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文档简介
2024学年安徽省舒城县龙河中学物理高三上期中预测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、把质量是的小球放在竖直的弹簧上,将小球往下按至的位置,如图所示.迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置,途中经过位置时弹簧正好处处于原长.已知、的高度差为,、的高度差为,弹簧的质量和空气阻力均可忽略,取.小球从运动到的过程中,下列说法正确的是()A.小球的动能逐渐减小B.小球的动能与弹簧的弹性势能的总和逐渐增加C.小球在点的动能最大,为D.弹簧的弹性势能的最大值为2、A、B两质点同时、同地沿同一直线运动,其v-t图象分别如图中a、b所示,t1时刻曲线b的切线与a平行,在0-t2时间内,下列说法正确的是()A.质点A一直做匀加速直线运动B.t1时刻两质点的加速度相等,相距最远C.t2时刻两质点的速度相等,相距最远D.t2时刻两质点的速度相等,A恰好追上B3、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,动能变为原来的9倍.该质点的加速度为A.3s/t2 B.4s/t2 C.s/t2 D.8s/t24、以下说法中符合史实的是()A.汤姆孙通过实验发现了质子B.贝可勒尔通过实验发现了中子C.卢瑟福通过实验提出了原子的核式结构模型D.查德威克发现了天然放射现象说明原子具有复杂的结构5、为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯无人乘坐时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速转动一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如图所示,则下列说法正确的是()A.顾客始终受到三个力的作用B.顾客始终处于超重状态C.扶梯对顾客作用力的方向先指向左上方,再竖直向上D.扶梯对顾客作用力的方向先指向右上方,再竖直向上6、某轻质弹簧的劲度系数k=100N/m,两端分别施加F=5N的拉力,如图所示,则弹簧()A.伸长5.0cm B.伸长10.0cmC.压缩5.0cm D.处于自然长度二、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,圆弧形光滑轨道ABC固定在竖直平面内,O是圆心,OC竖直,OA水平.A点紧靠一足够长的平台MN,D点位于A点正上方,如果从D点无初速度释放一个小球,从A点进入圆弧轨道,有可能从C点飞出,做平抛运动,落在平台MN上.下列说法正确的是()A.只要D点的高度合适,小球可以落在MN上任意一点B.在由D运动到M和由C运动到P的过程中重力功率都越来越大C.由D经A、B、C点到P过程中机械能守恒D.如果DA距离为h,则小球经过圆弧轨道最低点B时对轨道的压力为8、如图所示,水平传送带A、B两端相距s=3.5m,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,物块滑上传送带A端的瞬时速度vA=4m/s,到达B端的瞬时速度设为vB.下列说法正确的是()A.若传送带不动,vB=3m/sB.若传送带顺时针匀速转动,vB一定等于3m/sC.若传送带逆时针匀速转动,vB一定等于3m/sD.若传送带逆时针匀速转动,有可能等于2m/s9、(多选题)长L的细绳一端固定于O点,另一端系一个质量为m的小球,将细绳在水平方向拉直,从静止状态释放小球,小球运动到最低点时速度大小为v,细绳拉力为F,小球的向心加速度为a,则下列说法正确的是()A.小球质量变为2m,其他条件不变,则小球到最低点的速度为2vB.小球质量变为2m,其他条件不变,则小球到最低点时细绳拉力变为2FC.细绳长度变为2L,其他条件不变,小球到最低点时细绳拉力变为2FD.细绳长度变为2L,其他条件不变,小球到最低点时向心加速度为a10、如图所示,(a)图表示光滑平台上,物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车上,车与水平面间的动摩擦因数不计,(b)图为物体A与小车的v-t图像,由此可知().A.小车B获得的动能B.小车上表面至少的长度C.物体A与小车B的质量之比D.A与小车B上表面的动摩擦因数三、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)某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧弹性势能与压缩量的关系①如图23(a),将轻质弹簧下端固定于铁架台,在上端的托盘中依次增加砝码,测量相应的弹簧长度,部分数据如下表,由数据算得劲度系数k=N/m.(g取9.80m/s2)砝码质量(g)
50
100
150
弹簧长度(cm)
8.62
7.63
6.66
