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文檔簡介
2025屆北京市知春里中學物理高三上期中經(jīng)典試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、在如圖(a)所示的電路中,L1、L2為規(guī)格相同的小燈泡,這種小燈泡的伏安特性曲線如圖(b)所示,C是電容為的電容器,R是阻值為8Ω的定值電阻,電源E的內(nèi)阻為。電路穩(wěn)定后,通過L1的電流為0.15A,下列結(jié)果正確的是()A.L1的電功率為0.32WB.L2的電阻約為5C.電源的效率約為60%D.電容器的帶電量為1.2×104C2、如圖所示,小球從高處下落到豎直放置的輕彈簧上,在將彈簧壓縮到最短的整個過程中,下列關(guān)于小球和彈簧的能量敘述中正確的是()A.重力勢能和動能之和總保持不變B.重力勢能和彈性勢能之和總保持不變C.動能和彈性勢能之和總保持不變D.重力勢能、彈性勢能和動能之和總保持不變3、籃球豎直落下,與水平地面碰撞前速度大小為,碰后豎直反彈,速度大小為,已知籃球質(zhì)量為,則籃球與地面碰撞過程中籃球所受合力的沖量大小為A. B. C. D.4、如圖1所示,一個物體放在粗糙的水平地面上。在t=0時刻,物體在水平力F作用下由靜止開始做直線運動。在0到t0時間內(nèi)物體的加速度a隨時間t的變化規(guī)律如圖2所示。已知物體與地面間的動摩擦因數(shù)處處相等。則()A.在0到t0時間內(nèi),合力的沖量大小為 B.t0時刻,力F等于0C.在0到t0時間內(nèi)力F大小恒定 D.在0到t0時間內(nèi)物體的動量逐漸變大5、豎直向上拋出一物塊,物塊在運動過程中受到的阻力大小與速度大小成正比,則物塊從拋出到落回拋出點的過程中,加速度隨時間變化的關(guān)系圖象正確的是(設(shè)豎直向下為正方向)()A.B.C.D.6、一物體受繩的拉力作用由靜止開始前進,先做加速運動,然后改做勻速運動,再改做減速運動,則下列說法中正確的是()A.加速前進時,繩拉物體的力大于物體拉繩的力B.減速前進時,繩拉物體的力大于物體拉繩的力C.只有勻速前進時,繩拉物體的力與物體拉繩的力大小才相等D.不管物體如何前進,繩拉物體的力與物體拉繩的力大小總相等二、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、質(zhì)量均為m=lkg的甲、乙兩個物體同時從同地沿同一方向做直線運動,二者的動能隨位移的變化圖像如圖所示.下列說法正確的是()A.甲的加速度大小為2m/s2B.乙的加速度大小為1.5m/s2C.甲、乙在x=6m處的速度大小為2m/sD.甲、乙在x=8m處相遇8、一個質(zhì)點做方向不變的直線運動,加速度的方向始終與速度方向相同,但加速度大小逐漸減小直至為零,在此過程中()A.速度逐漸減小,當加速度減小到零時,速度達到最小值B.速度逐漸增大,當加速度減小到零時,速度達到最大值C.位移逐漸增大,當加速度減小到零時,位移將還要增大D.位移逐漸減小,當加速度減小到零時,位移將不再減少9、如圖所示,質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點)用長為L的細線懸掛于O點,自由靜止在A位置.現(xiàn)用水平力F緩慢地將小球從A拉到B位置而靜止,細線與豎直方向夾角為θ=60°,此時細線的拉力為T1,然后撤去水平力F,小球從B返回到A點時細線的拉力為T2,則()A.T1=T2=2mgB.從A到B,拉力F做功為mgLC.從B到A的過程中,小球受到的合外力大小不變D.從B到A的過程中,小球重力的瞬時功率先增大后減小10、關(guān)于熱現(xiàn)象,下列說法中正確的是_____________。A.顯微鏡下觀察到墨水中的小炭粒在不停地做無規(guī)則運動,這反映了液體分子運動的無規(guī)則性B.擴散現(xiàn)象說明分子之間存在空隙,同時說明分子在永不停息地做無規(guī)則運動C.晶體有固定的熔點,具有規(guī)則的幾何外形,具有各向同性的物理性質(zhì)D.可利用高科技手段、將流散的內(nèi)能全部收集加以利用,而不引起其他變化E.