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文檔簡介
上海市崇明縣東門中學2022-2023學年高三物理期末試題含解析一、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.(多選)小型交流發電機中,矩形金屬線圈在勻強磁場中勻速轉動,產生的感應電動勢與時間呈正弦函數關系如圖所示.此線圈與一個R=9Ω的電阻構成閉合電路,線圈自身的電阻r=1Ω,下列說法正確的是()A.交變電流的周期為0.2sB.交變電流的頻率為2.5HzC.發電機輸出電壓的有效值為10VD.發電機輸出的電功率為18W參考答案:BD2.質量為0.6kg的物體在水平面上運動,圖中的兩條斜線分別是物體受水平拉力和不受水平拉力的v-t圖像,則
(
)A.斜線①一定是物體受水平拉力時的圖像B.斜線②一定是物體不受水平拉力時的圖像C.水平拉力一定等于0.2ND.物體所受的摩擦力可能等于0.2N參考答案:CD3.如圖所示,木塊A的質量為m,木塊B的質量為M,疊放在光滑的水平面上。現用水平力F作用于A,恰能使A、B一起運動;今撤去力F,將另一水平力作用于木塊B,則保持A、B相對靜止的條件是不超過
(
)A. B. C. D.參考答案:C系統在水平方向只受力F作用,恰能一起運動,則A、B具有相同加速度,即,木塊B水平方向只受A對B的靜摩擦力(臨界條件對應的受力對象),因此最大靜摩擦力;若撤去力F,將水平力作用于B,則對系統有,木塊A水平方向只受B對A的靜摩擦力f(臨界條件對應的受力對象),相對靜止的條件是相互作用的靜摩擦力,且,聯立解得,C項正確。4.(單選)如圖所示,傾斜導軌寬為L,與水平面成α角,處在方向豎直向上、磁感應強度大小為B的勻強磁場中,金屬桿ab水平放在導軌上。當回路中的電流強度為I時,關于金屬桿所受安培力的描述,下列說法中正確的是
A.方向垂直ab桿沿斜面向上B.方向垂直ab桿水平向右C.D.參考答案:B5.如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈的匝數比為4:1,電壓表和電流表均為理想電表,R為熱敏電阻(溫度升高時其電阻減小),RO為定值電阻。當原線圈接如圖乙所示的正弦交流電時,下列說法正確的是A.電壓表V2的示數為9VB.原線圈兩端電壓的瞬時值表達式為(V)C.R處溫度降低時,電流表的示數變小,電壓表V2的示數變小D.R處溫度降低時,變壓器原線圈的輸入功率增大參考答案:A二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖,在勻強磁場中,單位長度質量為m0的“U型”金屬導線可繞水平軸OO′轉動,ab邊長為L1,bc邊長為L2.若導線中通以沿abcd方向的電流I,導線保持靜止并與豎直方向夾角為θ,則磁場的磁感應強度至少為,此時方向為沿ba方向.參考答案:考點:安培力;力的合成與分解的運用;共點力平衡的條件及其應用.分析:先對導體棒受力分析,根據平衡條件并結合合成法得到安培力的最小值;然后結合安培力公式FA=BIL和左手定則分析.解答:解:對導體棒受力分析,受重力、安培力和拉力,如圖所示:根據平衡條件,當安培力與ab邊垂直向上時,安培力最小,為:FA=mgsinθ故磁感應強度為:B=sinθ根據左手定則,磁感線方向沿懸線向上故答案為:,沿ba方向點評:本題關鍵是先根據平衡條件確定安培力的最小值,然后結合左手定則分析磁感線的方向,基礎題.7.氫原子能級如圖17所示,則要使一個處于基態的氫原子釋放出一個電子而變成為氫離子,該氫原子需要吸收的能量至少是___________eV;一群處于n=4能級的氫原子躍遷到n=2的狀態過程中,可能輻射___________種不同頻率的光子。圖17參考答案:13.6eV,38.如圖所示電路中,E為不計內阻的電源,R1為滑動變阻器,R2為定值電阻,燈L的電阻不隨溫度改變,所有電表均為理想電表。某同學選擇與電路圖相應的實驗器材,按圖示電路進行實驗,通過改變滑動變阻器滑動片P的位置從而調節燈泡的亮度,并將各電表的示數變化情況分別記錄在下表中。實驗序號A1表示數(A)A2表示數(A)V1表示數(V)V2表示數(V)10.850.143.52.102X0.244.82.4030.720.484.80則由表格中數據可知變阻器電阻R1的全阻值為
W;表格中X值為
。參考答案:.20;0.729.一物體在光滑水平面上的A點以一定初速度開始運動,同時受到一個與初速度方向相反的恒力作用,經時間t0力的大小不變,方向相反,使物體回到A點時速度恰為零。則這一過程所需時間為
。參考答案:
答案:10.如圖所示,放置在豎直平面內的圓軌道AB,O點為圓心,OA水平,OB豎直,半徑為m。在O點沿OA拋出一小球,小球擊中圓弧AB上的中點C,vt的反向延長線與OB的延長線相交于D點。已知重力加速度g=10m/s2。小球運動時間為_________,OD長度h為_________。參考答案:s,2m11.如圖所示是甲、乙兩位同學在“探究力的平行四邊形定則”的實驗中所得到的實驗結果,若用F表示兩個分力F1、
