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文档简介
黑龙江省大兴安岭漠河县一中2025届高三上物理期中学业质量监测试题考生须知: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、假设该高速公路上甲、乙两车在同一车道上行驶,甲车在前,乙车在后。t=0时刻,发现前方有事故,两车同时开始刹车,行进中两车恰好没有发生碰撞。两车刹车过程的v-t图像如图所示,以下判断正确的是A.t=0时刻两车间距等于50mB.两车都停止运动时相距50mC.t=5s时两车间距大于t=15s时两车间距D.乙车刹车的加速度大小是甲车的1.5倍2、在北京飞控中心工作人员的精密控制下,嫦娥三号开始实施近月制动,进入100公里环月轨道Ⅰ,随后嫦娥三号探测器再次变轨,从100公里的环月圆轨道Ⅰ,降低到近月点(B点)15公里、远月点(A点)100公里的椭圆轨道Ⅱ,为下一步月面软着陆做准备.关于嫦娥三号卫星,下列说法正确的是()A.卫星在轨道Ⅱ运动的周期小于在轨道Ⅰ运动的周期B.卫星在轨道Ⅱ上A点的加速度大于在轨道Ⅰ上A点的加速度C.卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能大于在轨道Ⅱ经过B点时的动能D.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,机械能增大3、在体育课上,某同学练习投篮,他站在罚球线处用力将篮球从手中投出,如图所示,篮球约以1m/s的速度撞击篮筐.已知篮球质量约为0.6kg,篮筐离地高度约为3m,则该同学投篮时对篮球做的功约为()A.1J B.10J C.30J D.50J4、2014年12月14日,北京飞行控制中心传来好消息,嫦娥三号探测器平稳落月.已知嫦娥三号探测器在地球表面受的重力为G1,绕月球表面飞行时受到月球的引力为G2,地球的半径为R1,月球的半径为R2,地球表面处的重力加速为g.则:A.月球与地球的质量之比为B.月球表面处的重力加速度为C.月球与地球的第一宇宙速度之比为D.探测器沿月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期为
5、入冬以来,全国多地多次发生雾霾天气,能见度不足,在这样的恶劣天气中,甲.乙两汽车在一条平直的单行道上,乙在前.甲在后同向行驶.某是时刻两车司机同时听到前方有事故发生的警笛提示,同时开始刹车,两辆车刹车时的图像如图,则()A.若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定等于B.若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定小于C.若两车发生碰撞,则一定是在刹车后之内的某时刻发生相撞D.若两车发生碰撞,则一定是在刹车后以后的某时刻发生相撞6、月球与地球质量之比约为1:80,有研究者认为月球和地球可视为一个由两质点构成的双星系统,他们都围绕月球连线上某点O做匀速圆周运动.据此观点,可知月球与地球绕O点运动生物线速度大小之比约为()A.1:6400 B.1:80C.80:1 D.6400:1二、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、某人站在与电脑连接的力传感器上做原地纵向摸高训练,图甲是他做下蹲、起跳和回落动作的示意图,图中的小黑点表示人的重心。图乙是电脑上显示的力传感器所受压力随时间变化的图象,已知重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计,则根据图象分析可知()A.b到c的过程中,人先处于失重状态再处于超重状态B.人跳起的最大高度为1.8mC.起跳过程中人做的功大于360JD.人从起跳到双脚离开力传感器的过程中,重力的冲量大小为240N∙s8、如图所示,在斜面上放两个光滑球A和B,两球的质量均为m,它们的半径分别是R和r,球A左侧有一垂直于斜面的挡板,两球沿斜面排列并处于静止,以下说法正确的是()A.斜面倾角θ一定,R>r时,R越大,r越小,B对斜面的压力越小B.斜面倾角θ一定,R=r时,两球之间的弹力最小C.斜面倾角θ一定时,A球对挡板的压力一定D.半径确定时,随着斜面倾角θ逐渐增大,A受到挡板作用力先增大后减小9、如图所示,长均为的两正对平行金属板MN、PQ水平放置,板间距离为,板间有正交的竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为的带电粒子从MP的中点O垂直于电场和磁场方向以射入,恰沿直线从NQ的中点A射出;若撤去电场,则粒子从M点射出(粒子重力不计)。以下说法正确的是()A.该粒子带正电B.若撤去电场,则该粒子运动时间为原来的倍C.若撤去磁场,则该粒子在运动过程中电势能增加D.若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为10、如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与质量为mB的小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上质量为mA的小物块A连接,杆两端固定且足够长,物块A由静止从图示位置释放后,先沿杆向上运动.设某时刻物块A运动的速度大小为vA,加速度大小为aA,小球B运动的速度大小为vB,轻绳与杆的夹角为.