江西省赣州市2022届高三上学期物理期末考试试卷.pdf
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1、江西省赣州市2022届高三上学期物理期末考试试卷阅卷人-、单选题(共7题;共14分)得分1.(2 分)2021年 12月 10日上午9 点,G2197次列车从赣州西站发出,一路向南驶向深圳,这标志着赣深高铁正式开通运营,赣南革命老区与深圳经济特区之间从此有了快速客运通道。以下相关说法正确的是()A.列车启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反B.由综合技术实时测量并显示在车厢内的速度297km 为列车的瞬时速度C.硬币能始终直立在列车窗台上,说明列车一定是做匀速直线运动D.单位km、h、。是国际单位制中的基本单位【答案】B【解析】【解答】A.列车启动时乘客和列车一起加速运动,受到车厢作
2、用力的方向与车运动的方向相同,A 不符合题意;B.由综合技术实时测量并显示在车厢内的速度297km 为列车的瞬时速度,B 符合题意;C.硬币能始终直立在列车窗台上,说明硬币处于平衡状态可能是做匀速直线运动也可能是静止状态,C 不符合题意;D.单位km、ft、。均不是国际单位制中的基本单位,D 不符合题意。故答案为:Bo【分析】乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相同,才可以让乘客随车一起加速。车厢内的速度为测速瞬间的速度,所以为瞬时速度,基本单位只有7 个,不包括kzn、h.2.(2 分)一电子在电场中由a点运动到b点的轨迹如图中虚线所示,图中一组平行的水平直线(实线)是等势线,则下列说法正
3、确的是()aA.a点的电势比b点低 B.电子在a点的加速度方向向下C.电子从a点到匕点速度增大 D.电子从a点到b点电势能减小【答案】B【解析】【解答】A.电场线方向与等势面垂直,电子带负电,由图可判断所受电场力向下,电场线方向是竖直向上,沿电场线方向电势越来越低,a 点的电势比b 点高,A 不符合题意;B.电子在a 点受到的电场力向下,故加速度方向向下,B 符合题意;C D.电子从a 点到b 点,电场力做负功,动能减少,电势能增加,C、D 不符合题意。故答案为:Bo【分析】电场线方向与等势面垂直,水平直线(实线)是等势线,电场线竖直。曲线运动合力指向轨迹内侧,电场方向向上。电场力做负功,动能
4、减少,电势能增加。3.(2 分)将甲、乙两小球先后以相同的初速度3Vo从水平地面竖直向上抛出,抛出的时间间隔为T,它们运动的v-t 图象如图所示,则()A.t=T时,甲球距离地面的高度为voTB.t=1.5T时,两球高度差最大C.1=2丁时-,两球距离地面的高度相同D.t=3T时,甲球距离地面的高度大于乙球【答案】C【解析】【解答】A.据速度时间图像与时间轴所围的“面积”表示质点的位移,则t=T时,甲球运动的位移为八=。或307=2V0TA 不符合题意;B.由图像可知,t=T时,两图线的“面积”之差最大,位移之差最大,相距最远即高度差最大,B 不符合题意;C.t=2T 时,甲 球 的 位 移
5、为=吗 也 x27=2%T乙球的位移为九乙=3。邪。x T=2170TC 符合题意;D.t=3T时,甲 球 的 位 移 为=%x 3 T =0甲 2乙球的位移为八 乙=x 2T=2VQTD 不符合题意。故答案为:C。【分析】V t图像与时间轴所围的“面积”表示运动的位移,面积之差最大,位移之差最大,高度差最大。4.(2 分)如图所示,垂直纸面的匀强磁场分布在正方形虚线区域内,电阻均匀的正方形导线框abed位于虚线区域的中央,两正方形共面且四边相互平行。现将导线框先后朝图示两个方向以速度、3v分别匀速拉出磁场,拉出时保持线框不离开纸面且速度垂直线框。比较两次移出磁场的过程中,以下说法正确的是()
6、Oao oobOo oo ooOodoco Oo3VA.线框中产生的感应电流方向相反B.ad边两端的电压之比为1:3C.线框中产生的焦耳热之比为1:1D.通过导线框某一截面的电荷量之比为1:1【答案】D【解析】【解答】A.因将导线框移出磁场的过程中,穿过导线框的磁通量减少,由楞次定律知两次移出磁场的过程中导线框产生的电流方向相同,A不符合题意;B.以速度v 拉出磁场时,b e边相当于电源,切割电动势E i=B。a d边两端的电压%=%/?=蓊 0以速度3 v拉出磁场时,a d边相当于电源,切割电动势E 2 =3 BLv导体框a d边两端的电压力=柒 为=为 h,R 4 4a d边两端的电压之比
