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文档简介
2024届湖南省长郡中学、雅礼中学等四校物理高三上期中教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、一个竖直放置的光滑大圆环里套着一个小圆环,在大圆环的最低点B给小圆环一个初速度v0,使其做完整的圆周运动,下列说法错误的是A.若v0取不同数值,则小圆环在A、BB.若v0取不同数值,则小圆环在A、BC.若v0取不同数值,则小圆环在BD.若v02、有A、B两小球,B的质量为A的两倍;现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A的运动轨迹,则B的运动轨迹是()A.① B.② C.③ D.④3、小明将一辆后轮驱动的电动小汽车,按图示方法置于两个平板小车上,三者置于水平实验桌上.当小明用遥控器启动小车向前运动后,他看到两个平板小车也开始运动,下列标出平板小车的运动方向正确的是A. B. C. D.4、如图所示,质量为m=0.5kg的小球(可视作质点)从A点以初速度水平抛出后撞到竖直挡板上,已知档板与A点的水平距离为x=2m,A点足够高,空气阻力不计,,则小球撞到板上时的最小动能为()A.1JB.5JC.10JD.15J5、(原创)如图所示,足够长的水平传送带以v0=4m/s的速度匀速运行.t=0时,在最左端轻放一质量为m的小滑块,t=4s时,传送带以的加速度减速停下.已知滑块与传送带之间的动摩擦因数μ="0.2."关于滑块相对地面运动的速度v(向右为正)、滑块所受的摩擦力f(向右为正)、滑块所受的摩擦力做功的功率的值P、滑块与传送带间摩擦生热Q的图像正确的是A. B. C. D.6、如图所示,两个用相同材料制成的靠摩擦传动的轮A和B水平放置,两轮半径RA=2RB.当主动轮A匀速转动时,在A轮边缘上放置的小木块恰能相对静止在A轮边缘上.若将小木块放在B轮上,欲使木块相对B轮也静止,则木块距B轮转轴的最大距离为()A.RB/2 B.RB/4 C.RB/3 D.RB二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示为一个质点做直线运动的v-t图像,则下列说法中正确的是()A.质点在0~5s内的位移为5mB.质点在整个0~12s内的运动过程中,10~12s内的加速度最大C.质点在10s末离出发点最远D.质点在8~12s内的平均速度为4m/s8、小船横渡一条两岸平行的河流,船本身提供的速度(即静水速度)大小不变、船身方向垂直于河岸,水流速度与河岸平行,已知小船的运动轨迹如图所示,则()A.越接近河岸水流速度越小B.越接近河岸水流速度越大C.无论水流速度是否变化,这种渡河方式耗时最短D.该船渡河的时间会受水流速度变化的影响9、如图,静电喷涂时,喷枪喷出的涂料微粒带负电,被喷工件带正电,微粒只在静电力作用下向工件运动,最后吸附在其表面.微粒在向工件靠近的过程中()A.不一定沿着电场线运动B.所受电场力大小不变C.电势能逐渐减小D.动能逐渐减小10、如图所示,一根固定的绝缘竖直长杆位于范围足够大且相互正交的匀强电场和匀强磁场中,电场强度大小为E=,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电小圆环套在杆上,环与杆间的动摩擦因数为μ;现使圆环以初速度v0向下运动,经时间to,圆环回到出发点.若圆环回到出发点之前已经开始做匀速直线运动,不计空气阻力,重力加速度为g.则下列说法中正确的是()A.环经过时间刚好到达最低点B.环的最大加速度为am=g+C.环在t0时间内损失的机械能为D.环下降过程和上升过程系统因摩擦产生的内能相等三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某同学在测量长度时,游标卡尺的读数如下图所示,读得的数值是_________cm。12.(12分)某实验小组利用图示的装置探究加速度与力、质量的关系.(1)下列做法正确的是________(选填字母代号).A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度(2)为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于木块运动时受到的拉力,应满足的条件是砝码桶及桶内砝码的总质量________木块和木块上砝码的总质量.(选填“远大于”“远小于”或“近似等于”)(3)甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图示的装置放在水平桌面上,木块上均不放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图中甲、乙两条直线.