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文档简介
2025届安顺市重点中学物理高三上期中学业水平测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,带底座的圆管放在水平地面上,小球A、B(均可视为质点)沿圆管内壁在竖直平面内转动。某一时刻,当小球A以大小为v的速度经过圆管的最低点时,小球B经过最髙点,且此时底座对地面的压力为零。小球A的质量、B的质量和圆管(包括底座)的质量相同,圆管的半径为R,重力加速度大小为g,则此时小球B的速度大小为A. B.2v C. D.2、一台起重机从静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为v1时,起重机的有用功率达到最大值P,以后,起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到以最大速度v2匀速上升为止,则整个过程中,下列说法错误的是A.起重机对货物的最大拉力为 B.起重机对货物的最大拉力为C.重物的最大速度 D.重物做匀加速运动的时间为3、如图所示,用两根相同的细绳水平悬挂一段均匀载流直导线MN,电流I方向从M到N,绳子的拉力均为F.为使F=0,可能达到要求的方法是()A.加水平向右的磁场B.加水平向左的磁场C.加垂直纸面向里的磁场D.加垂直纸面向外的磁场4、下列物体的加速度最大的是A.加速器中的质子 B.火箭升空C.地球上自由落体 D.卡车起步5、如图所示,水平光滑长杆上套有物块Q,跨过悬挂于O点的轻小光滑圆环的细线一端连接Q,另一端悬挂物块P,设细线的左边部分与水平方向的夹角为θ,初始时θ很小。现将P、Q由静止同时释放,角逐渐增大,则下列说法错误的是()A.θ=30°时,P、Q的速度大小之比是:2B.θ角增大到90°时,Q的速度最大、加速度最小C.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的动能增加,P的动能减小D.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的机械能增加,P的机械能减小6、功的单位是焦耳(J),焦耳与基本单位米(m)、千克(kg)、秒(s)之间的关系正确的是()A.1J1kgm2/s2B.1J1kg∙m/s2C.1J1kgm2/sD.1J1kgm/s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、如图所示,a为赤道上的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c为地球的同步卫星,已知地球半径为R,地球同步卫星轨道半径为6.6R;下列说法中正确的是()A.a和c的向心加速度之比为1:6.6B.b卫星转动线速度大于7.9km/sC.a的运转周期大于b的运转周期D.b和c的线速度之比6.6:18、如图所示,AB为斜面,BC为水平面.从A点以水平速度v向右抛出小球时,其落点与A点的水平距离为s1;从A点以水平速度3v向右抛出小球时,其落点与A点的水平距离为s2.不计空气阻力,则s1∶s2可能为A.1∶3 B.1∶8 C.1∶12 D.1∶249、质量为M的拖拉机拉着耙来耙地,由静止开始做匀加速直线运动,在时间t内前进的距离为s,耙地时,拖拉机受到的牵引力恒为F,受到地面的阻力为自重的k倍,耙所受阻力恒定,连接杆质量不计且与水平面的夹角为θ且保持不变.A.拖拉机的加速度大小为a=B.拖拉机的加速度大小为a=C.拖拉机对连接杆的拉力大小为f=D.拖拉机对连接杆的拉力大小为f=10、如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是()A.(甲)图中,物体A将弹簧压缩的过程中,A机械能守恒B.(乙)图中,A置于光滑水平面,物体B沿光滑斜面下滑,物体B在下滑过程中机械能守恒C.(丙)图中,不计任何阻力和定滑轮质量时A加速下落,B加速上升过程中,A、B系统机械能守恒D.