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四川省自貢市市牛佛中學2022年高三物理期末試卷含解析一、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.下列敘述符合史實的是()A.安培在實驗中觀察到電流的磁效應,該效應解釋了電和磁之間存在聯系B.奧斯特根據通電螺線管的磁場和條形磁鐵的磁場的相似性,提出了分子電流假說C.卡文迪許利用“卡文迪許扭秤”將微小量放大,準確的測定了靜電力常量D.楞次在分析了許多實驗事實后提出,感應電流應具有這樣的方向,即感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁通量的變化參考答案:D【考點】楞次定律.【分析】對于物理中的重大發現、重要規律、原理,要掌握其發現者和提出者,了解所涉及偉大科學家的重要成就.【解答】解:A、B、安培根據通電螺線管的磁場和條形磁鐵的磁場的相似性,提出了分子電流假說,很好地解釋了磁化現象.奧斯特在實驗中觀察到電流的磁效應,該效應揭示了電和磁之間存在聯系,故A、B錯誤.C、卡文迪許利用扭秤將微小量放大,首次較準確地測定了萬有引力常量,不是靜電力常量.故C錯誤.D、楞次在分析了許多實驗事實后提出楞次定律,即感應電流應具有這樣的方向,感應電流的磁場總要阻礙引起感應電流的磁通量的變化.故D正確.故選:D.2.(07年如東、啟東聯考)如圖所示,電路中電源的電動勢為E,內阻為r,A為電壓表,內阻為10kΩ,B為靜電計;兩個電容器的電容分別為C1和C2,將電鍵S合上一段時間后,下列說法中正確的是(

A.若C1>C2,則電壓表兩端的電勢差大于靜電計兩端的電勢差

B.若將變阻器滑動觸頭P向右滑動,則電容器C2上帶電量增大

C.C1上帶電量為零

D.再將電鍵S打開,然后使電容器C2兩極板間距離增大,則靜電計張角也增大參考答案:答案:CD3.如圖所示,在地面上方等間距分布著足夠多的、水平方向的條形勻強磁場,每一條形磁場區域的寬度及相鄰區域的間距均為d?,F有一邊長為l(l<d)的正方形線框在離地高h處以水平初速度v0從左側磁場邊緣進入磁場,運動中線框平面始終豎直,最終落在地面上,不計空氣阻力,則(

)(A)線框在空中運動的時間一定為(B)h越大線框運動的水平位移一定越大(C)v0越大線框運動過程中產生的焦耳熱一定越多(D)v0的大小連續變化,線框落地點也一定相應的連續變化參考答案:AC4.如圖8所示,OO′為豎直軸,MN為固定在OO′上的水平光滑桿,有兩個質量相同的金屬球A、B套在水平桿上,AC和BC為抗拉能力為3:2的兩根細線,C端固定在轉軸OO′上.當繩拉直時,α=30°,β=60°,當轉軸的角速度逐漸增大時A.AC先斷

B.BC先斷C.兩線同時斷

D.不能確定哪段線先斷參考答案:A5.我們乘電梯上高層樓房時,從起動到停下來,我們分別所處的狀態是()A.先失重,正常,后超重 B.先超重,正常,后失重C.先超重,失重,后正常 D.先正常,超重,失重參考答案:B解:乘電梯上高層樓房時,從起動到停下來,具體的運動過程是:開始時先向上加速,加速度向上,超重;穩定后勻速直線,加速度為零,正常;停止時,向上減速,加速度向下,失重.所以整個過程是:先超重,正常,后失重.故選B二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.(5分)裝煤機在2s內將10t煤無初速裝入水平勻速前進的車廂內,車廂速度為5m/s,若不計阻力,車廂保持原速勻速前進,則需要增加的水平牽引力的大小為________N。參考答案:

