2023年广东省河源市崧岭中学高三物理期末试题含解析

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1、2023年广东省河源市崧岭中学高三物理期末试题含解析一、 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. 一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,此时刻质点P的速度为v,经过0.2s它的速度大小、方向第一次与v相同,再经过1.0s它的速度大小、方向第二次与v相同,则下列判断中正确的有( )A波沿x方向传播,波速为5m/s;B质点M与质点Q的位移大小总是相等、方向总是相反;C若某时刻M质点到达波谷处,则P质点一定到达波峰处;D从图示位置开始计时,在2.2s时刻,质点P的位移为-20cm。参考答案:答案: ACD 2. 如图,为一个电场中a、b、c、d四点引入检验电荷时,测

2、得的试探电荷电量Q和它所受电场力F的函数关系图象,那么下述说法正确的是A场强大小关系是Ec Eb Ed EaB场强大小关系是Ed EaEbEcC场强大小关系是EaEbEc EdD该电场是匀强电场 参考答案:A3. (单选)如图所示为半圆形的玻璃砖,C为AB的中点,OO为过C点的AB面的垂线.a、b两束不同频率的单色可见细光束垂直AB边从空气射入玻璃砖,且两束光在AB面上入射点到C点的距离相等,两束光折射后相交于图中的P点,以下判断不正确的是( )A.光在玻璃砖中的传播速度大于b光的传播速度Ba光从玻璃砖中射人空气时发生全反射的临界角大于b光的临界角C.在同一双缝干涉装置形成的干涉条纹中,a光相

3、邻明条纹的间距大于b光相邻明条纹的间距 Db光比a光更容易发生衍射现象参考答案:D由图分析可知,玻璃砖对b束光的偏折角大于对a束光的偏折角,根据折射定律得知:玻璃砖对b束光的折射率大于对a束光的折射率,由v=C/n得到,a光在玻璃砖中的速度大于b光的传播速度选项A正确;由公式sinC=1/n分析得知,a光的折射率n小,则a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角,选项B正确;干涉条纹的间距与波长成正比,a光的频率小,波长长,故相邻明条纹的间距a光的较大选项C正确;光的波长越长,波动性越强,越容易发生衍射现象所以可知a光比b光更容易发生衍射现象,选项D错误4. (单选)如图所示,ad、bd

4、、 cd是竖直面内的三根固定的光滑细杆,a、c、位于同一圆周上,点为圆周上最高点,点为圆周上最低点。每根杆上都套有一个小圆环,三个圆环分别从、c处由静止释放,用t1 、t2 、t3依次表示各环到达d点所用的时间,则( )At 1t2t3 Bt 1t2t3Ct 3t1t2 Dt 1t2 t3参考答案:D5. 如图轨道是由一直轨道和一半圆轨道组成,一个小滑块从距轨道最低点B为h的A处由静止开始运动,滑块质量为m,不计一切摩擦。则( )A若滑块能通过圆轨道最高点D,h最小为2.5RB若h=2R,当滑块到达与圆心等高的C点时,对轨道的压力为3mgC若h=2R,滑块会从C、D之间的某个位置离开圆轨道做斜

5、抛运动D若要使滑块能返回到A点,则hR参考答案:ACD要使物体能通过最高点D,则由mg=m可得:v=;即若速度小于物体无法达到最高点; 若大于等于,则可以通过最高点做平抛运动;由机械能守恒定律可知,解得,选项A正确。若h=2R,由A至C,由机械能守恒可得,在C点,由牛顿第二定律有,解得,由牛顿第三定律可知选项B错误。小滑块不能通过D点,将在C、D中间某一位置即做斜上抛运动离开轨道,故C正确。由机械能守恒可知选项D正确本题应选ACD。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,是一个多用表欧姆档内部电路示意图,电流表(量程00.5mA,内阻100),电池电动势E=1.5V,

6、内阻r=0.1,变阻器R0阻值为0500。(1)欧姆表的工作原理是利用了_定律。调零时使电流表指针满偏,则此时欧姆表的总内阻(包括电流表内阻、电池内阻和变阻器R0的阻值)是_。(2)若表内电池用旧,电源电动势变小,内阻变大,但仍可调零。调零后测电阻时,欧姆表的总内阻将变_,测得的电阻值将偏_。(填“大”或“小”)(3)若上述欧姆表的刻度值是按电源电动势1.5V 时刻度的,当电动势下降到1.2V时,测得某电阻是400,这个电阻真实值是_。参考答案:(1)闭合电路欧姆(2分),3000(2分) (2)变小(1分),偏大(1分)(3)320(2分)7. 科学探究活动通常包括以下要素:提出问题,猜想与

