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文档简介
葫芦岛市重点中学2025届物理高三上期中学业质量监测模拟试题注意事项: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,水平放置的平行板电容器的上极板与滑动变阻器的滑动端P相连接.电子以速度v0垂直于电场线方向射入并穿过平行板间的电场.在保证电子还能穿出平行板间电场的情况下,若使滑动变阻器的滑动端P上移,则电容器极板上所带电量q和电子穿越平行板所需的时间tA.电量q增大,时间t不变B.电量q不变,时间t增大C.电量q增大,时间t减小D.电量q不变,时间t不变2、如图所示,内壁光滑、半径大小为R的圆轨道竖直固定在桌面上,一个质量为m的小球静止在轨道底部A点.现用小锤沿水平方向快速击打小球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动.当小球回到A点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点.已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2.设先后两次击打过程中,小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则的值可能是()A.B.C.D.13、两根长度不同的细线下面分别悬挂着小球,细线上端固定在同一点,若两个小球以相同的角速度,绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两个小球在运动过程中的相对位置关系示意图正确的是()A. B. C. D.4、如图所示是物体在某段运动过程中的v﹣t图象,在t1和t2时刻的瞬时速度分别为v1和v2,则时间由t1到t2的过程中()A.速度不断增大B.加速度不断增大C.位移不断增大D.平均速度v=5、木板MN的N端通过铰链固定在水平地面上,M端可自由转动。刚开始A、B两物块叠放在一起静止在木板上,如图所示,此时B物块上表面水平,木板与地面之间的夹角为θ。现使夹角θ缓慢增大,若此过程中A、B与木板始终保持相对静止状态。则A.物块A、B间始终没有摩擦力B.物块B对物块A的作用力不变C.木板对物块B的作用力减小D.木板与物块B之间的摩擦力减小6、一个物体从静止开始做匀加速直线运动,以T为时间间隔,在第三个T时间内位移是5m,第三个T时间末的瞬时速度为6m/s,则()A.物体的加速度是1m/s2B.第一个T时间末的瞬时速度为2m/sC.时间间隔T=0.5sD.物体在第1个T时间内的位移为0.5m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,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小球,电梯中有质量为50kg的乘客,在电梯运行时乘客发现轻质弹簧的伸长量始终是电梯静止时的四分之三,已知重力加速度g=10m/s2,由此可判断()A.电梯可能加速下降,加速度大小为5m/s2B.电梯可能减速上升,加速度大小为2.5m/s2C.乘客处于失重状态D.乘客对电梯地板的压力为425N8、竖直放置的固定绝缘光滑轨道由半径分别为R的圆弧MN和半径为r的半圆弧NP拼接而成(两段圆弧相切于N点),小球带正电,质量为m,电荷量为q.已知将小球由M点静止释放后,它刚好能通过P点,不计空气阻力.下列说法正确的是()A.若加竖直向上的匀强电场,则小球能通过P点B.若加竖直向下的匀强电场,则小球不能通过P点C.若加垂直纸面向里的匀强磁场,则小球不能通过P点D.若加垂直纸面向外的匀强磁场,则小球不能通过P点9、物体甲的位移与时间图象和物体乙的速度与时间图象分别如图甲、乙所示,则这两个物体的运动情况是()A.甲在整个t=6s时间内有来回运动B.甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变C.乙在整个t=6s时间内有来回运动D.乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变10、一物体在水平面上受恒定的水平拉力和摩擦力作用由静止开始做直线运动,在第1秒末撤去水平拉力,其Ek-X图象如图所示,g=10m/s2,则()A.物体的质量为10kgB.物体与水平面的动摩擦因数为0.2C.第1秒内合力对物体做的功为30JD.前4秒内拉力对物体做的功为60J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)在验证牛顿第二定律实验中,(1)某组同学用如图甲所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到的力的关系.下列措施中不需要和不正确的是(_________)①首先要平衡摩擦力,使小车受到的合力就是细绳对小车的拉力②平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝码,使小车能匀速滑动③每次改变拉小车的拉力后都需要重新平衡摩擦力④实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力⑤实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源A.