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文档简介
福建省泉州市永春县永春第一中学2025届高三物理第一学期期中质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图所示,水平放置的转盘以一定角速度做匀速圆周运动,放在转盘上的小物块儿跟着转盘一起做匀速圆周运动,与圆盘保持相对静止,则下列说法正确的是()A.小物块处在平衡状态B.小物块受到的摩擦力与物块的线速度方向相反C.在角速度一定时,物块到转轴的距离越远,物块越不容易脱离圆盘D.在小物块到转轴距离一定时,物块运动周期越小,物块越容易脱离圆盘2、如图所示,是某女运动员一次十米跳水的快照,她从跳台斜向上跳起,一段时间后落入较大的泳池中,不计空气阻力,下列说法正确的是A.她运动到最高点时,速度为零B.她上升过程处于超重状态,下降过程处于失重状态C.她接触到水后,由于受到水的阻力,立即开始做减速运动D.她从入水到停止下沉的过程中损失的机械能大于水的机械能的增加量3、如图所示,直线a和曲线b分别代表在平直公路上行驶的汽车甲和乙的位移—时间图像,则由图像可知A.在tl时刻,乙车追上甲车B.甲车做匀变速直线运动,乙车做变加速直线运动C.从tl到t2这段时间内,乙车的速率先减小后增大,方向保持不变D.从tl时刻之后(不包含tl时刻)到t2时刻这段时间内,甲、乙两车相遇两次4、如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的左端上方固定一根与条形磁铁垂直的长直导线,导线中通以如图示方向的电流时,和原来没有电流通过时相比较,磁铁受到的支持力N和摩擦力f()A.N减小,f向左;B.N减小,f向右;C.N增大,f向左;D.N增大,f向右.5、在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项。质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为F,当地的重力加速度为g,那么在他减速下降高度为h的过程中,下列说法正确的是()A.他的动能减少了FhB.他的重力势能增加了mghC.他的机械能减少了(F-mg)hD.他的机械能减少了Fh6、如图所示,重10N的滑块在倾角为30°的斜面上,从a点由静止下滑,到b点接触到一个轻弹簧.滑块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点离开弹簧,最后又回到a点,已知ab=0.8m,bc=0.4m,那么在整个过程中下列说法错误的是()A.滑块动能的最大值是6JB.弹簧弹性势能的最大值是6JC.从c到b弹簧的弹力对滑块做的功是6JD.滑块和弹簧组成的系统整个过程机械能守恒二、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、2020年7月23日,中国“天问一号”探测器发射升空,成功进入预定轨道,开启了火星探测之旅,迈出了我国自主开展行星探测的第一步。如图所示,“天问一号”被火星捕获之后,需要在近火星点P变速,进入环绕火星的椭圆轨道。则关于“天问一号”,下列说法中正确的是()A.由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需要在P点加速B.在轨道Ⅰ上经过P点时的加速度大于在轨道Ⅱ上经过P点时的加速度C.在轨道Ⅰ上运行周期大于在轨道Ⅱ上运行周期D.在轨道Ⅰ上运行时的机械能大于在轨道Ⅱ上运行时的机械能8、如图1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上.在时刻,物体在水平力作用下由静止开始做直线运动.在到时间内物体的加速度随时间的变化规律如图2所示.已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等.则()A.时刻,力等于零B.在时间内,力先增大后减小,方向不变C.在时间内,物体的速度逐渐变大D.在时间内,物体的运动方向先向右后向左9、如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在ab的中点时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向a端移动,则(