對大量事實的分析表明,不論技術(shù)手段如何先進,熱力學零度最終不可能達到三、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)如圖所示為實驗室“驗證碰撞中的動量守恒”的實驗裝置.①下列說法中不符合本實驗要求的是___.A.入射球比靶球質(zhì)量大,但二者的直徑可以不同B.在同一組實驗的不同碰撞中,每次入射球必須從同一高度由靜止釋放C.安裝軌道時,軌道末端必須水平D.需要使用的測量儀器有天平和刻度尺②實驗中記錄了軌道末端在記錄紙上的豎直投影為O點,經(jīng)多次釋放入射球,在記錄紙上找到了兩球平均落點位置為M、P、N,并測得它們到O點的距離分別為OM、OP和ON.已知入射球的質(zhì)量為m1,靶球的質(zhì)量為m2,如果測得m1OM+m2ON近似等于________,則認為成功驗證了碰撞中的動量守恒.③在實驗中,根據(jù)小球的落點情況,若等式ON=_______________成立,則可證明碰撞中系統(tǒng)的動能守恒(要求用②問中的涉及的物理量表示).12.(12分)如圖,用“碰撞實驗器”可以驗證動量守恒定律,即研究兩小球在軌道水平部分碰撞前后的動量關(guān)系.①實驗中,直接測定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通過僅測量______(填選項前的符號),間接地解決這個問題.A.小球開始釋放的高度hB.小球拋出點距地面的高度HC.小球平拋運動的射程②圖中O點是小球拋出點在地面上的垂直投影.實驗時,先讓入射小球多次從斜面上S位置靜止釋放,找到其平均落地點的位置P,測量平拋射程OP.然后把被碰小球靜置與軌道水平部分,再將入射小球從斜軌上S位置靜止釋放,與小球相碰,并多次重復(fù).接下來完成的必要步驟是______.(填寫選項前的符號)A.用天平測量兩小球的質(zhì)量、B.測量小球開始釋放的高度hC.測量拋出點距地面的高度HD.分別找到、相碰后平均落地點的位置M、NE.測量平拋射程OM、ON實驗結(jié)果表明,碰撞前、后總動量的比值為______.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)如圖所示,一汽球從地面上以v0=6m/s的速度豎直向上勻速升起,當氣球的下端距地面h=13m高時,在氣球的正下方緊貼地面將一小球豎直上拋,小球的初速度v1=14m/s,不計小球的大小,小球在運動中所受的空氣阻力大小總等于重力的0.1倍,g取10m/s1.求:(1)小球上升過程的加速度為多大;(1)判斷小球能否擊中氣球.若能擊中,計算出小球擊中氣球時的速度大小;若不能擊中,計算小球落地的速度大小.(計算結(jié)果可保留最簡根號)14.(16分)如圖所示為—傳送帶裝置示意圖,兩個皮帶輪A、B之間的傳送帶水平繃緊,傳送帶上的P點與B輪的頂點Q距離為L,一個小物塊放置在P點上,物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ.初始時,傳送帶與物塊都是靜止的.現(xiàn)讓傳送帶以恒定的加速度a0開始向右運動,當P點位移達到之后傳送帶改為勻速運動.已知傳送帶開始運動后,物塊不能保持在P點上方.重力加速度為g.(1)求P點經(jīng)過多長的時間能到達B輪頂點Q?(2)求動摩擦因數(shù)μ與a0之間滿足什么條件?(3)試討論物塊經(jīng)過多長時間能到達B輪頂點Q?15.(12分)一次演習中,一空降特戰(zhàn)兵實施空降,在飛機懸停180m高的空中后,空降特戰(zhàn)兵從機艙中一躍而下,把空降特戰(zhàn)兵空降假定為如下過程:空降特戰(zhàn)兵出飛機艙后先做自由落體運動,下落了1s后打開輔傘,特戰(zhàn)兵立即做勻速運動,過了一段時間后打開主傘,特戰(zhàn)兵立即做勻減速直線運動,勻減速運動6s后到達了“敵方”的地面,此時空降特戰(zhàn)兵的速度恰好為零,g取10m/s1.求:(1)空降特戰(zhàn)兵做自由落體運動下落的距離是多少?(1)空降特戰(zhàn)兵勻速運動的速度是多少?(3)空降特戰(zhàn)兵從出機艙到著地總共花了多少時間?