设甲、乙用的木块质量分别为m甲、m乙,甲、乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别为μ甲、μ乙,由图可知,m甲________m乙,μ甲________μ乙.(选填“大于”“小于”或“等于”)四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,物体A放在足够长的木板B上,木板B静止于水平面。t=0时,电动机通过水平细绳以恒力F拉木板B,使它做初速度为零,加速度aB=1.0m/s2的匀加速直线运动。已知A的质量mA和B的质量mB均为2.0kg,A、B之间的动摩擦因数=0.05,B与水平面之间的动摩擦因数=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度g取10m/s2。求:(1)物体A刚运动时的加速度aA(2)木板B受到的拉力F(3)若t=1.0s时,应将电动机的输出功率立即调整为多少,并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变,才能使木板B做匀速运动,直到A、B相同速度为止。14.(16分)如图所示,用面积为S的活塞在气缸内封闭着一定质量的空气,活塞上放一砝码,活塞和砝码的总质量为m,现对气缸缓缓加热使气缸内的空气温度从T1升高到T2,且空气柱的高度增加了Δl,已知加热时气体吸收的热量为Q,外界大气压强为p0,问:①此过程中被封闭气体的内能变化了多少;②被封闭空气初始状态的体积.15.(12分)如图所示,一轨道由半径为2m的四分之一竖直圆弧轨道AB和长度可以调节的水平直轨道BC在B点平滑连接而成.现有一质量为0.2kg的小球从A点无初速度释放,经过圆弧上的B点时,传感器测得轨道所受压力大小为3.6N,小球经过BC段所受阻力为其重力的0.2倍,然后从C点水平飞离轨道,落到水平面上的P点,P、C两点间的高度差为3.2m.小球运动过程中可以视为质点,且不计空气阻力.(1)求小球运动至B点的速度大小;(2)求小球在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功;(3)为使小球落点P与B点的水平距离最大,求BC段的长度;(4)小球落到P点后弹起,与地面多次碰撞后静止.假设小球每次碰撞机械能损失75%,碰撞前后速度方向与地面的夹角相等.求小球从C点飞出后静止所需的时间.
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解题分析】
A项:由机械能守恒可知,12mv02B项:在B点有:NB-mg=mv02R,在A点有:当v0较大时,NA+mg=mC项:在B点,由圆周运动知识可知,大环对小环一定具有向上的弹力,即大环的内表面对小环有弹力作用,故C正确;D项:设小环在大环上运动经过M、N两点(在大环的直径的两端点上),设MN与竖直方向连线夹角为θ,由机械能守恒有:B到M点:12B到N点:1解得:12mv本题选不正确的,故应选:B.2、A【解题分析】试题分析:两球初速度大小和方向均相同,同时因抛出后两物体均只受重力,故加速度相同,因此二者具有相同的运动状态,故B的运动轨迹也是①;选项A正确,BCD错误.故选A.考点:抛体运动【名师点睛】本题考查对抛体运动的掌握,要注意明确质量不同的物体在空中加速度是相同的,而影响物体运动的关键因素在于加速度,与质量无关.3、C【解题分析】用遥控器启动小车向前运动,后轮是主动轮顺时针转动,所以左侧平板小车对后轮的摩擦力向右,后轮对左侧平板小车的摩擦力向左;前轮是从动轮,所以右侧平板小车对前轮的摩擦力向左,前轮对右侧平板小车的摩擦力向右.因此左侧小车向左运动,右侧小车向右运动.故C项正确,ABD三项错误.4、C【解题分析】小球平抛运动的时间,则下降的高度为:,根据动能定理得:,解得小球撞到板上的动能为,C正确,选C.【题目点拨】根据平抛运动的规律得出下降高度的表达式,结合动能定理得出小球撞到板上动能的表达式,分析求解动能的最小值.5、C【解题分析】
AB、滑块在滑动摩擦力作用下向右匀加速运动时,由牛顿第二定律知产生的加速度大小为,滑块速度与皮带共速历时s,即2s后滑块与皮带以相同的速度向右匀速运动,与皮带间无摩擦力作用;4s后皮带以做匀减速运动,小于滑动摩擦力能使滑块产生的加速度2m/s2则皮带减速运动时,滑块的加速度与皮带的加速度相同,此时滑块受到的静摩擦力,即此时的摩擦力等于滑动摩擦力的,而减速时间为,故AB错误;C、滑块开始在滑动摩擦力作用下做匀加速时,可知,滑动摩擦力的功率与时间成正比,2s~4s无摩擦力,功率为零,4s后滑块在静摩擦力作用下做匀减速运动,由于速度随时间均匀减小至零,故摩擦力的功率也随时间均匀减小至零,故C正确;D、只有开始滑块加速运动时,滑块与皮带间有相对位移,此时满足,位移不与时间成正比,故图象不是倾斜的直线,故D错误.故选C.6、A【解题分析】
