1、怀化市2022年下期期末考试试卷高 三 物 理一、单选题(本题共6小题,每小题4分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)1轻核聚变的一个核反应方程为:,若已知的质量为m1,的质量为m2,的质量为m3,X的质量为m4,则下列说法中正确的是A和在常温下就能够发生聚变BX是质子C这个反应释放的核能为D我国大亚湾核电站是利用轻核的聚变释放的能量来发电的2一列向右传播的横波在t=0时的波形如图所示,A、B两质点间距为8m,B、C两质点平衡位置的间距为3m,当t=1s时,质点C恰好通过平衡位置,该波的波速可能为A9m/sB10m/sC11m/sD12m/s3甲、乙两个质点分别在两个并排直轨道上运动,
2、其速度随时间的变化规律分别如图中a、b所示,图线a是直线,图线b是抛物线,时间内图线a、b与横轴围成的面积相等,抛物线顶点的横坐标为,下列说法正确的是A时间内甲、乙的位移大小不相等B时间内甲、乙的位移大小之比为C时间内乙的平均速度大于甲的平均速度D时间内甲的加速度一直小于乙的加速度4如图,用两根等长的细绳将一匀质圆柱体悬挂在竖直木板的点,将木板以直线为轴沿顺时针方向缓慢转动直至水平,绳与木板之间的夹角保持不变,忽略圆柱体与木板之间的摩擦,在转动过程中A圆柱体对木板的压力逐渐增大B圆柱体对木板的压力先增大后减小C两根细绳上的拉力均先增大后减小D两根细绳对圆柱体拉力的方向不变52021年12月9日
3、,我国神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富在空间站进行了太空授课。如图甲所示,王亚平在水球里注入一个气泡,观察水球产生的物理现象。课后小明同学画了过球心的截面图,如图乙所示,内径是R,外径是R。假设一束单色光(纸面内)从外球面上A点射入,光线与AO直线所成夹角i=30,经折射后恰好与内球面相切。已知光速为c。则A单色光在材料中的折射率为B单色光在该材料中的传播时间为C只要调整好A点射入的单色光与AO直线的夹角,就能够在内球面发生全反射D只要调整好A点射入的单色光与AO直线的夹角,就能够在外球面发生全反射6理想变压器电路如图所示,M、N接入电压有效值恒定的交变电源,其中R为滑动变阻器,定值
4、电阻R0=10,原副线圈匝数之比,电流表、电压表均为理想电表,当滑动变阻器R的滑片向下移动时,电流表、电压表示数变化量的绝对值分别用和表示。则关于和的比值,下列说法正确的是A逐渐增大B逐渐减小C不变且D不变且二、多选题(本题共4小题,每小题5分,共20分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)7一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能EP 随位移x 的变化如图所示,其中 Ox2段是抛物线,x1处是顶点,x2x3段是直线,且与抛物线相切。粒子由Ox3运动过程中,下列判断正确的是AOx1段粒子动能增大Bx1x2段粒子加速度增大Cx2x3段电
5、场强度减小D x3处的电势最高8两颗互不影响的行星、,各有一颗在表面附近的卫星、绕其做匀速圆周运动。两颗行星周围卫星的线速度的二次方()与轨道半径r的倒数()的关系如图所示,已知、的线速度大小均为,则A的质量比的小B的质量比的大C的平均密度比的小D表面的重力加速度比的大9如图,ABC是竖直面内的光滑固定轨道,A点在水平面上,轨道AB段竖直,长度为R,BC段是半径为R的四分之一的圆弧,与AB相切于B点。一质量为m的小球从A点以某一竖直向上的初速度沿ABC轨道的内侧运动,且到达最高点C点时恰好仍能接触轨道,已知小球始终受到与重力大小相等的水平向右的外力作用,小球的半径远小于R,重力加速度大小为g。
6、则A小球在A点的初速度为B小球在A点的初速度为C小球的落地点到A点的距离为RD小球的落地点到A点的距离为2R10如图甲所示,电阻不计且间距为L=1 m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端连接阻值为R=1 的电阻,虚线OO下方有垂直于导轨平面的匀强磁场。现将质量为m=0.3 kg、电阻Rab=1 的金属杆ab从OO上方某处以一定初速释放,下落过程中与导轨保持良好接触且始终水平。在金属杆ab下落0.3 m的过程中,其加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示。已知ab进入磁场时的速度v0=3.0 m/s,取g=10 m/s2。则下列说法正确的是A进入磁场后,金属杆ab中电流的方向由b到aB匀强磁场的磁感
