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文档简介
江西省宜春市上高县二中2025届物理高三上期中复习检测试题考生须知: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、如图表示的是一条倾斜的传送轨道,B是传送货物的平台,可以沿着斜面上的直轨道运送物体.某次传送平台B沿轨道将货物A向下传送到斜轨道下端,运动过程可用如图中的速度时间图像表示.下述分析中不正确的是()A.0~时间内,B对A的支持力小于重力,摩擦力水平向右B.~时间内,B对A的支持力等于重力,摩擦力水平向左C.~时间内,B对A的支持力大于重力,摩擦力水平向左D.0~时间内出现失重现象;~时间内出现超重现象2、电梯天花板上固定一弹簧测力计,测力计下挂一重物。电梯静止时,测力计读数为50N。若电梯向下运动时,测力计读数恒为55N,则电梯做A.匀速运动 B.匀加速运动 C.匀减速运动 D.变加速运动3、如图所示,、为两个等量的正点电荷,在其连线中垂线上的点放一个负点电荷(不计重力),点为连线中垂线上一点且,点电荷从点由静止释放经点运动到点的过程中,下列说法正确的是()A.点电荷的速度一定先增大后减小B.点电荷的加速度一定先减小后增大C.点电荷的电势能一定先增大后减小D.点电荷在点电势最大,动能为零4、如图所示,某次实验老师用丝绸摩擦过的玻璃棒(带正电)去吸引细碎的锡箔屑,发现锡箔屑被吸引到玻璃棒上后又迅速的向空中散开,下列说法正确的是A.锡箔屑被吸引过程会因为获得电子而带负电B.锡箔屑被吸引过程有减速过程C.最后锡箔屑散开主要是因为碰撞导致D.散开时锡箔屑带正电5、天然放射现象中可产生α、β、γ三种射线。下列说法正确的是()A.β射线是高速的质子流B.92238U经过一次αC.α射线的穿透能力比γ射线的穿透能力强D.放射性元素的半衰期随温度升高而减小6、刀、斧、凿等切削工具的刃部叫做劈,如图所示是用斧头劈木柴的示意图.劈的纵截面是一个等腰三角形,使用劈的时候,垂直劈背加一个力,这个力产生两个作用效果,使劈的两个侧面推压木柴,把木柴劈开.设劈背的宽度为,劈的侧面长为,不计斧头的自身重力,则劈的侧面推压木柴的力约为()A. B. C. D.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、在一次投球游戏中,某同学调整好力度,将球水平抛向放在地面的小桶中,结果球飞到小桶的右方(如图所示),不计空气阻力,则下次再投时,他可能作出的调整为()A.减小初速度,抛出点高度不变B.增大初速度,抛出点高度不变C.初速度大小不变,提高抛出点高度D.初速度大小不变,降低抛出点高度8、对于热量、功和内能三者的下列说法中正确的是:________.A.三者单位相同,物理意义相同B.热量和功是内能的量度C.热量和功由过程决定,而内能由物体状态决定D.系统内能增加了100J,可能是外界采用绝热方式对系统做功100J,也可能是外界单纯地对系统传热100J9、关于热现象,下列说法正确的是()A.物体的动能和重力势能也是其内能的一部分B.悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈C.液晶与多晶体一样具有各向同性D.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小E.若一定质量的理想气体在膨胀的同时放出热量,则气体分子的平均动能减小10、质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动.已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器的()A.线速度 B.角速度C.运行周期 D.向心加速度三、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,质量为m的滑块A放在气垫导轨上,B为位移传感器,它能将滑块A到传感器B的距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的速率-时间()图象.整个装置置于高度h可调节的斜面上,斜面长度为.(1)现给滑块A沿气垫导轨向上的初速度,其图线如图乙所示.从图线可得滑块A上滑时的加速度大小_________(结果保留一位有效数字).(2)若用此装置来验证牛顿第二定律,通过改变_______,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系;通过改变_________,可验证质量一定时,加速度与力成正比的关系(重力加速度g的值不变).12.(12分)如图所示,某组同学借用“探究a与F、m之间的定量关系”的相关实验思想、原理及操作,进行“研究合外力做功和动能变化的关系”的实验:(1)为达到平衡阻力的目的,取下细绳及托盘,通过调整垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做______________运动.(2)连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到下图所示的纸带.纸带上O为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0.1s的相邻计数点A、B、C、D、E、F、G.实验时小车所受拉力为0.2N,小车的质量为0.2kg.请计算小车所受合外力做的功W和小车动能的变化ΔEk。补填表中空格_______;__________.