)A.电源的总功率减小 B.R3消耗的功率增大C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2不变,U减小10、如图所示,质量为M的L形物体静止在光滑的水平面上,物体的AB部分是半径为R的四分之一光滑圆弧,BC是水平面,将质量为m的小滑块从A点静止释放沿圆弧面滑下并最终停止在L形物体的水平面BC之间的D点,则A.滑块从A滑到B,物体与滑块组成的系统动量守恒,机械能也守恒B.滑块从A滑到B,物体与滑块组成的系统水平方向动量守恒,能量守恒C.滑块从B到D,物体与滑块组成的系统动量守恒,机械能不守恒D.滑块滑到D时,物体的速度为零三、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)如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置。他在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放。气垫导轨摩擦阻力很小可忽略不计,由于遮光条的宽度很小,可认为遮光条通过光电门时速度不变。(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=______mm。(2)实验时,该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d值,将滑块从A位置由静止释放,测量遮光条到光电门的距离L,若要得到滑块的加速度,还需由数字计时器读出遮光条通过光电门B的______;(3)下列不必要的一项实验要求是______;A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量B.应使A位置与光电门间的距离适当大些C.应将气垫导轨调节水平D.应使细线与气垫导轨平行(4)改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F,已知滑块总质量为M,用(2)问中已测物理量和已给物理量写出M和F间的关系表达式F=______。12.(12分)图甲为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用Δt表示。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”。(1)完成下列实验步骤中的填空:①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________________的点。②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m。④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③。⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点。测量相邻计数点的间距s1、s2、…。求出与不同m相对应的加速度a。⑥以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上作出-m关系图线。若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m应成________关系(填“线性”或“非线性”)。(2)完成下列填空:①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_______________________。②图乙为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况由此求得加速度的大小a=_______m/s2(保留三位有效数字)。③图丙为所得实验图线的示意图。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为____________,小车的质量为________。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,AOB是光滑水平轨道,BC是半径为R的光滑的固定圆弧轨道,两轨道恰好相切于B点.质量为M的小木块静止在O点,一颗质量为m的子弹以某一初速度水平向右射入小木块内,并留在其中和小木块一起运动,且恰能到达圆弧轨道的最高点C(木块和子弹均看成质点).①求子弹射入木块前的速度.②若每当小木块返回到O点或停止在O点时,立即有一颗相同的子弹射入小木块,并留在其中,则当第9颗子弹射入小木块后,小木块沿圆弧轨道能上升的最大高度为多少?14.(16分)如图所示,水平面上放着一块质量为薄木板(厚度忽略不计),长为,木板处于静止状态。质量为的小物块可视为质点放在木板的最右端。已知物块与木板间的动摩擦因数,物块与地面、木板与地面的动摩擦因数均为。可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现对木板施加一个水平向右的恒力F(g取)。若要使木板开始运动,且物块相对木板不滑动,则求F的取值范围。若,求物块即将滑离木板时的速度大小。若,物块静止时离木板右端距离。15.(12分)如图所示为一倒U型的玻璃管,左端封闭,右端开口且足够长,导热性能良好。当温度为27℃时,封闭在管内的气柱AB长5cm,BC长10cm,水银柱水平部分CD长5cm,竖直部分DE长15cm。已知环境大气压p0=75cmHg不变,求管内气柱温度升至167℃时的长度。
