廈門六中 2024年物理高三第一學期期中學業(yè)質量監(jiān)測試題含解析

廈門六中2024年物理高三第一學期期中學業(yè)質量監(jiān)測試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi)，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、在甲、乙、丙、丁四幅圖中，滑輪本身所受的重力忽略不計，滑輪的軸安裝在一根輕木桿P上，一根輕繩繞過滑輪，端固定在墻上，端下面掛一個質量為的重物，當滑輪和重物都靜止不動時，甲、丙、丙、丁圖中木桿P與豎直方向的夾角均為，乙圖中木桿P豎直。假設甲、乙、丙、丁四幅圖中滑輪受到木桿P的彈力的大小依次為、、、，則以下判斷正確的是（）A． B．C． D．2、如圖所示，一輕質彈簧，兩端連著物體A和B放在光滑水平面上，靜止放在光滑水平面上，如果物體A被水平速度為v0的子彈射中并嵌在物體A中（時間極短），已知物體B的質量為m，已知物體A的質量為物體B的質量的34，子彈的質量是物體B質量的14，彈簧被壓縮到最短時物體BA．vB．vC．vD．23、如圖所示，船從A處開出后沿直線AB到達對岸，若AB與河岸成37°角，水流速度為4m/s，則船從A點開出的最小速度為（）A．2m/s B．2.4m/sC．3m/s D．3.5m/s4、雨滴在下落過程中，由于水汽的凝聚，雨滴質量逐漸增大，同時由于下落速度逐漸增大，所受空氣阻力也逐漸增大，最后雨滴將以某一速度勻速下落；在雨滴加速下落的過程中，下列說法正確的是A．重力產(chǎn)生的加速度逐漸增大B．重力產(chǎn)生的加速度逐漸減小C．雨滴下落的加速度逐漸減小D．雨滴下落的加速度保持不變5、如圖所示，在火星與木星軌道之間有一小行星帶．假設該帶中的小行星只受到太陽的引力，并繞太陽做勻速圓周運動．下列說法正確的是A．太陽對小行星的引力相同B．各小行星繞太陽運動的周期小于一年C．小行星帶內(nèi)側小行星的向心加速度值大于小行星帶外側小行星的向心加速度值D．小行星帶內(nèi)各小行星圓周運動的線速度值大于地球公轉的線速度值6、用豆粒模擬氣體分子，可以模擬氣體壓強產(chǎn)生的原理．如圖所示，從距秤盤80cm高處把1000粒的豆粒連續(xù)均勻地倒在秤盤上，持續(xù)作用時間為1s，豆粒彈起時豎直方向的速度大小變?yōu)榕銮暗囊话?，方向相反．若每個豆粒只與秤盤碰撞一次，且碰撞時間極短(在豆粒與秤盤碰撞極短時間內(nèi)，碰撞力遠大于豆粒受到的重力)，已知1000粒的豆粒的總質量為100g．則在碰撞過程中秤盤受到的壓力大小約為()A．0.2N B．0.6NC．1.0N D．1.6N二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖所示，在豎直平面內(nèi)固定有兩個很靠近的同心圓軌道，外圓光滑內(nèi)圓粗糙．一質量為m=0.2kg的小球從軌道的最低點以初速度v0向右運動，球的直徑略小于兩圓間距，球運動的軌道半徑R=0.5m，g取10m/s2，不計空氣阻力，設小球過最低點時重力勢能為零，下列說法正確的是（）A．若小球運動到最高點時速度為0，則小球機械能一定不守恒B．若小球第一次運動到最高點時速度大小為0，則v0一定小于5m/sC．若要小球不擠壓內(nèi)軌，則v0一定不小于5m/sD．若小球開始運動時初動能為1.6J，則足夠長時間后小球的機械能為1J8、一質量為2kg的物體受到水平拉力F作用，在粗糙水平面上作加速直線運動時的a-t圖象如圖2所示，t=0時其速度大小為2m/s，滑動摩擦力大小恒為2N.則下列說法正確的是A．在t=6s時刻，物體的速度為20m/sB．在t=6s時間內(nèi)，合力對物體做的功為400JC．在t=6s時間內(nèi)，合力對物體做的功為396JD．在t=6s時刻，拉力F的功率為200W9、兩列振動方向相同、振幅分別為A1和A2的相干簡諧橫波相遇。下列說法正確的是（）A．波峰與波谷相遇處質點的振幅為|A1－A2|B．波峰與波峰相遇處質點離開平衡位置的位移始終為A1＋A2C．波峰與波谷相遇處質點的位移總是小于波峰與波峰相遇處質點的位移D．