(丁)图中,小球沿水平面做匀速圆锥摆运动时,小球的机械能守恒三、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)为了“探究加速度与力、质量的关系”。现提供如图甲所示的实验装置。(1)以下实验操作正确的是_____________A.电火花计时器应接6V以下交流电源B.调节滑轮高度,使细线与长木板平行C.先将电火花计时器接通电源,后释放小车D.平衡摩擦力时应使小车在砝码及砝码盘牵引下恰好做匀速运动(2)如图乙为某次实验得到的纸带,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,已知交流电频率为。该小车的加速度___________。(结果保留两位有效数字)(3)下表记录了砝码和砝码盘的质量一定时,小车质量与对应的加速度及的数据,请在坐标图丙中描点作出图象,(________)并从图象判断小车加速度与质量之间应满足________________(选填“正比”或“反比”)关系。实验次数123450.850.570.500.330.280.440.660.881.101.322.271.511.360.920.76(4)小车质量一定时,改变砝码个数,得到图象如图丁所示,其末端明显偏离直线,主要原因是_____________。12.(12分)用如图所示装置探究碰撞中的不变量,气垫导轨水平放置,挡光板宽度为9.0mm,两滑块被弹簧(图中未画出)弹开后,左侧滑块通过左侧光电计时器,记录时间为0.040s,右侧滑块通过右侧光电计时器,记录时间为0.060s,左侧滑块质量为100g,左侧滑块的m1v1=________g·m/s,右侧滑块质量为150g,两滑块质量与速度的乘积的矢量和m1v1+m2v2=________g·m/s.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,质量均为m的物体B、C分别与轻质弹簧的两端相栓接,将它们放在倾角为的光滑斜面上,静止时弹簧的形变量为.斜面底端有固定挡板D,物体C靠在挡板D上.将质量也为m的物体A从斜面上的某点由静止释放,A与B相碰.已知重力加速度为,弹簧始终处于弹性限度内,不计空气阻力.求:(1)弹簧的劲度系数;(2)若A与B相碰后粘连在一起开始做简谐运动,当A与B第一次运动到最高点时,C对挡板D的压力恰好为零,求C对挡板D压力的最大值.(3)若将A从另一位置由静止释放,A与B相碰后不粘连,但仍立即一起运动,且当B第一次运动到最高点时,C对挡板D的压力也恰好为零.已知A与B相碰后弹簧第一次恢复原长时B的速度大小为,求相碰后A第一次运动达到的最高点与开始静止释放点之间的距离.14.(16分)如图,一个光滑曲面体B和一个连接有轻弹簧的物块C静止在光滑的水平面上,曲面B下端切线水平,小球A从B的曲面上离地面高为h处由静止释放。已知A的质量为m,B的质量为5m,C的质量为2m,重力加速度为g,求:小球A滑离B的曲面时,A、B的速度分别多大;设弹簧初始状态弹性势能为0,小球向左运动压缩弹簧过程中,弹簧的最大弹性势能。15.(12分)某校兴趣小组制作了一个游戏装置,其简化模型如图所示,在A点用一弹射装置可将静止的小滑块以v0水平速度弹射出去,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=0.1m的光滑竖直圆形轨道,运行一周后自B点向C点运动,C点右侧有一陷阱,C、D两点的竖直高度差h=0.1m,水平距离s=0.6m,水平轨道AB长为L1=0.5m,BC长为L1=1.5m,小滑块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.4,重力加速度g=10m/s1.(1)若小滑块恰能通过圆形轨道的最高点,求小滑块在A点弹射出的速度大小;(1)若游戏规则为小滑块沿着圆形轨道运行一周离开圆形轨道后只要不掉进陷阱即为胜出.求小滑块在A点弹射出的速度大小范围;(3)若小滑块是与从光滑斜轨道E点静止释放的小球发生完全非弹性碰撞后,离开A点的(小球质量与小滑块的质量相等,且均可视为质点,斜轨道与水平地面平滑连接),求当满足(1)中游戏规则时,释放点E与过A水平面的竖直高度H的大小范围.