7、应强度为2.0 TC金属杆ab下落0.3 m的过程中,通过R的电荷量为0.24 CD金属杆ab下落0.3 m的过程中,R上产生的热量约为0.87 J三、实验题(每空2分,共14分)11(6分)某学习小组用三枚相同的硬币来验证动量守恒定律。将两枚硬币叠放粘连,记为A,另一枚硬币记为B。在水平桌面左端固定一弹射装置,PQ为中轴线,与轴线垂直作为参考线。实验步骤如下:如图甲,将A从P沿PQ弹射,A停止后,测出其右端到的距离;如图乙,将B静置于轴线上,并使其左端与相切;如图丙,将A压缩弹簧至同甲位置,射出后在处与B正碰,A、B停止后,测出A右端和B左端到的距离、。请回答以下问题:(1)两次从同一位置弹
8、射A,目的是确保A到达线时具有相同的 。(2)碰撞前瞬间A的速度大小与 成正比。ABCD(3)多次实验,若测量数据均近似满足关系式 (用题中给定符号表达),则说明硬币碰撞过程中动量守恒。12(8分)电学实验中可将电源E1与电源E2及灵敏电流计G连成如图甲所示电路,若灵敏电流计G示数为0,说明此时两电源的电动势相等。根据这一原理,某同学设计如图乙所示电路,测量某电源C的电动势Ex。其中A为工作电源(内阻不计),B为电动势恒定的标准电源,其电动势为EN。R1、R2为电阻箱,R3为滑动变阻器,G为灵敏电流计,S1、S3为单刀单掷开关,S2为单刀双掷开关。实验过程如下:实验开始之前,将R1和R2的阻值
9、限定在1000 到3000 之间;将S2置于1处。闭合开关S1、S3,通过调节R1、R2,使R3阻值为0时,灵敏电流计G示数为0,记录此时的R1与R2的阻值,分别为R1、R2;将开关S2置于2处,保持通过R1、R2的电流不变,重复上述操作,使R3的阻值为0时,灵敏电流计G的示数为0,记录此时的R1与R2的数值,分别为R1、R2。根据上述实验过程回答问题:(1)实验步骤中,为保护灵敏电流计,开始时滑动变阻器触头应处在最 (填“左”或“右”)端;(2)在步骤中,为保持实验过程中流过R1与R2的电流不变,调整R1、R2时需要使阻值R1、R2与R1、R2 满足的关系是 ; (3)待测电源C的电动势E
10、。(4)若工作电源A的内阻不可忽略,则待测电源C的电动势E测量值将 (填“偏大”或“不变”或“偏小”)。四、计算题13. (12分)如图所示,有两个不计质量和厚度的活塞M、N,将两部分理想气体A、B封闭在绝热气缸内,温度均是27。M活塞是导热的,N活塞是绝热的,均可沿气缸无摩擦地滑动,已知活塞的横截面积均为S2 cm2,初始时M活塞相对于底部的高度为h127cm,N活塞相对于底部的高度为h218 cm。现将一质量为m1 kg的小物体放在M活塞的上表面上,活塞下降。已知大气压强为p01.0105 Pa。(g取10 m/s2)(1)求B部分气体的压强多大;(2)现通过加热丝对B部分气体进行缓慢加热
11、,使B部分气体的温度变为127 ,求稳定后活塞M、N距离底部的高度。14. (14分)如图甲所示,带正电粒子以水平速度v0从平行金属板MN间中线OO连续射入电场中。MN板间接有如图乙所示的随时间t变化的电压UMN,两板间电场可看作是均匀的,且两板外无电场。紧邻金属板右侧有垂直纸面向里的匀强磁场B,分界线为CD,EF为屏幕。金属板间距为d,长度为l,磁场的宽度为d。已知:B5103 T,ld0.2 m,每个带正电粒子的速度v0105 m/s,比荷为108 C/kg,重力忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视作是恒定不变的。试求:(1)带电粒子进入磁场做圆周运动的最小半径;(2)带
12、电粒子射出电场时的最大速度;(3)带电粒子打在屏幕上的范围。15(16分)如图所示,BC为一段光滑圆弧轨道,圆心角=60,DE为半圆形光滑轨道,两圆弧轨道均固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑的地面上,右端紧靠C点,上表面所在平面与两圆弧分别相切于C、D两点,一物块在A点水平抛出,物体抛出后恰好在B点沿切线进入BC段圆弧轨道,再经C点滑上滑板,滑板运动到D点时被牢固粘连物块可视为质点,质量为m,滑板质量M=2m,DE半圆弧轨道和BC圆弧轨道的半径均为R,AB的高度差为3R,板长6.5R,板左端到D点的距离L(未知),物块与滑板间的动摩擦因数,重力加速度取g,(结果用字母m、g、R、L表示)求:(1)求物块在A点抛出的初速度大小;(2)求物块滑到C点时所受圆弧轨道的支持力的大小;(3)若物块刚好滑到DE半圆形光滑轨道中点,求L的大小;(4)试讨论在0L5R范围内取值,物块从滑上滑板到离开滑板的过程中,克服摩擦力做的功Wf与L的关系。高三物理期末试卷 6 (共 6 页)
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