7、假设,制订计划与设计实验,进行实验与收集证据,分析与论证,评估,交流与合作等。伽利略对落体运动规律探究过程如下:A伽利略依靠逻辑的力量推翻了亚里士多德的观点;B伽利略提出了“落体运动的速度v与时间t成正比”的观点;C为“冲淡”重力,伽利略设计用斜面来研究小球在斜面上运动的情况;D伽利略换用不同质量的小球,沿同一斜面从不同位置由静止释放,并记录相应数据;E伽利略改变斜面的倾角,重复实验,记录相应数据;F伽利略对实验数据进行分析;G伽利略将斜面实验得到的结论推广到斜面的倾角增大到90时;(1)与上述过程中B步骤相应的科学探究要素是_;ks5u(2)与上述过程中F步骤相应的科学探究要素是_。参考答案

8、:(1)猜想与假设(2)分析与论证ks5u8. 如图,框架ABC由三根长度均为l、质量均为m的均匀细棒组成,A端用光滑铰链铰接在墙壁上。现用竖直方向的力F作用在C端,使AB边处于竖直方向且保持平衡,则力F的大小为 。若在C点施加的作用力改为大小为1.5mg、方向始终垂直于AC边的力F,使框架从图示位置开始逆时针转动,运动过程中当框架具有最大动能时,力F 所做的功为_。参考答案:mg,0.25mgl 9. 一斜面AB长为5m,倾角为30,一质量为2kg的小物体(大小不计)从斜面顶端A点由静止释放,如图所示斜面与物体间的动摩擦因数为,则小物体下滑到斜面底端B时的速度v= ms及所用时间t= s(g

9、取10 m/s2 )。参考答案: 5 210. 已知一颗人造卫星在某行星表面上空做匀速圆周运动,经时间t,卫星的行程为s,它与行星中心的连线扫过的角度为(),那么,卫星的环绕周期为 ,该行星的质量为 。(设万有引力恒量为G)参考答案:11. 质量为m的卫星围绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径是地球半径的2倍已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则卫星的速度大小为_参考答案:12. 将一弹性绳一端固定在天花板上O点,另一端系在一个物体上,现将物体从O点处由静止释放,测出物体在不同时刻的速度v和到O点的距离s,得到的vs图像如图所示。已知物体及位移传感器的总质量为5kg,弹性绳的自然长度为12

10、m,则物体下落过程中弹性绳的平均拉力大小为_N,当弹性绳上的拉力为100N时物体的速度大小为_m/s。(不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2)参考答案:75,15.5(15.4816)13. 质量为30的小孩推着质量为10的冰车,在水平冰面上以2m/s的速度滑行不计冰面摩擦,若小孩突然以5m/s的速度(对地)将冰车推出后,小孩的速度变为_m/s,这一过程中小孩对冰车所做的功为_J 参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (12分)位于处的声源从时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为 m

11、m。(2)从声源振动开始经过 s,位于x=68m的观测者开始听到声音。(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?参考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,所以,观察者能够听到声音。15. (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

12、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。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. )如图所示,竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距为L=1m,处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B=2T,图中定值电阻R=1,除R外其余电阻都不计;现有长度为L=1m,质量m=0.1kg的导体棒MN与导轨接触良好并已经匀速下滑,( g=10m/s2)求:(1)匀速下滑过程中通过导体棒MN的电流;(2)导体棒MN匀速运动时的速度大小。参考答案:(1)I=0.5A (2)v=0.25m/s17. 某课外小组经长期观测, 发现靠近某行星周围有众多卫星, 且相对均匀地分布于

13、行星周围, 假设所有卫星绕该行星的运动都是匀速圆周运动, 通过天文观测, 测得离行星最近的一颗卫星的运动半径为R1, 周期为T1, 已知万有引力常量为G.(1)求行星的质量(2)若行星的半径为R, 求行星的第一宇宙速度(3)通过天文观测,发现离行星很远处还有一颗卫星, 其运动半径为R2, 周期为T2, 试估算靠近行星周围众多卫星的总质量.参考答案:设卫星质量为,万有引力提供向心力:,2分,得第一宇宙速度: 2分因为行星周围的卫星均匀分布,研究很远的卫星可把其他卫星和行星整体作为中心天体,设总质量为,由,得2分所以靠近该行星周围的众多卫星总质量,1分18. 将一个物体放置在航天飞机中,当航天飞机以a的加速度随火箭竖直向上加速升空的过程中,某时刻测得物体与航天飞机中的支持物在竖直方向上的相互挤压力为在起飞前静止时压力的.求:(1)此时航天飞机所处位置的重力加速度的大小(2)此时航天飞机距地面的高度(3)若航天飞机在此高度绕地球飞行一周,所需的时间T为多大?(地球半径取R6.4106 m,g取10 m/s2)参考答案:

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