①③⑤B.②③⑤C.③④⑤D.②④⑤(2)某组同学实验得出数据,画出a-F图象如图乙所示,那么该组同学实验中出现的问题可能是(_______)A.实验中摩擦力没有平衡B.实验中摩擦力平衡过度C.实验中绳子拉力方向没有跟平板平行D.实验中小车质量发生变化12.(12分)某同学用图1所示电路,测绘标有“3.8V,0.3A”的小灯泡的灯丝电阻R随电压U变化的图象.除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:电流表:A1(量程100mA,内阻约2Ω);A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω);电压表:V1(量程5V,内阻约5kΩ);V2(量程15V,内阻约15Ω);电源:E1(电动势为1.5V,内阻为0.2Ω);E2(电动势为4V,内阻约为0.04Ω).滑动变阻器:R1(最大阻值约为100Ω),R2(最大阻值约为10Ω),电键S,导线若干.(1)为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表_____,电压表_____,滑动变阻器_____,电源_____.(填器材的符号)(2)根据实验数据,计算并描绘出R﹣U的图象如图2所示.由图象可知,此灯泡在不工作时,灯丝电阻为_____;当所加电压为3.00V时,灯丝电阻为_____,灯泡实际消耗的电功率为_____.(3)根据R﹣U图象,可确定小灯泡耗电功率P与外加电压U的关系.符合该关系的示意图是下列图中的_____.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,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时对轨道压力为,已知AP=2R,重力加速度为g,求小球从P到B的运动过程中,(1)合外力做的功;(2)克服摩擦力做的功和机械能减少量;14.(16分)1018年第13届平昌冬奥会冰壶混双比赛循环赛在江陵冰壶中心进行,巴德鑫和王芮联袂出战以6比4击败美国队.如图为我国运动员巴德鑫推冰壶的情景,现把冰壶在水平面上的运动简化为匀加速或匀减速直线运动,冰壶可视为质点.设一质量为m=10kg的冰壶从运动员开始推到最终静止共用时t=13s.冰壶离开运动员的手后,运动了x=30m才停下来,冰壶与冰面间动摩擦因数为0.015,g=10m/s1.求:(1)冰壶在减速阶段的加速度大小?(1)运动员推冰壶的时间;(3)运动员推冰壶的平均作用力.15.(12分)如甲图所示,光滑轨道由三部分组成.左边是倾角的斜面,右边是半圆,中间为足够长的水平面.斜面与水平面平滑连接,水平面与半圆相切,切点为M.现有10个相同的小球,半径为r、质量为m,这些小球恰可占满右边圆轨道(最外端的两个小球恰能同时与圆轨道直径相切,如乙图所示).己知,重力加速度大小为g.现将10个小球依次放在斜面上,最下面的小球a的球心距地面高设为H,同时释放所有小球后,求:⑴若H己知,a小球刚到水平面时的速率;⑵若H已知,a小球刚到M点时对圆轨道的压力;⑶若a小球从圆轨道最高点抛出,落点与M点相距L,则H应为多少.
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、A【解析】当滑动变阻器的滑动端P上移时,跟电容器并联的阻值增大,所以电容器的电压U增大,根据q=UC可得电量q增大;电子在平行板电容器中做类平抛运动,沿极板方向做匀速直线运动,所以运动时间:,与电压的变化无关,所以时间t不变,故A正确,BCD错误.2、B【解析】第一次击打后球最多到达与球心O等高位置,根据功能关系,有:W1≤mgR①两次击打后可以到轨道最高点,根据功能关系,有:②在最高点,有:③联立①②③,解得:,,故.故A、B正确,C、D错误;故选AB.【点睛】本题的关键是分析小球的运动过程,抓住临界状态和临界条件,然后结合功能关系和牛顿第二定律列式解答.3、D【解析】
小球受力如图所示:设绳长为L,小球到悬点的高度差为h,由图可知,小球做圆周运动的向心力解得因两小球运动的角速度相同,所以h也相同,故D正确,ABC错误。故选D。4、C【解析】
A.由图可知,物体的速度大小不断减小,故A错误;B.v−t图象的斜率值表示加速度,若为曲线则曲线的切线的斜率值反应加速度的大小,t1到t2斜率值变小,故加速度不断变小,故B错误;C.物体的运动方向不变,故位移大小不断增大,故C正确;D.平均速度v=(v1+v2)/2的适用公式仅适用于匀变速直线运动中,本题中若在图象上做过t1、t2的直线,则v=(v1+v2)/2表示该直线运动的平均速度,根据面积表示位移大小可知平均速度v<(v1+v2)/2,故D正确。故选:C5、B【解析】
