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遼寧省沈陽市第一〇八中學2022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.下雨天,小李同學站在窗邊看到屋檐上不斷有雨水滴下.如圖所示,他發(fā)現(xiàn)當?shù)?滴水滴落地時,第4滴剛好形成,并目測第3、4兩水滴的高度差約為40cm,假設(shè)相鄰兩水滴形成的時間間隔相同,則屋檐離地高度約為()A.5.5m B.4.5m C.3.5m D.2.5m參考答案:C【考點】自由落體運動.【分析】初速度為0的勻加速直線運動,在連續(xù)相等時間間隔內(nèi)的位移比為1:3:5:7:9.已知第3滴與第4滴水的間隔距離,根據(jù)比例關(guān)系求出總高度.【解答】解:根據(jù)比例關(guān)系,從上到下相鄰水滴間距離之比為1:3:5:7:9,而3、4兩滴間距離為40cm=0.4m,所以總高度H=(1+3+5)×0.4=3.6m.C選項最接近.故C正確,ABD錯誤故選:C2.物理學中研究問題有多種方法,有關(guān)研究問題的方法敘述錯誤的是A.在現(xiàn)實生活中不存在真正的質(zhì)點,將實際的物體抽象為質(zhì)點是物理學中一種重要的科學研究方法B.探究加速度a與力F、質(zhì)量m之間的關(guān)系時,保持m恒定的情況下,探究a與F的關(guān)系,采用的是控制變量法C.電場強度的定義式,采用的是比值法D.伽利略比薩斜塔上的落體實驗,采用的是理想實驗法參考答案:D3.如圖所示,一塊橡皮用細線懸掛于O點,現(xiàn)用支鉛筆貼著細線的左側(cè)水平向右以速度v勻速移動,運動過程中保持鉛筆的高度不變,懸掛橡皮的那段細線保持豎直,則在鉛筆未碰到橡皮前,橡皮的運動情況是:A.橡皮在水平方向上作勻速運動。B.橡皮在豎直方向上作加速運動。C.橡皮的運動軌跡是一條直線。D.橡皮在圖示位置時的速度大小為。參考答案:AB將橡皮的運動分解為水平方向和豎直方向,水平方向的運動與鉛筆的運動相同,做勻速直線運動,豎直方向上也做變速直線運動,速度大小為,故加速度的大小不固定.兩個直線運動的合運動軌跡不再是直線,在圖示位置時的速度大小為,本題選AB。4.參考答案:A5.如圖所示,一水桶上系有三條繩子a、b、c,分別用它們提起相同的水時,下列說法中正確的是
A.a(chǎn)繩受力最大
B.b繩受力最大C.c繩受力最大
D.三條繩子受力一樣大參考答案:C二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.一物塊以150J的初動能從斜面底端A沿斜面向上滑動,到B時動能減少100J,機械能減少30J,以A點所在的水平面為零勢能面,則小球到達最高點時的重力勢能為_____J。物塊返回到A時的動能為________J.參考答案:
7.汽車沿半徑為R的圓跑道行駛,跑道路面水平,與路面作用的摩擦力的最大值是車重的0.1倍,要使汽車不致沖出跑道,車速最大不能超過
。如果汽車是做勻速圓周運動,在轉(zhuǎn)半圈的過程中路面作用的靜摩擦力對汽車做功值為
。(g=10m/s2)參考答案:
答案:
08.為判斷線圈繞向,可將靈敏電流計G與線圈L連接,如圖所示.己知線圈由a端開始繞至b端:當電流從電流計G左端流入時,指針向左偏轉(zhuǎn).將磁鐵N極向下從線圈上方豎直插入L時,發(fā)現(xiàn)指針向左偏轉(zhuǎn).(1)在圖中L上畫上幾匝線圈,以便能看清線圈繞向;(2)當條形磁鐵從圖中的虛線位置向右遠離L時,指針將指向.(3)當條形磁鐵插入線圈中不動時,指針將指向
.(選填“左側(cè)”、“右側(cè)”或“中央”)
參考答案:
(1)如右圖所示。(2)左側(cè)(3)中央9.如圖所示為一正在測量中的多用電表表盤。①如果是用×10Ω擋測量電阻,則讀數(shù)為________Ω。②如果是用直流10V擋測量電壓,則讀數(shù)為________V。參考答案:(i)DEF
(ii)①140
②5.210.某種物質(zhì)分子間作用力表達式,則該物質(zhì)固體分子間的平均距離大約為
;液體表面層的分子間的距離比
(填“大”或“小“)。參考答案:⑵
