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文档简介
贵州省长顺县二中2025届物理高三上期中联考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,细线的一端系于天花板上,另一端系一质量为m的小球。甲图让小球在水平面内做匀速圆周运动,此时细线与竖直方向的夹角为,细线中的张力为F1,小球的加速度大小为a1;乙图中让细线与竖直方向成角时将小球由静止释放,小球在竖直面内摆动。刚释放瞬间细线中的张力为F2,小球的加速度大小为a2,则下列关系正确的是()A.F1=F2 B.F1>F2 C.a1=a2 D.a1<a22、如图所示,一个小球(视为质点)从H=18m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=6m的竖直圆环,且与圆环间动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时的速度为零,g=10m/s2,所有高度均相对B点而言,则h值可能为()A.10m B.11m C.12m D.13m3、如图所示,F1、F2、F3恰好构成封闭的直角三角形,这三个力的合力最大的是()A. B. C. D.4、如图所示,一个质量为m的刚性圆环套在粗糙的竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L,细杆上面的A、B两点到O点的距离都为L,将圆环拉至A点由静止释放,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是A.圆环通过O点的加速度小于gB.圆环在O点的速度最大C.圆环在A点的加速度大小为D.圆环在B点的速度为5、如图甲所示,x轴上固定两个点电荷Q1、Q2(Q2位于坐标原点O),其上有M、N、P三点,间距MN=NP,Q1、Q2在轴上产生的电势ϕ随x变化关系如图乙.则A.M点电势和电场强大小均为零B.N点电势和电场强大小均不为零C.一正试探电荷从P移到M过程中,电场力做功|WPN|=|WNM|D.由图可知,Q1为负电荷,Q2为正电荷,且Q1电荷量大于Q26、一质点静止在光滑水平面上,现对其施加水平外力F,F随时间t按正弦规律变化,如图所示,下列说法正确的是A.第2s末,质点的动量为0B.第2s末,质点距离出发点最远C.在0~2s内,F的功率一直增大D.在0~4s内,F的冲量为0二、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、如图是利用太阳能驱动的小车,若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t前进距离s,速度达到最大值vm,在这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力恒为f,那么这段时间内()A.小车做加速度逐渐减小的加速运动B.小车做匀加速运动C.电动机所做的功为D.电动机所做的功为8、如图所示为点电荷a、b所形成的电场线分布,以下说法正确的是()A.a、b为异种电荷B.a、b为同种电荷C.A点场强大于B点场强D.A点电势高于B点电势9、如图所示,粗糙固定斜面的倾角为θ,整个斜面处于垂直斜面向下的匀强磁场(大小未知)中,在斜面上有一根有效长度为L、质量为m水平放置的导体棒,当导线中电流为I1和I2时,导体棒均能沿斜面匀速运动。已知电流I1、I2的方向相同且I1<I2,重力加速度为g,则下列说法正确的是A.电流方向垂直纸面向外B.导体棒与斜面间的动摩擦因数为(C.匀强磁场的磁感应强度大小为2mgD.可能存在一个与I1、I2大小不同的电流,使导体棒沿斜面做匀速直线运动10、2018年2月2日,我国成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空,标志我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。通过观测可以得到卫星绕地球运动的周期,并已知地球的半径和地球表面处的重力加速度。若将卫星绕地球的运动看作是匀速圆周运动,且不考虑地球自转的影响,根据以上数据可以计算出卫星的(