则()A.VB=B.aA=C.小球B减小的重力势能等于物块A增加的动能D.当物块A上升到与滑轮等高时,它的机械能最大三、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)某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:A.直流电源(6V,内阻不计)B.电流表G(满偏电流3mA,内阻)C.电流表A(,内阻未知)D.滑动变阻器R(,5A)E.滑动变阻器Rˊ(,)F.定值电阻R0(阻值)G.开关与导线若干(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示).(画在方框内)_____(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用_____.(填写器材序号)(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为_____,R3接入电路的阻值为_____(结果保留两位有效数字).12.(12分)某同学用图甲所示的装置验证动量守恒定律。图中AB为斜槽,BC为水平槽。(1)下列说法正确的是_______。A.该实验要求入射小球的质量应大于被碰小球的质量B.该实验要求入射小球和被碰小球必须是金属材质C.该实验通过测量入射小球从斜槽上由静止释放的高度h得到小球碰撞前的速度D.该实验通过测量小球做平抛运动的竖直位移间接得到小球碰撞前后的速度(2)实验时先使入射小球从斜槽上某一固定位置S多次由静止释放,落到位于水平地面的记录纸上并留下痕迹,从而确定P点的位置;再把被碰小球放在水平槽末端,让入射小球仍从位置S多次由静止释放,跟被碰小球碰撞后,两球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,从而确定M、N点的位置。实验中,确定P点位置时多次落点的痕迹如图乙所示,刻度尺的零刻线与O点对齐,则OP=_______cm。(3)该实验若要验证两小球碰撞前后的动量是否守恒,需要分别测量记录纸上M点距O点的距离LOM、P点距O点的距离LOP、N点距O点的距离LON。除此之外,还需要测量的物理量是____________,需要验证的关系式为_____________(其中涉及需要测量的物理量请用自己设定的字母表示)。(4)该实验巧妙运用了平抛运动的规律。请以平抛运动为例,分析论证当物体所受的合力与初速度方向不在一条直线上时,物体必做曲线运动_______。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,水平平台上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点,平台AB段光滑,BC段长x=1.25m,与滑块间的摩擦因数为μ1=0.2。平台右端与水平传送带相接于C点,传送带的运行速度v=7m/s,长为L=3m,传送带右端D点与一光滑斜面衔接,斜面DE长度S=0.5m,另有一固定竖直放置的光滑圆弧形轨道刚好在E点与斜面相切,圆弧形轨道半径R=1m,θ=37°。今将一质量m=2kg的滑块向左压缩轻弹簧到最短,此时弹簧的弹性势能为EP=30J,然后突然释放,当滑块滑到传送带右端D点时,恰好与传送带速度相同。设经过D点的拐角处无机械能损失且滑块能沿斜面下滑。重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,不计空气阻力。试求:(1)滑块到达C点的速度vC;(2)滑块与传送带间的摩擦因数μ2及经过传送带过程系统因摩擦力增加的内能;(3)若G是圆弧轨道的最高点且传送带的运行速度可调,要使滑块不脱离圆弧形轨道且从G点离开圆弧轨道,最终落回到到传送带上,落点与C端的距离为(4-)m,求满足该情况时传送带的速度应调为多少?14.(16分)两根光滑的长直金属导轨MN、M′N′平行置于同一水平面内,导轨间距为l,电阻不计,MM′处接有如图所示的电路,电路中各电阻的阻值均为R,电容器的电容为C.长度也为l、阻值同为R的金属棒ab垂直于导轨放置,导轨处于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中.ab在外力作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触,在运动距离为s的过程中,整个回路中产生的焦耳热为Q.求(1)ab运动速度v的大小;(2)电容器所带的电荷量q.15.(12分)如图所示,在竖直平面内有一倾角θ=37°的传送带,两皮带轮AB轴心之间的距离L=3.2m,沿顺时针方向以v0=2m/s匀速运动.一质量m=2kg的物块P从传送带顶端无初速度释放,物块P与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.物块P离开传送带后在C点沿切线方向无能量损失地进入半径为m的光滑圆弧形轨道CDF,并沿轨道运动至最低点F,与位于圆弧轨道最低点的物块Q发生碰撞,碰撞时间极短,物块Q的质量M=1kg,物块P和Q均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,.求:(1)物块P从传送带离开时的动量;(2)传送带对物块P做功为多少;(3)物块P与物块Q碰撞后瞬间,物块P对圆弧轨道压力大小的取值范围.