A和B用相同材料制成的靠摩擦传动,边缘线速度相同,则ωARA=ωBRB;而RA=2RB.所以;对于在A边缘的木块,最大静摩擦力恰为向心力,即mωA2RA=fmax;当在B轮上恰要滑动时,设此时半径为R,则mωB2R=fmax;解得R=RB,故选A.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AB【解题分析】
A.v-t图像包围的面积表示物体的位移,在0~5s时间内,质点的位移为故A正确。B.质点在整个0~12s内的运动过程中,10s~12s内图线的斜率绝对值最大,则加速度最大,故B正确。C.质点在11s末图线与时间轴围成的面积最大,则11s末距离出发点最远,故C错误。D.质点在8s~12s内的位移与8~10s内的位移相等,则则平均速度为故D错误。8、AC【解题分析】试题分析:A、B、从轨迹曲线的弯曲形状上可以知道,小船先具有向下游的加速度,小船后具有向上游的加速度,故水流是先加速后减速,即越接近河岸水流速度越小,故A正确,B错误.C、D、由于船身方向垂直于河岸,无论水流速度是否变化,这种渡河方式耗时最短,故C正确,D错误;故选AC.考点:考查运动的合成和分解、小船渡河.【名师点睛】解决本题的关键知道小船参与了两个运动,有两个分速度,分别是静水速和水流速.以及知道轨迹的弯曲大致指向合力的方向,注意垂直河岸渡河时,时间最短.9、AC【解题分析】A.由于涂料微粒有初速度,故不一定沿电场线方向运动,故A正确;B.由图知,工件带正电,涂料微粒带负电,则在涂料微粒向工件靠近的过程中,离工件越近,根据库仑定律得知,涂料微粒所受库仑力越大.故B错误;CD.涂料微粒向工件靠近的过程中,电场力对涂料微粒做正功,其电势能减小,动能增大.故C正确,D错误.故选AC.10、BC【解题分析】
A.环向下运动时竖直方向受到重力、向上的电场力、向上的摩擦力,设加速度大小为a1,则,因此速度的减小,导致洛沦兹力减小,则摩擦力会减小,因此环做加速度减小的减速运动,当环回头时,环的加速度大小,随着速度增大,开始做加速度减小的加速运动,之后做匀速直线运动,因此在时,不可能刚好到达最低点,故A错误;B.圆环在运动过程中,只有向下运动时,加速度大于向上运动的加速度,而向下运动摩擦力越大,则加速度越大,因此环刚开始运动时,加速度最大,最大加速度故B正确;
C.圆环从出发到回到出发点过程中,重力势能变化为零,那么机械能的损失,即为动能的减小,根据动能定理,则有而因此损失的机械能为故C正确;D.根据功能关系,除重力以外的力做功,则导致机械能变化,而环在下落与上升过程中,因摩擦力做功值不同,因此环在下落过程中损失的机械能不会等于上升回到出发点过程中损失的机械能,故D错误;故选BC。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、1.095【解题分析】
游标卡尺的主尺读数为10mm,游标尺上第19个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为所以最终读数为12、AD远小于小于大于【解题分析】
(1)[1].实验中细绳要保持与长木板平行,A项正确;平衡摩擦力时不能将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上,这样无法平衡摩擦力,B项错误;实验时应先接通电源再放开木块,C项错误;平衡摩擦力后,改变木块上的砝码的质量后不再需要重新平衡摩擦力,D项正确.(2)[2].由整体法和隔离法得到细绳中的拉力F=Ma=M=mg,可见,当砝码桶和桶内砝码的总质量m远小于木块和木块上砝码的总质量M时,可得F≈mg.(3)[3].不平衡摩擦力,则F-μmg=ma,a=-μg,图象的斜率大的木块的质量小,纵轴截距绝对值大的动摩擦因数大,因此m甲<m乙,μ甲>μ乙.四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)0.5m/s2,水平向右;(2)7N;(3)5W【解题分析】
(1)由牛顿第二定律可知:,方向:水平向右;(2)根据牛顿第二定律可知:,代入数据解得:,(3)而由运动学公式可知:,对于木板B,有:;由功率公式得:14、①-mgΔl-p0SΔl+Q②【解题分析】
①由受力分析和做功分析知,在气体缓缓膨胀过程中,活塞与砝码的压力对气体做负功,大气压力对气体做负功,根据热力学第一定律得ΔU=W+Q=-mgΔl-p0SΔl+Q②被封闭气体等压变化,据盖·吕萨克定律得解得V1=【题目点拨】利用热力学第一定律判断气体的内能变
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