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文档简介
广西钦州市浦北县2025届物理高三第一学期期中联考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列每幅图象中的两条图线分别表示某质点运动的速度ν和加速度a随时间变化的关系,选择同一正方向,则其中可能正确的是A.B.C.D.2、如图所示,木块在拉力F作用下,沿着水平地面向右做减速直线运动,则力F与摩擦阻力的合力方向为(
)A.水平向左B.向上偏左C.竖直向上D.可以在竖直向上和力方向之间3、2019年1月3日10时26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆。若将发射过程简化如下:“嫦娥四号”探测器从地球表面发射后,进入地月转移轨道,经过M点时变轨进入距离月球表面3R(R为月球的半径)的圆形轨道Ⅰ,在轨道Ⅰ上经过P点时再次变轨进入椭圆轨道Ⅱ,之后又变轨进入近月轨道Ⅲ,最后择机在Q点着陆月球表面。下列说法正确的是A.“嫦娥四号”探测器在轨道Ⅰ、Ⅲ上的运行速度大小之比为2:1B.“嫦娥四号”探测器沿轨道Ⅰ、Ⅱ运行经过P点时速度大小相同C.“嫦娥四号”探测器沿轨道Ⅱ、Ⅲ运行的周期之比为D.“嫦娥四号”探测器在地月转移轨道上经过M点的动能小于轨道Ⅰ上经过M点的动能4、将一根轻质弹簧上端固定,下端悬挂一质量为m的物体,物体静止时,弹簧长度为L1;而当弹簧下端固定在水平地面上,将质量为m的物体压在其上端,物体静止时,弹簧长度为L2。已知重力加速度为g,则该弹簧的劲度系数是()A. B. C. D.5、如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为R,bc是半径为R的四分之一的圆弧,与ab相切于b点.一质量为m的小球受到与重力大小相等的水平外力F的作用,自a点从静止开始向右运动,运动到b点时立即撤去外力F,重力加速度大小为g,下列说法正确的是A.水平外力F做的功为2mgRB.小球运动到b点时对圆弧轨道的压力大小为3mgC.小球能从c点竖直向上飞出D.运动到C点时对圆弧的压力大小为mg6、如图,将一根长为L的弹性细绳左右两端固定在同一水平线上相距为L的M、N两点时,弹性细绳恰为自然长度,现将一重量为G的钩码挂在绳上P点,钩码挂钩光滑,静止时MPN恰构成一正三角形.假设弹性细绳中的弹力与弹性细绳的伸长之间的关系遵循胡克定律,弹性细绳没超过弹性限度,则弹性细绳的劲度系数为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、如图甲所示,O点为振源,OP=s,t=0时刻O点由平衡位置开始振动,产生向右沿直线传播的简谐横波.图乙为从t=0时刻开始描绘的质点P的振动图象.下列判断中正确的是___________A.t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向B.t=t2时刻,P点的振动方向沿y轴负方向C.t=t2时刻,O点的振动方向沿y轴正方向D.这列波的频率为E.这列波的波长为8、如图所示,在半径为r的轴上悬挂一个质量为M的水桶,轴上分布着6根手柄,柄端有6个质量为m的小球.球离轴心的距离为R,轮轴、绳(极细)及手柄的质量以及摩擦均不计.现将水桶从某一高度释放使整个装置转动,当转动n周时,则A.水桶的速度是小球转动线速度的倍B.水桶的瞬时速度为C.每个小球获得的动能为D.水桶减小的机械能为9、(多选)某马戏团演员做滑杆表演,已知竖直滑杆上端固定,下端悬空,滑杆的重力为200N,在杆的顶部装有一拉力传感器,可以显示杆顶端所受拉力的大小.从演员在滑杆上端做完动作开始计时,演员先在杆上静止了0.5s,然后沿杆下滑,3.5s末刚好滑到杆底端,并且速度恰好为零,整个过程演员的v-t图象和传感器显示的拉力随时间的变化情况分别如图甲、乙所示,g=10m/s2,则下列说法正确的是()A.演员的体重为800NB.演员在最后2s内一直处于超重状态C.传感器显示的最小拉力为620ND.