2022年安徽省铜陵市行知中学高三物理下学期期末试题含解析

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1、2022年安徽省铜陵市行知中学高三物理下学期期末试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 已知地球质量大约是月球质量的81倍,地球半径大约是月球半径的4倍。不考虑地球、月球自转的影响,由以上数据可推算出A.地球的平均密度与月球的平均密度之比约为98B.地球表面重力加速度与月球表面重力加速度之比约为94C.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器的周期与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器的周期之比约为89D.靠近地球表面沿圆轨道运行的航天器线速度与靠近月球表面沿圆轨道运行的航天器线速度之比约为814参考答案:答案:C2. 为研究静电除尘,有人设计了一个盒状

2、容器,如图所示,容器侧面是绝缘的透明有机玻璃,上下底面是金属板当金属板连接到高压电源正负两极时,在两金属板间产生匀强电场现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内,颗粒带负电,不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力,并忽略烟尘颗粒所受重力下列说法正确的是()A烟尘颗粒向下运动B两金属板间电场方向向上C烟尘颗粒在运动过程中电势能减少D烟尘颗粒电荷量可能是电子电量的1.5倍参考答案:C【考点】电势能【分析】由图可知两极板间的电场方向,则由烟尘的受力情况中分析其运动方向;带电体的带电量只能是元电荷的整数倍【解答】解:A、由图可知,极板上端为正极,下端为负极;则带负电的颗粒受电场力向上,故带电颗粒将向上

3、运动,故A错误;B、极板上端为正极,下端为负极,所以两金属板间电场方向向下故B错误;C、烟尘颗粒在运动过程中电场力做正功,电势能减少故C正确;D、带电体的带电量只能是元电荷的整数倍,所以烟尘颗粒电荷量不可能是电子电量的1.5倍故D错误故选:C3. 放射性元素的原子核连续经过三次衰变和两次衰变。若最后变成另一种元素的原子核Y,则新核Y的正确写法是: A B C D参考答案:C4. 两个劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧a、b串接在一起,a弹簧的一端固定在墙上,如图所示开始时弹簧均处于原长状态,现用水平力作用在b弹簧的p端向右拉动弹簧,已知a弹簧的伸长量为L,则 Ab弹簧的伸长量也为L Bb弹簧的

4、伸长量为 CP端向右移运动的距离为2L DP端向右移运动的距离为参考答案:B5. 如图所示,传送带保持1m/s的速度运动,现将一质量为05kg的小物体从传送带左端放上,设物体与皮带间动摩擦因数为0.1,传 送带两端水平距离为2.5m,则物体从左端运动到右端所经历的时间为( )As B(1)s C.5s D5s参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图13所示的是“研究小球的平抛运动”时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5 cm的小方格,取g10 m/s2。由此可知:闪光频率为_Hz;小球抛出时的初速度大小为_m/s;从抛出点到C点,小球经过B点时的速度大小是_

5、 m/s.参考答案:10; 1.5; 2.57. 质量为m=1kg的小球由高h1=0.45m处自由下落,落到水平地面后,反跳的最大高度为h2=0.2m,从小球下落到反跳到最高点经历的时间为t=0.6s,取g=10m/s2。求:小球撞击地面过程中,球对地面的平均压力的大小为 N。参考答案: 答案:608. 19如上右图所示,物体A重30N,用F等于50N的力垂直压在墙上静止不动,则物体A所受的摩擦力是 N;物体B重30N,受到F等于20N的水平推力静止不动,则物体B所受的摩擦力是 N。参考答案:30 209. 用与斜面平行的力F拉着物体在倾角为的光滑斜面上运动,如改变拉力F的大小,物体的加速度随

6、外力F变化的图象如图所示,已知外力F沿斜面向上,重力加速度g取10m/s2根据图象中所提供的信息计算出物体的质量为3kg;斜面的倾角为30参考答案:考点:加速度与力、质量的关系式专题:牛顿运动定律综合专题分析:根据牛顿第二定律求出物体加速度与外力F的关系式,结合图线的斜率和截距求出物体的质量和斜面的倾角解答:解:由受力分析及牛顿第二定律得:Fcosmgsin=maa=Fgsin则由图象知:gsin=5sin=0.5,即=30又图线的斜率k=则m=3kg故答案为:3,30点评:解决本题的关键通过牛顿第二定律求出加速度的表达式,结合图线的斜率和截距进行求解10. 已知地球自转周期为T,地球半径为R