)A.质量B.向心加速度的大小C.离地高度D.线速度的大小三、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)利用气垫导轨通过闪光照相进行“探究碰撞中的不变量”这一实验。(1)实验要求研究两滑块碰撞时动能损失很小或很大等各种情况,若要求碰撞时动能损失最大,应选图________(选填“甲”或“乙”)图中的装置,若要求碰撞时动能损失最小,则应选图________(选填“甲”或“乙”)图中的装置。(甲图两滑块分别装有弹性圈,乙图两滑块分别装有撞针和橡皮泥)(2)若通过实验已验证碰撞前、后系统的动量守恒,某同学再进行以下实验。某次实验时碰撞前B滑块静止,A滑块匀速向B滑块运动并发生碰撞,利用频闪照相的方法连续4次拍摄得到的闪光照片如图丙所示。已知相邻两次闪光的时间间隔为T,在这4次闪光的过程中,A、B两滑块均在0~80cm范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好位于x=10cm处。若A、B两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则可知碰撞发生在第1次闪光后的________时刻,A、B两滑块的质量比mA:mB=________。12.(12分)为描绘小灯泡的伏安特性曲线,实验室备有下列器材:A.小灯泡(额定电压3V,额定电流600mA)B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω)C.电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)D.电压表V(量程0~3V,内阻约为10kΩ)E.滑动变阻器R1(0~10Ω,2A)F.滑动变阻器R2(0~500Ω,1A)G.直流电源E(约3V)H.开关、导线若干(1)实验中电流表应选用____,滑动变阻器应选用____(以上均填器材代号).(2)请用笔画线代替导线,在下图中将本实验的电路连接完整_______.(3)正确实验,测量出多组数据,以灯泡两端的电压U为横轴,电流表的示数I为纵轴,描点如图乙所示,请在图乙中作出小灯泡的伏安特性曲线_________.(4)上述实验过程中,小虎同学不慎将所选滑动变阻器损坏,便选用另一滑动变阻器,重新连成图甲所示的完整电路,闭合开关,从最右端向最左端缓慢匀速移动滑动变阻器滑片的过程中,观察到电流表和电压表的示数变化情况是___________.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)在竖直平面内有一个半圆形轨道ABC,半径为R,如图所示,A、C两点的连线水平,B点为轨道最低点其中AB部分是光滑的,BC部分是粗糙的有一个质量为m的乙物体静止在B处,另一个质量为2m的甲物体从A点无初速度释放,甲物体运动到轨道最低点与乙物体发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后结合成一个整体,甲乙构成的整体滑上BC轨道,最高运动到D点,OD与OB连线的夹角甲、乙两物体可以看作质点,重力加速度为g,求:(1)甲物与乙物体碰撞过程中,甲物体受到的冲量.(2)甲物体与乙物体碰撞后的瞬间,甲乙构成的整体对轨道最低点的压力.(3)甲乙构成的整体从B运动到D的过程中,摩擦力对其做的功.14.(16分)为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离已知某高速公路的最高限速,假设前方车辆突然停止,汽车司机从发现这一情况,经操控刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)t=0.50s,刹车时汽车受到阻力的大小为汽车重力的0.40倍,则该高速公路上汽车间的安全距离至少为多少?重力加速度取。15.(12分)如图所示,光滑水平面上放着质量都为m的物块A和B,A紧靠着固定的竖直挡板,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能为,在A、B间系一轻质细绳,细绳的长略大于弹簧的自然长度.放手后绳在短暂时间内被拉断,之后B继续向右运动,一段时间后与向左匀速运动、速度为v0的物块C发生碰撞,碰后B、C立刻形成粘合体并停止运动,C的质量为2m.求:(1)B、C相撞前一瞬间B的速度大小;(2)绳被拉断过程中,绳对A所做的W.