滑杆长7.5m10、法籍意大利数学家拉格朗日在论文《三体问题》中指出:两个质相差悬殊的天体(如太阳和地球)所在同一平面有个特殊点,如图中的所示,若飞行器位于这些点上,会在太阳与地球引力共同作用下,可以几乎不消耗燃料而保持与地球同步绕太阳做圆周运动,人们称之为拉格朗日点.若发射一颗卫星定位于拉格朗日点,下列说法正确的是()A.该卫星绕太阳运动的周期和地球自转周期相等B.该卫星在点处于平衡状态C.该卫星绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度D.该卫星在处所受太阳和地球引力的合力比在处大三、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)在“验证力的平行四边形定则”的实验中,实验装置如图所示。(1)部分实验步骤如下,请完成有关内容。①将一根橡皮筋的一端固定在贴有白纸的竖直平整木板上,另一端拴上两根细绳;细绳的另一端系着绳套。②在其中一根细绳上挂上5个质量相等的钩码,使橡皮筋拉伸,如图甲所示;记下橡皮筋的结点的位置O、细绳的方向和钩码个数。③将步骤②中的钩码取下,分别在两根细绳上挂上3个和4个与步骤②中同样的质量相等的钩码,用两光滑定滑轮B、C使两细绳互成角度,如图乙所示;调整B、C的位置,使___,记录________。(2)如果“力的平行四边形定则”得到验证,那么图乙中cosα∶cosβ=________。12.(12分)要测量一段阻值大约为100Ω粗细均匀的电阻丝的电阻率,除刻度尺、螺旋测微器、电源E(电动势为3V、内阻约为0.5Ω)、最大阻值为20Ω的滑动变阻器R、开关S、导线若干外,还有电流表和电压表各两只供选择:A1(量程1A、内阻约为1Ω)、A2(量程30mA、内阻约为2Ω)、V1(量程3V、内阻约为1000Ω)、V2(量程15V、内阻约为3000Ω)。(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径,如图所示,则电阻丝的直径为______mm。(2)为了使测量有尽可能高的精度,电流表应选_______,电压表应选_______.(填题目中的对应符号)(3)实验电路应选择下列电路中的________。A.B.C.D.(4)若用刻度尺测得电阻丝的长度为L,用螺旋测微器测得电阻丝的直径为d,电流表的读数为I,电压表的读数为U,则该电阻丝的电阻率表达式为ρ=________。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M=2.0kg的长木板静止在光滑水平面上,在长木板的右端放一质量m=1.0kg的小滑块(可视为质点),小滑块与长木板之间的动摩擦因数μ=0.20.现用水平恒力F=8.0N向右拉长木板,使小滑块与长木板发生相对滑动,经过t=1.0s撤去拉力F.小滑块在运动过程中始终没有从长木板上掉下.求:(1)撤去力F时小滑块和长木板的速度各为多少(2)运动中小滑块距长木板右端的最大距离是多大?14.(16分)如图所示,半径的竖直半圆光滑轨道在B点与水平面平滑连接,一个质量的小滑块(可视为质点)静止在A点.一瞬时冲量使滑块以一定的初速度从A点开始运动,经B点进入圆轨道,沿圆轨道运动到最高点C,并从C点水平飞出,落在水平面上的D点.经测量,D、B间的距离,A、B间的距离,滑块与水平面的动摩擦因数,重力加速度.求:(1)滑块通过C点时的速度大小.(2)滑块刚进入圆轨道时,在B点轨道对滑块的弹力.(3)滑块在A点受到的瞬时冲量大小.15.(12分)质量为M=3kg的平板车放在光滑的水平面上,在平板车的最左端有一小物块(可视为质点),物块的质量为m=1kg,小车左端上方如图所示固定着一障碍物A,初始时,平板车与物块一起以水平速度v0=2m/s向左运动,当物块运动到障碍物A处时与A发生无机械能损失的碰撞,而小车继续向左运动,取重力加速度g=10m/s2.(1)设平板车足够长,求物块与障碍物第一次碰撞后,物块与平板车所能获得的共同速度;(2)设平板车足够长,物块与障碍物第一次碰撞后,物块向右运动对地所能达到的最大距离是s=0.4m,求物块与A第一次碰撞后到第二次碰撞前相对小车滑动的距离.
