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文檔簡介
泉州第五中學2025屆高三上物理期中檢測試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y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、某人在一星球上以速度v0豎直上拋一物體,經(jīng)t秒鐘后物體落回手中,已知星球半徑為R,那么使物體不再落回星球表面,物體拋出時的速度至少為()A. B. C. D.2、一質(zhì)點沿直線Ox方向做變速運動,它離開O點的距離x隨時間t變化的關系為x=(5+2t3)m,該質(zhì)點在t=0到t=2s間的平均速度和t=2s到t=3s間的平均速度的大小分別為A.12m/s,39m/s B.8m/s,38m/sC.12m/s,19.5m/s D.8m/s,13m/s3、據(jù)報道,2020年前我國將發(fā)射8顆海洋系列衛(wèi)星,包括2顆海洋動力環(huán)境衛(wèi)星和2顆海陸雷達衛(wèi)星(這4顆衛(wèi)星均繞地球做勻速圓周運動),以加強對黃巖島、釣魚島及西沙群島全部島嶼附近海域的監(jiān)測。設海陸雷達衛(wèi)星的軌道半徑是海洋動力環(huán)境衛(wèi)星的n倍,下列說法正確的是()A.在相同時間內(nèi),海陸雷達衛(wèi)星到地心的連線掃過的面積與海洋動力環(huán)境衛(wèi)星到地心的連線掃過的面積相等B.海陸雷達衛(wèi)星做勻速圓周運動的半徑的三次方與周期的平方之比等于海洋動力環(huán)境衛(wèi)星做勻速圓周運動的半徑的三次方與周期的平方之比C.海陸雷達衛(wèi)星與海洋動力環(huán)境衛(wèi)星角速度之比為D.海陸雷達衛(wèi)星與海洋動力環(huán)境衛(wèi)星周期之比為4、一輛汽車從靜止開始先做勻加速直線運動,然后做勻速運動。假設汽車所受阻力恒定,下列汽車牽引力的功率P與時間t的關系圖象中,能描述上述過程的是()A. B.C. D.5、如圖所示,用輕桿AO(可繞A點自由轉(zhuǎn)動)和輕繩BO吊著一個重物M,保持AO與水平方向的夾角θ不變.下列說法正確的是()A.當BO逆時針由水平轉(zhuǎn)到豎直,繩子的拉力一直減小B.當BO逆時針由水平轉(zhuǎn)到豎直,輕桿的拉力先減小后增大C.若增大θ,保持OB水平,仍使重物M處于平衡,則AO、BO的拉力均增大D.當重物M的質(zhì)量增大時,AO、BO的拉力均增大6、如圖所示,起重機將重為G的重物勻速吊起,此時四條鋼索與豎直方向的夾角均為60°,則每根鋼索中彈力大小為()A.B.C.D.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,一塊木板B放在光滑的水平面上,在B上放一物體A,現(xiàn)以恒定的外力拉B,由于A、B間摩擦力的作用,A將在B上滑動,以地面為參照物,A、B都向前移動一段距離,在此過程中()A.外力F做的功等于A和B的動能的增量B.B對A的摩擦力所做的功,等于A的動能的增量C.A對B的摩擦力所做的功,等于B對A的摩擦力所做的功D.外力F對B做的功等于B的動能的增量與B克服摩擦力所做的功之和8、如圖所示,A、B兩物塊質(zhì)量均為m,兩物塊由一輕質(zhì)彈簧拴接,質(zhì)量為M的物塊C放在足夠高的水平桌面上,物塊C與B之間由繞過固定光滑定滑輪的細線相連,C與水平桌面之間的動摩擦因數(shù)為,初始時,系統(tǒng)處于靜止,細線恰好伸直且無作用力.現(xiàn)對物塊C施加一個水平方向的力F,物塊C在F作用下向右勻加速運動,位移為x時速度為v,此時物塊A恰好離開地面.則此過程中()A.細線的拉力T為恒力B.F的最小值為C.彈簧的彈性勢能變化量為零D.F做的功為9、A、B兩球沿同一直線運動并發(fā)生正碰,如圖所示為兩球碰撞前后的位移—時間(x-t)圖像,圖中a、b分別為A、B兩球碰撞前的圖線,c為碰撞后兩球共同運動的圖線.