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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2024-2025学年江苏省扬州市高三(上)期中物理试卷一、单选题:本大题共11小题,共44分。1.某物理量的单位用基本单位可表示为kg⋅m−1⋅s−2,则该物理量可能是(A.压强 B.力 C.动量 D.功率2.如图所示,将一根粗面条ACB拉成细面条ADB,粗、细面条处于静止状态时,B点所受拉力分别为T、T′,则(
).
A.T<T′ B.T>T′ C.T=T′ D.T、T′方向相同3.全红婵获得2024年奥运会跳水女子10米台冠军.如图所示,电视直播画面显示了她第4跳的相关数据:起跳高度为11.4m,腾空时间为1.6s,入水速度为47.2km/ℎ.则全红婵在空中运动过程中(
).
A.位移大小为10m B.速度先变小后变大
C.平均速度为47.2km/ℎ D.加速度先变小后变大4.在百米赛跑中,甲、乙两名同学运动的v−t图像如图所示,t3时刻两人同时冲过终点,则关于两同学(
)
A.0 ∼t1时间内乙的速度变化量大 B.t1时刻甲的加速度大
C.t2时刻甲在乙前面5.神舟十七号飞船返回舱返回时,在空中张开降落伞的短暂过程如图A、B、C所示(返回舱速度变化较小),接近地面时降落伞如图D所示,如图中降落伞所受阻力最大的是( ).A. B. C. D.6.用两根细线a、b和一个轻弹簧将两个相同的小球1和2连接并悬挂,如图所示.两小球处于静止状态,轻弹簧水平,重力加速度为g.剪断细线b的瞬间(
).
A.球1加速度大小小于g B.球2加速度大小等于g
C.球1加速度方向竖直向下 D.球2加速度方向水平向右7.抓着手机使之在水平桌面上做圆周运动,手机内置的传感器记录了角速度随时间的变化关系,如图所示,则手机( ).
A.从3.20s到3.40s,速度增大
B.在3.20s时,所受合力指向圆心
C.在3.40s时,合力的功率最大
D.从3.00s到3.80s,运动的路程可用图线与横轴围成图形的面积表示8.如图所示,甲、乙两名工人将相同的货物从斜面底端匀速推上平台.斜面粗糙程度相同,推力平行于斜面向上,则( ).
A.甲推力一定比乙小 B.甲推力一定比乙大C.两人推力做功相等 D.甲推力做功比乙多9.一带正电的粒子在匀强电场中运动,从a点运动到c点的轨迹如图所示,己知该粒子运动到b点时速度最小,不计粒子的重力.a、b、c三点的电势分别为φa、φb、φc,则(
)
A.φa>φb B.φb>10.某同学做“观察电容器的充、放电现象”实验,利用电压传感器得到电压随时间变化的图像,如下图中实线a.该同学换用一个电容更大的电容器,再次实验,电压随时间变化的图像如图中虚线b,下图能正确显示两次实验结果的是(
).
A.B.C.D.11.如图所示,某同学把压在水杯下的纸抽出,再次操作,将水杯压在纸的同一位置,以更快的速度抽出,在纸抽出过程中,水杯第二次的(
)
A.动能变化比第一次的大 B.动量变化与第一次相等
C.动量变化与对应时间的比值比第一次的大 D.动能变化与对应位移的比值与第一次相等二、实验题:本大题共1小题,共10分。12.小明利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,斜槽轨道末端离水平地面的高度为H=0.5m.将小球从轨道上高为ℎ处由静止释放,测量小球的落点距轨道末端的水平距离为x.图1
图2(1)现有以下材质的小球,实验中应当选用__________.A.兵乓球
B.钢球
C.泡沫球(2)关于该实验,下列说法正确的有__________.A.轨道需尽可能光滑
B.轨道末端必须水平C.必须测量小球的质量
D.必须测量小球的直径(3)将小球从同一高度多次释放,小球的落点如图1所示,把毫米刻度尺的0刻度线跟记录纸上的点O对齐,由图可得x应为__________cm.(4)改变小球的释放高度ℎ,测得多组数据,作出了x2−ℎ的实验图线,如图2所示.为验证机械能是否守恒,请在图2中画出(5)小明认为,小球从轨道抛出后虽然受到空气阻力,但对验证小球在沿斜槽轨道下滑过程中机械能是否守恒,不产生影响.请判断该观点是否正确,简要说明理由__________.三、计算题:本大题共4小题,共46分。13.光滑水平面上,质量为1kg的小球A以5m/s的速度向右运动,大小相同的小球B质量为4kg,以0.5m/s的速度也向右运动,两者发生正碰,碰撞后小球B相对A的速度为1m/s.求碰后A球的速度v.
14.嫦娥六号进入环月轨道,在椭圆轨道1上经过近月点P的速度为v1,在P点启动点火装置,完成变轨后进入圆形轨道2,再次经过P点时速度为v2.已知万有引力常量为G,圆形轨道到月球表面距离为ℎ,月球半径为求:(1)月球的质量M;(2)嫦娥六号在轨道1上经过P点时的加速度大小a.15.如图所示,空间有沿x轴正方向的匀强电场,场强为E0,现将电荷量为Q的等量异种点电荷分别固定在x轴上的A、B两点.一个质子从C点静止释放,运动到D点的速度为v,已知AC=CO=OD=DB=0.5L,质子的质量为m、电荷量为e,静电力常量为k,求:(1)O点场强大小E;(2)CD间的电势差UCD(3)撤去匀强电场后,质子仍从C点静止释放,它运动到O点时速度大小v1.16.如图所示,水平杆和竖直杆固定在竖直平面内,滑块A和C分别穿在两杆上,两滑块之间用长为L的轻杆通过铰链相连,小球B固定在轻杆中点.初始时轻杆与水平方向夹角为53∘,由静止释放,轻杆中间有槽,可顺利通过竖直杆,当轻杆竖直时,小球B的速度v=gL5.已知小球B与滑块C的质量均为m,重力加速度为g,(1)轻杆竖直时,滑块A的速度大小vA(2)轻杆竖直时,杆对小球B的作用力大小F;(3)滑块A的质量M.
参考答案1.A
2.B
3.B
4.C
5.C
6.A
7.A
8.D
9.B
10.C
11.D
12.(1)B
(2)AB
(3)58.40
(4)
(5)不正确,小球抛出后受到空气阻力,测得的x会偏小,影响验证机械能守恒.
13.解:根据A、B两球碰撞过程,系统动量守恒,取向右为正方向,得
m1v由两球的速度关系,可得
v2解得
v1′=0.6m/s
,所以A速度大小为
14.解:(1)在圆轨道上运行时,
GMmr2解得
M=rv(2)在P点,
GMmr2解得
a=v2
15.解:(1)O点合场强是匀强电场以及两个等量异种电荷的场强在此处的叠加,根据电场的叠加规律可得E=E(2)C到D由动能定理得:
eUUCD=另解:用电势公式求解,若结果正确可得分.取无穷远处电势为0,等量异种电荷电场中C点的电势:
φC=D点的电势:
φD=等量异种电荷与匀强电场的叠加场中
UCD=(3)有
E0
时,C到D由动能定理得:
eEU1=撤去
E0
后,C到O由动能定理得
eUv1=另解:用电势公式求解,若结果正确可得分.取无穷远处电势为0,等量异种电荷电场中C点的电势:
φC=O点的电势:
φO=UCO=C到O由动能定理得:
eUCO=12m
16
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