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】
甲图中受力如图:竖直方向:水平方向:解得:乙图中释放瞬间,小球只受到重力和细线中的张力为,则有:由牛顿第二定律得:综上分析则有:故选B。2、D【解析】
小球到达环顶C时,刚好对轨道压力为零,所以在C点,重力充当向心力,由牛顿第二定律得:.已知圆环半径R=6m,小球在C点动能:,以B所在平面为零势能面,在C点,小球重力势能EP=2mgR=12mg,小球从静止开始运动到到达C点过程中由动能定理得:,解得Wf=-3mg,小球在C点时的机械能:E=EK+EP=15mg.由于克服摩擦力做功,机械能减少,小球到达底端时的机械能小于15mg;小球从C点下滑过程中克服摩擦力做功,机械能减少,到达轨道同一高度处的速度比上升时的速度小,小球对轨道压力变小,摩擦力变小,小球下滑时,克服摩擦力做功小于3mg,故小球到达底端时的机械能大于15mg-3mg=12mg,小球进入光滑弧形轨道BD时,小球机械能的范围为,12mg<E<15mg,小球到达最高点时的机械能E=mgh,则12m<h<15m,故A,B,C错误,D正确.故选D.【点睛】本题解题的关键是对小球运动过程的分析,知道小球在两个半圆上的摩擦力做功不等.3、C【解析】
由矢量合成法则可知,A图的合力为2F3,B图的合力为0,C图的合力为2F2,D图的合力为2F3,因F2为直角三角形的斜边,故这三个力的合力最大的为C图.A.A项与上述分析结论不相符,故A不符合题意;B.B项与上述分析结论不相符,故B不符合题意;C.C项与上述分析结论相符,故C符合题意;D.D项与上述分析结论不相符,故D不符合题意.4、D【解析】A项,圆环在O点处时两弹簧处于原长,圆环水平方向没有受到力的作用,因此没有滑动摩擦力。此时圆环仅受到竖直向下的重力影响,因此通过O点的加速度大小为g,故A项错误。B项,圆环在受力平衡处时速度最大,而O点圆环受力不平衡做加速运动,故B项错误。C项,圆环在整个过程中与粗糙细杆之间无压力,不受摩擦力影响,在A点对圆环进行受力分析,其受重力及两弹簧拉力作用,合力向下,满足,解得圆环在A点的加速度大小为,故C项错误。D项,圆环从A到B时,根据机械能守恒,重力势能转化为动能,即,解得圆环在B点的速度为,故D项正确。综上所述本题答案是:D5、D【解析】φ-x图线的切线斜率表示电场强度的大小,所以M处的场强不为零,N处场强为零,故AB错误;由图象可知,UMN>UNP,故电场力做功qUMN>qUNP,从P移到M过程中,电场力做负功,故|WPN|<|WNM|,故C错误;因为N点的场强为0,所以两点的电荷在N点产生的场强大小相等,方向相反,两电荷为异种电荷,根据沿电场线方向电势逐渐降低,Q1带负电、Q2带正电.因为N点的场强为0,所以两点的电荷在N点产生的场强大小相等,方向相反,根据E=kQr2,知距离大的电量大,所以Q1的电荷量大于Q2的电荷量.故D正确;
点睛:φ-x图象中:①电场强度的大小等于φ-x图线的斜率大小,电场强度为零处.②在φ-x图象中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小关系确定电场强度的方向.③在φ-x图象中分析电荷移动时电势能的变化,可用W=qU,进而分析WW的正负,然后作出判断.6、D【解析】
由题意可知考查动量、功率、冲量的大小判断和计算,根据功率定义式、动量定理分析计算可得。【详解】A.0-1s质点先做加速度逐渐增大的加速运动,1s-2s做加速度逐渐减小的加速运动,2s-3s做加速度逐渐增大的减速运动,3s-4s质点做加速度逐渐减小的减速运动,4s末速度恰好减为零,前4s运动方向没有变化,第2s末,质点的速度达到最大,其动量最大,故A错误;B.前4s质点运动方向没有变化,一直向一个方向运动,第4s末质点距离出发点最远,故B
错误;C.在2s时F=0,F的功率为零,在0~2s内,F的功率先增大后减小,故C错误;D.由动量定理可知,前2s和后2s冲量大小相等,方向相反,力F的总的冲量为0。【点睛】在F-t图象中,图象和时间轴所围面积表示冲量的大小,上方的面积表示正方向的冲量,下方的面积表示负方向的冲量,某段时间内上下面积相等时,该段时间内总的冲量为零。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】
