2022-2023学年广东省深圳市益田中学高三物理期末试卷含解析

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1、2022-2023学年广东省深圳市益田中学高三物理期末试卷含解析一、 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)2013年12月2日1时30分,由月球车(如图甲)和着陆器组成的嫦娥三号月球探测器从西昌卫星发射中心升空,飞行18min后,嫦娥三号进入如图乙所示的地月转移轨道AB,A为入口点,B为出口点。嫦娥三号在B点经过近月制动,进入距离月面100公里的环月圆轨道,然后择机在月球虹湾地区实现软着陆,展开月面巡视勘察。已知月球和地球的质量之比约为1/81,图乙中环月圆轨道的半径与地球半径之比约为1/4,地球的第一宇宙速度约为79kms,下列说法正确的是 (

2、 ) A嫦娥三号进入地月转移轨道前,在近地圆轨道运行的速度大于7.9km/ s B嫦娥三号在图乙中环月圆轨道上做匀速圆周运动的线速度约为1.8kms C携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中一定处于失重状态 D由于月球表面重力加速度较小,故月球车在月球上执行巡视探测任务时处于失重状态参考答案:B 嫦娥三号在近地圆轨道上运行时速度小于或等于79 kms,A项错误;嫦娥三号在图乙中环月圆轨道上做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得,G= m,解得:v=79kms18 kms,B项正确;月球车着陆过程中减速下降,处于超重状态,C项错误;月球车在月球上所受重力小于在地球上所受的重力,这与是否失重无关,D

3、项错误。2. 如图所示,两轻质弹簧和质量均为m的外壳组成甲、乙两个弹簧测力计。将挂有质量为M的重物的乙秤倒钩在甲的挂钩上,某人手提甲的提环,向下做加速度a0.25g的匀减速运动,则下列说法正确的是A甲的示数为1.25(M+m)g B甲的示数为0.75(M+m)gC乙的示数为1.25(M+m)gD乙的示数为1.25Mg参考答案:AC3. (单选)质量为m的物体放在一水平放置的粗糙木板上,缓慢抬起木板的一端,在如图所示的几个图线中,哪一个最能表示物体的加速度与木板倾角的关系( )参考答案:D4. (多选) a、b是x轴上两个点电荷,电荷量分别为Q1和Q2,沿x轴a、b之间各点对应的电势高低如图中曲

4、线所示。从图中可看出以下说法中正确的是A.把带正电的检验电荷沿x轴由a移到b的过程中,电场力对该电荷先做正功后做负功Ba、p间和p、b间各点的电场方向都指向p点C电势最低的p点的电场强度为零D a和b一定是同种电荷,但是不一定是正电荷 参考答案:ABC5. (多选)重为60N的均匀直杆AB一端用铰链与墙相连,另一端用一条通过定滑轮M的绳子系住,如图所示,绳子一端与直杆AB的夹角为30,绳子另一端在C点与AB垂直,AC=0.1AB。滑轮与绳重力不计。则( )A绳对B点的拉力是50NB绳对C点的拉力是25NC轴对定滑轮M的作用力是75N,方向竖直向上D轴对定滑轮M的作用力是50N,方向与竖直方向成

5、300角向上参考答案:AD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 2011年3月19日-3月27日,在丹麦的(Esbjerg)埃斯堡,举行了2011年世界女子冰壶世锦赛,参赛的中国女子冰壶队喜获铜牌,如图为中国队员与丹麦队比赛的投掷冰壶的镜头。在某次投掷中,冰壶运动一段时间后与对方的静止冰壶发生正碰,碰撞可认为是弹性碰撞。通过电子测速设备测得,碰后对方的冰壶以2 .00m/s的速度向前滑行。中国对的冰壶速度减小为0.01m/s,比赛中中国队使用的冰壶实测质量为19.0kg,由于制造工艺上的不足,若两冰壶质量有点偏差,你能否根据比赛的观测估算出丹麦队使用的冰壶的质量 kg(结果保

6、留3位有效数字)参考答案:18.8kg7. 如图所示,两个已知质量分别为m1和m2的物块A和B,分别系在一条跨过定滑轮的软绳两端(m1m2),1、2是两个光电门用此装置验证机械能守恒定律(1)实验中除了记录物块B通过两光电门时的速度v1、v2外,还需要测量的物理量是_(2)用已知量和测量量写出验证机械能守恒的表达式_参考答案:(1),两光电门之间的距离h8. 如图所示,是一列横波在某一时刻的波形图象已知这列波的频率为5Hz,此时的质点正向轴正方向振动,由此可知:这列波正在沿轴 (填“正”或“负”)方向传播,波速大小为 m/s.参考答案:负,109. 如图,从运动员腾空跳起向上运动后再向下落入水

