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文档简介
山东省曹县三桐中学年2025届高三上物理期中质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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,水平固定且倾角为37°(sin37°=1.6,cos37°=1.8)的光滑斜面上有两个质量均为m=2kg的小球A、B,它们用劲度系数为k=211N/m的轻质弹簧连接,弹簧的长度为l1=21cm,现对B施加一水平向左的推力F,使A、B均在斜面上以加速度a=4m/s2向上做匀加速运动,此时弹簧的长度l和推力F的大小分别为()A.1.1m,25NB.1.3m,51NC.1.1m,41ND.1.3m,25N2、如图所示,粗细均匀的U形管竖直放置,管内有水银柱封住一段空气柱,如果沿虚线所示的位置把开口一侧的部分截掉,保持弯曲部分管子位置不动,则封闭在管内的空气柱将()A.体积不变 B.体积变大C.压强变大 D.压强不变3、图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,粒子先经过M点,再经过N点,可以判定A.该粒子一定带负电B.粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力C.带电粒子经过M点的速度大于经过N点的速度D.粒子在M点的电势能大于在N点的电势能4、如图所示,长为l的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端有固定转轴O,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦转动.已知小球通过最低点Q时,速度大小为v=92glA.小球不可能到达圆周轨道的最高点PB.小球能到达圆周轨道的最高点P,但在P点不受轻杆对它的作用力C.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向上的弹力D.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向下的弹力5、关于“验证牛顿第二定律”实验中验证“作用力一定时,加速度与质量成反比”的实验过程,以下做法中正确的是()A.平衡摩擦力时,应将装砂的小桶用细绳通过定滑轮系在小车上B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力C.实验时,先放开小车,再接通电源D.可以利用天平测出砂桶和砂的质量m和小车的质量M,直接用公式求出加速度6、如图所示,有两个固定的等量异种点电荷,是它们连线的中垂线上两个位置,c是它们产生的电场中另一位置,以无穷远处为电势的零点,则以下说法中正确的是()A.两点场强相同B.两点电势相等C.c点电势为正值D.将一正电荷从点移到b点电场力做负功二、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,甲、乙两人静止在光滑的冰面上,两人的质量之比m甲:A.甲的速率与乙的速率之比为4:5B.甲的加速度大小与乙的加速度大小之比为4:5C.甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为4:5D.甲的动能与乙的动能之比为4:58、在塔顶上将一物体以初速度大小为20m/s竖直向上抛出,不计空气阻力,设塔足够高.则当物体位移大小为10m时,物体所经过的时间可能为()A.(2-2)sB.(2+2)s9、某静电场的电场线分布如图所示,P、Q为该电场中的两点,下列说法正确的是A.P点场强大于Q点场强B.P点电势低于Q点电势C.将电子从P点移动到Q点,电场力做正功D.将电子从P点移动到Q点,其电势能增大10、如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么()A.偏转电场对三种粒子做功一样多B.三种粒子打到屏上时速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的同一位置,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)某同学用如图甲所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次,得到了如图乙所示的三个落地点.(1)请你叙述用什么方法找出落地点的平均位置?____________.并在图中读出OP=____.(2)已知mA∶mB=2∶1,碰撞过程中动量守恒,则由图可以判断出R是____球的落地点,P是____球的落地点.(3)用题中的字母写出动量守恒定律的表达式__________.12.(12分)用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz。如图甲所示,在实验获得的纸带上,选出零点,每隔4个点取1个计数点,沿各计数点垂直纸带将纸带剪断;将剪得的几段纸带并排贴在坐标中,各段紧靠但不重叠;最后将纸条上端中心连起来,得到v-t图象如图乙所示。(1)各段纸带对应的时间间隔T=__________s;(2)第1段纸带与纵轴v的交点表示______________________________;(3)由图乙可知物体的加速度大小为______(保留三位有效数字);(4)打下计数点“0”时,物体的速度为____(保留三位有效数字)。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)质量为1×103kg的甲、乙两辆汽车同时同地沿同一直线运动,甲车刹车,乙车从静止加速,两车的动能随位移变化的Ek-x图象如图所示,求:(1)甲汽车从出发点到x=9m处的过程中所受合外力的冲量大小;(2)甲、乙两汽车从出发到相遇的时间.15.(12分)如图所示,与水平方向成37°角的传送带以恒定速度v=2m/s顺时针方向转动,两传动轮间距L=5m.现将质量为1kg且可视为质点的物块以v0=4m/s的速度沿传送带向上的方向自底端滑上传送带.物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,取g=10m/s2,计算时,可认为滑动摩擦力近似等于最大静摩擦力,求物块在传送带上上升的最大高度.