答案:2.5×1047.某種紫外線波長為300nm,該紫外線光子的能量為6.63×10﹣19J.金屬鎂的逸出功為5.9×10﹣19J,則讓該紫外線照射金屬鎂時逸出光電子的最大初動能為7.3×10﹣20J(普朗克常量h=6.63×10﹣34J?s,真空中的光速c=3×108m/s)參考答案::解:光子的能量E=J根據光電效應方程Ekm=E﹣W0

代入數據得,Ekm=6.63×10﹣19J﹣5.9×10﹣19J=7.3×10﹣20J故答案為:6.63×10﹣19,7.3×10﹣208.圖為一小球做平拋運動時閃光照片的一部分,圖中背景是邊長5cm的小方格。問閃光的頻率是

Hz;小球經過B點時的速度大小是

m/s。(重力加速度g取10m/s2)參考答案:10;2.5

9.(5分)在某次光電效應實驗中,得到的遏止電壓Uc與入射光的頻率v的關系如圖所示,若該直線的斜率和截距分別為k和b,電子電荷量的絕對值為e,則普朗克常量可表示為

,所用材料的逸出功可表示為

。參考答案:ek

-eb試題分析:光電效應中,入射光子能量,克服逸出功后多余的能量轉換為電子動能,反向遏制電壓;整理得,斜率即,所以普朗克常量,截距為,即,所以逸出功考點:光電效應

10.如圖所示水平軌道BC,左端與半徑為R的四分之一圓周AB光滑連接,右端與四分之三圓周CDEF光滑連接,圓心分別為O1和O2。質量為m的過山車從距離環底高為R的A點處,由靜止開始下滑,且正好能夠通過環頂E點,不計一切摩擦阻力。則過山車在通過C點后的瞬間對環的壓力大小為___________,在過環中D點時的加速度大小為___________。參考答案:6mg,g11.(1)在該實驗中必須采用控制變量法,應保持小車質量不變,用鉤碼所受的重力作為___________,用DIS測小車的加速度。(2)改變所掛鉤碼的數量,多次重復測量。在某次實驗中根據測得的多組數據可畫出a-F關系圖線(如圖所示)。①分析此圖線的OA段可得出的實驗結論是______________。②此圖線的AB段明顯偏離直線,造成此誤差的主要原因是A.小車與軌道之間存在摩擦

B.導軌保持了水平狀態C.所掛鉤碼的總質量太大

D.所用小車的質量太大參考答案:(1)小車受到的合力;(2)小車的加速度跟所受的合力成正比;(3)C。12.16.如圖所示,質點甲以8ms的速度從O點沿Ox軸正方向運動,質點乙從點Q(0m,60m)處開始做勻速直線運動,要使甲、乙在開始運動后10s在x軸上的P點相遇,質點乙運動的位移是

,乙的速度是

.參考答案:100m

10㎝/s13.如圖所示,一定質量理想氣體經過三個不同的過程a、b、c后又回到初始狀態.在過程a中,若系統對外界做功400J,在過程c中,若外界對系統做功200J,則b過程外界對氣體做功___▲_____J,全過程中系統▲

熱量(填“吸收”或“放出”),其熱量是

▲J.參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.動畫片《光頭強》中有一個熊大熊二愛玩的山坡滑草運動,若片中山坡滑草運動中所處山坡可看成傾角θ=30°的斜面,熊大連同滑草裝置總質量m=300kg,它從靜止開始勻加速下滑,在時間t=5s內沿斜面滑下的位移x=50m.(不計空氣阻力,取g=10m/s2)問:(1)熊大連同滑草裝置在下滑過程中受到的摩擦力F為多大?(2)滑草裝置與草皮之間的動摩擦因數μ為多大(結果保留2位有效數字)?參考答案:(1)熊大連同滑草裝置在下滑過程中受到的摩擦力F為300N;(2)滑草裝置與草皮之間的動摩擦因數μ為多大為0.12.考點: 牛頓第二定律;勻變速直線運動的位移與時間的關系.專題: 牛頓運動定律綜合專題.分析: (1)根據勻變速直線運動的位移時間公式求出下滑的加速度,對熊大連同滑草裝置進行受力分析,根據牛頓第二定律求出下滑過程中的摩擦力.(2)熊大連同滑草裝置在垂直于斜面方向合力等于零,求出支持力的大小,根據F=μFN求出滑草裝置與草皮之間的動摩擦因數μ.解答: 解:(1)由運動學公式S=,解得:a==4m/s沿斜面方向,由牛頓第二定律得:mgsinθ﹣f=ma