大分子之間的作用力等于0時,由,所以:,故,液體表面層分子之間表現(xiàn)為引力,故分子間距離大于平衡距離。11.一位同學受到“研究平拋運動”昀實驗啟示,他想用如圖所示的裝置來驗證動量守恒定律:一光滑水平臺上,等大的甲、乙兩小球間有一根被壓縮的輕質(zhì)彈簧,彈簧的原長較短。當彈簧突然釋放后,兩個小球被彈簧彈射,分別落在水平地面上的P、Q兩點,然后該同學進行了下列物理量的測量:A.用天平測出甲、乙兩個小球的質(zhì)量分別是m1、m2B.用米尺測出甲、乙兩個小球的落地點與平臺邊緣的水平距離分別為s1、s2C.用米尺測出平臺離地面的高度h(1)上面的三個步驟中,你認為不必要的步驟有____(填序號)。(2)根據(jù)需要選用上面A、B、C三個步驟中的物理量來表示,只要滿足關(guān)系式_________,則說明彈簧彈射小球的過程中動量守恒。參考答案:
(1).C
(2).m1s1?m2s2【詳解】(1)兩球均做平拋運動,因高度相同,則時間相同;要驗證的表達式:m1v1-m2v2=0,即,即m1s1?m2s2,故不需要測量平臺離地面的高度h,即不必要的步驟有C;(2)只要滿足關(guān)系式m1s1?m2s2,則說明彈簧彈射小球的過程中動量守恒。12.如圖所示,粗細相同質(zhì)量均勻的AB桿在B點用鉸鏈與墻連接,A端有一光滑輕質(zhì)滑輪(大小可忽略)。輕繩通過滑輪將重物吊住,保持繩AC在水平方向。要使桿能平衡,θ必須小于______(選填“45°”、“60°”或“90°”)。若θ為37°時恰好達到平衡,則桿AB的質(zhì)量m與重物的質(zhì)量M的比值為________。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)參考答案:
45°
2:3
13.一正方形線圈邊長為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(yīng)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(yīng)時產(chǎn)生的感應(yīng)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,
0.048三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.一在隧道中行駛的汽車A以的速度向東做勻速直線運動,發(fā)現(xiàn)前方相距處、以的速度同向運動的汽車B正開始勻減速剎車,其剎車的加速度大小,從此刻開始計時,若汽車A不采取剎車措施,汽車B剎車直到靜止后保持不動,求:(1)汽車A追上汽車B前,A、B兩汽車間的最遠距離;(2)汽車A恰好追上汽車B需要的時間.參考答案:(1)16m(2)8s(1)當A、B兩汽車速度相等時,兩車間的距離最遠,即v=vB-at=vA
得t==3s此時汽車A的位移xA=vAt=12m;汽車B位移xB=vBt-at2=21mA、B兩汽車間的最遠距離Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽車B從開始減速直到靜止經(jīng)歷的時間t1==5s
運動的位移x′B==25m汽車A在t1時間內(nèi)運動的位移x′A=vAt1=20m
此時相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽車A需要再運動的時間t2==3s
故汽車A追上汽車B所用時間t=t1+t2=8s15.如圖所示,在平面直角坐標系中有一個垂直紙面向里的圓形勻強磁場,其邊界過原點O和y軸上的點A(0,L).一質(zhì)量為m、電荷量為e的電子從A點以初速度v0平行于x軸正方向射入磁場,并從x軸上的B點射出磁場,射出B點時的速度方向與x軸正方向的夾角為60°.求:(1)勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的大??;(2)電子在磁場中運動的時間t.參考答案:答:(1)勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的大小為;(2)電子在磁場中運動的時間t為考點: 帶電粒子在勻強磁場中的運動;牛頓第二定律;向心力.專題: 帶電粒子在磁場中的運動專題.分析: (1)電子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律可以求出磁感應(yīng)強度.