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、A【解析】
A.行进中两车恰好没有发生碰撞,说明t=10s时刻两车速度相等时恰好相遇,则t=0时刻两车间距等于两车在10s位移之差,为S=×10×10m=50m,故A正确;B.t=10s时两车相遇,都停止时两车的距离等于10s后两车的位移之差,为×5×10m=25m,故B错误;C.根据“面积”表示位移,可知t=5s∼15s内两车通过的位移相等,所以t=5s时两车间距等于t=15s时两车间距,故C错误;D.根据v−t图象的斜率表示加速度,甲的加速度大小为a1=20/20=1m/s2;乙的加速度大小为a2=30/15=2m/s2;故乙车的加速度是甲车的加速度的2倍。故D错误;故选:A2、A【解析】
根据开普勒第三定律分析周期关系.卫星在轨道上运动,由万有引力产生加速度,根据万有引力大小判断加速度的大小.卫星绕月球做匀速圆周运动过程中,由万有引力完全提供向心力,从轨道I变轨到轨道II要做近心运动,外界提供的向心力大于运动所需向心力,故从轨道I到轨道II上要减速.【详解】A项:由于轨道Ⅱ的半长轴小于轨道Ⅰ的半径,根据开普勒第三定律知,卫星在轨道Ⅱ运动的周期小于在轨道Ⅰ运动的周期,故A正确;B项:根据牛顿第二定律得,得:,知卫星经过同一点时加速度一定,则卫星在轨道Ⅱ上A点的加速度与在轨道Ⅰ上A点的加速度相同,故B错误;C项:根据开普勒第二定律知,卫星在轨道Ⅱ经过A点时的速度小于在轨道Ⅱ经过B点时的速度,则卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能小于在轨道Ⅱ经过B点时的动能,故C错误;D项:卫星从轨道I变轨到轨道II的过程中,做近心运动,需在A点减速,所以机械能减小,故D错误.故应选:A.【点睛】解决本题是要开普勒第二、第三定律,知道卫星做圆周运动时由万有引力完全提供向心力.3、B【解析】
对整个过程运用动能定理得:代入数据解得:故选项B正确.4、D【解析】A项:嫦娥三号探测器在地球表面受的重力为G1,根据,可得地球的质量为,绕月球表面飞行时受到月球的引力为G2,根据,可得月球的质量为,所以月球与地球的质量之比,故A错误;B项:嫦娥三号绕月球表面飞行时受到月球的引力为G2,有,解得月球表面的重力加速度,故B错误;C项:根据,第一宇宙速度,则月球与地球的第一宇宙速度之比为,故C错误;D项:嫦娥三号的质量,根据解得,故D正确。点晴:解决本题关键理解万有引力与般天问题的两个中心思想:一、,二、。5、C【解析】
试题分析:由图像可知,两车速度相等时经历的时间为20s,甲车的加速度为:,乙车的加速度为:,此时甲乙两车速度为5m/s,故甲车的位移:,乙车的位移为:,可知要想不相撞,两车的至少距离,因为两车发生碰撞,则两车的距离小于100m,故A.B错;因为速度相等后,若不相撞,两者的距离由逐渐增大,可知两辆车一定是在刹车后的20s之内的某时刻发生相撞的,故C对,D错.6、C【解析】
月球和地球绕O做匀速圆周运动,它们之间的万有引力提供各自的向心力,则地球和月球的向心力相等.且月球和地球和O始终共线,说明月球和地球有相同的角速度和周期.因此有,又由于,所以,C正确.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、AC【解析】
A.b到c的过程中,力传感器的示数先小于人的重力后大于重力,则人先处于失重状态再处于超重状态,故A正确;B.由图可知,人在空中运动的时间为0.6s,则人从最高点下落的高度为故B错误;C.人起跳过程获得的速度为动能为而重心还要升高一定高度,则起跳过程中人做的功要大于360J,故C正确;D.由图可知,双脚离开力传感的过程中历时小于0.3s,则重力的冲量小于故D错误。故选AC。8、BC【解析】
AB、对B球受力分析,受重力mg、斜面支持力N和A球的支持力F,改变R与r时,A对B的弹力的方向是改变的,如图所示:由图可以看出,当R=r时,支持力平行斜面向上,两球之间的弹力最小,故B正确;当R>r,R越大,r越小时,力F方向从图中的位置1逐渐向位置2、3移动,故斜面支持力N增加,根据牛顿第三定律,B对斜面的压力也增加,故A错误;C、对AB整体分析,受重力、斜面支持力和挡板的支持力,根据平衡条件,A对挡板的压力NA=2mgsinθ,则知斜面倾角θ一定时,无论半径如何,A对挡板的压力NA一定,故D、
由上知,A对挡板的压力NA=2mgsinθ,半径一定时,随着斜面倾角θ逐渐增大,A对挡板的压力NA增大,故D故选BC。【点睛】一要灵活选择研究对象,二要灵活选择研究方法,本题采用图解法和函数法相结合研究,比较简便。9、AD【解析】
