天津盘山道中学2021-2022学年高三物理下学期期末试卷含解析

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1、天津盘山道中学2021-2022学年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. (单选)一块半圆柱形玻璃砖放在空气中,如图所示,一束白光从空气中沿着图示方向射向玻璃砖,经玻璃砖折射后在光屏P上形成彩色光带。下列说法正确的是 A红光穿越玻璃砖的时间比紫光穿越玻璃砖的时间长B光带从左到右排列顺序为红紫C如果a逐渐减小时,则紫光最先消失D无论a多大,各色光都能从玻璃砖中射出参考答案:C2. 发现万有引力定律和测出引力常数的科学家分别是( )A开普勒、卡文迪许 B牛顿、伽利略C牛顿、卡文迪许 D开普勒、伽利略参考答案:C3. 如图所示,

2、均匀光滑球夹在竖直墙和长木板之间静止,长木板的下端为固定转动轴将长木板从图示位置缓慢地转到水平位置的过程中,小球对竖直墙的压力F1大小和小球对长木板的压力F2大小的变化情况将是( )AF1、F2都逐渐减小BF1、F2都逐渐增大CF1逐渐减小,F2都逐渐增大DF1逐渐增大,F2都逐渐减小参考答案:A4. 两束不同频率的单色光 a、b 以相同的入射角从空气射入水中,发生了如图所示的折射现象()。下列说法中正确的是 A光束 b 的频率比光束a 的频率低 B光束a在水中的传播速度比光束b 在水中的传播速度小 C水对光束a 的折射率比水对光束 b的折射率小 D若光束从水中射向空气,则光束b 的临界角比光

3、束 a 的临界角大参考答案:C解析:光束 b 的偏折角大,水对光束b 的折射率,光束 b 的频率大,波长小,速度小,临界角小。答案C。5. 用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图所示,g=10ms2根据图中所标出的数据可计算出 A物体的质量 B物体与水平面间的动摩擦因数 CF为14N时,物体的速度大小 DF为14N时,物体运动的位移参考答案:AB对物体受力分析知物体受重力、地面的支持力、向右的拉力和向左的摩擦力,根据牛顿第二定律得:F-mg=ma解得:a= -g,由a与F图线,得到0.5= -10 4= -

4、10 联立得,m=2Kg,=0.3,故AB正确;由于物体先静止后又做变加速运动,无法利用匀变速直线运动规律求速度和位移,又F为变力无法求F得功,从而也无法根据动能定理求速度,故CD错误。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (1)如图为一个小球做自由落体运动时的频闪照片,它是每隔1/30s的时间拍摄的。从某个稍大些的位置间隔开始测量,照片上边的数字表示的是这些相邻间隔的序号,下边的数值是用刻度尺测出的其中两个间隔的长度。根据所给的两个数据,则可以求出间隔3的长度约为 cm。(结果保留三位有效数字)(2)已知游标卡尺的主尺最小分度为1mm,游标尺上有10个小的等分刻度,它的总长

5、等于9mm,用这个游标尺测得某物体长度为2.37cm。则这时是游标尺上的第 条刻度线与主尺上的第 条刻度线对齐。参考答案:7. 如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示)(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50103 s,则圆盘的转速为_r/s.(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20 cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为_cm.(保留3位有效数字) 参考答案:90.

6、9 r/s、1.46cm8. (9分)探究能力是物理学研究的重要能力之一。物体因绕轴转动而具有的动能叫转动动能,转动动能的大小与物体转动的角速度有关。为了研究某一砂轮的转动动能Ek与角速度的关系。某同学采用了下述实验方法进行探索:如图所示,先让砂轮由动力带动匀速旋转测得其角速度,然后让砂轮脱离动力,由于克服转轴间摩擦力做功,砂轮最后停下,测出砂轮脱离动力到停止转动的圈数n,通过分析实验数据,得出结论。经实验测得的几组和n如下表所示: /rads10.51234n5.02080180320Ek/J 另外已测得砂轮转轴的直径为1cm,转轴间的摩擦力为10/N。(1)计算出砂轮每次脱离动力的转动动能

7、,并填入上表中。(2)由上述数据推导出该砂轮的转动动能Ek与角速度的关系式为 。(3)若测得脱离动力后砂轮的角速度为2.5rad/s,则它转过45圈后的角速度为 rad/s。 参考答案:(1)(全对得3分)Ek/J0.5281832(2)22 (3分);(3)2(3分)9. 质量为0.4kg的小球甲以速度3m/s沿光滑水平面向右运动,质量为4kg的小球乙以速度5m/s沿光滑水平面向左运动,它们相碰后,甲球以速度8m/s被弹回,求此时乙球的速度大小为 m/s,方向 。 参考答案:3.9,水平向左10. (4分)有质量的物体周围存在着引力场。万有引力和库仑力有类似的规律,因此我们可以用定义静电场强