若A球的質(zhì)量,則由圖可知下列結論正確的是()A.A、B兩球碰撞前的總動量為3kg·m/sB.碰撞過程A對B的沖量為-4N·sC.碰撞前后A的動量變化為4kg·m/sD.碰撞過程A、B兩球組成的系統(tǒng)損失的機械能為10J10、伽利略開創(chuàng)了實驗研究和邏輯推理相結合探索物理規(guī)律的科學方法,利用這種方法伽利略發(fā)現(xiàn)的規(guī)律有()A.力不是維持物體運動的原因B.物體之間普遍存在相互吸引力C.忽略空氣阻力,重物與輕物下落得同樣快D.物體間的相互作用力總是大小相等,方向相反三、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)利用圖1實驗裝置驗證機械能守恒定律.實驗操作步驟如下,請將步驟B補充完整:A.按實驗要求安裝好實驗裝置;B.使重物靠近打點計時器,接著先______________,打點計時器在紙帶上打下一系列的點;C.圖2為一條符合實驗要求的紙帶,O點為打點計時器打下的第一點.分別測出若干連續(xù)點A、B、C…與O點之間的距離h1、h2、h3….已知打點計時器的打點周期為T,重物質(zhì)量為m,重力加速度為g,結合實驗中所測得的h1、h2、h3,紙帶從O點下落到B點的過程中,重物增加的動能為_________,減少的重力勢能為________.12.(12分)在“研究平拋運動”的實驗中,得到物體運動的部分軌跡如圖所示,a、b、c三點在運動軌跡上(圖中已標出),則拋出時小球的初速度為_____m/s,小球運動到b點的速度方向與豎直方向夾角為_____.(取g=10m/s2)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,勁度系數(shù)k=10.0N/m的輕質(zhì)水平彈簧右端固定在足夠長的水平桌面上,左端系一質(zhì)量為M=1.0kg的小物體A,A左邊所系輕細線繞過輕質(zhì)光滑的定滑輪后與輕掛鉤相連.小物塊A與桌面的動摩擦因數(shù)μ=0.15,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.現(xiàn)將一質(zhì)量m=1.0kg的物體B掛在掛鉤上并用手托住,使滑輪右邊的輕繩恰好水平伸直,此時彈簧處在自由伸長狀態(tài).釋放物體B后系統(tǒng)開始運動,取g=10m/s1.(1)求剛釋放時物體B的加速度a;(1)求小物塊A速度達到最大時,彈簧的伸長量x1;(3)已知彈簧彈性勢能,x為彈簧形變量,求整個過程中小物體A克服摩擦力所做的總功W.14.(16分)如圖,在水平地面上固定一傾角為37°足夠長的的斜面,有一木塊以初速度8m/s沖上斜面,木塊與斜面的動摩擦因數(shù)為0.25(最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)。則:
(1)木塊沿斜面上升的最大距離為多少?(2)木塊在斜面上運動的時間為多少?
(3)如果斜面是光滑的,求木塊運動到離斜面底端4m處的速度?15.(12分)如圖所示,可視為質(zhì)點的物塊、、放在傾角為、長的固定斜面上,物塊與斜面間的動摩擦因數(shù),與緊靠在一起,緊靠在固定擋板上,物塊的質(zhì)量分別為、,其中不帶電,、的帶電量分別為、,且保持不變.開始時三個物塊均能保持靜止且與斜面間均無摩擦力作用.如果選定兩點電荷在相距無窮遠處的電勢能為,則相距為時,兩點電荷具有的電勢能可表示為.現(xiàn)給施加一平行于斜面向上的力,使在斜面上作加速度大小為的勻加速直線運動,經(jīng)過時間物體、分離并且力變?yōu)楹懔Γ斶\動到斜面頂端時撤去力.已知靜電力常量,,,.求:(1)未施加力時物塊、間的距離.(2)時間內(nèi)庫侖力(電場力)做的功.(3)力對物塊做的總功.