AB.小车电动机的功率恒定,速度不断变大,根据功率与速度关系公式P=Fv可知,牵引力不断减小,根据牛顿第二定律,P/v−f=ma故小车的运动是加速度不断减小的加速运动,故A正确,B错误;CD.对小车启动过程,根据动能定理,有W电−fs=这段时间内电动机所做的功为W电=fS+故C错误,D正确.故选AD.点睛:小车电动机的功率恒定,速度不断变大,牵引力不断减小,故小车的运动是加速度不断减小的加速运动;结合动能定理列式求解电动机所做的功.8、AD【解析】本题考查点电荷的电场线特点.电场线从正电荷或无穷远出发,终止于负电荷或者无穷远,所以a应为正电荷b为负电荷,故A选项正确.电场线越密集,场强越大,故C选项错误.沿电场线方向电势逐渐降低,故D选项正确.本题难度较低.9、AC【解析】
A.因为导体棒能匀速运动,故安培力沿斜面向上,由左手定则知电流方向垂直纸面向外,故A正确;BC.由题意可知通电流I1和I2时,导体棒均能沿斜面匀速运动且I1<I2,故通I1时导体棒沿斜面向下运动,通I2时导体棒沿斜面向上运动,所以有:mgmg联立解得:μ=B=故B错误,C正确;D.因I1和I2可分别使导体棒向上或向下匀速运动,而根据磁场方向又知安培力在沿斜面方向,摩擦力大小不变,重力沿斜面分力不变,故不存在其它电流让导体棒匀速运动,故D错误。10、BCD【解析】
A.卫星在环绕地球做匀速圆周时,由万有引力提供向心力进行计算时,卫星的质量会被约掉,因此求不出卫星得质量,A错误B.据万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:向心加速度可以求得向心加速度,故B正确;
C.根据万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:解得:可以求出卫星的高度。故C正确;D.由牛顿第二定律得:解得:可知可以求出卫星的线速度,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、乙甲2.5T1:3【解析】
(1)[1][2]若要求碰撞时动能损失最大,则需两滑块碰撞后结合在一起,故应选乙图中的装置;若要求碰撞时动能损失最小,则应使两滑块发生弹性碰撞,即选甲图中的装置。(2)[3][4]第1次闪光时,滑块A恰好位于x=10cm处,由图丙可知,第二次闪光时A在x=30cm处,第三次闪光时A在x=50cm处,碰撞发生在x=60cm处。分析知从第三次闪光到发生碰撞所需的时间为,则可知碰撞发生在第1次闪光后的2.5T时刻。设碰前A的速度为v,则碰后A的速度为-,B的速度为,根据动量守恒定律可得mAv=-mA·+mB·解得即mA:mB=1:312、(1)A1R1(2)如图;(3)如图;(4)开始示数一直较小,几乎不变,滑片接近最左端时,示数突然变大.【解析】
(1)灯泡的额定电流为600mA,因此电流表应选择600mA量程的A1;本实验采用滑动变阻器分压接法,因此滑动变阻器应选择总阻值较小的R1;
(2)根据原理可知,本实验应采用滑动变阻器分压接法,同时灯泡内阻较小,故电流表采用外接法,连接实物图如图所示;
(3)小灯泡的伏安特性曲线如图;(4)因另一滑动变阻器R2的阻值为500Ω较大,比小灯泡电阻大的多,则在滑动变阻器开始滑动的阶段,滑动变阻器与小灯泡并联后的阻值一直很小,所以电压表和电流表的读数会一直很小,当滑动变阻器接近左端时,小灯泡两端的电压会突然接近电源电压,则此时电压表和电流表的读数会突然增大.【点睛】本题考查描绘灯泡的伏安特性曲线的实验,要注意明确实验原理,知道本实验应采用滑动变阻器分压接法和电流表外接法;知道分压电路中滑动变阻器为什么要尽量使用阻值较小的滑动变阻器.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),方向水平向右.(2)压力大小为:,方向竖直向下.(3)Wf=.【解析】
(1)先研究甲物体从A点下滑到B点的过程,根据机械能守恒定律求出A刚下滑到B点时的速度,再由动量守恒定律求出碰撞后甲乙的共同速度,
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