波峰與波峰相遇處質點的振幅一定大于波峰與波谷相遇處質點的振幅10、如圖所示，一條細細一端與地板上的物體B（物體B質量足夠大）相連，另一端繞過質量不計的定滑輪與小球A相連，定滑輪用另一條細線懸掛在天花板上的O′點，細線與豎直方向所成的角度為，則A．如果將物體B在地板上向右移動稍許，角將增大B．無論物體B在地板上左移還是右移，只要距離足夠小，角將不變C．增大小球A的質量，角一定減小D．懸掛定滑輪的細線的彈力不可能等于小球A的重力三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）物體從高處下落時，會受到空氣的阻力，對于不同的物體，所受的阻力大小也不同．空氣阻力與物體的速度、迎風面的大小及形狀等因素有關．某實驗小組設計了如圖所示的用光電門測定鋼球下落時受到的阻力的實驗裝置．直徑為d、質量為m的小鋼球從某高度下落的過程中先后通過光電門A、B，計時裝置測出鋼球通過A、B的時間分別為tA、tB．用鋼球通過光電門的平均速度表示鋼球球心通過光電門的瞬時速度，測出兩光電門間的距離為H，當?shù)氐闹亓铀俣葹間．(1)用游標卡尺測量鋼球直徑如圖所示，讀數(shù)為__________mm；(2)鋼球下落過程中受到空氣的平均阻力Ff=_______用題中所給物理量符號來表示)；(3)本題“用鋼球通過光電門的平均速度表示鋼球球心通過光電門的瞬時速度”，但從嚴格意義上講是不準確的，實際上鋼球通過光電門的平均速度_______(選填“>”或“<”)鋼球球心通過光電門的瞬時速度．12．（12分）某學習小組用如圖所示的裝置測量小車的加速度。一端帶有輕滑輪的長木板固定在水平桌面上(滑輪摩擦可以忽略)。用天平測出物塊和遮光片的總質量M、重物的質量m，用游標卡尺測出遮光片的寬度d，由米尺測出兩光電門之間的距離L，由光電計時器測出遮光片依次通過兩個光電門的時間分別為t1、t2。(1)通過兩個光電門的瞬時速度分別為v1=_______，v2=__________。在計算瞬時速度時應用的物理方法是___________。(填“極限法”“微元法”或“控制變量法”)。(2)滑塊的加速度a=_______(用題中所給物理量表示)。(3)該學習小組在測出滑塊的加速度后，經(jīng)分析討論，認為還可根據(jù)實驗數(shù)據(jù)求出物塊與長木板間的動摩擦因數(shù)=_______(用M、m、a和重力加速度g表示)。四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）在如圖所示的絕緣水平面上，有兩個邊長為d=0.2m的銜接的正方形區(qū)域I、II，其中區(qū)域I中存在水平向右的大小為的勻強電場，區(qū)域II中存在豎直向上的大小為的勻強電場?，F(xiàn)有一可視為質點的質量為m=0.3kg的滑塊以的速度由區(qū)域I邊界上的A點進去電場，經(jīng)過一段時間滑塊從邊界上的D點離開電場（D點未畫出），滑塊帶有q=+0.1C的電荷量，滑塊與水平面之間的動摩擦因數(shù)為，重力加速度。求：(1)D點距離A點的水平間距、豎直間距分別為多少？A、D兩點之間的電勢差為多少？(2)滑塊在D點的速度應為多大？(3)僅改變區(qū)域II中電場強度的大小，欲使滑塊從區(qū)域II中的右邊界離開電場，則區(qū)域II中電場強度的取值范圍應為多少？14．（16分）如圖所示，斜面ABC下端與光滑的圓弧軌道CDE相切于C，整個裝置豎直固定，D是最低點，圓心角∠DOC=37°，E、B與圓心O等高，圓弧軌道半徑R=0.30m，斜面長L=1.90m，AB部分光滑，BC部分粗糙?，F(xiàn)有一個質量m=0.10kg的小物塊P從斜面上端A點無初速下滑，物塊P與斜面BC部分之間的動摩擦因數(shù)μ=0.75。取sin37°=0.6，cos37°=0.8，重力加速度g=10m/s2，忽略空氣阻力.求：（1）物塊通過B點時的速度大小vB；（2）物塊第一次通過C點時的速度大小vC；（3）物塊第一次通過D點后能上升的最大高度；15．（12分）如圖所示，一帶電荷量為+q、質量為m的小物塊處于一傾角為370的光滑斜面上，當整個裝置被置于一水平向右的勻強電場中，小物塊恰好靜止．重力加速度為g，sin370=0.6，cos370=0.1．求：(1)水平向右的電場的電場強度；(2)若將電場強度減小為原來的，電場強度變化后小物塊下滑距離L時的動能．

