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文档简介
2025届湖南省二校联考物理高三上期中达标检测模拟试题注意事项: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、如图所示,一质量为m的滑块以初速度v0从固定于地面的斜面底端A开始冲上斜面,到达某一高度后返回A,斜面与滑块之间有摩擦.下图中分别表示它在斜面上运动的速度v、加速度a、势能Ep和机械能E随时间的变化图象,可能正确的是()A. B.C. D.2、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0)。粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角。已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场。不计粒子重力。则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为A. B. C. D.3、在平直公路上行驶的a车和b车,其位移时间图像分别为图中直线a和曲线b.t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法正确的是(
)A.t=3s时,两车具有共同的加速度B.在运动过程中,b车始终没有超过a车C.a车做匀速运动,b车做加速运动D.在0-3s的时间内,a车的平均速度比b车的大4、一质量为M、带有挂钩的球形物体套在倾角为θ的细杆上,并能沿杆匀速下滑,如在挂钩上再吊一质量为m的物体,让它们沿细杆下滑,如图所示,则球形物体()A.仍匀速下滑B.沿细杆加速下滑C.受到的摩擦力不变D.受到的合外力增大5、北京时间8月19日,2016年里约奥运会田径比赛在200米决赛中,“飞人”博尔特以19秒79的成绩夺得冠军,下列说法正确的是A.200米指位移B.19秒79为时间间隔C.博尔特撞线时可以看成质点D.博尔特夺冠是因为他的加速度最大6、某物理小组利用如图所示的装置研究平抛运动。他们用小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落,并观察到两小球同时落地。关于该实验,下列说法中正确的是()A.若只改变装置的高度,多次实验,则能说明A球在水平方向做匀速直线运动B.若只改变小锤的打击力度,多次实验,则能说明A球在水平方向做匀速直线运动C.若只改变装置的高度,多次实验,则能说明A球在竖直方向做自由落体运动D.若只改变小锤的打击力度,多次实验,则能说明A球在竖直方向做自由落体运动二、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,A、B两个物体靠在一起,静止在光滑的水平面上,它们的质量分别为mA=2kg、mB=4kg,现用水平力FA推A,用水平力FB拉B,FB和FA随时间t变化的关系图象如图乙所示.则()A.A、B脱离之前,它们一直做匀加速运动B.t=4s时,A、B脱离C.A、B脱离时,它们的位移为4mD.A、B脱离后,A做减速运动,B做加速运动8、如图所示,倾角θ=30°的斜面AB,在斜面顶端B向左水平抛出小球1、同时在底端A正上方某高度处水平向右拋出小球2,小球1、2同时落在P点,P点为斜边AB的中点,则()A.小球2一定垂直撞在斜面上B.小球1、2的初速度大小一定相等C.小球1落在P点时与斜面的夹角为30°D.改变小球1的初速度,小球1落在斜面上的速度方向都平行9、一个质量为m的物体,(体积可忽略),在半径为R,的光滑半球顶点处以水平速度v0运动,如图所示,则下列说法正确的是()A.若v0=,则物体对半球顶点无压力B.若v0=,则物体对半球顶点的压力为mgC.若v0=0,则物体对半球顶点的压力为mgD.若v0=0,则物体对半球顶点的压力为零10、汽车发动机的额定功率为60kW,汽车质量为5t.汽车在水平面上行驶时,阻力与车重成正比,g=10m/s2,当汽车以额定功率匀速行驶时速度为12m/s.突然减小油门,使发动机功率减小到40kW,对接下去汽车的运动情况的描述正确的有()A.先做匀减速运动再做匀加速运动B.先做加速度增大的减速运动再做匀速运动C.先做加速度减小的减速运动再做匀速运动D.最后的速度大小是8m/s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)某同学利用如图甲所示的装置探究“弹簧弹力做功”.在水平桌面上固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.实验过程如下:(1)如图乙所示,用游标卡尺测量固定于滑块上的挡光片的宽度d=_________mm;(2)用滑块把弹簧压缩到距离光电门为x位置,并从静止释放,数字计时器记下挡光片通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=_________(用题中符号表示);(3)多次改变滑块的质量m,重复(2)的操作,得出多组m与v的值.根据这些数值,作出v2-1/m图象,如图丙.根据图象,可求出滑块每次运行x的过程中弹簧对其所做的功为_________;还可求出的物理量是_________;其值为_________.