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、D【解析】
小球B经过最高点时,由牛顿第二定律得小球A经过圆管的最低点时,由牛顿第二定律得由底座对地面的压力为零得:牛顿第三定律得:F′B=FB,F′A=FA联立解得故D正确。2、B【解析】
AB.匀加速提升重物时钢绳拉力最大,且等于匀加速结束时的拉力,由P=Fv得,故A不符合题意,B符合题意;
C.重物以最大速度为v2匀速上升时,F=mg,所以,故选项C不符合题意;D.重物做匀加速运动的加速度,则匀加速的时间为,故D不符合题意。3、C【解析】要使绳子的拉力变为零,加上磁场后,应使导线所受安培力等于导线的重力,由左手定则可判断,所加磁场方向应垂直纸面向里,导线所受安培力向上.4、A【解析】
质子的质量非常小,比荷较大,加速器中的场强较大,根据牛顿第二定律加速器中的质子加速度最大。A.加速器中的质子,与分析相符,故A项正确;B.火箭升空,与分析不符,故B项错误;C.地球上自由落体,与分析不符,故C项错误;D.卡车起步,与分析不符,故D项错误。5、C【解析】
A.对Q分析,根据速度和合成与分解可知,vP=vQcos30°,解得,故A正确,A不合题意.B.P的机械能最小时,即为Q到达O点正下方时,此时Q的速度最大,即当θ=90°时,Q的速度最大,此时水平方向的拉力为零,加速度最小,故B正确;B项不合题意.C.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的速度一直增大,P的速度先增大,后减小,故Q的动能增加,P的动能先增大后减小,故C错误;则C项符合题意.D.θ角逐渐增大到90°的过程中,绳的拉力一直做正功,故机械能增加,绳的拉力对P一直做负功,机械能一直减小,故D正确;D项不合题意.6、A【解析】
根据W=FL可得,1J=1N•m根据牛顿第二定律F=ma可知,力的单位为:1N=1kg•m/s2所以有:1J=kg•m2/s2A.1J1kgm2/s2,与结论相符,选项A正确;B.1J1kg∙m/s2,与结论不相符,选项B错误;C.1J1kgm2/s,与结论不相符,选项C错误;D.1J1kgm/s,与结论不相符,选项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、AC【解析】
A.a、c做圆周运动的角速度ω相等,向心加速度之比:故A正确;B.b卫星若地球表面做圆周运动,则转动线速度等于7.9km/s,选项B错误;C.a做圆周运动的周期等于地球自转周期,c做圆周运动的周期等于地球自转周期,a、c的周期相等,而根据可得可知,c的周期大于b的周期,则a的运转周期大于b的运转周期,故C正确;D.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:解得:b、c的线速度之比:故D错误;故选AC。8、AB【解析】试题分析:本题可分三种情况进行讨论:①若两次小球都落在BC水平面上,则下落的高度相同,所以运动的时间相同,由x=v0t②若两次小球都落在斜面AB上,设斜面倾角为θ,则有在沿斜面垂直的方向上(注意这只是一个分运动),小球作自由落体运动,设运动的时间分别为t1和t2,则:由v2=dt2tanθ=yx=1③若第一次落在斜面AB上,第二次落在水平面BC上,根据平抛运动的基本规律可知其水平位移比值在1:3到1:1之间.故AB可能考点:考查了平抛运动规律的应用9、AC【解析】拖拉机在时间t内匀加速前进s,根据位移公式,s=12at2
,解得:a=2st2,选项A正确;设连接杆对拖拉机的拉力为f,对拖拉机受力分析:
由牛顿第二定律得,F-kMg-fcosθ=Ma
,解得:a=F-kMg-fcosθM
