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文档简介
泉州第五中学2025届高三上物理期中检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、某人在一星球上以速度v0竖直上抛一物体,经t秒钟后物体落回手中,已知星球半径为R,那么使物体不再落回星球表面,物体抛出时的速度至少为()A. B. C. D.2、一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开O点的距离x随时间t变化的关系为x=(5+2t3)m,该质点在t=0到t=2s间的平均速度和t=2s到t=3s间的平均速度的大小分别为A.12m/s,39m/s B.8m/s,38m/sC.12m/s,19.5m/s D.8m/s,13m/s3、据报道,2020年前我国将发射8颗海洋系列卫星,包括2颗海洋动力环境卫星和2颗海陆雷达卫星(这4颗卫星均绕地球做匀速圆周运动),以加强对黄岩岛、钓鱼岛及西沙群岛全部岛屿附近海域的监测。设海陆雷达卫星的轨道半径是海洋动力环境卫星的n倍,下列说法正确的是()A.在相同时间内,海陆雷达卫星到地心的连线扫过的面积与海洋动力环境卫星到地心的连线扫过的面积相等B.海陆雷达卫星做匀速圆周运动的半径的三次方与周期的平方之比等于海洋动力环境卫星做匀速圆周运动的半径的三次方与周期的平方之比C.海陆雷达卫星与海洋动力环境卫星角速度之比为D.海陆雷达卫星与海洋动力环境卫星周期之比为4、一辆汽车从静止开始先做匀加速直线运动,然后做匀速运动。假设汽车所受阻力恒定,下列汽车牵引力的功率P与时间t的关系图象中,能描述上述过程的是()A. B.C. D.5、如图所示,用轻杆AO(可绕A点自由转动)和轻绳BO吊着一个重物M,保持AO与水平方向的夹角θ不变.下列说法正确的是()A.当BO逆时针由水平转到竖直,绳子的拉力一直减小B.当BO逆时针由水平转到竖直,轻杆的拉力先减小后增大C.若增大θ,保持OB水平,仍使重物M处于平衡,则AO、BO的拉力均增大D.当重物M的质量增大时,AO、BO的拉力均增大6、如图所示,起重机将重为G的重物匀速吊起,此时四条钢索与竖直方向的夹角均为60°,则每根钢索中弹力大小为()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,一块木板B放在光滑的水平面上,在B上放一物体A,现以恒定的外力拉B,由于A、B间摩擦力的作用,A将在B上滑动,以地面为参照物,A、B都向前移动一段距离,在此过程中()A.外力F做的功等于A和B的动能的增量B.B对A的摩擦力所做的功,等于A的动能的增量C.A对B的摩擦力所做的功,等于B对A的摩擦力所做的功D.外力F对B做的功等于B的动能的增量与B克服摩擦力所做的功之和8、如图所示,A、B两物块质量均为m,两物块由一轻质弹簧拴接,质量为M的物块C放在足够高的水平桌面上,物块C与B之间由绕过固定光滑定滑轮的细线相连,C与水平桌面之间的动摩擦因数为,初始时,系统处于静止,细线恰好伸直且无作用力.现对物块C施加一个水平方向的力F,物块C在F作用下向右匀加速运动,位移为x时速度为v,此时物块A恰好离开地面.则此过程中()A.细线的拉力T为恒力B.F的最小值为C.弹簧的弹性势能变化量为零D.F做的功为9、A、B两球沿同一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移—时间(x-t)图像,图中a、b分别为A、B两球碰撞前的图线,c为碰撞后两球共同运动的图线.若A球的质量,则由图可知下列结论正确的是()A.A、B两球碰撞前的总动量为3kg·m/sB.碰撞过程A对B的冲量为-4N·sC.碰撞前后A的动量变化为4kg·m/sD.碰撞过程A、B两球组成的系统损失的机械能为10J10、伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法,利用这种方法伽利略发现的规律有()A.力不是维持物体运动的原因B.物体之间普遍存在相互吸引力C.忽略空气阻力,重物与轻物下落得同样快D.物体间的相互作用力总是大小相等,方向相反三、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)利用图1实验装置验证机械能守恒定律.实验操作步骤如下,请将步骤B补充完整:A.按实验要求安装好实验装置;B.使重物靠近打点计时器,接着先______________,打点计时器在纸带上打下一系列的点;C.图2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出若干连续点A、B、C…与O点之间的距离h1、h2、h3….已知打点计时器的打点周期为T,重物质量为m,重力加速度为g,结合实验中所测得的h1、h2、h3,纸带从O点下落到B点的过程中,重物增加的动能为_________,减少的重力势能为________.12.(12分)在“研究平抛运动”的实验中,得到物体运动的部分轨迹如图所示,a、b、c三点在运动轨迹上(图中已标出),则抛出时小球的初速度为_____m/s,小球运动到b点的速度方向与竖直方向夹角为_____.(取g=10m/s2)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,劲度系数k=10.0N/m的轻质水平弹簧右端固定在足够长的水平桌面上,左端系一质量为M=1.0kg的小物体A,A左边所系轻细线绕过轻质光滑的定滑轮后与轻挂钩相连.小物块A与桌面的动摩擦因数μ=0.15,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现将一质量m=1.0kg的物体B挂在挂钩上并用手托住,使滑轮右边的轻绳恰好水平伸直,此时弹簧处在自由伸长状态.释放物体B后系统开始运动,取g=10m/s1.(1)求刚释放时物体B的加速度a;(1)求小物块A速度达到最大时,弹簧的伸长量x1;(3)已知弹簧弹性势能,x为弹簧形变量,求整个过程中小物体A克服摩擦力所做的总功W.14.(16分)如图,在水平地面上固定一倾角为37°足够长的的斜面,有一木块以初速度8m/s冲上斜面,木块与斜面的动摩擦因数为0.25(最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)。则:
(1)木块沿斜面上升的最大距离为多少?(2)木块在斜面上运动的时间为多少?