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、B【解題分析】

由題可知本題考查力的平衡。【題目詳解】輕繩上的拉力大小等于重物所受的重力，設滑輪兩側輕繩之間的夾角為，滑輪受到木桿P的彈力等于滑輪兩側輕繩拉力的合力，即由夾角關系可得故B正確，ACD錯誤。故選B。2、B【解題分析】

子彈擊中木塊過程系統(tǒng)動量守恒，以子彈、滑塊A、B和彈簧組成的系統(tǒng)為研究對象，當三者速度相等時，彈簧被壓縮到最短，則彈性勢能最大，根據(jù)動量守恒定律求出速度，然后由能量守恒定律求出彈簧的彈性勢能；【題目詳解】子彈射入物體A的過程中，子彈與A組成的系統(tǒng)動量守恒，

以子彈的初速度方向為正方向，由動量守恒定律得：14mv0=（14m+34m)v1，

當物體A（包括子彈）、B的速度相等時，彈簧被壓縮到最短，彈性勢能最大，

子彈、A、B組成的系統(tǒng)動量守恒，以子彈的初速度方向為正方向，

由動量守恒定律得：（14m+34【題目點撥】本題考查了求速度、彈簧的彈性勢能，應用動量守恒定律與機械能守恒定律即可正確解題，解題時要注意，子彈擊中A的過程中，子彈與A組成的系統(tǒng)動量守恒，但機械能不守恒。3、B【解題分析】

設水流速度為v1，船的靜水速度為v2，船沿AB方向航行時，運動的分解如圖所示當v2與AB垂直時，v2最小故選B。4、C【解題分析】

A、B．雨滴所受到的重力逐漸增大，但重力產(chǎn)生的加速度g保持不變，與雨滴的質量無關，故AB錯誤；C、D．雨滴的運動情況為：先做加速運動，后以某一速度做勻速運動，可知由于空氣阻力增大，雨滴下落的加速度逐漸減小，C正確，D錯誤；故選C。5、C【解題分析】

小行星繞太陽做勻速圓周運動，萬有引力提供圓周運動向心力A．太陽對小行星的引力F=，由于各小行星軌道半徑質量均未知，故不能得出太陽對小行星的引力相同的結論，故A錯誤；B．由周期T=知，由于小行星軌道半徑大于地球公轉半徑，故小行星的周期均大于地球公轉周期，即大于一年，故B錯誤；C．小行星的加速度a=知，小行星內(nèi)側軌道半徑小于外側軌道半徑，故內(nèi)側向心加速度大于外側的向心加速度，故C正確；D．線速度知，小行星的軌道半徑大于地球半徑，故小行星的公轉速度小于地球公轉的線速度，故D錯誤。故選C。6、B【解題分析】豆粒從高處落下時速度為，，則．設向上為正方向，根據(jù)動量定理：．，故B項正確，ACD三項錯誤．所以選B．二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、ABD【解題分析】試題分析：若小球運動到最高點時受到為3，則小球在運動過程中一定與內(nèi)圓接觸，受到摩擦力作用，要克服摩擦力做功，機械能不守恒，故A正確；小球如果不擠壓內(nèi)軌，則小球到達最高點速度最小時，小球的重力提供向心力，由牛頓第二定律得：，由于小球不擠壓內(nèi)軌，則小球在整個運動過程中不受摩擦力作用，只有重力做功，機械能守恒，從最低點到最高點過程中，由機械能守恒定律得：mv32=mv2+mg?2R，解得：v3=5m/s，則小球要不擠壓內(nèi)軌，速度應大于等于5m/s，可知，若小球第一次運動到最高點時速度大小為3，則v3一定小于5m/s．故B正確；若要小球不擠壓內(nèi)軌，存在兩種可能的情況：1．到達最高點時的速度大于等于，則v3≥5m/s；2．小球始終在O點以下運動，此時重力的一部分提供向下的加速度，而外出軌道提供指向圓心的向心加速度，此時小球始終沒有壓內(nèi)軌道．由機械能守恒得：mv32≤mgR即：．故C錯誤．小球的初速度，則小球在運動過程中要與內(nèi)軌接觸，要克服摩擦力做功，機械能減少，最終小球將在軌道的下半圓內(nèi)做往復運動，到達與圓心同高位置處速度為零，則小球的最終機械能E=mgR=3．2×13×3．5=1J，故D正確；故選ABD．考點：圓周運動；機械能守恒定律；牛頓第二定律【名師點睛】本題綜合考查了動能定理、牛頓第二定律和機械能守恒定律，綜合性較強，關鍵是理清運動過程，抓住臨界狀態(tài)，運用合適的規(guī)律進行求解．8、ACD【解題分析】