7、中,若不计空气阻力,则运动员的重力势能先 (填“增大”或“减小”或“不变”),后 (填“增大”或“减小”或“不变”)。运动员的机械能 (填“增大”或“减小”或“不变”)。参考答案:增大 减小 不变10. (5分)如图所示,一定质量的理想气体可由状态1经等容过程到状态2,再经等压过程到状态3,也可先经等压过程到状态4,再经等容过程到状态3。已知状态1的温度和状态3的温度相同,状态2的温度为T2,状态4的温度为T4,则状态1和状态3的温度T1=T3= 。参考答案: 答案:11. 取一根柔软的弹性绳,使绳处于水平伸直状态。从绳的端点A开始每隔0.50 m标记一个点,依次记为B、C、D如图所示。现让A

8、开始沿竖直方向做简谐运动,经过0.7s波正好传到O点,此时A点第二次到达正向最大位移,则波速为_m/s,若A点起振方向向下,则波的周期为_ s。 参考答案:10 0.4 12. 要利用轨道、滑块(其前端固定有挡光窄片K)、托盘、砝码、轻滑轮、轻绳、光电计时器、米尺等器材测定滑块和轨道间的动摩擦因数,某同学设计了如图甲所示的装置,滑块和托盘上分别放有若干砝码,滑块质量为M,滑块上砝码总质量为m,托盘和盘中砝码的总质量为m.轨道上A、B两点处放置有光电门(图中未画出)实验中,重力加速度g取10 m/s2.图甲图乙(1) 用游标卡尺测量窄片K的宽度d,如图乙所示,则d_mm,用米尺测量轨道上A、B两

9、点间的距离x,滑块在水平轨道上做匀加速直线运动,挡光窄光通过A、B两处光电门的挡光时间分别为tA、tB,根据运动学公式,可得计算滑块在轨道上加速运动的加速度的表达式为a_;(2) 该同学通过改变托盘中的砝码数量,进行了多次实验,得到的多组数据如下:实验次数托盘和盘中砝码的总质量m/(kg)滑块的加速度a/(m/s2)10.100020.150030.2000.3940.2500.9150.3001.4060.3501.9270.4002.38图丙请根据表中数据在图丙中作出am图象从数据或图象可知,a是m的一次函数,这是由于采取了下列哪一项措施_A. 每次实验的Mm都相等 B. 每次实验都保证M

10、m远大于mC. 每次实验都保证Mm远小于m D. 每次实验的mm都相等(3) 根据am图象,可知_(请保留两位有效数字)参考答案:(1) 2.20或2.25(2分)(2分)(2) 注意:应为直线,标度的选取要合适(2分)D(2分)(3) 0.16(2分)13. 完全相同的三块木块并排的固定在水平面上,一颗子弹以速度v水平射入。若子弹在木块中做匀减速运动,穿透第三块木块的速度恰好为零,则子弹依次射入每块时的速度比为 ,穿过每块木块所用的时间之比为 。参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修34)(7分)如图甲所示为一列简谐横波在t2s时的波形图,图乙是这列波中

11、P点的振动图线,求该波的传播速度的大小,并判断该波的传播方向。 参考答案:解析:依题由甲图知该波的波长为(1分)由乙图知该波的振动周期为(1分)设该波的传播速度为V,有(1分)又由乙图知,P点在此时的振动方向向上,(1分)所以该波的传播方向水平向左。(2分)15. (6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中 对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),J. 试从微观角度分析其压强变化情况。 参考答案:答案:减少,5;气体体积增大,则单位体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子

12、运动的平均速率减小;气体的压强减小。)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示为某等腰直角三棱镜ABC的截面图,一条光线与AB面成45角入射,已知棱镜材料的折射率n=,求:光线经过AB面时的折射角;通过计算说明光线第一次到达BC面时能否从BC面射出。参考答案:不能17. 如图所示,一质量为1 kg的小球套在一根固定的直杆上,直杆与水平面夹角为30。现小球在F=20N的竖直向上的拉力作用下,从A点静止出发向上运动,已知杆与球间的动摩擦因数m为/6。试求: (1)小球运动的加速度a1; (2)若F作用1.2s后撤去,小球上滑过程中距A点最大距离sm; (3)若从撤去力F开始计时,小球经

13、多长时间将经过距A点上方为2.25m的B点。参考答案:18. 如图所示,质量M=0.2kg的长板静止在水平地面上,与地面间动摩擦因数10.1,另一质量m=0.1kg的带正电小滑块以v0=8m/s初速滑上长木板,滑块与长木板间动摩擦因数20.5,小滑块带电量为q2103C,整个运动过程始终处于水平向右的匀强电场中,电场强度E110+2N/C,(m/s2)求(1)刚开始时小滑块和长板的加速度大小各为多少?(2)小滑块最后停在距木板左端多远的位置。(3)整个运动过程中产生的热量。参考答案:(1)设小滑块的加速度为,长木板的加速度为,规定水平向右为正方向由牛顿第二定律得 得 (3分) ,得 (3分)(2)设两者经过t时间相对静止,此时的速度为v 则 得t=2s , v=2m/s (2分) 这段时间内小滑块的位移 (2分) 木板的位移 (2分)由于此后两者一起向右减速运动,所以小滑块最后距木板左端 (1分)(3)设两者一起向右运动的加速度为 由牛顿第二定律得 得 (2分) 一起向右减速的位移 (2分) 由能量守恒可知

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