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.选项中速度与加速度方向相反,则物体做减速运动,故A错.D.选项中加速度与速度方向开始相同,则物体应做匀加速运动,故D错.B.选项中加速度开始与速度方向相反,故先做减速运动,加速度减小,故图像斜率减小.后来速度与加速度方向相同,故做加速运动,因加速度减小,故图像斜率减小.当加速度减为零时,速度不变为匀速直线运动,故B对.C.选项中,速度图像最后一段,速度与加速度方向相同,故应做加速运动,故C错.故选B.【名师点睛】判定一个物体如何运动,要看它的加速度和初速度方向.如果加速度与速度方向在一条直线上则做直线运动,不在一条直线上则做曲线运动.如果加速度与速度方向相同,则做加速运动,若相反则做减速运动.如果加速度恒定,则做匀变速运动,若加速度变化,则做变加速运动.解决这个题的关键是分析清楚加速度与速度的方向关系和加速度是否恒定.2、B【解析】
木块向右做匀减速直线运动,受到重力、拉力F、地面的支持力和摩擦力四个力作用,加速度方向向左,由牛顿第二定律知其合力方向向左.由于F有竖直向上的分力,所以地面对木块的支持力小于重力,则支持力和重力的合力方向竖直向下,根据平行四边形定则可知力F与摩擦阻力的合力方向向上偏左,故ACD错误,B正确.故本题正确答案选B.3、C【解析】
A.探测器在轨道Ⅰ、Ⅲ上均做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有:可得:而Ⅰ轨道的轨道半径为,Ⅲ轨道的轨道半径为,故线速度比值为:故A项错误。B.根据探测器由轨道Ⅰ换到轨道II做向心运动,则需要探测器减速,故沿轨道Ⅰ过P点的速度大于轨道Ⅱ经过P点时速度,故B项错误;C.由几何关系可知,II轨道的半长轴为,Ⅲ轨道的半径为,根据开普勒第三定律:带入数据可得:故C正确.D.“嫦娥四号”探测器在地月转移轨道上经过M点若要进入轨道I需要减速,所以在地月转移轨道上经过M点的动能大于轨道Ⅰ上经过M点的动能,D项错误。4、B【解析】
设弹簧原长为l0,由胡克定律得F=kx,式中x为形变量,弹簧下端悬挂一质量为m的物体时,则有质量为m的物块放在弹簧的上端时联立方程组可以解得故选B。5、B【解析】
根据功的概念求解F的功;根据动能定理和牛顿定律求解在b点时对轨道的压力;假设能到达c点,求得到达c点的速度,然后判断是否能到达c点.【详解】水平外力F做的功为W=FR=mgR,选项A错误;从a到b由动能定理:FR=mvb2;在b点由牛顿第二定律:,解得Nb=3mg,选项B正确;到达c点时:,解得vc=0,即到达c点的速度为零,运动到c点时对圆弧的压力大小为0,选项CD错误;故选B.6、C【解析】
橡皮条伸长量为:△x=2L-L=L钩码受重力和两个拉力,两个拉力与竖直方向的夹角为30°,根据平衡条件,有:2Fcos30°=G解得:根据胡克定律,劲度系数为:A.与计算结果不符,故A错误。B.与计算结果不符,故B错误。C.与计算结果相符,故C正确。D.与计算结果不符,故D错误。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、ADE【解析】
P点的起振方向与O点起振方向相同,由乙图读出t1时刻,P点的振动方向沿y轴正方向,即P点的起振方向沿y轴正方向,则t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向,故A正确.由图乙振动图象看出,t2时刻,P点的振动方向沿y轴正方向,故B错误.因不知t1与周期T的倍数关系,故不能判断t2时刻O点的振动情况,故C错误.由乙图看出,周期T=t2-t1,所以;故D正确.由乙图看出,波从O点传到P点的时间为t1,传播距离为s,则波速为,则波长为,故E正确.故选ADE.8、AB【解析】设水桶的速度为v,小球转动的线速度为v',根据同一轴上角速度相同,则有:,解得:,故A正确;根据机械能守恒定律,有:,联立解得,故B正确;每个小球获得的动能为,故C错误;根据机械能守恒定律知,水桶减小的机械能为,故D错误.