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、C【解析】
設行星表面的重力加速度為g,由物體豎直上拋運動,有得:;要使物體沿水平方向拋出而不落回星球表面,沿星球表面拋出的速度為v,則;聯(lián)立解得,,故選C.2、B【解析】
由x=5+2t3可知:t1=0時,x1=5m;t2=2s時,x2=21m;t3=3s時,x3=59m;所以:故平均速度分別為:=8m/s=38m/sA.描述與分析不符,故A錯誤B.描述與分析相符,故B正確C.描述與分析不符,故C錯誤D.描述與分析不符,故D錯誤3、B【解析】根據(jù)可得,衛(wèi)星到地心的連線掃過的面積為,半徑不同,面積不同,A錯誤;由可知,是一個定值,B正確;根據(jù)可知角速度之比為,C錯誤;根據(jù)可知周期之比為,D錯誤.4、C【解析】
AD.根據(jù)P=Fv分析知勻加速運動時牽引力大于阻力,F(xiàn)不變,v隨時間均勻增大,故P隨時間均勻增大,故AD錯誤;BC.當勻速時牽引力等于阻力,說明F突變小,速度不變,故功率突變小,以后保持不變,故B錯誤,C正確。故選C。5、D【解析】
對物體受力分析,受重力、兩個拉力,如圖所示
將兩個拉力合成,其合力與第三個力:重力平衡,由圖象可以看出,OB繩所受的拉力先減小后增大,當垂直時取最小值;OA桿受到的拉力一直減?。还蔄B錯誤;增大M的重力G時,根據(jù)共點力的平衡條件可知AO的拉力、BO的拉力,當M的重力G增大,AO、BO的拉力均增大,故D正確;增大θ,保持OB水平,仍使重物M處于平衡,則AO、BO的拉力均減小,C錯誤.故選D.【點睛】本題主要是考查了共點力的平衡問題,解答此類問題的一般步驟是:確定研究對象、進行受力分析、利用平行四邊形法則進行力的合成或者是正交分解法進行力的分解,然后在坐標軸上建立平衡方程進行解答.6、B【解析】鋼繩結點受到5個拉力,受力平衡,將四個斜向下的拉力都沿著水平和豎直方向正交分解,如圖:
根據(jù)共點力平衡條件,有:4×Tcos60°=G解得T=G/2
故選: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、BD【解析】
A.選擇A和B作為研究對象,運用動能定理研究:B受外力F做功,A對B的摩擦力與B對A的摩擦力是一對作用力與反作用力,大小相等,方向相反,但是由于A在B上滑動,A、B對地的位移不等,故二者做功不等WF+(-f?△x)=△EkA+△EkB其中△x為A、B的相對位移.所以外力F做的功不等于A和B的動能的增量,故A錯誤.B.對A物運用動能定理,則有B對A的摩擦力所做的功,等于A的動能的增量,故B正確.C.A對B的摩擦力與B對A的摩擦力是一對作用力與反作用力,大小相等,方向相反,但是由于A在B上滑動,A、B對地的位移不等,故二者做功不等,故C錯誤.D.對B物體應用動能定理,WF-Wf=△EkBWf為B克服摩擦力所做的功,即WF=△EkB+Wf就是外力F對B做的功等于B的動能增量與B克服摩擦力所做的功之和,故D正確.8、BC【解析】
A.物塊C做勻加速直線運動,因為細線長度不變,所以物塊B也做勻加速直線運動,物塊B受重力、彈簧彈力和細線拉力T,由牛頓第二定律得:得到:由于彈簧開始階段被壓縮,后來伸長,式中的先為正后為負,其大小方向都變化,所以細線拉力T大小變化,不為恒力,故A錯誤;B.以物塊B、C為研究對象,當彈簧的壓縮量最大時F值最小,由牛頓第二定律得:又因為:得到:故B正確;C.因為初始狀態(tài)細線對B無拉力,彈簧處于壓縮狀態(tài),由胡克定律得壓縮量,物塊A恰好剛剛離開地面時,物塊A不受地面支持力,彈簧處于伸長狀態(tài),由胡克定律得伸長量,所以初、末狀態(tài)彈簧形變量相等,彈簧彈性勢能相等,故C正確;D.設力F做的功為,對BC組成的系統(tǒng).由功能關系得:而且:解得:故D錯誤.9、BCD【解析】
