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文檔簡介

河南省信陽第一高級中學2025屆高三物理第一學期期中質量檢測試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、如圖,是利用電動機提升重物的示意圖,其中D是變頻電動機,P是個質量m=2kg的重物,它用細繩栓在電動機的軸上,閉合開關S,若P以1m/s2的加速度由靜止勻加速上升,經過時間2s時電流表和電壓表的示數分別是2A、25V,不計一切阻力,g取10m/s2,此時下列說法正確的()A.電動機的牽引力為20NB.電動機線圈的電阻為1.5ΩC.電動機的效率是80%D.電動機輸出的電功率為40W2、如圖所示,水平地面上放置一靜止斜面體P,P上有一小物塊Q;P與Q之間、P與地面之間均存在摩擦。開始Q、P均處于靜止狀態(tài)。現給P和Q一個共同向右的初速度,P、Q之間始終保持相對靜止狀態(tài),P和Q滑行過程中與P和Q都靜止時相比,則A.P與Q之間的壓力不變B.P與Q之間的壓力增大C.P與Q之間的壓力減小D.P與Q之間的壓力可能增大也可能減小3、艦載戰(zhàn)斗機著艦被稱為“在刀尖上跳舞”,指的是艦載戰(zhàn)斗機著艦有很大的風險,一旦著艦不成功,飛行員必須迅速實施“逃逸復飛”,“逃逸復飛”是指制動掛鉤掛攔阻索失敗后飛機的復飛.若某飛行員在一次訓練“逃逸復飛”科目時,艦載戰(zhàn)斗機復飛前的速度為25m/s,復飛過程中的最大加速度為6m/s2,航母跑道長為200m,起飛需要的最小速度為50m/s.則艦載戰(zhàn)斗機在跑道上復飛過程的最短時間是()A.4.2s B.5.0s C.7.5s D.8.0s4、如圖所示,一個質量為m的木塊靠在豎直粗糙墻壁上,且受到水平力F的作用,下列說法正確的是()A.若木塊靜止,當F增大時,木塊受到的靜摩擦力隨之增大B.若木塊靜止,則木塊受到的靜摩擦力大小等于mg,方向豎直向上C.當木塊與墻壁間的滑動摩擦力因素為μ,則當撤去F時,木塊受到的滑動摩擦力大小等于D.若撤去F,木塊沿墻壁下滑時,木塊受三個外力作用5、一項新的研究表明,由于潮汐引力,地球的自轉速度在變慢,月球也正以每年3.8cm的速度遠離地球.若不考慮其他變化,則在遙遠的未來A.月球繞地球運行的周期將變短 B.月球表面的重力加速度將變大C.地球的第一宇宙速度將變小 D.地球同步衛(wèi)星的高度將變大6、如圖所示為用絞車拖物塊的示意圖.拴接物塊的細線被纏繞在輪軸上,輪軸逆時針轉動從而拖動物塊.已知輪軸的半徑,細線始終保持水平;被拖動的物塊初速度為零,質量,與地面間的動摩擦因數;輪軸的角速度隨時間t變化的關系是,,g取,以下判斷正確的是A.物塊的加速度逐漸增大B.細線對物塊的拉力逐漸增大C.前2秒,細線對物塊做的功為2JD.,細線對物塊的拉力的瞬時功率為12W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、北斗導航系統(tǒng)又被稱為“雙星定位系統(tǒng)”,具有導航,定位等功能.“北斗”系統(tǒng)中兩顆工作衛(wèi)星和均繞地心做勻速圓周運動,軌道半徑均為,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌道上的、兩位置,如圖所示.