所以AB正确,CD错误.9、BC【解析】由两图结合可知,静止时,传感器示数为800N,除去杆的重力200N,演员的重力就是600N,故A错误;由图可知最后2s内演员向下减速,故加速度向上,处于超重状态;故B正确;在演员加速下滑阶段,处于失重状态,杆受到的拉力最小,此阶段的加速度为:a1=m/s2=3m/s2,由牛顿第二定律得:mg-F1=ma,解得:F1=420N,加上杆的重力200N,可知杆受的拉力为620N,故C正确;v-t图象的面积表示位移,则可知,总长度x=×3×3=4.5m;故D错误;故选BC.点睛:本题是对两个图象的结合应用,明确两图象的坐标和性质;要能从这类题目中熟练结合运动和受力图,此类题目等同于牛顿第二定律应用的由受力确定运动和由运动确定受力.10、CD【解析】
据题意知,卫星与地球同步绕太阳做圆周运动,则公转周期相同,故A错误;卫星所受的合力为地球和太阳对它引力的合力,这两个引力方向相同,合力不为零,处于非平衡状态,故B错误;由于卫星与地球绕太阳做圆周运动的周期相同,卫星的轨道半径大,根据公式可知,卫星绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度,故C正确;卫星在或所处所受太阳和地球引力的合力提供做圆周运动的向心力,即,卫星在处的轨道半径比在处大,所以合力比在处大,所以合力比在处大,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、橡皮筋的结点到达相同的位置O钩码的个数及对应的细线方向4∶1【解析】
(1)③该实验采用“等效代替”法,因此在用两个绳套拉橡皮筋时,要将橡皮筋与细线结点拉到与步骤②中结点位置重合,同时记录钩码个数和对应的细线方向.
(2)根据O点处于平衡状态,正交分解有:
竖直方向:1mgsinα+4mgsinβ=5mg…①
水平方向:1mgcosα=4mgcosβ…②
联立①②解得:cosα:cosβ=4:1.【点睛】要围绕“验证力的平行四边形定则”的实验原理对实验步骤和实验中需要注意的问题进行理解,正确理解“等效代替”的含义.12、0.851(0.850~0.853)A2V1AπUd2【解析】
螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读;选择电表时,要做指针偏转要大一些,在其中间刻度的三分之一范围内比较准确;由于待测电阻较大,因此电流表采用内接法,根滑动变阻器采用分压接法;根据欧姆定律求出金属丝电阻,有电阻定律可以求出电阻率的表达式;【详解】解:(1)螺旋测微器的固定部分读数为:0.5mm,可动部分读数为:35.1×0.01mm=0.351mm,故最后读数为:0.5mm+0.351mm=0.851mm;故答案为:0.850;(2)因电源E(电动势3V),因此电压表选择V1,而金属丝电阻约为5Ω,则最大电流I=3100A=0.03A=30mA,因此电流表选择故答案为:A2;V1;(3)根据实验原理:RRA=1002=50<RVR故答案为:A;(4)根据欧姆定律得:R=UI,根据电阻定律得:ρ=RS答案为:πd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)对长木板施加恒力F的时间内,小滑块与长木板间相对滑动,小滑块和长木板在水平方向的受力情况如图所示。小滑块所受摩擦力f=μmg设小滑块的加速度为a1,根据牛顿第二定律:f=ma1解得:a1=2.0
m/s2长木板受的摩擦力
f′=f=μmg设长木板的加速度为a2,根据牛顿第二定律:F−f′=Ma2
解得:a2=3.0
m/s2经过时间t=1.0
s,小滑块的速度
v1=a1t=2.0
m/s
长木板的速度
v2=a2t=3.0
m/s(2)撤去力F后的一段时间内,小滑块的速度小于长木板的速度,小滑块仍以加速度a1做匀加速直线运动,长木板做匀
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