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【解析】
A.物体有向心加速度,不是平衡态,故A错误;B.小物块受到的摩擦力与物块的线速度方向垂直,选项B错误;C.根据,在角速度一定时,物块到转轴的距离越远,物块越容易脱离圆盘,选项C错误;D.根据可知,在小物块到转轴距离一定时,物块运动周期越小,物块越容易脱离圆盘,选项D正确;故选D.2、D【解析】
分析运动员的运动情况得出其加速度的方向.根据牛顿第二定律分析她的浮力和她的重力的关系.超重或失重取决于加速度的方向,与速度方向无关;根据能量关系分析机械能的损失.【详解】她从跳台斜向上跳起,她运动到最高点时有水平方向的速度,速度不为零,故A错误;她上升过程和下降过程中加速度方向都是向下,所以处于失重状态,故B错误;入水过程中,开始时水对她的作用力大小(浮力和阻力)小于她的重力,所以先向下做一段加速运动,即入水后的速度先增大,故C错误.她从入水到停止下沉的过程中损失的机械能等于水的机械能的增加量和内能的增加量.故D正确.故选D.【点睛】超重和失重现象可以运用牛顿运动定律进行分析理解,产生超重的条件是:物体的加速度方向向上;产生失重的条件:物体的加速度方向向下.3、A【解析】
A.由图知在时刻t1,甲、乙两车的位置坐标相同,到达同一位置,而开始时乙的位移大于甲的位移,所以时刻t1,乙车追上甲车。故A正确。B.甲做匀速运动,加速度为零,乙做变速运动,加速度不为零,故B错误。C.速度图线切线的斜率表示速度,在t1到t2这段时间内,乙车图线斜率先负向减小后正向增大,则乙车的速率先负向减小后正向增加。故C错误。D.从tl时刻之后(不包含tl时刻)到t2这段时间内,甲和乙两车在t2时刻位置相同,相遇一次。故D错误。4、C【解析】
以导线为以导线为研究对象,根据电流方向和磁场方向判断所受的安培力方向,再根据牛顿第三定律,分析磁铁所受的支持力和摩擦力情况来判断.【详解】以导线为研究对象,由左手定则判断得知导线所受安培力方向斜向左上方,根据牛顿第三定律得知,导线对磁铁的安培力方向斜向右下方,磁铁有向右运动的趋势,受到地面向左的摩擦力;同时磁铁对地的压力增大,地面对磁铁的支持力也将增大,故A、B、D错误,C正确.故选:C.5、D【解析】
由题可知本题考查功能关系。【详解】A.运动员进入水中后,克服合力做的功等于动能的减小量,故动能减小,故A错误;B.运动员进入水中后,重力做功,故重力势能减小,故B错误;CD.运动员进入水中后,除重力外,克服阻力做功Fh,故机械能减小Fh,故C错误,D正确。故选D。6、A【解析】
A.滑块向下滑动刚刚接触b点时,弹簧处于原长,在弹力不大于重力平行斜面分力时,滑块一直在加速,故b点速度不是最大,动能也就不是最大,故A错误,符合题意;B.在c点,弹簧压缩量最大,故弹性势能最大,对从a到c过程,根据功能关系,有Ep=mg(ab+ac)sin30°=10×(1+0.2)×J=6J故B正确,不符题意;C.从c到b弹簧的弹力对滑块做的功等于其弹性势能的减小量,为W=Ep=6J故C正确,不符题意;D.整个过程中弹簧、滑块组成的系统在没有其它力做功,系统机械能守恒,故D正确,不符题意。本题选错误的,故选A。【点睛】本题的关键是认真分析物理过程,把复杂的物理过程分成几个小过程并且找到每个过程遵守的物理规律,列出相应的物理方程解题.同时要明确弹簧弹力做的功等于弹性势能的变化。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、CD【解析】