(结果保留至小数点后第四位).O—BO—CO—DO—EO—FW/J0.04320.05720.07340.0915ΔEk/J0.04300.05700.07340.0907分析上述数据可知:在实验误差允许的范围内W=ΔEk,与理论推导结果一致.(3)实验前已测得托盘质量为7.7×10-3kg,实验时该组同学放入托盘中的砝码质量应为_______________kg(g取9.8m/s2,结果保留至小数点后第三位).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mB=2kg的长方体形木板B静止在足够大的水平地面上,质量为mA=lkg的木箱A静止在木板B上,一根细直的轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在地面的木桩上,与水平面的夹角为θ=37°,己知木箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5,木板B与地面之间的动摩擦因数μ2=0.4,各接触面之间最大静摩擦力等于其滑动摩擦力。现用水平恒力F将木板B从木箱A下面以a=6m/s²的加速度匀加速抽出。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s²)试求:(1)求此过程中轻绳上张力的大小;(2)求此过程中水平恒力F的大小;14.(16分)如图,水平细杆上套有一质量为0.54kg的小环A,用轻绳将质量为0.5kg的小球B与A相连.B受到始终与水平方向成53°角的风力作用,与A一起向右匀速运动,此时轻绳与水平方向夹角为37°,运动过程中B球始终在水平细杆的下方,则(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).(1)B对绳子的拉力大小;(2)A与杆间的动摩擦因数.15.(12分)电学中有些仪器经常用到下述电子运动的物理原理.某一水平面内有一直角坐标系xOy,x=0和x=L=10cm的区间内有一沿x轴负方向的有理想边界的匀强电场E1=1.0×104V/m,x=L和x=3L的区间内有一沿y轴负方向的有理想边界的匀强电场E2=1.0×104V/m,一电子(为了计算简单,比荷取em=2×1011C/kg)从直角坐标系xOy的坐标原点O以很小的速度进入匀强电场E1,计算时不计此速度且只考虑xOy(1)电子从O点进入到离开x=3L处的电场所需的时间;(2)电子离开x=3L处的电场时的y坐标.
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【解析】A、时间内,从图像上可以看出,整体沿斜面向下做匀加速运动,此加速度可以分解为水平向右和竖直向下的加速度,在分析A的受力可以得到,竖直方向上A有向下的加速度,导致B对A的支持力小于重力,水平方向由向右的加速度,导致A受到摩擦力水平向右的摩擦力,故A正确;B、时间内,从图像上可以看出,整体向下做匀速运动,A受力应该是平衡得,所以竖直方向上B对A的支持力等于重力,水平方向上不受摩擦力的作用,故B错误;C、时间内,从图像上可以看出,整体沿斜面向下做匀减速运动,此加速度可以分解为水平向左和竖直向上的加速度,再分析A的受力可以得到,竖直方向上A有向上的加速度,导致B对A的支持力大于重力,水平方向由向左的加速度,导致A受到摩擦力水平向左的摩擦力,故C正确;D、时间段内,整体沿斜面向下做匀加速运动,失重状态,整体沿斜面向下做匀减速运动,超重状态,故D正确;本题要选不正确的,所以答案是B综上所述本题答案是:B2、C【解析】
电梯静止时,测力计读数为50N,则:若电梯向下运动时,测力计读数恒为55N,对物体应用牛顿第二定律得:代入数据解得:,方向向上,所以电梯是向下做匀减速运动。A.匀速运动,与分析不符,故A项错误;B.匀加速运动,与分析不符,故B项错误;C.匀减速运动,与分析相符,故C项正确;D.变加速运动,与分析不符,故D项错误。3、A【解析】
根据点电荷电场强度的叠加法则可知,同种正电荷的中垂线上,由O点向两边,电场强度方向向两边延伸,且大小先增大后减小.A、在a点静止释放一个负点电荷q,它只在电场力作用下,先向下加速,到达O点之后,速度方向与电场力方向相反,向下减速运动,直到b点速度减为零,故点电荷q的速度一定先增大后减小,A正确;B、同种正电荷的中垂线上,由O点向两边,电场强度方向向两边延伸,且大小先增大后减小,由于不知道a点的位置位于最大值的上方还是下方,故存在两种可能,一种可能为:加速度先减小后增大;另一种可能为:加速度先增大后减小再增大再减小,故B错误;CD、负点电荷q从a点运动到O点,电场力做正功,从O点到b点,电场力做负功,故电势能先减小后增大,在O点动能最大,电势能最小,电势最大,故CD错误.4、D【解析】一个带正电的物体能够吸引另一个物体,另一个物体带负电或不带电,锡箔屑被吸引过程带正电,故A错误;锡箔屑被吸引过程是加速过程,故B错误;最后锡箔屑散开主要是因为锡箔屑带正电,同种电荷相互排斥,故C错误,D正确.所以D正确,ABC错误.5、B【解析】A、β射线的实质是衰变中产生的电子,故A错误;B、α衰变过程中,一个原子核释放一个α粒子(由两个中子和两个质子形成的氦原子核),并且转变成一个质量数减少4,核电荷数减少2的新原子核。所以92238U经过一次α衰变,变为90234C、α、β、γ三种射线分别是氦核、电子、电磁波,三种射线的穿透能力逐渐增强,所以α射线的穿透能力比γ射线穿透能力弱,故C错误;D、半衰期是由原子核内部性质决定的,与温度无关,所以升高放射性物质的温度,不能缩短其半衰期。故D错误;故选:B。点睛:要了解三种射线的本质及特性,并利用好特性解题。6、B【解析】