若衛(wèi)星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為,地球半徑為,不計衛(wèi)星間的相互作用力.以下判斷中正確的是()A.這兩顆衛(wèi)星的向心力大小一定相等B.衛(wèi)星加速后可追上衛(wèi)星C.兩顆衛(wèi)星的向心加速度大小相等,均為D.衛(wèi)星由位置運動到位置所需的時間可能為8、如圖所示,平板小車停在光滑水平面上.甲、乙兩人站在小車左、右兩端,當他倆同時相向而行時,發(fā)現小車向右運動,下列說法中正確的是A.乙的速度必定大于甲的速度B.乙對小車的沖量必定大于甲對小車的沖量C.乙的動量必定大于甲的動量D.甲、乙的動量之和必定不為零9、如圖(a),一物塊在t=0時刻滑上一固定斜面,其運動的v—t圖線如圖(b)所示.若重力加速度及圖中的、、均為已知量,則可求出A.斜面的傾角B.物塊的質量C.物塊與斜面間的動摩擦因數D.物塊沿斜面向上滑行的最大高度10、如圖所示,一箱子從高空下落,初速度為零。箱子所受的空氣阻力與箱子下落速度的平方成正比,且運動過程中箱子始終保持圖示姿態(tài)。在箱子下落過程中,下列說法正確的是()A.箱內物體對箱子底部始終有壓力B.箱子剛從飛機上投下時,箱內物體受到的支持力為零C.箱子接近地面時,箱內物體受到的支持力比剛投下時大D.若下落距離足夠長,箱內物體有可能不受底部支持力而“飄起來”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)如圖所示為研學小組的同學們用圓錐擺驗證向心力表達式的實驗情景.將一輕細線上端固定在鐵架臺上,下端懸掛一個質量為m的小球,將畫有幾個同心圓周的白紙置于懸點下方的水平平臺上,調節(jié)細線的長度使小球自然下垂靜止時恰好位于圓心處.用手帶動小球運動使它在放手后恰能在紙面上方沿某個畫好的圓周做勻速圓周運動.調節(jié)平臺的高度,使紙面貼近小球但不接觸.(1)若忽略小球運動中受到的阻力,在具體的計算中可將小球視為質點,重力加速度為g.①從受力情況看,小球做勻速圓周運動所受的向心力是___(選填選項前的字母).A.小球所受繩子的拉力B.小球所受的重力C.小球所受拉力和重力的合力②在某次實驗中,小球沿半徑為r的圓做勻速圓周運動,用秒表記錄了小球運動n圈的總時間t,則小球做此圓周運動的向心力大小Fn=______(用m、n、t、r及相關的常量表示).用刻度尺測得細線上端懸掛點到畫有圓周紙面的豎直高度為h,那么對小球進行受力分析可知,小球做此圓周運動所受的合力大小F=_______(用m、h、r及相關的常量表示).③保持n的取值不變,改變h和r進行多次實驗,可獲取不同時間t.研學小組的同學們想用圖像來處理多組實驗數據,進而驗證小球在做勻速圓周運動過程中,小球所受的合力F與向心力Fn大小相等.為了直觀,應合理選擇坐標軸的相關變量,使待驗證關系是線性關系.為此不同的組員嘗試選擇了不同變量并預測猜想了如圖所示的圖像,若小球所受的合力F與向心力Fn大小相等,則這些圖像中合理的是_______(選填選項的字母).(2)考慮到實驗的環(huán)境、測量條件等實際因素,對于這個實驗的操作,下列說法中正確的是________(選填選項前的字母).A.相同體積的小球,選擇密度大一些的球可以減小空氣阻力對實驗的影響B(tài).