A.撤去电场后,粒子做匀速圆周运动,粒子从M点射出;则在初位置,洛仑兹力向上,根据左手定则,粒子带正电荷,故A正确;B.匀速直线运动过程,有:圆周运动过程,有:则有:故B错误;C.若撤去磁场,则该粒子做类平抛运动,电场力做正功,电势能减小,故C错误;D.撤去磁场,粒子做类平抛运动,根据运动的合成与分解则有:匀速运动时,洛伦兹力与电场力平衡,则有:圆周运动过程,洛伦兹力提供向心力,则有:联立解得:故粒子射出时的速度大小:故D正确。10、AD【解析】试题分析:将物块A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子的方向,在沿绳子方向的分速度等于B的速度;再依据矢量的合成法则,及牛顿第二定律,并选取A与B作为系统,根据机械能守恒条件,即可求解.将物块A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子的方向,在沿绳子方向的分速度等于B的速度.在沿绳子方向的分速度为,所以,A正确;根据力的合成与分解法则,结合牛顿第二定律,而,则有,,故B错误;选AB作为系统,系统的机械能守恒,那么小球B减小的机械能等于物块A增加的机械能,C错误;除重力以外其它力做的功等于机械能的增量,物块A上升到与滑轮等高前,拉力做正功,机械能增加,物块A上升到与滑轮等高后,拉力做负功,机械能减小.所以A上升到与滑轮等高时,机械能最大,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、D
104【解析】
(1)描绘灯泡的伏安特性曲线,电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;由题意可知,没有电压表,需要用已知内阻的电流表G与定值电阻R0串联测电压,灯泡电阻R=U2/P=14.4Ω,电压表内阻为10+1990=2000Ω,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,电路图如图所示:(2)为方便实验操作,同时分压接法时,要求用小电阻,故滑动变阻器应选D.(3)两元件串联,流过它们的电流始图相等,电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,说明它们的电压和电流相等,由图乙可知,此时电阻两端的电压为U=2.5V,I=0.25A,根据欧姆定律得:R1=U/I=2.5V/0.25A=10Ω.根据串并联电路特点,可知,此时流过R3的电流为:I′=2I=0.5A,两端的电压为:U′=E-U=6V-2.5V=3.5V;R3接入电阻的阻值为:R3=(E-2U)/I=(6-2×2.5)/0.25=4.0Ω;12、A39.80入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2见解析【解析】
(1)[1].AB、要使两球发生对心正碰,两球半径应相等,为防止入射球碰撞后反弹,入射小球的质量应大于被碰小球的质量,而对小球的材质无要求,故A正确,B错误;
C、入射小球从静止下落过程中会受到回到对其的摩擦力作用,由于摩擦力做功未知,所以不能通过测量入射小球从斜槽上由静止释放的高度h得到小球碰撞前的速度,故C错误;
D.两球碰撞后均做平抛运动,平抛的初速度为,竖直高度相同,则下落时间相等,故只需要测量平抛的水平位移而不需要测量竖直高度;
故选A;
(2)[2].为保证减小实验误差,则应用最小的圆把所有落点圈起来,其中心为平均落地点,即读轨迹中心到O点的距离即为OP的长度,毫米刻度尺的最小分度是毫米,所以OP=39.80cm;
(3)[3][4].据平抛运动可知,落地高度相同,则运动时间相同,设落地时间为t,则:令入射小球的质量为m1和被碰小球的质量m2,根据动量守恒定律有:m1v0=m1v1+m2v2,m1LOP=m1LOM+m2LON则还需测量:入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2;(4)[5].由于物体在平抛运动中仅受重力作用,根据牛顿第二定律可知,其加速度a的方向与重力方向相同,即竖直向下。根据加速度的定义可知,物体在任意时间△t内的速度变化量△v
的方向必与加速度a的方向相同,即竖直向下。如图所示,由于v0的方向水平向右,而△v
的方向竖直向下,由矢
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