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文档简介

20232024学年度第二学期第三次阶段性检测高一物理注意事项:1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。回答非选择题时,将答案直接写在答题卡上。4.考试结束后将答题卡收回。第I卷(选择题)一.单项选择题(共10小题,每小题3分,共30分)1.距地面高5m的水平直轨道上A、B两点相距2m,在B点用细线悬挂一小球,离地高度为h,如图。小车始终以4m/s的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动至B点时细线被轧断,最后两球同时落地。不计空气阻力,重力加速度的大小g=10m/s2。求得h等于()A.1.25mB.2.25mC.3.75m D.4.75m2.如图所示,从地面上同一位置抛出相同的两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同。空气阻力不计,下列说法正确的是()A.两球抛出时的速度方向相同,大小不同B.B球在最高点的动量比A球在最高点的动量大C.B球落地时重力的功率比A球落地时重力的功率大D.B球在空中运动的时间比A球在空中运动的时间长3.如图所示,波轮洗衣机中的脱水筒在脱水时,衣服紧贴在简壁上做匀速圆周运动,在运行脱水程序时,有一质量为m的硬币被甩到桶壁上,随桶壁一起做匀速圆周运动。下列说法正确的是()A.硬币受4个力作用 B.硬币所受的合外力为零C.增大脱水转速,桶壁对硬币的弹力减小 D.增大脱水转速,桶壁对硬币的静摩擦力不变4.已知近地卫星的轨道半径可认为与地球半径相等,同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,P点是地球赤道上一点,同步卫星、和近地卫星和P点的位置关系如图所示,由此可知()A.同步卫星与近地卫星的运行周期之比为B.同步卫星与P点的速率之比为C.近地卫星与P点的速率之比为点的速率之比为D.近地卫星与同步卫星的速率之比为5.研究“蹦极”运动时,在运动员身上系好弹性绳并安装传感器,可测得运动员竖直下落的距离及其对应的速度大小。根据传感器收集到的数据,得到如图所示的“速度—位移”图像。若空气阻力和弹性绳的重力可以忽略,根据图像信息,下列说法正确的是()A.弹性绳原长为 B.当运动员下降时,处于超重状态C.当运动员下降时,运动到最低点 D.当运动员下降时,其加速度方向竖直向上6.如图甲所示,将长的平板车固定在水平面上,在其上表面铺上一种动摩擦因数逐渐增大的特殊材料,可视为质点质量为物块以初速度滑上平板车,物块在平板车上向右滑动时,所受摩擦力随它距平板车左端点位移的变化关系如图乙所示,则下列说法正确的是()A.物块在平板上做匀减速直线运动B.物块克服摩擦力做功为C.物块滑离平板车时的速度大小为D.摩擦力对平板车的冲量大小为零7.如图所示,一位同学玩飞镖游戏,圆盘最上端有一P点,飞镖抛出时与P等高,且距离P点为,当飞镖以初速度垂直盘面瞄准P点抛出的同时,圆盘以经过盘心O点的水平轴在竖直平面内匀速转动,忽略空气阻力,重力加速度为g,若飞镖恰好击中P点,则()A.飞镖击中P点所需的时间为B.圆盘的半径可能为C.圆盘转动角速度的最小值为D.P点随圆盘转动的线速度不可能为8.由于高度限制,车库出入口采用如图所示的曲杆道闸。道闸由转动杆OP与横杆PQ链接而成,为横杆的两个端点。在道闸抬起过程中,杆PQ始终保持水平。杆OP绕O点从与水平方向成30°匀速转动到60°的过程中,下列说法正确的是()A.P点的线速度大小不变 B.P点的加速度方向不变C.Q点在竖直方向做匀速运动 D.Q点在水平方向做匀速运动9.如图所示,a,c、b为同一条电场线上的三点,c为ab中点,a、b电势分别为,。则()A.c点的电势一定为4V B.a点的场强一定比b场强大C.正电荷从c点运动到b点电势能一定减少 D.负电荷从a点运动到b点动能一定增加10.如图所示,M、N两点分别放置两个等量异种电荷,P为MN连线的中点,T为连线上靠近N的一点,S为连线的中垂线上处于P点上方的一点.把一个电子分别放在P、S、T三点进行比较,则(