(3)如果斜面是光滑的,求木块运动到离斜面底端4m处的速度?15.(12分)如图所示,可视为质点的物块、、放在倾角为、长的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数,与紧靠在一起,紧靠在固定挡板上,物块的质量分别为、,其中不带电,、的带电量分别为、,且保持不变.开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用.如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为,则相距为时,两点电荷具有的电势能可表示为.现给施加一平行于斜面向上的力,使在斜面上作加速度大小为的匀加速直线运动,经过时间物体、分离并且力变为恒力.当运动到斜面顶端时撤去力.已知静电力常量,,,.求:(1)未施加力时物块、间的距离.(2)时间内库仑力(电场力)做的功.(3)力对物块做的总功.
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、C【解析】
设行星表面的重力加速度为g,由物体竖直上抛运动,有得:;要使物体沿水平方向抛出而不落回星球表面,沿星球表面抛出的速度为v,则;联立解得,,故选C.2、B【解析】
由x=5+2t3可知:t1=0时,x1=5m;t2=2s时,x2=21m;t3=3s时,x3=59m;所以:故平均速度分别为:=8m/s=38m/sA.描述与分析不符,故A错误B.描述与分析相符,故B正确C.描述与分析不符,故C错误D.描述与分析不符,故D错误3、B【解析】根据可得,卫星到地心的连线扫过的面积为,半径不同,面积不同,A错误;由可知,是一个定值,B正确;根据可知角速度之比为,C错误;根据可知周期之比为,D错误.4、C【解析】
AD.根据P=Fv分析知匀加速运动时牵引力大于阻力,F不变,v随时间均匀增大,故P随时间均匀增大,故AD错误;BC.当匀速时牵引力等于阻力,说明F突变小,速度不变,故功率突变小,以后保持不变,故B错误,C正确。故选C。5、D【解析】
对物体受力分析,受重力、两个拉力,如图所示
将两个拉力合成,其合力与第三个力:重力平衡,由图象可以看出,OB绳所受的拉力先减小后增大,当垂直时取最小值;OA杆受到的拉力一直减小;故AB错误;增大M的重力G时,根据共点力的平衡条件可知AO的拉力、BO的拉力,当M的重力G增大,AO、BO的拉力均增大,故D正确;增大θ,保持OB水平,仍使重物M处于平衡,则AO、BO的拉力均减小,C错误.故选D.【点睛】本题主要是考查了共点力的平衡问题,解答此类问题的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、利用平行四边形法则进行力的合成或者是正交分解法进行力的分解,然后在坐标轴上建立平衡方程进行解答.6、B【解析】钢绳结点受到5个拉力,受力平衡,将四个斜向下的拉力都沿着水平和竖直方向正交分解,如图:
根据共点力平衡条件,有:4×Tcos60°=G解得T=G/2
故选:B.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、BD【解析】
A.选择A和B作为研究对象,运用动能定理研究:B受外力F做功,A对B的摩擦力与B对A的摩擦力是一对作用力与反作用力,大小相等,方向相反,但是由于A在B上滑动,A、B对地的位移不等,故二者做功不等WF+(-f•△x)=△EkA+△EkB其中△x为A、B的相对位移.所以外力F做的功不等于A和B的动能的增量,故A错误.B.对A物运用动能定理,则有B对A的摩擦力所做的功,等于A的动能的增量,故B正确.C.A对B的摩擦力与B对A的摩擦力是一对作用力与反作用力,大小相等,方向相反,但是由于A在B上滑动,A、B对地的位移不等,故二者做功不等,故C错误.D.对B物体应用动能定理,WF-Wf=△EkBWf为B克服摩擦力所做的功,即WF=△EkB+Wf就是外力F对B做的功等于B的动能增量与B克服摩擦力所做的功之和,故D正确.8、BC【解析】