②取下弹簧,将其一端固定于气垫导轨左侧,如图23(b)所示:调整导轨,使滑块自由滑动时,通过两个光电门的速度大小.③用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x;释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度v,释放滑块过程中,弹簧的弹性势能转化为.④重复③中操作,得到v与x的关系如图23(c).由图可知,v与x成关系.由上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的成正比.12.(12分)某同学研究小灯泡的伏安特性.所使用的器材有:小灯泡(额定电压,额定电流);电压表V(量程,内阻);电流表A(量程,内阻);固定电阻(阻值);滑动变阻器(阻值);电源(电动势,内阻不计);开关;导线若干.(1)实验中,电压表的量程偏小,需要将电压表与固定电阻串联,改装后的电压表的量程为_______.(2)实验要求能够实现在的范围内对小灯泡的电压进行测量,画出实验电路原理图________.(3)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示.由实验曲线可知,当小灯泡两端的电压为时,小灯泡的电阻为__________(保留两位有效数字),随着小灯泡两端电压的增加小灯泡的电阻__________(填“增大”“不变”或“减小”),灯丝的电阻率__________(填“增大”“不变”或“减小”).(4)用另一电源(电动势,内阻)和题给器材连接成图(b)所示的电路,调节滑动变阻器的阻值,可以改变小灯泡的实际功率.闭合开关,在的变化范围内,小灯泡的最小功率为__________.(结果均保留位小数)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,质量为m=1kg的滑块,以v0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车质量M=4kg,平板小车足够长,滑块在平板小车上滑动1s后相对小车静止.求:(g取10m/s2)(1)滑块与平板小车之间的动摩擦因数μ;(2)此过程中小车在地面上滑行的位移.14.(16分)如图为气压式保温瓶的原理图,整个保温瓶的容积为V,现瓶中装有体积为V/2的水,瓶中水的温度为T1,管内外液面一样高,瓶中水面离出水口的高度为h,已知水的密度为ρ,大气压强为p0,不计管的体积,重力加速度为g.①若从顶部向下按活塞盖子,假设按压的过程缓慢进行且没有出现漏气现象,则瓶内空气压缩量至少为多少,才能将水压出?②若瓶的气密性非常好,则瓶中气体的温度降为T2时,管内外液面高度差为多少?15.(12分)如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s的速度运动,运动方向如图所示.一个质量为2kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g=10m/s2,求:(1)物体第一次到达A点时速度为多大?(2)要使物体不从传送带上滑落,传送带AB间的距离至少多大?(3)物体随传送带向右运动,最后沿斜面上滑的最大高度为多少?
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、D【解题分析】试题分析:小球从a上升到b位置的过程中,动能先增大后减小,平衡位置速度最大,动能增大;小球上升和下落过程与弹簧组成的系统机械能守恒.小球从a点开始向上运动过程中,弹簧的弹力大于重力,所以小球的加速度向上,向上做加速运动,由于弹簧的形变量在减小,所以小球受到的弹力在减小,当弹力等于重力时(不在b点,b点的弹力为零),合力为零,小球的速度达到最大,之后重力大于弹力,小球的加速度向下,故向下做减速运动,所以小球在这一过程中做减速运动,直到上升到最高点c点,故小球的动能先增大后减小,AC错误;小球从a到c的过程中,小球只受重力和弹簧的弹力做功,故小球和弹簧组成的系统机械能守恒,小球的重力势能逐渐增大,则小球的动能与弹簧的弹性势能的总和逐渐减小,故B错误;根据能量的转化与守恒,得知弹簧的弹性势能最大值等于小球由到位置时增加的重力势能;;所以D选项是正确的.2、C【解题分析】质点A先向负方向做匀减速直线运动,然后向正方向做匀加速直线运动,故A错误;因v-t图象的斜率表示加速度,图线与t轴所围面积表示位移大小,所以t1时刻两质点的加速度相等,t2时刻两质点的速度相等,此时两质点的v-t图象与t轴所围面积差最大,即相距最远;故BD错误,C正确.故选C.点睛:本题主要就是考查学生对速度时间图象的理解,要知道在速度时间的图象中,速度的正负表示运动方向,直线的斜率代表的是加速度的大小,图象的面积代表的是位移.3、C【解题分析】
设初速度为,因为动能变为原来的9倍,所以末速度为,根据位移速度公式可得,根据加速度的定义可得,联立解得,故C正确;故选C。4、C【解题分析】
A.汤姆孙通过实验发现了电子,卢瑟福通过实验发现了质子,故A错误;B.查德威克通过实验发现了中子,故B错误;C.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型,故C正确;D.贝克勒尔发现了天然放射现象说明原子具有复杂结构,故D错误。5、D【解题分析】
