2022年云南省曲靖市炎方乡第一中学高三物理下学期期末试卷含解析

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1、2022年云南省曲靖市炎方乡第一中学高三物理下学期期末试卷含解析一、 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. (多选)为嫦娥三号飞船登录月球的轨道示意图,下列说法中正确的是( )A在地面出发点A附近,即刚发射阶段,飞船处于超重状态B从轨道上近月点C飞行到月面着陆点D,飞船处于失重状态C飞船在环绕月球的圆轨道上B处须点火减速才能进入椭圆轨道D飞船在环绕月球的椭圆轨道上时B处的加速度小于在圆轨道上时B处的加速度参考答案:2. (单选)如图,一小球从一半圆轨道左端A点正上方某处开始做平抛运动(小球可视为质点),飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点。O为半圆轨道圆心,

2、半圆轨道半径为R,OB与水平方向夹角为60,重力加速度为g,则小球抛出时的初速度为( ) A B. C D.参考答案:B3. 物体受到几个恒力的作用而作匀速直线运动。如果撤掉其中的一个力而其他几个力保持不变,则( )A物体的运动方向一定不变 B物体的动能一定不变C物体的速度的变化率一定不变 D物体的动量的变化率一定不变参考答案:CD 物体原来处于平衡状态,撤去一个力后,其余的力的合力与撤去的力等值、反向、共线;若合力与速度同向,物体做匀加速直线运动;若合力与速度反向,物体做匀减速直线运动;若合力与速度不共线,物体做曲线运动;物体的合力一定不为零,一定有加速度。综上所述可知选项CD正确4. 一个

3、质点正在作匀加速直线运动,用固定在地面上的照相机对该质点进行闪光照相,闪光时间间隔为2s,分析照片得到的数据,发现质点在第2次、第3次闪光的时间间隔内移动了4m;第4次、第5次时间间隔内移动了8m;由此可以求出A质点运动的加速度为1m/s2 B质点运动的加速度为0.5m/s2C第1次闪光时质点的速度为1m/sD从第3次闪光到第4次闪光这段时间内质点的位移为6m参考答案:BD5. (多选题)同步卫星离地球球心的距离为r,运行速率为v1,加速度大小为a1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度大小为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则()Aa1:a2=R2:r2Ba1:a2=r:RCv1:v

4、2=R2:r2Dv1:v2=:参考答案:BD【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用【分析】同步卫星的角速度与地球自转的角速度相同,地球赤道上的物体随地球自转时,其角速度也与地球自转的角速度相同,由a=2r求解a1:a2人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,可得到卫星的速度与半径的关系式,再求解速度之比v1:v2【解答】解:A、B、同步卫星的角速度、赤道上的物体的角速度都与地球自转的角速度相同,则由a=2r得,a1:a2=r:R故A错误,B正确C、D、第一宇宙速度等于近地卫星的运行速度,人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力

5、,则得:G=m,解得:v=,M是地球的质量为M,r是卫星的轨道半径,则得到:v1:v2=:故C错误,D正确故选:BD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示电路中,E为不计内阻的电源,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻,灯L的电阻不随温度改变,所有电表均为理想电表。某同学选择与电路图相应的实验器材,按图示电路进行实验,通过改变滑动变阻器滑动片P的位置从而调节灯泡的亮度,并将各电表的示数变化情况分别记录在下表中。实验序号A1表示数(A)A2表示数(A)V1表示数(V)V2表示数(V)10.850.143.52.102X0.244.82.4030.720.484.80则由表格

6、中数据可知变阻器电阻R1的全阻值为 W;表格中X值为 。参考答案:20;0.727. 某实验小组利用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律。他们将拉力传感器一端与细绳相连,另一端固定在小车上,用拉力传感器及数据采集器记录小车受到的拉力F的大小;小车后面的打点计时器,通过拴在小车上的纸带,可测量小车匀加速运动的速度与加速度。图乙中的纸带上A、B、C为三个计数点,每两个计数点间还有打点计时器所打的4个点未画出,打点计时器使用的是50Hz交流电源。由图乙,AB两点间的距离为S1=3.27cm,AC两点间的距离为S2= cm,小车此次运动经B点时的速度 m/s,小车的加速度a = m/s2;(保留三位有效数