A、由s-t圖像可以知道:碰撞前A的速度為;碰撞前B的速度,碰撞后AB的速度為根據(jù)動量守恒可知代入速度值可求得:所以碰撞前的總動量為,故A錯誤;B、碰撞時A對B所施沖量為即為B的動量變化量故B正確;C、根據(jù)動量守恒可知,故C正確;D、碰撞中A、B兩球組成的系統(tǒng)損失的動能為,故D正確,故選BCD【點睛】結合圖像求出碰前碰后的速度,利用動量守恒求出B的質(zhì)量,然后根據(jù)定義求出動量的變化量.10、AC【解析】
A、伽利略根據(jù)理想斜面實驗,發(fā)現(xiàn)了力不是維持物體運動的原因,故A正確;B、伽利略沒有發(fā)現(xiàn)物體之間普遍存在相互吸引力的規(guī)律.故B錯誤;C、伽利略開創(chuàng)了實驗研究和邏輯推理相結合探索自然規(guī)律的科學方法,利用此種方法得到重物與輕物下落得同樣快結論,故C錯誤;D、伽利略沒有發(fā)現(xiàn)物體間的相互作用力總是大小相等,方向相反的規(guī)律.物體間的相互作用力總是大小相等,方向相反是牛頓第三定律的內(nèi)容,故D錯誤;故選A.【點睛】伽利略是物理學的奠基人之一,要學習他的成就和科學研究的方法.理想斜面實驗抓住了客觀事實的主要因素,忽略了次要因素,從而更深刻地揭示了自然規(guī)律.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、接通電源再釋放紙帶;mgh1.【解析】B:使重物靠近打點計時器,接著先接通電源再釋放紙帶,打點計時器在紙帶上打下一系列的點;C:紙帶從O點下落到B點的過程中,重物增加的動能又則重物增加的動能;帶從O點下落到B點的過程中,減少的重力勢能為mgh1.12、2m/sα=53【解析】
在豎直方向根據(jù):Δh=gT代入數(shù)據(jù)可解得:T=0.1s水平方向勻速直線運動,則v0=xt=2m/s
在b點,豎直方向的速度為vb=所以α=53故本題答案是:2m/s;α=【點睛】平拋運動在豎直方向上是勻變速運動,由ab和bc之間的距離差可以求出時間間隔,在水平方向上勻速直線運動,由ab等各點在水平方向上的位移,和兩點之間的時間間隔,可求得水平速度,也就是小球的初速度,b為ac的中點時刻,可以使用ac段的平均速度表示b點的豎直方向的瞬時速度.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)(1)0.35m(3)1.4J【解析】
(1)對A、B兩物體組成的系統(tǒng)由于mg>μMg,所以B剛釋放時物體A將開始向左運動,此時彈簧彈力為零,據(jù)牛頓第二定律有:解得(1)在A向左加速過程中位移為x時A和B的加速度為a′,據(jù)牛頓第二定律有A第1次向左運動到a′=0位置時,速度達到最大,設A此時向左運動位移為x1,則有:mg-μMg-kx1=0解得(3)設A向左運動的最大位移為x1,則有mgx1=kx11+μMgx1解得x1=0.7m此時kx1>mg+μMg,故A將向右運動.設A向右運動返回到離初始位置距離為x3時速度再次減為零,則有kx11-kx31=mg(x1-x3)+μMg(x1-x3)解得x3=0.6m此時mg<μMg+kx3,所以A靜止在x3處.整個過程中A運動的總路程s=x1+(x1-x3)=0.8mA克服摩擦力所做總功W=μMgs=1.4J【點睛】本題綜合考查了牛頓第二定律、能量守恒定律,綜合性較強,對學生的能力要求較高,關鍵合理的選擇研究對象,運用牛頓第二定律和能量守恒定律進行求解,掌握整體法和隔離法的運用.14、(1)(2)(3)【解析】:(1)對木塊分析受力如圖根據(jù)牛頓第二定律有,
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