(用题中符号表示,已知重力加速度为g)12.(12分)如图所示为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图,实验步骤如下:①用天平测量物块和遮光条的总质量M、重物的质量m,用游标卡尺测量遮光条的宽度d=0.950cm;用米尺测量两光电门之间的距离s;②调整轻滑轮,使细线水平;③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光条经过光电门A和光电门B所用的时间和,求出加速度a;④多次重复步骤③,求a的平均值;⑤根据上述实验数据求出物块与水平桌面间动摩擦因数μ.回答下列问题:(1)物块的加速度a可用d、s、和表示为a=________________.(2)动摩擦因数μ可用M、m、和重力加速度g表示为μ=_____________.(3)如果滑轮略向下倾斜,使细线没有完全调节水平,由此测得的μ___(填“偏大”或“偏小”);这一误差属于______(填“偶然误差"或“系统误差").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,传送带以v=10m/s速度向左匀速运行,AB段长L为2m,竖直平面内的光滑半圆形圆弧槽在B点与水平传送带相切,半圆弧的直径BD=3.2m且B、D连线恰好在竖直方向上,质量m为0.2kg的小滑块与传送带间的动摩擦因数μ为0.5,g取10m/s2,不计小滑块通过连接处的能量损失.图中OM连线与水平半径OC连线夹角为300求:(1)小滑块从M处无初速度滑下,到达底端B时的速度;(2)小滑块从M处无初速度滑下后,在传送带上向右运动的最大距离以及此过程产生的热量;(3)将小滑块无初速度的放在传送带的A端,要使小滑块能通过半圆弧的最高点D,传送带AB段至少为多长?14.(16分)如图所示,坚直平面内的圆弧形光滑轨道半径为R=1.6m,A端与圆心0等高,B端在O的正上方,与A右侧相连的是高和宽都为L=0.3m的台阶,台阶有若干级,一个质量为m=0.3kg的小球从A点正上方h处,由静止释放,自由下落至A点后进入圆形轨道,不计小球进入轨道时的能量损失,不计空气阻力,小球恰能到达轨道的最高点B,求:(1)释放点距A点的竖直高度;(1)若释放点距A点的竖直高度H=3R,则小球在B点时对轨道的压力是多大?小球会落在第几级台阶上?设g=10m/s1.15.(12分)如图所示,质量分别为1kg、3kg的滑块A、B静止在光滑的水平面上.现使滑块A以4m/s的速度向右运动,与左侧还有轻弹簧的滑块B发生正碰.求二者在发生碰撞的过程中:(1)弹簧的最大弹性势能;(2)滑块B的最大速度.
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】
B.由牛顿第二定律可知,滑块上升阶段有;mgsinθ+Ff=ma1下滑阶段有;mgsinθ-Ff=ma2因此a1>a2,B选项错误;A.当上滑和下滑时,速度图象的斜率不同,故A选项错误;C.重力势能先增大后减小,且上升阶段加速度大,势能变化快,下滑阶段加速度小,势能变化慢,故选项C正确.D.由于摩擦力始终做负功,机械能一直减小,故选项D错误;故选C.2、D【解析】
、粒子进入磁场做顺时针方向的匀速圆周运动,轨迹如图所示,根据洛伦兹力提供向心力,有解得根据轨迹图知,∠OPQ=60°则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为,则D正确,ABC错误。故选D。3、B【解析】
A.因为位移时间图像的斜率代表物体的速度,在t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,斜率相同,所以两车具有相同的速度,而不是加速度,A错误B.位移时间图像,纵坐标表示距原点的距离,通过图像可知,b车始终没有超过a车,B正确C.通过图像可知,b车斜率在减小,速度在减小,所以b车做减速运动,C错误D.纵轴的变化量代表位移,所以在0-3s的时间内,a的位移小于b的位移,所以a的平均速度小,D错误4、A【解析】
不挂重物时,对球形物体受力分析,根据平衡条件列式可求动摩擦因数;对球形物体和所挂重物整体分析,受重力、支持力和摩擦力,根据平衡条件列式分析即可.【详解】不挂重物时,球形物体受重力、支持力和摩擦力而匀速下滑,根据平衡条件,在平行斜面方向,有:Mgsinθ−f=0,在垂直斜面方向,有:N−Mgcosθ=0,其中:f=μN,联立解得:μ=tanθ;当挂钩挂重物后,对球形物体和所挂重物整体,在平行斜面方向:F合=(M+m)gsinθ−μN′,垂直斜面方向:N′=(M+m)gcosθ,联立解得:F合=0,故整体依然做匀速直线运动;故A正确,BCD错误;故选:A5、B【解析】
A项:200米是运动轨迹的长度,是路程,故A错误;B项:19秒79对应一段位移,是指时间间隔,故B正确;C项:研究博尔特跑步时摆手的动作时如看成质点,由于质点没有形状,所以则无法研究,故C错误;D项:博尔特夺冠是因为他的平均速率最大,不是因为加速度最大,故D错误.6、C【解析】