)A.电子从T点移到S点,电场力做负功,动能减小B.电子在P点受力最小,在T点电势能最大C.电子在S点受力最小,在T点电势能最大D.电子从P点移到S点,电场力做正功,动能增大二.多项选择题(共4小题,每小题4分,共16分。本小题答案至少为两个及以上选项,选对得4分,少选得2分,选错不得分)11.小金属球质量为m,用长L的细线固定于O点,在O点的正下方eq\f(L,2)处钉有一颗钉子P,把悬线沿水平方向拉直,如图所示.若无初速度地释放小球,当悬线碰到钉子后的瞬间(假设线没有断)()A.小球的角速度突然增大B.小球的线速度突然减小到零C.小球的向心加速度突然增大D.小球的线速度突然增大12.一颗人造卫星在地球引力作用下,绕地球做匀速圆周运动,已知地球的质量为M,地球的半径为R,卫星的质量为m,卫星离地面高度为h,引力常量为G,则地球对卫星的万有引力大小为()A. B. C. D.13.质量为2kg的物体放在动摩擦因数为的水平面上,在水平拉力的作用下,由静止开始做直线运,水平拉力做的功W和物体发生的位移x之间的关系如图所示,g取,则()A.此物体在OA段做匀加速直线运动,且此过程中拉力的最大功率为15WB.此物体在OA段做匀速直线运动,且此过程中拉力的最大功率为6WC.此物体在AB段做匀加速直线运动,且此过程中拉力的最大功率为9WD.此物体在AB段做匀速直线运动,且此过程中拉力的功率恒为6W14.用电场线能很直观、很方便地比较电场中各点场强的强弱.如图1­3­10甲是等量异种点电荷形成电场的电场线,图乙是场中的一些点,O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对O对称的两点,B、C和A、D也相对O对称.则()甲乙A.B、C两点场强大小和方向都相同B.A、D两点场强大小相等,方向相反C.E、O、F三点比较,O点场强最强D.B、O、C三点比较,O点场强最弱第II卷(非选择题)三、实验题(共3小题,总分20分)15.(10分)在“研究小球平抛运动”的实验中:(1)如图甲所示的演示实验中,A、B两球同时落地,说明_____;A.平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动B.平抛运动在水平方向的分运动是匀速直线运动C.平抛运动的飞行时间只由高度决定D.平抛运动的轨迹是一条抛物线(2)某同学设计了如下图乙的实验:将两个斜滑道固定在同一竖直面内,末端水平,滑道2与光滑水平板平滑衔接,把两个质量相等的小钢球,从斜面的同一高度由静止同时释放,观察到两球在水平面相遇,这说明_____;(3)该同学采用频闪照相机拍摄到小球做平抛运动的照片如图丙所示,图中背景正方形方格的边长为,A、B、C是小球的三个位置,取,由照片可知:照相机拍摄时每隔_____s曝光一次;小球做平抛运动的初速度_____m/s。16.(10分)某实验小组用图所示装置探究库仑力与电荷量的关系。A、是均匀带电的塑料小球,其中A球质量为,用一根绝缘细线将A悬挂起来,实验时改变两小球所带电荷量,移动并保持A、两球球心连线与细线垂直。用和分别表示A、的电荷量,表示、球心间的距离,表示绝缘细线偏离竖直方向的角度,为静电力常量,当地的重力加速度为。(1)该实验运用到的实验方法是_____,在实验中应控制_____(填写题中所给字母)不变。(2)关于实验下列说法正确的是()A.两个小球可以换成金属小球进行实验B.两个小球可以换成异种电荷进行实验C.绳子的拉力随着角的增大而增大D.库仑力随着角的增大而增大E.实验中两塑料小球的带电荷量必须相等(3)通过实验数据可得,下列图像正确的为_______A.B.C.D.四、计算题(18题7分,19题8分,20题9分,21题10分,共34分)17.长为L的细绳,一端拴一质量为m的小球,另一端固定于O点,让其在水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆),摆线与竖直方向的夹角为,重力加速度为g,求:(1)细绳的拉力F;(2)小球运动的线速度的大小;(3)小球运动的角速度。18.质量均为m=1kg的物体A和B分别系在一根不计质量的细绳两端,绳子跨过固定在倾角为θ=37°的斜面顶端的定滑轮上,斜面固定在水平地面上,开始时把物体B拉到斜面底端,这时物体A离地面的高度为h=1m,如图所示。若斜面足够长,B与斜面、细绳与滑轮间的摩擦不计,从静止开始放手让它们运动。(g取10m/s2)求:(1)物体A着地时的速度大小;(2)若物体A着地瞬间物体B与细绳之间的连接断开,则从此时刻起物体B又回到斜面的底端所需的时间。19.如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑且足够长的斜面体,物体A以v1=6m/s的初速度沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以某一v2=2.4m/s初速度水平抛出。如果当A上滑到最高点时恰好被B物体击中。(A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8。g取10m/s²。)求:(1)物体A上滑到最高点所用的时间t;(2)物体B做平抛运动的水平位移x;(3)物体A、B间初始位置的高度差h。20.两个质量相等的带电小球(可视为质点)A、B,用长度均为L的绝缘细线悬于天花板上的○点,两悬线均偏离竖直方向θ角,如图所示。已知A、B两球所带电荷量均为+q,静电力常量为k,重力加速度为g。求:(1)带电小球的质量;(2)若撤去A球,在小球B所在的空间加一水平方向的匀强电场,使B球静止在原来位置,则匀强电场的电场强度为多大?高一物理答案15ABDCD610CAADC11AC12AC13ABC14ACD15.(1)A(2)平抛运动在水平方向的分运动是匀速直线运动(3)0.1;1.4716.控制变量法

d

BD

B17.(1);(2);(3)【详解】(1)小球受重力和拉力作用,两个力的合力提供向心力,如图则(2)根据牛顿第二定律得又解得(3)根据牛顿第二定律得又解得18.(1)2m/s;(2)1s【解析】【详解】(1)设物体A着地前瞬间的速度为v,据动能定理mgh-mghsinθ=(m+m)v2解得v=2m/s(2)设物体B在斜面上运动的加速度为a,有ma=mgsinθ所以a=6m/s2方向沿斜面向下设物体B回到斜面底端的速度为vB,由机械能守恒定律有mv=mghsinθ+mv2所以vB=4m/s

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