A.物块C做匀加速直线运动,因为细线长度不变,所以物块B也做匀加速直线运动,物块B受重力、弹簧弹力和细线拉力T,由牛顿第二定律得:得到:由于弹簧开始阶段被压缩,后来伸长,式中的先为正后为负,其大小方向都变化,所以细线拉力T大小变化,不为恒力,故A错误;B.以物块B、C为研究对象,当弹簧的压缩量最大时F值最小,由牛顿第二定律得:又因为:得到:故B正确;C.因为初始状态细线对B无拉力,弹簧处于压缩状态,由胡克定律得压缩量,物块A恰好刚刚离开地面时,物块A不受地面支持力,彈簧处于伸长状态,由胡克定律得伸长量,所以初、末状态弹簧形变量相等,弹簧弹性势能相等,故C正确;D.设力F做的功为,对BC组成的系统.由功能关系得:而且:解得:故D错误.9、BCD【解析】
A、由s-t图像可以知道:碰撞前A的速度为;碰撞前B的速度,碰撞后AB的速度为根据动量守恒可知代入速度值可求得:所以碰撞前的总动量为,故A错误;B、碰撞时A对B所施冲量为即为B的动量变化量故B正确;C、根据动量守恒可知,故C正确;D、碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为,故D正确,故选BCD【点睛】结合图像求出碰前碰后的速度,利用动量守恒求出B的质量,然后根据定义求出动量的变化量.10、AC【解析】
A、伽利略根据理想斜面实验,发现了力不是维持物体运动的原因,故A正确;B、伽利略没有发现物体之间普遍存在相互吸引力的规律.故B错误;C、伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索自然规律的科学方法,利用此种方法得到重物与轻物下落得同样快结论,故C错误;D、伽利略没有发现物体间的相互作用力总是大小相等,方向相反的规律.物体间的相互作用力总是大小相等,方向相反是牛顿第三定律的内容,故D错误;故选A.【点睛】伽利略是物理学的奠基人之一,要学习他的成就和科学研究的方法.理想斜面实验抓住了客观事实的主要因素,忽略了次要因素,从而更深刻地揭示了自然规律.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、接通电源再释放纸带;mgh1.【解析】B:使重物靠近打点计时器,接着先接通电源再释放纸带,打点计时器在纸带上打下一系列的点;C:纸带从O点下落到B点的过程中,重物增加的动能又则重物增加的动能;带从O点下落到B点的过程中,减少的重力势能为mgh1.12、2m/sα=53【解析】
在竖直方向根据:Δh=gT代入数据可解得:T=0.1s水平方向匀速直线运动,则v0=xt=2m/s
在b点,竖直方向的速度为vb=所以α=53故本题答案是:2m/s;α=【点睛】平抛运动在竖直方向上是匀变速运动,由ab和bc之间的距离差可以求出时间间隔,在水平方向上匀速直线运动,由ab等各点在水平方向上的位移,和两点之间的时间间隔,可求得水平速度,也就是小球的初速度,b为ac的中点时刻,可以使用ac段的平均速度表示b点的竖直方向的瞬时速度.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)(1)0.35m(3)1.4J【解析】
(1)对A、B两物体组成的系统由于mg>μMg,所以B刚释放时物体A将开始向左运动,此时弹簧弹力为零,据牛顿第二定律有:解得(1)在A向左加速过程中位移为x时A和B的加速度为a′,据牛顿第二定律有A第1次向左运动到a′=0位置时,速度达到最大,设A此时向左运动位移为x1,则有:mg-μMg-kx1=0解得(3)设A向左运动的最大位移为x1,则有mgx1=kx11+μMgx1解得x1=0.7m此时kx1>mg+μMg,故A将向右运动.设A向右运动返回到离初始位置距离为x3时速度再次减为零,则有kx11-kx31=mg(x1-x3)+μMg(x1-x3)解得x3=0.6m此时mg<μMg+kx3,所以A静止在x3处.整个过程中A运动的总路程s=x1+(x1-x3)=0.8mA克服摩擦力所做总功W=μMgs=1.4J【点睛】本题综合考查了牛顿第二定律、能量守恒定律,综合性较强,对学生的能力要求较高,关键合理的选择研究对象,运用牛顿第二定律和能量守恒定律进行求解,掌握整体法和隔离法的运用.14、(1)(2)(3)【解析】:(1)对木块分析受力如图根据牛顿第二定律有,
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