7、,引力常量为G,地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍,则地球同步卫星的速度大小为_;地球的质量为 _。参考答案:,11. 某物理兴趣小组的同学在研究弹簧弹力的时候,测得弹力的大小F和弹簧长度L的关系如图所示,则由图线可知:(1)弹簧的劲度系数 N/ m。(2)当弹簧受到5N的拉力时,弹簧的长度为 cm。参考答案:(1)200N/m。(2)12.5cm。12. (5分)如图所示,是测定子弹速度的装置示意图,A、B两圆盘平行,相距为L,两圆盘固定在同一根穿过圆心且与盘面垂直的转轴上,两圆盘以角速度高速转动,子弹以平行转轴方向先后穿过A、B两盘,量得两圆盘上弹孔和圆心连线的夹角为,由此可测出子

8、弹的速度为 。参考答案: 答案:L/(+2k) k=0,1,2,313. 质量为1 kg的物体在水平面上滑行,且动能随位移变化的情况如图所示,取g10 m/s2,则物体滑行持续的时间是_ S,摩擦系数是 。 参考答案:5 0.2 三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修35)(5分)如图所示,球1和球2从光滑水平面上的A点一起向右运动,球2运动一段时间与墙壁发生了弹性碰撞,结果两球在B点发生碰撞,碰后两球都处于静止状态。B点在AO的中点。(两球都可以看作质点)求:两球的质量关系参考答案:解析:设两球的速度大小分别为v1,v2,则有m1v1=m2v2v2=3v1解得:m

9、1=3m215. (8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过 气体 放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖-吕萨克定律得,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对

10、外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 甲、乙两个同学在直跑道上练习4100 m接力,他们在奔跑时有相同的最大速度。乙从静止开始全力奔跑需跑出25 m才能达到最大速度,这一过程可看作匀变速直线运动,现在甲持棒以最大速度向乙奔来,乙在接力区伺机全力奔出。若要求乙接棒时奔跑达到最大速度的80%,则:(1)乙在接力区须奔出多少距离?(2)乙应在距离甲多远时起跑?参考答案:17. 如图所示,将质量为m=1 kg的小物块放在长为L=1.5 m的小车左端,车的上表面粗糙,物块与车上表面间动摩擦

11、因数=0.5,直径d=1.8 m的光滑半圆形轨道固定在水平面上且直径MON竖直,车的上表面和轨道最低点高度相同,为h=0.65 m,开始车和物块一起以10 m/s的初速度在光滑水平面上向右运动,车碰到轨道后立即停止运动,取g=10 m/s2,求:(1)小物块刚进入半圆轨道时对轨道的压力;(2)小物块落地点距车左端的水平距离。参考答案:(1)车停止运动后取小物块为研究对象,设其到达车右端时的速度为v1,由动能定理得:-mgL=解得:v1= m/s刚进入半圆轨道时,设物块受到的支持力为FN,由牛顿第二定律得:FN-mg=由牛顿第三定律得:FN=FN解得:FN=104.4 N方向竖直向下(2)若小物

12、块能到达半圆轨道最高点,则由机械能守恒得:=2mgR+解得:v2=7 m/s恰能过最高点的速度为v3,则:mg=解得:v3=3 m/s因v2v3,故小物块从圆轨道最高点做平抛运动,则:(h+2R)=解得:x=4.9 m故小物块距车左端d=x-L=3.4 m18. 如图所示,斜面倾角为,斜面上AB段光滑,其它部分粗糙,且斜面足够长。一带有速度传感器的小物块(可视为质点),自A点由静止开始沿斜面下滑,速度传感器上显示的速度v与运动时间t的关系如下表所示:时间t/s0123456速度v/ms-1061217212529取,求:(1)斜面的倾角多大?(2)小物块与斜面的粗糙部分间的动摩擦因数为多少?(3)AB间的距离等于多少? 参考答案:(1), ks5u (2分)(2), (2分)(3)可以判断知B点对应于23s间的某个时刻,设为2s末到B点的时间,为B点到3s末的时间。有,即,解得。=18.75m (2分)

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