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【解析】
A.電路穩(wěn)定后,通過L1的電流為I1=0.15A,由圖讀出其電壓U1=0.6V,則燈泡L1的電功率P1=U1I1=0.15×0.6=0.09W故A錯誤;B.并聯(lián)部分的電壓U2=U1+I1R=0.6+0.15×8=1.8V由圖讀出其電流為I2=0.36A,根據(jù)歐姆定律得故B正確;C.電源電動勢E=U2+(I1+I2)r=1.8+0.51×1=2.31V電源的效率為故C錯誤;D.電容器的電壓U=I1R=1.2V則電容器的帶電量為Q=UC=1.2×100×10-6=1.2×10-4C故D錯誤。2、D【解析】
A、對于小球從接觸彈簧到將彈簧壓縮到最短的過程中,小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能這三種形式的能量相互轉(zhuǎn)化,沒有與其他形式的能發(fā)生交換,也就說小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能之和保持不變。對于小球從接觸彈簧到將彈簧壓縮到最短的過程中,彈簧是一直被壓縮的,所以彈簧的彈性勢能一直在增大。因為小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能之和保持不變,重力勢能和動能之和始終減小。故A錯誤。
B、在剛接觸彈簧的時候這個時候小球的加速度等于重力加速度,在壓縮的過程中,彈簧的彈力越來越大,小球所受到的加速度越來越小,直到彈簧的彈力等于小球所受到的重力,這個時候小球的加速度為0,要注意在小球剛接觸到加速度變0的工程中,小球一直處于加速狀態(tài),由于慣性的原因,小球還是繼續(xù)壓縮彈簧,這個時候彈簧的彈力大于小球受到的重力,小球減速,直到小球的速度為0,這個時候彈簧壓縮的最短。所以小球的動能先增大后減小,所以重力勢能和彈性勢能之和先減小后增加。故B錯誤。
C、小球下降,重力勢能一直減小,所以動能和彈性勢能之和一直增大。故C錯誤。
D、對于小球從接觸彈簧到將彈簧壓縮到最短的過程中,小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能這三種形式的能量相互轉(zhuǎn)化,沒有與其他形式的能發(fā)生交換,也就說小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能之和保持不變。故D正確。
故選D。3、B【解析】
設(shè)定正方向,確定籃球的始末速度,根據(jù)動量定律列式計算設(shè)初速度方向為正方向,則初速度方向,末速度根據(jù)動量定理可得方向與初速度方向相反,B正確。故選B。4、D【解析】
合力F合=ma是變力,其平均作用力為,則合力的沖量大小為ma0t0,則A錯誤;t0時刻,力F合等于0,F(xiàn)等于摩擦力,則B錯誤;在0到t0時間內(nèi)合力減小,則力F大小變小,則C錯誤;在0到t0時間內(nèi)物體做加速運動,物體的動量逐漸變大,則D正確;故選D。5、C【解析】在上升過程中,對小球受力分析,由牛頓第二定律可知mg+f=ma,由于向上減速運動,速度減小,受到的阻力大小與速度大小成正比,故加速度減小到g,當達到最高點后開始加速下降,則由牛頓第二定律mg-f=ma,速度增大,加速度減小,故C正確,ABD錯誤6、D【解析】
不管物體做減速運動、勻速運動還是加速運動,繩拉物體的力和物體拉繩的力是一對作用力和反作用力,作用力和反作用力總是大小相等,與物體運動狀態(tài)無關(guān).A.加速前進時,繩拉物體的力大于物體拉繩的力,與結(jié)論不符,選項A錯誤;B.減速前進時,繩拉物體的力大于物體拉繩的力,與結(jié)論不符,選項B錯誤;C.只有勻速前進時,繩拉物體的力與物體拉繩的力大小才相等,與結(jié)論不符,選項C錯誤;D.不管物體如何前進,繩拉物體的力與物體拉繩的力大小總相等,與結(jié)論相符,選項D正確;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、AD【解析】
A項:對甲由動能定理可知:,即即為圖象斜率,所以,由牛頓第二定律得:,故A正確;B項:對乙由動能定理可知:,即即為圖象斜率,所以,由牛頓第二定律得:,故B錯誤;C項:由圖可知:對甲:,即,解得:,對乙:,即,解得:,故C錯誤;D項:甲物體的初動能為,可得,因此甲物體的位移時間關(guān)系為,乙物體的位移時間關(guān)系為,令可得,代入甲的位移可得,D正確8、BC【解析】