相同質量的小球,選擇體積小一些的球有利于確定其圓周運動的半徑C.測量多個周期的總時間再求周期的平均值,有利于減小周期測量的偶然誤差D.在這個實驗中必須測量出小球的質量(3)上述實驗中小球運動起來后撤掉平臺,由于實際實驗過程中存在空氣阻力的影響,所以持續(xù)觀察會發(fā)現小球做圓周運動的半徑越來越?。涍^足夠長時間后,小球會停止在懸點正下方.若小球在運動中每轉動一周的時間內半徑變化均可忽略,即每一周都可視為勻速圓周運動.請分析說明在小球做上述圓周運動的過程中,隨著細繩與豎直方向的夾角不斷減小,小球做圓周運動的周期是如何變化的.__________________________________________.12.(12分)如圖所示為做“在合力一定的情況下,小車的加速度與其質量間的關系”的實驗裝置。(1)下面列出了一些實驗器材:220V交流電源、紙帶、帶滑輪的長木板、墊塊、小車和砝碼、砂桶和砂、天平(附砝碼)。除以上器材外,還需要的實驗器材有__________。A.秒表B.刻度尺C.電火花計時器D.彈簧測力計(2)實驗中,需要平衡摩擦力:用墊塊把木板一端墊高,反復移動墊塊的位置,使小車在不受繩的拉力時能__________(填“拖動紙帶”或“不拖動紙帶”)沿木板做勻速直線運動。(3)實驗中,為了保證砂和砂桶所受的重力近似等于使小車做勻加速運動的拉力,砂和砂桶的總質量m與小車和車上砝碼的總質量M之間應滿足的條件是_______。這樣,在改變小車上砝碼的質量時,只要砂和砂桶質量不變,就可以認為小車所受拉力幾乎不變。(4)如圖所示,A、B、C為三個相鄰的計數點,相鄰兩計數點之間還有四個點沒有畫出,若打點計時器的打點周期為T=0.02s,A、B間的距離為x1,B、C間的距離為x2,已知x1=5.38cm,x2=6.46cm,則a=__________m/s2(結果保留2位有效數字)。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,一人站在高臺上,將質量為m=0.5kg的石塊以30°角斜向上拋出,初速度是v0=10m/s,拋出點距地面的高度h=15m,g取10m/s2,求:(1)若不計空氣阻力,以地面為參考面,石塊剛拋出時的機械能;(2)若不計空氣阻力,石塊落地時的速度大??;(3)若測得石塊落地的速度大小為18m/s,則石塊在空中飛行過程中克服空氣阻力做功為多少?14.(16分)某玻璃材料制成的棱鏡的橫截面ABCD如圖所示∠C=∠D=30°,從M點發(fā)出的一束平行于底邊CD的單色光從AC邊射入,已知棱鏡玻璃的折射率n=。(1)求光線進入棱鏡AC邊時的折射角;(2)并通過計算說明光線能否從CD邊射出。15.(12分)如圖甲所示,邊長L=2.5m、質量m=0.5kg的正方形金屬線框,放在光滑絕緣的水平面上,整個裝置處在方向豎直向上、磁感應強度為B=0.8T的勻強磁場中,它的一邊與磁場的邊界MN重合.在水平力F的作用下,線框由靜止開始向左運動,經過5s被拉出磁場區(qū)域,此過程中利用電流傳感器測得線框中的電流強度I隨時間t變化的圖象如圖乙所示.則在這過程中:(1)由圖乙可得出通過線框導線截面的電荷為多少,I與t的關系式;(2)求出線框的電阻R;(3)試判斷說明線框的運動情況,并求出水平力F隨時間t變化的表達式.