斧头劈木柴时,受力分析如图所示:设两侧面推压木柴的力分别为、且,利用几何三角形与力的三角形相似有,可得推压木柴的力:A.。故A不符合题意。B.。故B符合题意。C.。故C不符合题意。D.。故D不符合题意。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、AD【解析】试题分析:小球做平抛运动,飞到小桶的前方,说明水平位移偏大,应减小水平位移才能使小球抛进小桶中.将平抛运动进行分解:水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,由运动学公式得出水平位移与初速度和高度的关系式,再进行分析选择.设小球平抛运动的初速度为v0,抛出点离桶的高度为h,水平位移为x,则平抛运动的时间t=2hg,水平位移x=v0t=v02hg,要减小水平位移x,可保持抛出点高度h不变,减小初速度v0,故A正确8、CD【解析】
A、热量、功和内能的国际单位都是焦耳,但热量、功、内能三个量的物理意义是不同的,热量和功是过程量,内能是状态量,故A错误;B、热量和功二者可作为物体内能改变的量度,而不是内能大小的量度,故B错误;C、热量和功由过程决定,而内能由物体状态决定,热量和功是内能变化的量度,故C正确;D、对一个绝热过程,对一个单纯热传递过程,故D正确;故选CD.【点睛】热量是热传递过程中转移的能量,是一个过程量;功是能量转换的量度,也是一个过程量.9、BDE【解析】A.物体的内能是指物体内部所有分子做无规则运动所具有的动能和分子间相互作用的势能的总和,与物体的动能和重力势能无关,故A错误。B.布朗运动是由于液体分子的无规则运动对固体微粒的碰撞不平衡导致的,温度越高,分子运动越剧烈,颗粒越小,液体撞击固体颗粒的作用力越不平衡,运动越剧烈,故B正确。C.液晶既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各向异性,多晶体具有各向同性,选项C错误。D.当分子间的引力和斥力平衡时,分子力为零,分子势能最小.故D正确。E.若一定质量的理想气体,在膨胀时气体对外界做功,同时又放出热量,由热力学第一定理可得,气体则内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故E正确。故选BDE10、AC【解析】
A.探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,万有引力提供卫星做圆周运动的向心力,由G=m可得航天器的线速度故A正确;
B.由mg=mω2R可得航天器的角速度ω=故B错误;
C.由mg=mR可得航天器的运行周期故C正确;D.由G=ma可得航天器的向心加速度故D错误.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、调节滑块的质量及斜面的高度,且使mh不变高度h【解析】(1)在v-t图象中斜率代表加速度故.(2)牛顿第二定律研究的是加速度与合外力和质量的关系.当质量一定时,可以改变力的大小,当斜面高度不同时,滑块受到的力不同,可以探究加速度与合外力的关系.由于滑块下滑加速的力是由重力沿斜面向下的分力提供,所以要保证向下的分力不变,应该使不变,所以应该调节滑块的质量及斜面的高度,且使mh不变.【点睛】解答本题关键是能够把v-t图象运用物理规律结合数学知识解决问题.对滑块进行运动和受力分析,运用牛顿第二定律结合运动学公式解决问题.12、匀速直线0.11150.11050.015【解析】
(1)物块平衡阻力需要依靠自身的重力的分力来平衡,所以物块所受合外力为零,做匀速直线运动;(2)根据功的公式求出合外力做功的大小,结合某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出点的速度,从而得出动能的变化量;(3)根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出加速度,对砝码和砝码盘分析,根据牛顿第二定律求出砝码的质量。【详解】(1)[1]物块所受合外力为零时,物块所受阻力和重力的分力平衡,达到平衡阻力的目的,故物块应该做匀速直线运动;(2)[2]合力做功:[3]点的速度:故点的动能为:(3)[4]根据,运用逐差法得:由牛顿第二定律得:代入数据解得:【点睛】解决本题的关键掌握纸带的处理,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动两个重要推论的运用。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)10N(2)34.4N【解析】
(1)对木块A受力分析,受到重力、支持力、B对A的摩擦力和细线的拉力,根据共点力平衡条件列式求解即可;(2)对木块B受力分析,受到重力、A对B的压力和摩擦力、地面的支持力和摩擦力,最后根据共点力平衡条件列式求解即可。【详解】(1)隔离木箱A,对A进行受力分析,如图甲所示由平衡条件得:Ff1=FTcosθFTsinθ+mAg=FN1Ff1=μ1FN1代入数据得:FN1=16N,FT=10N;(2)对B进行受力分析,如图乙所示由牛顿第二定律得:F-Ff1-Ff2=mBaFf1=μ1FN1=8NFN2=mBg+FN1=36NFf2=μ2FN2=14.4N解得:F=34.4N。【点睛】本
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