分加速和匀速两个过程对顾客进行运动分析和受力分析,加速过程合力斜向右上方,故支持力大于重力,静摩擦力水平向右;匀速过程重力和支持力二力平衡。【题目详解】A、在加速过程中,顾客受重力、支持力和静摩擦力三个力作用,匀速过程中,顾客受重力和支持力两个力作用,故A错误。B、加速过程中,顾客在竖直方向上有加速度,支持力大于重力,处于超重状态,匀速运动过程中,重力和支持力平衡,不是超重状态,故B错误。CD、在慢慢加速的过程中,受力如图,物体加速度与速度同方向,合力斜向右上方,因顾客受到的摩擦力与接触面平行水平向右,电梯对其的支持力和摩擦力的合力方向指向右上方,当匀速运动时,扶梯对顾客作用力为支持力,竖直向上,故D正确,C错误。故选:D【题目点拨】本题关键要分两个过程研究,加速过程可以先找出加速度方向,然后得出合力方向,结合物体的受力分析,可以得知各个力;匀速过程二力平衡,与运动方向无关。6、A【解题分析】
弹簧是在5N的拉力下被拉长的,弹簧测力计的示数为5N,由胡克定律知伸长量为即弹簧伸长了5.0cm;故A正确,BCD错误。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、BC【解题分析】
A.小球恰好通过C点时,有,得小球通过C点的最小速度为:,小球离开C点后做平抛运动,由,小球离开C点做平抛运动的水平距离最小值为:,所以小球只有落在平台MN上距M点距离为的右侧位置上,故A错误;B.在由D运动到M的过程中,速度增大,由P=mgv知,重力功率增大。由C运动到P的过程中,由P=mgvy,知vy增大,则重力功率增大,故B正确;C.小球由D经A、B、C到P的过程中,轨道对小球不做功,只有重力做功,机械能守恒,故C正确;D.小球从D运动到B的过程中,由机械能守恒得:,在B点,由牛顿第二定律得:,解得:,由牛顿第三定律得知,小球经过B点时对轨道的压力为:,故D错误。8、AC【解题分析】当传送带不动或者传送带逆时针匀速转动时,物体一定会受到滑动摩擦力作用,摩擦力方向水平向左且大小相同,物体做匀减速运动,根据牛顿第二定律可得物体加速度大小为.根据匀变速运动规律可知,物体到达B点时的速度为.故AC正确;当传送带顺时针匀速转动时,若传送带速度小于时,则物体到达B点时的速度大小为.故B、D项错误;综上所述本题正确答案为AC9、BD【解题分析】根据动能定理得:mv2-0=mgL,解得:;小球质量变为2m,其他条件不变,则小球到最低点的速度仍为v,故A错误;根据向心力公式得:.解得:F=3mg,所以小球质量变为2m,其他条件不变,则小球到最低点时细绳拉力变为2F,细绳长度变为2L,其他条件不变,小球到最低点时细绳拉力不变,故B正确,C错误;根据向心加速度公式得:,细绳长度变为2L,其他条件不变,小球到最低点时向心加速度不变,仍为a,故D正确.故选BD.点睛:该题是动能定理及圆周运动向心力公式的直接应用,要求某个量的变化是否会引起另一个量的变化,最后先求出该量的函数表达式,难度适中.10、BCD【解题分析】
当A滑上B后,在滑动摩擦力作用下,A做匀减速直线运动,B做匀加速直线运动,最终以共同速度v1匀速运动,根据动量守恒定律求解质量比,根据速度时间图象的面积表示位移可以求得A相对于B的位移,根据能量守恒可以确定动摩擦因数,因为不知道B车质量,所以不能求得B的动能.【题目详解】A、由于小车B的质量不可知,故不能确定小车B获得的动能,故A错误;B、由图象可知,AB最终以共同速度匀速运动,这时两物体位移差即为小车上表面最小的长度,即最小为:,故B正确;
C、由动量守恒定律得,,解得:,故可以确定物体A与小车B的质量之比,故C正确;
D、由图象可以知道A相对小车B的位移,根据能量守恒得:,根据B中求得质量关系,可以解出动摩擦力因数,故D正确;【题目点拨】本题主要考查了动量守恒定律、能量守恒定律的直接应用,要求同学们能根据图象得出有效信息.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、①50N/m(49.5~50.5)②相等③动能④正比;x2(或压缩量的平方)【解题分析】
①据,,有:,则,同理可以求得:,则劲度系数为:.[②使滑块通过两个光电门时的速度相等,则可以认为滑块离开弹簧后做匀速直线运动;③弹性势能转化为滑块的动能;④图线是过原点的倾斜直线,所以v与x成正比;弹性势能转化为动能,即,即弹性势能与速度平方成正比,又由v与x成正比,则弹性势能与压缩量的平方成正比.12、(1)4V(2)见解析(3);增大;增大(4)0.39W【解题分析】(1)依据电表改装的特点,故.(2)因小灯泡电压需从开始测至,则灯泡需从滑动变阻器部分电阻串联,因电压表量程为,不满足电压测量需求,故将定值电阻与电压表串联以增大电压表量程(量程大于),又因为,故电流表外接,即可实现题目要求.(3)依据欧姆定律,故代入图象的数字.由图象知随电流的增加,小灯泡的电阻增大,由于小灯泡的灯丝长度与横截面积不变,则根据可得灯丝的电阻率增大.(4)当滑动变阻器全部接入电路中时,根据公式,其中,,,因此获得公式,将其所对应直线放入图(a)可得此时,,求得小灯泡最小功率为.点睛:本题考查了实验电路设计,根据题目要求确定滑动变阻器的接法、根据灯泡电阻与电表内阻的关系确定电流表的接法是正确解题的关键.要掌握应用图象法处理实验数据的方法.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)v1=1m/sμ=0.4(2)x=0.5mL=2.5m【解题分析】(1)设滑块与平板小车相对静止时的速度为v1.对滑块与平板小车组成的系统,取向左为正方向,由动量守恒定律可知:mv0=(m+M)v1
对滑块,由动量定律可知:-μmgt=mv1-mv0
解得:v1=1m/s,μ=0.4
(2)对平板小车,
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