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、B【解析】以整体为研究对象,受力分析如图所示:根据牛顿第二定律,沿斜面方向有:,代入数据解得F=51N,以A为研究对象,根据牛顿第二定律和胡克定律,沿斜面方向有:代入数据解得:l=1.3m,故B正确,ACD错误。2、C【解析】
设玻璃管两侧水银面高度差是h,大气压为p0,封闭气体压强p=p0-h沿虚线所示的位置把开口一侧的部分截掉,h变小,封闭气体压强p=p0-h变大,气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可知,封闭气体体积变小。AB.体积变小,故AB错误。CD.压强变大,故C正确D错误。3、D【解析】
A.由电场力方向应指向轨迹的内侧得知,粒子所受电场力方向大致斜向左下方,电场线的方向也是向左下方,所以粒子带正电.故A错误;B.电场线的疏密表示电场的强弱,N点的电场线密,所以N点的电场强,粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力,故B错误;CD.由电场力方向应指向轨迹的内侧得知,粒子所受电场力方向大致斜向左下方,M到N的过程中,对粒子做正功,其电势能减小,动能增大,则知粒子在M点的电势能大于在N点的电势能,在M点的速度小于N点的速度.故C错误;D正确;4、C【解析】
由能量守恒定律得:12mv2=12mvp故选:C5、B【解析】A项:在该实验中,我们认为绳子的拉力就等于小车所受的合外力,故在平衡摩擦力时,细绳的另一端不能悬挂装沙的小桶,故A错误;B项:由于平衡摩擦力之后有Mgsinθ=μMgcosθ,故tanθ=μ.所以无论是否改变小车的质量,小车所受的滑动摩擦力都等于小车的重力沿斜面的分力.故B正确;C项:由于在刚刚接通电源的瞬间打点计时器打点并不稳定,故应该先接通打点计时器电源待打点稳定后再放开小车,实验时,如果先放开小车,再接通打点计时器电源,由于小车运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理,故C错误;D项:D选项的方法成立的前提是牛顿第二定律即加速度与质量成反比,而本实验中我们是验证牛顿第二定律,故发生了循环论证,故D错误;点晴:解决本题关键是理解“验证牛顿第二定律”实验的原理与步骤和打点计时器的工作原理,由于在刚刚接通电源的瞬间打点计时器打点并不稳定,故应该先接通打点计时器电源待打点稳定后再放开小车,实验时,如果先放开小车,再接通打点计时器电源,由于小车运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理。6、B【解析】A、a、b两点场强方向均与ac连线垂直向右,方向相同.a点处电场线比b处疏,则a场强比b点小.故C错误;B、等量异种点电荷连线的垂直平分线是一条等势线,所以a点电势与b点电势相等.故B正确;C、等量异种点电荷连线的垂直平分线是一条等势线,a、b点处于同一等势线上,而且这条等势线一直延伸到无穷远处,则a、b与无穷远处电势相等,无穷远处电势为零,又该电场电场线由正电荷出发到负电荷终止,故c点电势比ab电势低,故c电势为负,故C错误;D、由于a、b电势相等,故将一正电荷从b点移到c点电场力不做功,故D错误;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、ABD【解析】两个人之间的作用力大小相等,方向相反,依据牛顿第二定律F=ma,可得甲的加速度大小与乙的加速度大小之比为为4:5,选项B正确;作用时间相同,依据运动学公式vt=v0+at,故甲的速率与乙的速率之比为4:5,故A正确;依据相互作用力的特点,两个人之间的作用力大小相等,作用时间相同,则甲对乙的冲量大小与乙对甲的冲量大小之比为1:1,故C错误;依据动能点睛:该题考查动量、能量的转化与守恒,题中两人组成的系统动量守恒,也可以由动量守恒定律求出两人的速度之比.8、ABD【解析】
根据物体的位移大小为10m进行讨论,分别对抛出点上方10m和下方10m,由位移公式列式求解时间;【详解】设向上为正方向:当物体的位移大小为10m时,若在抛出点上方,则有:10m=v0t-12gt若在抛出点下方,则有:-10m=20t-解得:t3=(2+6)s,t4【点睛】本题考查竖直上抛运动的规律,要注意明确题目中给出的10m可能在抛出点的上方,也可能在下方,而上方会有两次经过,下方只有一次经过。9、AD【解析】电场线密的地方电场的强度大,所以P点场强一定小于Q点均强,A错误;根据沿电场线方向电势降低可以知道,P点电势一定高于Q点电势,B错误;P点电势一定高于Q点电势,即φp>φq,电势能EP=qφ中,因为是电子,所以q<0,所以电子在P点的电势能小于在Q点的电势能,将电子从P点移动到10、AD【解析】
AB.带电粒子在加速电场中加速,由动能定理可知解得粒子在偏转电场中的时间在偏转电场中的纵向速度纵向位移即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多,故A正确,B错误;CD.因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同,故C错误,D正确。故选AD。【点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功。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、用最小的圆把所有落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置13.0cmBAmA·=mA·+mB·【解析】
(1)[1]用尽可能小的圆把球的各落点圈起来,圆的圆心位置即为落地点的平均位置,[2]根据图乙可知,平均落点到O点距离OP为13.0cm.(2)[3][4]mA∶mB=2∶1,A与B相撞后,B的速度增大,A的速度减小,碰前碰后都做平抛运动,高度相同,落地时间相同,所以Q点是没有碰B时A球的落地点,R是碰后B的落地点,P是碰后A的落地点.(3)[5]根据动量守恒定律可得:mAv0=mAv1+mBv2根据两小球从同一高度开始下落,故下落的时间相同,故有:mAv0t=mAv1t+mBv2t即12、T=0.10s第1段纸带的平均速度(或第1段纸带中间时刻的速度)1.60m/s20.500m/s【解析】
(1)[1]由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔;(2)[2]根据平均速度等于中时刻瞬时速度,那么第1段纸带与纵轴的交点表示第1段纸带的平均速度(或第1段纸带中间时刻的速度);(3)[3]由纸带数据,可得:根据加速度的公式可得:(4)[4]根据匀变速直线运动的速度公式可得0点时物体的速度为: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=Ffx相=μmgx相=0.5×2×9.6J=9.6J.
(3)小滑块能通过N点的临界条件:mg=m
解得vD==4m/s
根据机械能守恒关系:-m
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