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】

已知電動機兩端的電壓和通過的電流,根據P=UI求出電動機的耗電功率,由機械部分的機械效率可求出電動機輸出功率,根據電動機消耗的功率與輸出功率之差,即為線圈電阻發(fā)熱功率,再由P=I2R求出電動機線圈的電阻?!驹斀狻緼項:對重物由牛頓第二定律可得:F牽-mg=ma,解得:F牽B、C、D項:電動機消耗的功率為:P=UI=25×2W=50W,電動機的輸出功率即為牽引力的功率即P電動機的效率為:η=P電動機的發(fā)熱功率為:P熱由公式P熱=I2r,解得:r=1.5Ω故應選:B?!军c睛】本題考查非純電阻的功率計算,要知道電動機工作時,消耗的電能轉化為其它形式的能(一是機械能,二是內能)是解本題的關鍵。2、C【解析】

設Q的質量為m,斜面的傾角為θ,依題意,開始Q、P均處于靜止狀態(tài),則Q對P的壓力為mgcosθ;若給P和Q一個共同向右的初速度,P、Q之間始終保持相對靜止狀態(tài),由于P與地面間有摩擦,當給P一個向右的初速度后,P開始向右做減速運動,而Q由于受到P的作用力后也向右做減速運動,則Q的加速度一定水平向左,如圖將加速度分解為垂直斜面與平行于斜面,則垂直斜面方向,mgcosθ-FN=may,即支持力FN=mgcosθ-may,FN小于mgcosθ,與都靜止時比較,Q與P間的壓力減少。故B正確故選:B【點睛】本題關鍵是運用整體法判定P、Q加速度的方向,然后用隔離法對Q物塊的加速度進行分解,同時要能結合牛頓運動定律求解。3、A【解析】

艦載戰(zhàn)斗機在復飛過程中做勻加速直線運動,令飛機的最短復飛距離為s,由題知v0=25m/s,a=6m/s2,v=50m/s,根據得:156.25m<200m,飛機復飛的最短時間為:4.2s,故A正確,BCD錯誤。4、B【解析】

AB.木塊在推力作用下靜止時,處于平衡態(tài),受推力F、重力G、向上的靜摩擦力f和向右的支持力N,根據共點力平衡條件F=N,G=f.當推力增大時,物體仍然保持靜止,故靜摩擦力的大小不變,始終與重力平衡,且方向為豎直向上.故A錯誤,B正確.

CD.撤去推力后,墻壁對物體的支持力減小為零,故最大靜摩擦力減為零,物體只受重力,做自由落體運動.故CD錯誤.5、D【解析】

A.月球繞著地球做勻速圓周運動,故:解得:,隨著地月間距增加,月球繞地球做圓周運動的周期將變大,故A錯誤;B.月球表面的重力加速度,不變,故B錯誤.C.第一宇宙速度,因為軌道半徑不變,地球質量不變,所以第一宇宙速度不變,故C錯誤.D.地球自轉周期增加,故自轉角速度變小,故同步衛(wèi)星的角速度變小,同步衛(wèi)星的周期變大,根據可知,軌道半徑變大,故高度增大,故D正確.6、D【解析】

A、由題意知,物塊的速度v=ωR=2t×0.5=1t,又v=at,故可得a=1m/s2,則物體做勻加速直線運動,選項A錯誤.B、由牛頓第二定律可得物塊所受合外力F=ma=1N,F=T-f,地面摩擦阻力f=μmg=0.5×1×10=5N,故可得物塊受力繩子拉力T=f+F=5+1=6N,故B錯誤.C、物體在2s內的位移,則拉力做功為,故C錯誤.D、物體在2s末的速度為,則拉力的瞬時功率為;D正確.故選D.【點睛】本題關鍵根據絞車的線速度等于物塊運動速度從而求解物塊的加速度,根據牛頓第二定律求解.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、CD【解析】試題分析:由萬有引力提供向心力:,兩顆衛(wèi)星質量關系不清楚,所以兩顆衛(wèi)星所受的向心力大小不一定相等,故A錯誤;如果衛(wèi)星1加速,在軌道上做圓周運動的向心力增加,而提供向心力的萬有引力沒有發(fā)生變化,故衛(wèi)星1將做離心運動,軌道半徑增大,所以不會追上同軌道上的衛(wèi)星2,故B錯誤;衛(wèi)星在軌道上運動由萬有引力提供圓周運動的加速度:,在地球表面重力與萬有引力大小相等有:,由以上聯立解得,因為兩顆衛(wèi)星的運轉半徑相等,所以加速度也相等,故C正確;萬有引力提供圓周運動向心力有:可得衛(wèi)星運行周期為:,再結合以上可得,所以衛(wèi)星從位置1到位置2所需時間(n=0、1、2、3…),當n=1時,,故D正確.所以CD正確,AB錯誤.考點:萬有引力定律的應用【名師點睛】在萬有引力這一塊,涉及的公式和物理量非常多,如,做題的時候,首先明確過程中的向心力,然后弄清楚各個物理量表示的含義,最后選擇合適的公式分析解題,本題主要入手點:一是萬有引力提供圓周運動向心力,二是在星球表面重力與萬有引力相等.另外這一塊的計算量一般是非常大的,所以需要細心計算.8、BCD【解析】