A.由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需要在P点减速,故A错误;B.在轨道Ⅰ上经过P点时的加速度等于在轨道Ⅱ上经过P点时的加速度,都是由万有引力提供向心力,故B错误;C.根据万有引力提供向心力,有解得因为轨道Ⅰ的半径大于轨道Ⅱ的半径,所以在轨道Ⅰ上运行周期大于在轨道Ⅱ上运行周期,故C正确;D.从轨道Ⅰ变到轨道Ⅱ需要减速,所以在轨道Ⅰ上运行时的机械能大于在轨道Ⅱ上运行时的机械能,故D正确。故选CD。8、BC【解析】A.由于时刻,故,由于物体与地面间的摩擦,所以是,故A错误;B.根据牛二定律先变大后变小,而加速度的方向始终没变,故B正确;C.图象围成的面积代表速度,所以在时间内,物体的速度逐渐变大,故C正确;D.由于速度的方向始终没变,故D错误;故选BC。【点睛】加速度随时间先增大后减小,方向不变,所以加速度方向始终与速度方向相同,物体做加速运动。9、AC【解析】由图知电压表测量路端电压,电流表A1测量流过R1的电流,电流表A2测量流过R2的电流;R2的滑动触点向a端移动时,R2增大,整个电路的总电阻增大,总电流减小,则有电源的总功率减小;电源的内电压减小,则路端电压增大,即电压表示数U增大,R3电压减小,则有R3消耗的功率减小;R1、R2并联电压增大,通过R1的电流I1增大,,而总电流I减小,则流过R2的电流I2减小,故BD错误,AC正确;故选AC.10、BCD【解析】
AB.滑块从A到B的过程中,系统动量不守恒,但在水平方向上动量守恒,因为没有阻力做功,机械能守恒,能量守恒,故A错误B正确。C.滑块从B到D,系统水平方向没有受到外力,物体与滑块组成的系统动量守恒,滑块从B到D过程中滑块受滑动摩擦力作用,且摩擦力对系统做功,故系统的机械能不再守恒,故C正确;D.滑块到达D点时停在木板上,即滑块与木板相对静止即速度相等。根据水平方向动量守恒定律方程mvm+MvM=0满足方程时只有vM=vm=0即滑块滑到D点时,木板和滑块的速度一定等于零。故D正确;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、2.30时间A【解析】
(1)[1]由图知第6条刻度线与主尺对齐d=2mm+6×0.05mm=2.30mm(2)[2]已知初速度为零,位移为L,要计算加速度,需要知道末速度,根据瞬时速度的计算方法可知,需要由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t;(3)[3]A.拉力是直接通过传感器测量的,故与小车质量和钩码质量大小关系无关,故A正确。B.应使A位置与光电门间的距离适当大些,有利于减小误差,故B错误。C.应将气垫导轨调节水平,使拉力才等于合力,故C错误。D.要保持拉线方向与气垫导轨平行,拉力才等于合力,故D错误。(4)[4]滑块到达光电门的速度为:v=根据匀加速运动的速度位移的关系公式得:a==根据牛顿第二定律得到:F=Ma=12、等间距线性远小于小车和砝码的总质量1.16(1.13~1.19之间均正确)【解析】
(1)[1]在平衡摩擦力时,应小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列等间距的点,则此时说明小车做匀速运动;[2]由牛顿第二定律:F=ma可知:在F一定时,与m成正比,与m成线性关系.(2)[3]探究牛顿第二定律实验时,当小吊盘和盘中物块的质量之和远小于小车和车中砝码的总质量时,可以近似认为小车受到的拉力等于小吊盘和盘中物块受到的重力,认为小车受到的拉力不变.[4]两个相邻计数点之间还有4个点,打点计时器的打点时间间隔为0.02s,计数点间的时间间隔:t=0.1s,由匀变速直线运动的推论:△x=at2可知加速度:[5][6]设小车质量为M,小车受到外力为F,由牛顿第二定律有:所以则图象的斜率为,故纵截距为则四、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)(2)【解析】
(1)由子弹射入木块过程动量守恒有:木块和子弹滑到点C处的过程中机械能守恒,有:联立两式解得:(2)以后当偶数子弹射中木块时,木块与子弹恰好静止,奇数子弹射中木块时,向右运动.第9颗子弹射中时,由动量守恒定律可知:射入9颗子弹后的木块滑到最高点的过程中机械能守恒:联立以上解得:.14、(1)3N<F⩽9N;(2)2m/s;(3)18m【解析】
(1)根据木板受到地面的最大静摩擦力求出F的最小值,根据牛顿第二定律求出m不发生相对滑动的最大加速度,对整体分析,根据牛顿第二定律求出最大拉力,从而得出F的范围;(2)当F=13N时,M和m发生相对滑动,根据牛顿第二定律分别求出m和M的加速度,结合位移关系,运用运动学公式求出滑离时经历的时间,根据速度时间公式求出物块滑离木板时的速度大小;(3)根据牛顿第二定律分别求出滑离木板后木块和木板的加速度,根据速度公式和速度位移关系求出木块速度减到零时木块的位移和所用的时间,根据位移时间关系求出木板的位移,根据几何关系求出物块静止时离木板右端
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