解得:f=300N

(2)在垂直斜面方向上:N﹣mgcosθ=0

又f=μN

聯立解得:μ=答:(1)熊大連同滑草裝置在下滑過程中受到的摩擦力F為300N;(2)滑草裝置與草皮之間的動摩擦因數μ為多大為0.12.點評: 解決本題的關鍵知道加速度是聯系力學和運動學的橋梁,通過加速度可以根據力求運動,也可以根據運動求力.15.(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.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(12分)如圖所示,A、B兩個大小可視為質點的小球,A的質量M=0.60kg,B的的質量m=0.40kg,B球用長l=1.0m的輕質細繩吊起,當B球靜止時,B球恰好與光滑的弧形軌道末端點P(P點切線水平)接觸但無作用力?,F使A球從距P點高h=0.20m的Q點由靜止釋放,A球與B球碰撞后立即粘在一起運動。若g取10m/s2,求:

(1)兩球粘在一起后,懸繩的最大拉力;

(2)兩球粘在一起后向左擺起的最大高度。

參考答案:解析:(1)設碰撞后A球的速度為v0-,則

……2分

設碰后AB的共同速度為v,由動量守恒定律:

……2分

設繩的拉力為T,有:………………2分

解得:T=11.44N……2分

(2)設最大高度為H,

有………………2分

解得:H=0.072m……2分17.如圖7-12a所示,水平直線MN下方有豎直向上的勻強電場,現將一重力不計、比荷=106C/kg的正電荷置于電場中的O點由靜止釋放,經過×10-5s后,電荷以v0=1.5×104m/s的速度通過MN進入其上方的勻強磁場,磁場與紙面垂直,磁感應強度B按圖7-12b所示規律周期性變化(圖b中磁場以垂直紙面向外為正,以電荷第一次通過MN時為t=0時刻).求:圖7-12(1)勻強電場的電場強度E的大??;(2)圖b中t=×10-5s時刻電荷與O點的水平距離;(3)如果在O點右方d=68cm處有一垂直于MN的足夠大的擋板,求電荷從O點出發運動到擋板所需的時間.(sin37°=0.60,cos37°=0.80)參考答案:解析(1)電荷在電場中做勻加速直線運動,設其在電場中運動的時間為t1,有:v0=at1,Eq=ma,解得:E==7.2×103N/C.(2)當磁場垂直紙面向外時,電荷運動的半徑:r==5cm,周期T1==×10-5s,當磁場垂直紙面向里時,電荷運動的半徑:r2==3cm,周期T2==×10-5s,故電荷從t=0時刻開始做周期性運動,其運動軌跡如下圖所示.t=×10-5s時刻電荷與O點的水平距離:Δd=2(r1-r2)=4cm.(3)電荷從第一次通過MN開始,其運動的周期為:T=×10-5s,根據電荷的運動情況可知,電荷到達擋板前運動的完整周期數為15個,此時電荷沿MN運動的距離:s=15Δd=60cm,則最后8cm的距離如右圖所示,有:r1+r1cosα=8cm,解得:cosα=0.6,則α=53°故電荷運動的總時間:t總=t1+15T+T1-T1=3.86×10-4s.答案(1)7.2×103N/C(2)4cm(3)3.86×10-4s18.某興趣小組在研究測物塊P

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