(2)根據(jù)電子轉(zhuǎn)過的圓心角與電子做圓周運動的周期可以求出電子的運動時間.解答: 解:(1)設(shè)電子在磁場中軌跡的半徑為r,運動軌跡如圖,可得電子在磁場中轉(zhuǎn)動的圓心角為60°,由幾何關(guān)系可得:r﹣L=rcos60°,解得,軌跡半徑:r=2L,對于電子在磁場中運動,有:ev0B=m,解得,磁感應(yīng)強度B的大?。築=;(2)電子在磁場中轉(zhuǎn)動的周期:T==,電子轉(zhuǎn)動的圓心角為60°,則電子在磁場中運動的時間t=T=;答:(1)勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的大小為;(2)電子在磁場中運動的時間t為.點評: 本題考查了電子在磁場中的運動,分析清楚電子運動過程,應(yīng)用牛頓第二定律與周期公式即可正確解題.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(08年合肥168中學聯(lián)考)(13分)如圖1-8所示,A、B質(zhì)量分別為mA=1kg,mB=2kg.A與小車壁的靜摩擦因數(shù)為0.5.B與小車間的摩擦不計,要使B與小車保持相對靜止,求小車的加速度應(yīng)為多大?參考答案:由題意知:A的運動趨勢有兩種。
(1)當A有向下運動的趨勢時,設(shè)小車的加速度為a,此時繩的拉力為T1
則對A:FN1=mAa1
(1)
mAg=uFN+T1
(2)
對B:T1=mBa1
(3)
由(1)(2)(3)得:
mAg=umAa1+mBa1
得a1=4m/s2
(2)當A有向上運動的趨勢時,設(shè)小車的加速度為a2,此時拉力為T2則
對A:FN2=mAa2
(4)
mAg+uFN2=T2
(5)
對B:T2=mBa2
(6)
由(4)(5)(6)得
mAg+umAa2=mBa2
a2=6.7m/s2
∴4m/s2≤a≤6.7m/s2
17.如圖所示,B球靜止在光滑水平面上,其左端連接得有一段輕彈簧;A球以3m/s的速度向B運動,已知A的質(zhì)量2kg,B的質(zhì)量1kg.(1)整個過程中彈簧彈性勢能最大值是多少?(2)A與彈簧分離時,A、B的速度分別為多少?參考答案:考點:動量守恒定律;機械能守恒定律.專題:動量與動能定理或能的轉(zhuǎn)化與守恒定律綜合.分析:(1)A、B速度相等時,彈簧的彈性勢能最大,由動量守恒定律與能量守恒定律可以求出最大彈性勢能.(2)彈簧恢復(fù)原長時,B的速度最大,由動量守恒定律與機械能守恒定律可以求出A、B的速度.解答:解:(1)A、B共速時,彈簧的彈性勢能最大,A、B碰撞過程動量守恒,以A的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:mAv0=(mA+mB)v,由機械能守恒定律得:,代入數(shù)據(jù)得:EP=3J;(2)彈簧恢復(fù)原長時,B的速度最大,以A的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:mAv0=mAvA+mBvB,由機械能守恒定律得:,代入數(shù)據(jù)得:vA=1m/svB=4m/s;答:(1)在A、B相互作用的過程中,彈簧的最大彈性勢能為3J.(2)A與彈簧分離時,A、B的速度分別為1m/s和4m/s.點評:本題考查了求彈簧的彈性勢能、B的速度,分析清楚物體運動過程是正確解題的前提與關(guān)鍵,應(yīng)用動量守恒定律與機械能守恒定律即可正確解題.18.如圖所示,位于豎直平面上的圓弧光滑軌道,半徑為R,OB沿豎直方向,上端A距地面高度為H,質(zhì)量為m的小球從A點由靜止釋放,最后落在水平地面上C點處,不計空氣阻力,求:(1)求小球運動到軌道上的B點時的速度和對軌道的壓力多大?(2)小球落地點C與B點水平距離s是多少?參考答案:考點: 機械能守恒定律;平拋運動;向心力.版權(quán)所有專題: 機械能守恒定律應(yīng)用專題.分析: (1)小球由A→B過程中,只有重力做功,根據(jù)機械能守恒定律及向心力公式列式求解;(2)小球從B點拋
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