7、字) 要验证牛顿第二定律,除了前面提及的器材及已测出的物理量外,实验中还要使用 来测量出 ; 由于小车受阻力f的作用,为了尽量减小实验的误差,需尽可能降低小车所受阻力f的影响,以下采取的措施中必要的是 A、适当垫高长木板无滑轮的一端,使未挂钩码的小车被轻推后恰能拖着纸带匀速下滑B、应使钩码总质量m远小于小车(加上传感器)的总质量MC、定滑轮的轮轴要尽量光滑参考答案: 8.00;0.400; 1.46 。 天平, 小车总质量(或小车质量)A。8. 为了测量玩具遥控汽车的额定功率,某同学用天平测出其质量为0.6kg,小车的最大速度由打点计时器打出的纸带来测量,如图所示,主要实验步骤有:ks5uA给

8、小车尾部系一条长纸带,纸带通过打点计时器;B接通打点计时器(电源频率为50Hz),使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,使其由地面向前滑行直至停下;C处理纸带上打下的点迹。(1)由纸带知遥控汽车的最大速度为 ;汽车滑行时的加速度为 。(2)汽车滑行的阻力为 ;动摩擦因数为 ,额定功率为 。(g取10m/s2 ,计算结果保留三位有效数字)第22题图参考答案:1.00 -1.73 (2)1.04 0.173 1.049. 一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的1/4,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的轨道半径

9、之比为 ,周期之比为 。参考答案:14 ; 1810. 在探究加速度与力和质量的关系实验中,用装有沙子的小桶通过细线绕过木板一端的定滑轮来拉动板上的小车做匀加速直线运动,通过改变沙子质量来改变拉力大小。多次实验后根据由纸带求出的加速度与拉力作出图像如图所示,根据图像判断下列说法正确的是( )A、一定没有平衡摩擦力,且小车质量较小B、平衡摩擦力时,木板倾斜程度过大,且小车质量较大C、可能平衡摩擦力时忘记挂上纸带,且沙桶和沙子质量较大D、可能平衡摩擦力不彻底,木板倾斜程度偏小,且沙桶和沙子质量较大参考答案:11. 有两个单摆做简谐运动,位移与时间关系是:x1=3asin(4bt+/4)和x2=9a

10、sin(8bt+/2),其中a、b为正的常数,则它们的:振幅之比为_;摆长之比为_。参考答案:1:3 4:112. 某人站在高楼的平台边缘,以20m/s的初速度竖直向上抛出一石子,不考虑空气阻力,g取,则石子抛出后通过抛出点下方20m处所需的时间为_s。参考答案:13. 如图所示,倾角为的斜面处于竖直向下的匀强电场中,在斜面上某点以初速度为v0水平抛出一个质量为m的带正电小球,小球受到的电场力与重力相等,地球表面重力加速度为g,设斜面足够长,求:(1)小球经 时间落到斜面上;(2)从水平抛出至落到斜面的过程中,小球的电势能变化量为 参考答案:V0tan/g mV02 tan2三、 简答题:本题

11、共2小题,每小题11分,共计22分14. (4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。15. 一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车

12、A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即vvBatvA 得t3 s此时汽车A的位移xAvAt12 m ;汽车B位移xBvBtat221 mA、B两汽车间的最远距离xmxBx0xA16 m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t15 s 运动的位移xB25 m汽车A在t1时间内运动的位移 xAvAt120 m 此时相距xxBx0xA12 m汽车A需要再运动的时间t23 s 故汽车A追上汽车B所用时间tt1t28 s四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 质量为m=1kg

13、的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆孤轨道下滑B、C为圆弧的两端点,其连线水平已知圆弧半径R=1.0m圆弧对应圆心角=106,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m,小物块离开C点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动 (g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)试求:(1)小物块离开A点的水平初速度v1(2)小物块经过O点时对轨道的压力(3)假设小物块与传送带间的动摩擦因数为2=0.3,传送带的速度为5m/s,则PA间的距离是多少?参考答案:考点:动能定理的应用;匀变速直线运动的速度与位

14、移的关系;牛顿第二定律;牛顿第三定律;平抛运动.专题:动能定理的应用专题分析:(1)利用平抛运动规律,在B点对速度进行正交分解,得到水平速度和竖直方向速度的关系,而竖直方向速度Vy2=2gh显然易求,则水平速度可解(2)首先利用动能定理解决物块在最低点的速度问题,然后利用牛顿第二定律在最低点表示出向心力,则滑块受到的弹力可解根据牛顿第三定律可求对轨道的压力(3)小物块在传送带上做匀加速运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求解解答:解:(1)对小物块,由A到B做平抛运动,根据平抛运动规律有:vy2=2gh在B点tan=,所以v1=3m/s(2)对小物块,由B到O由动能定理可得:mgR(1sin37)=mvO2m

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