联立得f=1cosθF-Mkg+10、CD【解析】在物体A压缩弹簧的过程中,弹簧和物体A组成的系统,只有重力和弹力做功,系统机械能守恒.对于A,由于弹簧的弹性势能在增加,则A的机械能减小.故A错误.物块B沿A下滑的过程中,A要向后退,A、B组成的系统,只有重力做功,机械能守恒,由于A的机械能增大,所以B的机械能不守恒,在减小.故B错误.对A、B组成的系统,不计空气阻力,只有重力做功,A、B组成的系统机械能守恒.故C正确.小球在做圆锥摆的过程中,重力势能和动能都不变,机械能守恒.故D正确.故选CD.点睛:解决本题的关键掌握判断机械能守恒的条件,判断的方法:1、看系统是否只有重力或弹力做功,2、看动能和势能之和是否保持不变.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、BC0.19反比随着砝码数量的增加,不能很好的满足小车质量远大于砝码和砝码盘的总质量【解析】
(1)[1]A.电火花计时器使用的是交流220v电源,故A错误;B.实验已经平衡摩擦力,故需要使细线与长木板平行,故B正确;C.根据使用打点计时器操作规则,先将电火花计时器接通电源,后释放小车;故C正确;D.平衡摩擦力是利用小车自身的重力来平衡摩擦力,此时不能悬挂重物,故D错误。故选BC。(2)[2]每5个点取一个计数点,已知交流电频率为50Hz,则计数点间时间间隔为T=0.1s;由逐差法得(3)[3]由表格中的数据,描点得图像如图所示[4]由图像可知a与成正比,故小车加速度a与质量M之间应满足反比关系;(4)[5]小车质量远大于砝码和砝码盘的总质量时,由实验原理可知,有此时斜率近似等于;随着砝码数量的增加,不能很好的满足小车质量远大于砝码和砝码盘的总质量,此时斜率为,m增大,斜率减小,故末端明显偏离直线,故末端明显偏离直线的原因是随着砝码数量的增加,不能很好的满足小车质量远大于砝码和砝码盘的总质量。12、22.50【解析】左侧滑块的速度为:则左侧滑块的m1v1=100g×0.225m/s=22.5g·m/s右侧滑块的速度为:则右侧滑块的m2v2=150g×(-0.15m/s)=-22.5g·m/s因m1v1与m2v2等大、反向,两滑块质量与速度的乘积的矢量和m1v1+m2v2=0四、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)3mg,(3).【解析】试题分析:(1)物体B静止时,弹簧形变量为x2,弹簧的弹力F=kx2物体B受力如图所示,根据物体平衡条件得kx2=mgsinθ解得弹簧的劲度系数k=(6分)(2)A与B碰后一起做简谐运动到最高点时,物体C对挡板D的压力最小为2则对C,弹簧弹力F弹=mgsinθ,对A、B,回复力最大,F回=3mgsinθ(3分)由简谐运动的对称性,可知A与B碰后一起做简谐运动到最低点时,回复力也最大,即F回=3mgsinθ,此时物体C对挡板D的压力最大对物体A、B有,F弹¢-2mgsinθ=3mgsinθ则弹簧弹力F弹¢=5mgsinθ对物体C,设挡板D对物体C的弹力为N,则N=5mgsinθ+mgsinθ=3mg依据牛顿第三定律,物体C对挡板D的压力N¢=N=3mg物体C对挡板D压力的最大值为3mg(3分)(3)设物体A释放时A与B之间距离为x,A与B相碰前物体A速度的大小为v1.对物体A,从开始下滑到A、B相碰前的过程,根据机械能守恒定律有(解得v1=)①(1分)设A与B相碰后两物体共同速度的大小为v2,对A与B发生碰撞的过程,根据动量守恒定律有mv1=(m+m)v2(解得v2=)②(1分)物体B静止时弹簧的形变量为x2,设弹性势能为EP,从A、B开始压缩弹簧到弹簧第一次恢复原长的过程,根据机械能守恒定律有③(2分)当弹簧第一次恢复原长时A、B恰好分离,设分离后物体A还能沿斜面上升的距离为x1.对物体A,从与B分离到最高点的过程,机械能守恒,则有,解得x1=1.5x2(1分)对物体B、C和弹簧所组成的系统,物体B运动到最高点时速度为2,物体C恰好离开挡板D,此时弹簧的伸
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