7、为1 :9,B 不符合题意;C.设变长为L,总电阻为R,运动速度v,根据/=4=萼K KL1=v2 3则产生的热量Q=/2 R t =”可见产生的热量与速度有关,所以线框中产生的焦耳热之比为1 :3,C 不符合题意;D.平均感应电动势片=群平均电流7 =名电荷量q =TAt=笔与速度无关,向左和向右两次拉出磁场过程中,磁通量的变化量相等,故两次的电荷量之比为1:1,D符合题意。故答案为:D o【分析】由楞次定律结合右手螺旋定则可以求出线框中产生的感应电流方向。由闭合电路欧姆定律可以求出Q d边两端的电压之比。由焦耳定律求出产生的焦耳热之比。5.(2 分)如图所示,在 x 0、y 0 的空间内有
8、方向垂直于xO y平面向里的匀强磁场.现有两个质量及电荷量均相同的带电粒子,由x 轴上的P点以不同的初速度平行于y 轴射入此磁场,然后分别从y 轴上的M、N两点射出磁场,不计粒子重力及它们间的相互作用.比较两粒子的运动,下列说法正确的是()X X X X XX X X X XN.x xX XXXXXXXopXA.从N 点射出的粒子初速度较大B.从N 点射出的粒子在磁场中的加速度较大C.从 M 点射出的粒子在磁场中的角速度较大D.从M 点射出的粒子在磁场中的时间较短【答案】D【解析】【解答】分别画出粒子运动的轨迹如图:A.根据r=前 知,粒子的质量及电荷量均相同,初速度大的轨道半径大,由图可知从
9、N 点射出的粒子初速度较小,A 不符合题意;C.根据7=箸 知,粒子的在磁场中运动的周期与粒子的速度无关,粒子的质量及电荷量均相同,则周期相同,粒子做圆周运动的角速度:3=桀=变是相等的。C 不符合题意;I mB.粒子做圆周运动的向心加速度:an=(D2r,两种粒子的角速度相等,到达M 点的半径大,所以从M 点射出的粒子在磁场中的加速度较大。B 不符合题意;D.由图可知,从M 点射出的粒子圆心角比较小,根据1 知,从 M 点射出的粒子运动时间最短,D 符合题意。故答案为:D。【分析】画出粒子运动轨迹。洛伦兹力提供向心力,得出半径表达式,初速度大的轨道半径大。粒子的在磁场中运动的周期与粒子的速度
10、无关。到达M 点的粒子半径大,在磁场中的加速度较大。6.(2 分)如图所示,质量均为血=M g的小球A、B用两根不可伸长的轻绳连接后悬挂于。点,现对小球4施加大小恒为16N、方向可以改变的外力尸,若要使两小球处于静止状态,悬线04与竖直方向的夹角。的值不可能是()B.45【答案】AC.37D.30【解析】【解答】两小球处于静止状态,对A、B整体为研究对象,受力分析,受整体重力、OA绳子拉力、外力F,三个力共点力平衡。重力大小方向均不变,外力F大小不变,方向可变,由三角形定则可知,当外力F与绳子拉力T垂直时,。最大。由几何关系可知F 16N3砌=新=08故悬线。4与竖直方向的夹角。的最大值为5
11、3,不可能是60,故答案为:Ao【分析】两小球处于静止状态,由平行四边形法则,通过平移得到三力的矢量三角形。由几何关系,当外力F与绳子拉力T垂直时,8最大。7.(2分)如图甲所示,用起重机起吊质量为m的重物,重物上升过程中速度的平方v?与上升高度h的关系图像如图乙所示,重力加速度为g,则重物上升过程中,下列说法正确的是()A.重物加速上升的时间为尊B.起重机对重物做功的最大瞬时功率为m g%C.重物上升过程中,克服重力做功的平均功率为|m g为D.重物加速上升时,起重机对重物做正功,减速上升时,起重机对重物做负功【答案】C【解析】【解答】A.由题图可知在Oho高度范围内重物加速上升,且由于该高
12、度范围内供-八图像为直线,所以重物匀加速上升,则重物加速上升的时间为=勺=*=舞A不符合题意;”2B.八图像的斜率表示加速度的2倍,则重物匀加速上升时的加速度大小为a=票2根据牛顿第二定律可知重物匀加速上升时起重机对重物的牵引力大小为F=m g+m a=m g+鬻3当重物匀加速至速度大小为vo时,起重机对重物做功的瞬时功率最大,为Pmax=P%=巾9%+辔B不符合题意;C.由图像的对称性可知重物匀减速上升的时间为t3=G=半v0重物匀速上升的时间为t2=2v0重物上升过程中,克服重力做功的平均功率为R=黑笫=lmvC符合题意;D.重物上升时,起重机对重物的牵引力方向始终与速度方向相同,所以始终
13、做正功,D不符合题忌o故答案为:Co【分析】利用其运动的位移和平均速度可以求出重物上升的时间;利用牛顿第二定律可以求出起重机牵引力的大小,结合其最大速度的大小可以求出最大瞬时功率的大小;利用其速度公式可以求出运动的时间,结合重力做功可以求出平均功率的大小,利用其牵引力方向与速度方向相同可以判别牵引力做正功。阅卷入二、多选题(共3题;共6分)得分8.(2 分)如图所示,a、匕两颗卫星分别绕地球做圆轨道运动和椭圆轨道运动,P、Q两点分别为b卫星椭圆轨道的近地点、远地点。则()A.a卫星的运行周期可能为1小时B.b卫星从Q点到P的过程中,速度变化越来越快C.ab两颗卫星受到地球的引力大小有时可能相等
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