根據(jù)△v=a△t可知：a-t圖象中，圖象與坐標軸圍成的面積表示速度的增量，則在t=6s時刻，物體的速度v6=v0+△v=2+12×(2+4)×6=20m/s，故A正確；根據(jù)動能定理得：W合=△EK=12mv62-1【題目點撥】本題主要考查了動能定理、牛頓第二定律及瞬時功率公式的直接應用，解題的突破口是知道a-t圖象中，圖象與坐標軸圍成的面積表示速度的增量.9、AD【解題分析】試題分析：利用波的干涉特點解題．波峰與波谷相遇時，振幅相消，故實際振幅為|A1－A2|，故選項A正確；波峰與波峰相遇處，質點的振幅最大，合振幅為A1＋A2，但此處質點仍處于振動狀態(tài)中，其位移隨時間按正弦規(guī)律變化，故選項B錯誤；振動減弱點和加強點的位移隨時間按正弦規(guī)律變化，選項C錯誤；波峰與波峰相遇時振動加強，波峰與波谷相遇時振動減弱，加強點的振幅大于減弱點的振幅，故選項D正確．考點：波的疊加.10、AD【解題分析】對小球A受力分析，受重力和拉力，根據(jù)平衡條件，有：T=mg；如果將物體B在地板上向右移動稍許，則∠AOB增加；對滑輪分析，受三個拉力，如圖所示：

根據(jù)平衡條件，∠AOB=2α，故α一定增加，故A正確，B錯誤；增大小球A的質量，系統(tǒng)可能平衡，故α可能不變，故C錯誤；由于∠AOB=2α＜90°，彈力F與兩個拉力T的合力平衡，而T=mg．故定滑輪的細線的彈力不可能等于小球A的重力，故D正確；故選AD.三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、10.50<【解題分析】試題分析：根據(jù)極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度求出鋼球通過兩個光電門的速度，結合速度位移公式求出加速度，根據(jù)牛頓第二定律求出空氣的平均阻力．根據(jù)勻變速直線運動的規(guī)律判斷實際上鋼球通過光電門的平均速度與鋼球球心通過光電門的瞬時速度．(1)游標卡尺的主尺讀數(shù)為：10mm，游標尺上第10個刻度和主尺上某一刻度對齊，所以游標讀數(shù)為0.05×10mm=0.50mm，所以最終讀數(shù)為：(10＋0.50)mm=10.50mm；(2)根據(jù)平均速度公式可得，小球經(jīng)過兩光電門的速度分別為；，在下落h過程中，由速度和位移關系可知，，再由牛頓第二定律可知，解得阻力(3)由勻變速直線運動的規(guī)律，鋼球通過光電門的平均速度等于中間時刻的瞬時速度，而球心通過光電門的中間位移的速度大于中間時刻的瞬時速度，因此鋼球通過光電門的平均速度小于鋼球球心通過光電門的瞬時速度．【題目點撥】考查加速度的公式，掌握牛頓第二定律，理解平均速度與瞬時速度的聯(lián)系與區(qū)別，注意理解中時刻與中點位移速度大小關系是解題的關鍵．12、極限法【解題分析】（1）通過兩個光電門的瞬時速度分別為v1=，v2=。在計算瞬時速度時應用的物理方法是極限法。（2）據(jù)，解得滑塊的加速度（3）對重物受力分析得：，對物塊和遮光板分析得：；聯(lián)立解得：四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1),,(2)(3)【解題分析】(1)滑塊在區(qū)域I中運動時，根據(jù)牛頓第二定律可得，代入數(shù)據(jù)得，設滑塊運動到兩電場區(qū)域的交界點B的速度為，則，聯(lián)立解得，對滑塊在區(qū)域II中做類平拋時，根據(jù)牛頓第二定律得，整理得，滑塊在區(qū)域II內(nèi)做類平拋運動，假設滑塊從區(qū)域II的上邊界離開電場區(qū)域，運動的時間為，根據(jù)類平拋運動的規(guī)律得，滑塊在水平方向上做勻速運動，則，在豎直方向上做勻加速運動，則，聯(lián)立解得，因此假設成立，因此滑塊最終離開電場時，A、D兩點之間的豎直距離，A、D兩點之間的水平距離，A、B兩點之間的電勢差為，B、D兩點之間的電勢差為，A、D兩點之間的電勢差；(2)對滑塊全程由動能定理得，解得；(3)滑塊在區(qū)域II中運動好從右邊界的最上端離開時，根據(jù)平拋運動的規(guī)律水平方向上，豎直方向上，根據(jù)牛頓第二定律得，聯(lián)立