使夹角θ缓慢增大时,B的上表面倾斜,则物块A、B间开始出现摩擦力,选项A错误;对A受力分析可知,B对A的作用力与A的重力等大反向,可知物块B对物块A的作用力不变,选项B正确;对AB的整体,木板对B的作用力等于AB整体的重力,可知木板对物块B的作用力不变,选项C错误;对AB的整体,木板与物块B之间的摩擦力等于(mA+mB)gsinθ,可知随θ的增加,摩擦力变大,选项D错误;故选B.【点睛】此题关键是能正确选择研究对象,利用整体法和隔离法,受力分析后利用平衡知识进行解答.6、B【解析】根据题意得,,v=a•3T=6m/s.联立两式解得:a=2m/s2,T=1s.故A、C错误.1T末的瞬时速度v=aT=2m/s.故B正确.物体在第一个T内的位移x=aT2=×2×12=1m.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、BC【解析】电梯静止不动时,小球受力平衡,有mg=kx,电梯运行时弹簧的伸长量变为静止时的3/4,说明弹力变小了,根据牛顿第二定律,有mg-34kx=ma,即a=2.5m/s2,加速度向下,电梯可能加速下降或减速上升,乘客处于失重状态,选项AC错误,选项B正确;以乘客为研究对象,根据牛顿第二定律可得:m′g-FN=m′a,乘客对地板的压力大小为FN=m′g-m′a=500-50×2.5N=375N,选项D错误.故选点睛:此题是牛顿第二定律的应用问题;关键是对小球受力分析,根据牛顿第二定律判断出小球的加速度方向,由于小球和电梯相对静止,从而得到电梯的加速度,最后判断电梯的超、失重情况.8、AC【解析】
应用动能定理求出小球到达P点的速度,小球恰好通过P点时轨道对球的作用力恰好为零,应用动能定理与牛顿第二定律分析答题.【详解】设M、P间的高度差为h,小球从M到P过程由动能定理得:,,小球恰好通过P点,重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,r=2h;A、若加竖直向上的匀强电场E(Eq<mg),小球从M到P过程由动能定理得:,解得:,则:,小球恰好通过P点,故A正确;B、若加竖直向下的匀强电场,小球从M到P过程由动能定理得:,解得:,则:,小球恰好通过P点,故B错误;C、若加垂直纸面向里的匀强磁场,小球到达P点的速度v不变,洛伦兹力竖直向下,则:,小球不能通过P点,故C正确;D、若加垂直纸面向外的匀强磁场,小球到达P点的速度v不变,洛伦兹力竖直向上,则:,小球对轨道有压力,小球能通过P点,故D错误;故选AC.【点睛】本题是一道力学综合题,知道小球通过P点的临界条件是:的、轨道对小球的支持力恰好为零,分析清楚小球的运动过程,应用动能定理与牛顿第二定律可以解题.9、BC【解析】
AB、甲图是位移﹣时间图象,斜率表示速度,不变,故乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,位移为△x=2m﹣(﹣2m)=4m,故A错误,B正确;CD、乙图是v﹣t图象,速度的正负表示运动的方向,故前3s向负方向运动,后3s向正方向运动,即做来回运动,故C正确,D错误;故选BC10、AD【解析】A、由图知:当位移为x1=1.5m时,撤去外力,所以物体在第1s内的位移为x1=1则由动能定理可得合外力做功W=F得F合=30N,又有牛顿第二定律知解得:m=10kg,故A正确B、当撤掉外力F后,物体做减速运动,由图可知物体发生的位移为x2=4.5m,物体在摩擦力作用下减速,此时合外力做功为:解得:μ=0.1,故B错误C、从图像可以知道在第1s内合外力做的功就等于动能的变化量,所以合外力做功为45J,故C错误D、第1s内由动能定理可得合外力做功W=F得F合=F-μmg=30N,即F=40N,物体在第1s内受拉力作用,所以前4秒内拉力做的功即等于第1s内拉力做的功,WF综上所述本题答案是:AD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、BB【解析】
(1)首先要平衡摩擦力,使小车受到合力就是细绳对小车的拉力,故①正确.平衡摩擦力的方法就是,不挂塑料小桶,把木板的一端垫高,轻推小车,使小车能匀速滑动,故②错误.平衡摩擦力后,在实验过程中不需要重新平衡摩擦力,故③错误.实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力,故④正确.实验中应接通电源,然后再释放小车,故⑤错误;本题选错误的,故选B.(2)由图2所示图象可知,当拉力为零时,小车已经产生加速度,这是由于平衡摩擦力过度造成的,故ACD错误,B正确,故选B.12、A1V1R1E11.511.50.78A【解析】
(1)[1][1][3][4]因小灯泡额定电流为0.3A,额定电压为3.8V,故电流表应选A1,电压表应选V1,又因测伏安特性曲线要求电压与电流调节范围大,故变阻器需用分压式接法,应选阻值小的变阻器,故变阻器应选R1,显然电源应选E1.(1)[5]由R﹣U图象知U=0时R为1.5Ω;[6][7]U=3V时R为11.5Ω;由得P=0.78W.(3)[8]由知,U=0时P=0,P随U的增大而增大,故A正确,BCD错误。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)【解析】
(1)小球沿轨道到达最高点B时对轨道压力为,球受重力和支持力提供了向心力,根据牛顿第二定律,计算得出:小球从P到B由动能定理知:(2)小球从P到B由动能定理知:得:机械能的变化和摩擦力做功的多少由关,所
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