F2的合力,用F′表示F1和F2的等效力,則可以判斷___(填“甲”或“乙”)同學的實驗結果是符合事實的.參考答案:_甲_(填“甲”或“乙”)12.某組同學設計了“探究加速度a與物體所受合力F及質量m的關系”實驗。圖(a)為實驗裝置簡圖,A為小車,B為電火花計時器,C為裝有細砂的小桶,D為一端帶有定滑輪的長方形木板,實驗中認為細繩對小車拉力F等于細砂和小桶的總重量,小車運動的加速度a可用紙帶上打出的點求得。①圖(b)為某次實驗得到的紙帶,已知實驗所用電源的頻率為50Hz。根據紙帶可求出電火花計時器打B點時的速度為
m/s,小車的加速度大小為
m/s2。(結果均保留二位有效數字)②在“探究加速度a與質量m的關系”時,某同學都按照自己的方案將實驗數據在坐標系中進行了標注,但尚未完成圖象(如下圖所示)。請繼續幫助該同學作出坐標系中的圖象。③在“探究加速度a與合力F的關系”時,該同學根據實驗數據作出了加速度a與合力F的圖線如圖(c),該圖線不通過坐標原點,試分析圖線不通過坐標原點的原因。答:
。
參考答案:①1.6(2分)3.2(3分)②如圖(2分)③實驗前未平衡摩擦力(2分)13.氘核和氚核可發生熱核聚變而釋放巨大的能量,該反應方程為:,式中x是某種粒子。已知:、、和粒子x的質量分別為2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速。由上述反應方程和數據可知,粒子x是__________,該反應釋放出的能量為_________MeV(結果保留3位有效數字)參考答案:ΔE=17.6MeV.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.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地區適應性強的優勢,在核電站中,核反應堆釋放的核能被轉化為電能。核反應堆的工作原理是利用中子轟擊重核發生裂變反應,釋放出大量核能。(1)核反應方程式,是反應堆中發生的許多核反應中的一種,n為中子,X為待求粒子,為X的個數,則X為________,=__________,以、分別表示、、核的質量,,分別表示中子、質子的質量,c為光的真空中傳播的速度,則在上述核反應過程中放出的核能(2)有一座發電能力為的核電站,核能轉化為電能的效率為。假定反應堆中發生的裂變反應全是本題(1)中的核反應,已知每次核反應過程中放出的核能,核的質量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的質量。參考答案:解析:(1)
(2)反應堆每年提供的核能
①其中T表示1年的時間以M表示每年消耗的的質量,得:
②解得:代入數據得:M=1.10×103(kg)
③四、計算題:本題共3小題,共計47分16.拋體運動在各類體育運動項目中很常見,如乒乓球運動.現討論乒乓球發球問題,設球臺長2L、網高h,乒乓球反彈前后水平分速度不變,豎直分速度大小不變、方向相反,且不考慮乒乓球的旋轉和空氣阻力.(設重力加速度為g)(1)若球在球臺邊緣O點正上方高度為h1處以速度v1水平發出,落在球臺的P1點(如圖實線所示),求P1點距O點的距離x1.
(2)若球在O點正上方某高度處以速度v2水平發出,恰好在最高點時越過球網落在球臺的P2點(如圖虛線所示),求v2的大小.參考答案:17.A、B兩種光子的能量之比為2:1,它們都能使某種金屬發生光電效應,且所產生的光電子最大初動能分別為EA、EB.求A、B兩種光子的動量之比和該金屬的逸出功.參考答案:18.如圖所示,一個質量m=1kg的長木板靜止在光滑的水平面上,并與半徑為R=1.8m的光滑圓弧形固定軌道接觸(但不粘連),木板的右端到豎直墻的距離為s=0.08m;另一質量也為m的小滑塊從軌道的最高點由靜止開始下滑,從圓弧的最低點A滑上木板。設長木板每次與豎直墻的碰撞時間極短且無機械能損失。木板的長度可保證物塊在運動的過程中不與墻接觸。已知滑塊與長木板間的動摩擦因數=0.1,g取10m/s2。試求:(1)滑塊到達A點時對軌道的壓力大小;(2)當滑塊與木板達到共同速度()時,滑塊距離木板左端的長度是多少?參考答案:【知識點】牛頓第三定律動能定理勻變速運動規律C2E2A2【答案解析】(1)30N(2)17.96m解析:從物塊開始滑動到A由動能定理得:mgR=.得在A點對物塊由牛頓第三定律得由牛頓第三定律得在A點對軌道的壓力(2)物塊滑上木板后,在摩擦力作用下,木板從靜止開始做勻加速運動,設木板加速度為a,經歷時間T后與墻第一次碰撞,碰撞時的速度為,則聯立解得:T=0.4s在物塊與木板兩者達到共同速度前,在每次碰撞之間,木板受到物塊對它的摩擦力作用而做加速度恒定的勻變速直線運動,因而木板與墻相碰后將返回至初態,所用時間也為T,設在物塊與木板兩者達
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