8、度的方法来定义引力场的场强。由此可得,与质量为M的质点相距r处的引力场场强的表达式为EG=_(万有引力恒量用G表示)。参考答案:答案:11. 某同学用如图12所示的装置来探究动能定理。实验时为了保证小车受到的合力与钩码的总重力大小近似相等,钩码的总质量应满足的实验条件是 ,实验时首先要做的步骤是 。挂上适当的钩码后小车开始做匀加速直线运动,用打点计时器在纸带上记录其运动情况。图13是实验时得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点。本实验能测出的物理量有:小车的质量M,钩码的总质量m,各计数点间的距离,已知相邻计数点间的时间间隔为T,重力加速度为g。则打点计时器打出B点时小车的速度为

9、,实验中小车所受合外力做的功与动能变化间的关系式为 。(用题中及图中所给字母表示)参考答案:钩码的总质量远小于小车的质量(1分) 平衡摩擦力 (1分)vB (2分)mg(x3x4)M()2M()2等均可12. 2011年11月3日,中国自行研制的神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器在距地球343km的轨道实现自动对接。神舟八号飞船远地点处圆轨道速度 (选填“大于”、“小于”或“等于”)近地点处圆轨道速度;假设神舟八号在近圆轨道做匀速圆周运动时,离地高度为H,地球表面重力加速度为g、地球半径为R,则神舟八号的运行速度为 。参考答案:小于 13. 如图甲所示,一定质量的理想气体被质量为m的活塞封闭在导

10、热良好的气缸内,此时活塞静止且距离底部的高度为h,不计活塞与气缸间的摩擦,外界大气压强为,气缸横截面积为S,重力加速度为g,则甲图中封闭气体的压强P1为_,若在活塞上故置质量为m的铁块,活塞缓慢下滑h后再次静止,如图乙所示,则h为_.参考答案: (1). (2). 【详解】(1).甲图气体内部压强为P1,活塞静止,所以(2).图乙中,活塞下滑后再次静止,,气体发生的是等温变化,又玻意耳定律:,故三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数实验装置如图1,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端

11、与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点(1)图2给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个小点(图中未标出),计数点间的距离如图2所示根据图中数据计算的加速度a=0.50m/s2(保留两位有效数字)(2)回答下列两个问题:为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有CD(填入所选物理量前的字母)A木板的长度 B木板的质量m1 C滑块的质量m2D托盘和砝码的总质量m3E滑块运动的时间t测量中所选定

12、的物理量时需要的实验器材是天平(3)滑块与木板间的动摩擦因数=(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)参考答案:解:(1)由匀变速运动的推论x=aT2可知加速度:a=102=0.50m/s2(2)(3)以系统为研究对象,由牛顿第二定律得:m3gf=(m2+m3)a滑动摩擦力:f=m2g,解得:=要测动摩擦因数,需要测出:滑块的质量m2 与托盘和砝码的总质量m3,故选:CD;需要的器材是天平;故答案为:(1)0.50m/s2;(2)CD,天平;(3)15. 在验证牛顿运动定律的实验中有如图8(a)所示的装置,小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后

13、面与打点计时器的纸带相连.开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离.启动计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动,重物落地后,小车会继续向上运动一段距离.打点计时器使用的交流电频率为50Hz. 图8(b)中a、b、c是小车运动纸带上的三段,纸带运动方向如图箭头所示.(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为 m/s2(计算结果保留两位有效数字).(2) 打a段纸带时,小车的加速度是2.5m/s2,请根据加速度的情况,判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的 两点之间.(3) 若重力加速度取,由纸带数据可推算出重物m

14、与小车的质量M比为m:M = .参考答案:(1)加速度的大小为5.0m/s2 (2分) (2)由纸带可知,物体在D4D5区间的速度可能最大;(2分)(3)(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,在光滑的水平面上有质量M2kg的木板A,其上表面Q处的左側粗糙,右側光滑,且PQ间距离L2m,木板A右端挡板(挡板质量不计)上固定一根轻质弹簧,在木板左端的P处有一大小忽略不计、质量m2kg的滑块B。某时刻木板A以vA1ms的速度向左滑行,同时滑块B以vB5ms的速度向右滑行,当滑块B与P处相距时(还未经过Q处),二者刚好处于相对静止状态。(1)求B与A的粗糙面之间的动摩擦因数(2)若在二者处于相对静止状态时本板A遇到前方某一障碍物,木板A与它相碰后仍以原速率反弹(碰后立即撤去该障得物),求滑块B最終停在木板A上的位置

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