、機械能守恒,由動量守恒定律與機械能守恒定律可以求出彈簧的彈性勢能,然后求出彈簧的彈性勢能之比.17.(16分)同學們參照伽利略時期演示平拋運動的方法制作了如題8圖所示的實驗裝置。圖中水平放置的底板上豎直地固定有M板和N板。M板上部有一半徑為的圓弧形的粗糙軌道,P為最高點,Q為最低點,Q點處的切線水平,距底板高為.N板上固定有三個圓環(huán).將質量為的小球從P處靜止釋放,小球運動至Q飛出后無阻礙地通過各圓環(huán)中心,落到底板上距Q水平距離為處。不考慮空氣阻力,重力加速度為.求:(1)距Q水平距離為的圓環(huán)中心到底板的高度;(2)小球運動到Q點時速度的大小以及對軌道壓力的大小和方向;(3)摩擦力對小球做的功.參考答案:(1)到底版的高度;(2)速度的大小為,壓力的大小,方向豎直向下;(3)摩擦力對小球作功試題分析:(1)由平拋運動規(guī)律可知,同理:,考點:本題考查平拋運動的規(guī)律、動能定理、牛頓第二定律、牛頓第三定律。18.如圖所示,半徑為L1=2m的金屬圓環(huán)內上、下半圓各有垂直圓環(huán)平面的有界勻強磁場,磁感應強度大小均為B1=T.長度也為L1、電阻為R的金屬桿ab,一端處于圓環(huán)中心,另一端恰好搭接在金屬環(huán)上,繞著a端沿逆時針方向勻速轉動,角速度為ω=rad/s.通過導線將金屬桿的a端和金屬環(huán)連接到圖示的電路中(連接a端的導線與圓環(huán)不接觸,圖中的定值電阻R1=R,滑片P位于R2的正中央,R2的總阻值為4R),圖中的平行板長度為L2=2m,寬度為d=2m.圖示位置為計時起點,在平行板左邊緣中央處剛好有一帶電粒子以初速度v0=0.5m/s向右運動,并恰好能從平行板的右邊緣飛出,之后進入到有界勻強磁場中,其磁感應強度大小為B2,左邊界為圖中的虛線位置,右側及上下范圍均足夠大.(忽略金屬桿與圓環(huán)的接觸電阻、圓環(huán)電阻及導線電阻,忽略電容器的充放電時間,忽略帶電粒子在磁場中運動時的電磁輻射的影響,不計平行金屬板兩端的邊緣效應及帶電粒子的重力和空氣阻力)求:(1)在0~4s內,平行板間的電勢差UMN;(2)帶電粒子飛出電場時的速度;(3)在上述前提下若粒子離開磁場后不會第二次進入電場,則磁感應強度B2應滿足的條件.參考答案:【考點】帶電粒子在勻強磁場中的運動;帶電粒子在勻強電場中的運動.【分析】(1)導體切割磁感線產(chǎn)生電動勢,結合串并聯(lián)電路特點即可求解.(2)帶電粒子在電場中做類平拋運動,有運動學知識求解即可.(3)帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律求解粒子運動半徑,結合幾何關系求解磁場強度大小.解:(1)金屬桿產(chǎn)生的感應電動勢恒為E=B1Lω=2V由串并聯(lián)電路的連接特點知:E=I?4R,U0=I?2R==1VT1==20s由右手定則知:在0~4s時間內,金屬桿ab中的電流方向為b→a,則φa>φb,則在0~4s時間內,φM<φN,UMN=﹣1V(2)粒子在平行板電容器內做類平拋運動,在0~時間內水平方向L2=v0?t1t1==4s<豎直
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