AC.只改变装置的高度,落地时间变长,但两球仍同时落地,因此说明A、B在竖直方向运动规律是相同的,故根据实验结果可知,平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动,A错误,C正确;BD.只改变小锤的打击力度,水平速度改变,水平位移改变,可以说明水平位移与速度有关,无法说明A球在水平方向做匀速直线运动,也无法说明A球在竖直方向做自由落体运动,BD错误。故选C。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】AB:0~4s,,如一起运动,对AB整体,对B:,解得:,当N=0时,,对应的时刻为2s末.则分离前它们一直做匀加速运动;t=2s时,A、B脱离.故A正确、B错误.C:t=2s时,A、B脱离;它们的位移,解得:.故C正确.D:t=2s时,A、B脱离,脱离后,A做加速度减小的加速运动,B做加速度增大的加速运动.故D错误.点睛:分离的临界情况是两者之间的弹力恰好变为零.8、BD【解析】
两个小球同时做平抛运动,又同时落在P点,说明运动时间相同,根据小球2落在斜面上的速度与竖直方向的夹角分析小球2是否垂直撞在斜面上.根据小球1落在斜面上时两个分位移的关系,分析小球1落在斜面上的速度方向关系.【详解】两个小球同时做平抛运动,又同时落在P点,说明运动时间相同,水平位移大小相等,由x=v0t知初速度相等.小球1落在斜面上时,有;小球2落在斜面上的速度与竖直方向的夹角正切,α≠θ,所以小球2没有垂直撞在斜面上,故A错误,B正确.小球1落在P点时速度与水平方向的夹角正切,β<60°,所以小球1落在P点时与斜面的夹角小于30°,故C错误.根据tanβ=2tanθ知,小球1落在斜面上的速度方向与水平方向的夹角相同,相互平行,故D正确.故选BD.【点睛】对于平抛运动,要熟练运用分解法研究,同时要抓住两个球之间的关系,如位移关系、时间关系等.9、AC【解析】试题分析:在最高点,物体沿半径方向的合力提供向心力,根据牛顿第二定律判断是否有支持力.若,则,得,则物体对半球面顶点无压力,故A正确;若,则,得,则物体对半球面顶点的压力为,故B错误;设物体受支持力为F,根据牛顿第二定律:,得F=mg,物体对半球顶点的压力为mg,故C正确D错误.10、CD【解析】试题分析:根据P=Fv知,功率减小,则牵引力减小,开始牵引力等于阻力,根据牛顿第二定律知,物体产生加速度,加速度的方向与速度方向相反,汽车做减速运动,速度减小,则牵引力增大,则牵引力与阻力的合力减小,知汽车做加速度减小的减速运动,当牵引力再次等于阻力时,汽车做匀速运动.故C正确,AB错误.当额定功率为60kW时,做匀速直线运动的速度为12m/s,则.当牵引力再次等于阻力时,又做匀速直线运动,.故D正确.故选CD.考点:牛顿第二定律;功率【名师点睛】解决本题的关键会根据P=Fv判断牵引力的变化,会根据牛顿第二定律判断加速度的变化,以及会根据加速度方向与速度的方向关系判断汽车做加速运动还是减速运动.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、5.70mm滑块与桌面之间的动摩擦因数【解析】
(1)据游标卡尺的读数法则读出游标卡尺的读数;(2)滑块通过光电门的速度可认为等于挡光片通过光电门的平均速度;(3)从动能定理推理出图象对应的表达式,利用图象的斜率和纵截距求出弹簧对物块做的功及滑块与桌面之间的动摩擦因数.【详解】(1)游标卡尺的读数为(2)滑块通过光电门的速度可认为等于挡光片通过光电门的平均速度,则(3)设滑块每次运行x的过程中弹簧对其所做的功为,对滑块的运动过程,由动能定理得:,整理得:.由图象的斜率和纵截距可得:、,解得:滑块每次运行x的过程中弹簧对其所做的功、滑块与桌面之间的动摩擦因数12、偏大系统误差【解析】
(1)[1]物块经过点时的速度:物块经过点时的速度:物块做匀变速直线运动,由速度位移公式得:解得加速度:(2)[2]以、组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律得:解得:(3)[3]如果滑轮略向下倾斜,使细线没有完全调节水平,则滑块对接触面的正压力测量值偏大,测得的加速度偏小,根据动摩擦因数的表达式知,动摩擦因数测量值偏大,[4]该误差属于系统误差。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)4m/s(2)1.6m;9.6J(3)8m【解析】
(1)根据机械能守恒定律求出小滑块到达底端B时的速度大小.
(2)根据牛顿第二定律求出匀减速运动的加速度,结合速度位移公式求出滑块在传送带上向右运动的最大距离,结合运动学公式求出发生的相对路程大小,结合Q=Ffx相求出产生的热量.
(3)根据牛顿第二定律求出最高点的最小速度,根据机械能守恒定律求出B点的速度,结合速度位移公式求出传送带的至少长度.【详解】(1)根据机械能守恒定律:mgR(1-cos
60°)=mvB2
代入数据解得:vB=4
m/s.
(2)小滑块做匀减速运动至速度为零时距离最大,有:
0-vB2=-2ax
匀减速运动的加速度大小为:a=μg=5
m/s2
代入数据解得:x=1.6
m
匀减速运动的时间为:滑块与传送带之间的相对路程为:x相=vt+vBt=10×0.8+×4×0.8=9.6m
则产生的热量为:Q
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