AB.一個質(zhì)點做方向不變的直線運動,加速度的方向始終與速度方向相同,但加速度大小逐漸減小直至為零,在此過程中,由于加速度的方向始終與速度方向相同,所以速度逐漸增大,當加速度減小到零時,物體將做勻速直線運動,速度不變,而此時速度達到最大值,故A錯誤,B正確。CD.由于質(zhì)點做方向不變的直線運動,所以位移逐漸增大,當加速度減小到零時,速度不為零,所以位移繼續(xù)增大,故C正確,D錯誤。故選BC。9、AD【解析】小球在B位置時受到向下的重力mg、水平向左的拉力F、沿BO方向的拉力T1,根據(jù)平衡條件應(yīng)有T1=mgcos60°=2mg;小球返回到A時,根據(jù)牛頓第二定律應(yīng)有T2-mg=mvA2L
從B到A由動能定理可得mgL(1-cos60°)=12mvA,所以A正確;根據(jù)動能定理應(yīng)有WF-mgL(1-cos60°)=0,解得WF=12mgL,所以B錯誤;從B到A小球做圓周運動,在B點時所受的合力為FB=mgsinθ,在A點時所受的合力為FA=mvA2L,再由動能定理mgL(1-cosθ)=12mvA2,解得F,所以C錯誤;根據(jù)P=Fvcosα,小球在B點時的速度為0,所以重力的瞬時功率也為0,盡管小球在A點時的速度最大,但此時在豎直方向的速度為0,所以重力的瞬時功率也為0,所以小球從B到A的過程中重力的瞬時功率應(yīng)先增大后減小,D正確;故選AD.點睛:解答時應(yīng)明確:①物體緩慢運動過程即為動態(tài)平衡過程;②瞬時功率表達式為P=FVcosα,其中α是力F與速度v的正向夾角.10、ABE【解析】
A.墨水中的小碳粒的運動是因為小碳粒周圍的大量水分子對它的撞擊作用力不平衡導(dǎo)致向各方向運動,由于水分子運動無規(guī)則,導(dǎo)致小碳粒的運動也沒有規(guī)則,故A正確;B.擴散現(xiàn)象說明分子之間存在空隙,同時分子在永不停息地做無規(guī)則運動,故B正確;C.晶體分為單晶體和多晶體,多晶體物理性質(zhì)各向同性,故C錯誤;D.能量具有單向性,故不能將散失的能量在聚集利用,故D錯誤;E.絕對零度是低溫物體的極限,不可能達到,故E正確。故選ABE。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、①A②m1OP③OM+OP【解析】(1)為了保證入射小球不反彈,則入射小球的質(zhì)量大于被碰小球的質(zhì)量;為了發(fā)生對心碰撞,兩球的半徑需相同,故A錯誤;在同一組實驗的不同碰撞中,每次入射球必須從同一高度由靜止釋放,保證碰前的速度相同,故B正確.為了保證小球做平拋運動,安裝軌道時,軌道末端必須水平,故C正確.在該實驗中需要測量小球的質(zhì)量以及小球的水平位移,需要的測量儀器是天平、刻度尺,故D正確.故選BCD.
(2)碰撞過程中,如果水平方向動量守恒,由動量守恒定律得:m1v1=m1v1′+m2v2,小球做平拋運動時拋出點的高度相等,它們在空中的運動時間t相等,兩邊同時乘以時間t,m1v1t=m1v1′t+m2v2t,m1OB=m1OA+m2OC;即如果得到m1OB=m1OA+m2OC,則認為碰撞中的不變量是質(zhì)量與速度的乘積之和.(3)若碰撞中系統(tǒng)的動能守恒,則12m1v12=12m1v1′2+12m2v22,即12m1OB2=12m1OA2+12點睛:實驗注意事項:(1)前提條件:保證碰撞是一維的,即保證兩物體在碰撞之前沿同一直線運動,碰撞之后還沿這條直線運動.(2)利用斜槽進行實驗,入射球質(zhì)量要大于被碰球質(zhì)量,即m1>m2,防止碰后m1被反彈.12、CADE【解析】①由于本實驗的碰撞是在同一高度,在空中運動時間相同,因而根據(jù)小球做平拋運動的射程就可知道碰撞后速度的大小之比,所以選C;②實驗時,先讓入射球ml多次從斜軌上S位置靜止釋放,找到其平均落地點的位置P,測量平拋射程OP,然后,把被碰小球m2靜置于軌道的水平部分,再將入射球ml從斜軌上S位置靜止釋放,與小球m2相碰,并多次重復(fù).測量平均落點的位置,找到平拋運動的水平位移,因此步驟中D、E是必須的,而且D要在E之前,至于用天平秤質(zhì)量先后均可以,所以答案是ADE;碰撞前、后總動量的比值:點睛:本題考查驗證動量守恒定律的實驗,要注意明確實驗原理,知道實驗中利用平拋運動進行實驗的基本方法,同時注意實驗中的注意事項和數(shù)據(jù)處理的基本方法.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、
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