ACD.甲、乙兩人及小車組成的系統(tǒng)不受外力,系統(tǒng)動量守恒,根據動量守恒定律得:甲甲乙乙車車=0小車向右運動,則說明甲與乙兩人的總動量向左,說明乙的動量大于甲的動量,即兩人的總動量不為零,但是由于不知兩人的質量關系,故無法確定兩人的速度大小關系,故選項A不符合題意,C、D符合題意;B.小車速度方向向右,即動量的變化量向右,根據動量定理知乙對小車的沖量方向向右,甲對小車的沖量方向向左,可知乙對小車的沖量大于甲對小車的沖量,故選項B符合題意.9、ACD【解析】小球滑上斜面的初速度已知,向上滑行過程為勻變速直線運動,末速度0,那么平均速度即,所以沿斜面向上滑行的最遠距離,根據牛頓第二定律,向上滑行過程,向下滑行,整理可得,從而可計算出斜面的傾斜角度以及動摩擦因數,選項AC對.根據斜面的傾斜角度可計算出向上滑行的最大高度,選項D對.僅根據速度時間圖像,無法找到物塊質量,選項B錯.【考點定位】牛頓運動定律【方法技巧】速度時間圖像的斜率找到不同階段的加速度,結合受力分析和運動學規(guī)律是解答此類題目的不二法門.10、BC【解析】

對整體分析,求出整體的加速度,抓住物體與箱子的加速度相等,結合阻力的變化得出加速度的變化,通過牛頓第二定律分析何時支持力最小,何時支持力較大.【詳解】A、B、設整體加速度為a,則a=Mg-kv2M,當v=0時,a=g,當v≠0時,a<g,設箱內物體質量為m,受支持力為FN,對箱內物體有mg-FN=B、因箱子下落過程為變加速運動,接近地面時,v最大,故a最小,由FN=mD、若下落距離足夠長,當Ff=M總g時,a=0,箱子做勻速運動,此時FN=故選BC.【點睛】解決本題的關鍵知道物體與箱子具有相同的加速度,結合牛頓第二定律分析求解,注意明確速度變化時阻力變化,合外力隨之變化,從而導致加速度發(fā)生變化.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、Cmgr/hBABC設小球做半徑為r的圓周運動的周期為T,此時小球距細線上端固定點的豎直高度為h,根據受力情況和向心力公式有可解得.因半徑變小,繩長不變,h變大,故小球周期變大.【解析】

(1)①[1].小球做圓周運動的向心力來自小球所受重力和細線拉力的合力,故選C;②[2].小球所受的向心力小球做此圓周運動所受的合力大?、踇3].根據Fn=F可得:可得,則圖像B正確;(2)[4].A.相同體積的小球,選擇密度大一些的球可以減小空氣阻力對實驗的影響,選項A正確;B.相同質量的小球,選擇體積小一些的球有利于確定其圓周運動的半徑,選項B正確;C.測量多個周期的總時間再求周期的平均值,有利于減小周期測量的偶然誤差,選項C正確;D.由(1)③的分析可知,在這個實驗中沒必要測量出小球的質量,選項D錯誤;(3)[5].設小球做半徑為r的圓周運動的周期為T,此時小球距細線上端固定點的豎直高度為h,根據受力情況和向心力公式有可解得因半徑變小,繩長不變,h變大,故小球周期變大.12、BC拖動紙帶m<<M1.1【解析】

根據實驗目的明確實驗步驟和所要測量的物理量,即可知道實驗所需要的實驗器材,根據勻變速直線運動的推論△x=aT2求解加速度?!驹斀狻?1)本實驗需要測量紙帶上點的間距,需要刻度尺;有220V交流電源,需要電火花計時器;故選BC;(2)平衡摩擦力時,摩擦力包括軌道的摩擦和限位孔的摩擦,故需要拖著紙帶來平衡

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