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江西省南昌三校2025届物理高三上期中监测试题注意事项: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、利用牛顿第一定律可以判断,下列说法正确的是()A.水平飞行的飞机投弹时,如果当目标在飞机的正下方时投下炸弹,一定能击中目标B.地球在从西向东自转,你向上跳起来以后,落地点一定在起跳点的西边的某一位置C.向空中抛出的物体,在空中向上运动时,受到向上的作用力,致使它上升一定高度才下落D.乘车时人必须系好安全带,是为了防止突然刹车时,人继续向前运动而被撞伤2、物体以初速度v0做匀减速运动,第1s内通过的位移为x1=6m,第2s内通过的位移为x2=4m,又经过位移x3A.初速度v0的大小为8m/sB.第1s末的速度大小为C.位移x3的大小为2.25mD.位移x33、2019年1月3日10时26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆。若将发射过程简化如下:“嫦娥四号”探测器从地球表面发射后,进入地月转移轨道,经过M点时变轨进入距离月球表面3R(R为月球的半径)的圆形轨道Ⅰ,在轨道Ⅰ上经过P点时再次变轨进入椭圆轨道Ⅱ,之后又变轨进入近月轨道Ⅲ,最后择机在Q点着陆月球表面。下列说法正确的是A.“嫦娥四号”探测器在轨道Ⅰ、Ⅲ上的运行速度大小之比为2:1B.“嫦娥四号”探测器沿轨道Ⅰ、Ⅱ运行经过P点时速度大小相同C.“嫦娥四号”探测器沿轨道Ⅱ、Ⅲ运行的周期之比为D.“嫦娥四号”探测器在地月转移轨道上经过M点的动能小于轨道Ⅰ上经过M点的动能4、如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,途经A、B、C三点,其中A、B之间的距离l1=2m,B、C之间的距离l2=4m。若物体通过l1、l2这两段位移的时间相等,则O、A之间的距离l等于()A.B.C.D.5、叠放在水平地面上的四个完全相同的排球如图所示,质量均为m,相互接触,球与地面间的动摩擦因数均为μ,则:A.上方球与下方3个球间均没有弹力B.下方三个球与水平地面间均没有摩擦力C.水平地面对下方三个球的支持力均为D.水平地面对下方三个球的摩擦力均为6、如图,位于斜面上的物块M在沿斜面向上的力F作用下,处于静止状态,则斜面作用于物块的静摩擦力不可能的是()A.方向一定沿斜面向下 B.方向可能沿斜面向下C.大小可能等于零 D.大小可能等于F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、质量的物块在斜面项端由静止开始沿顿角为的粗糙斜面匀加速下滑。加速度a=4m/s2,下滑的距离为4m。下列判断正确的是(取g=10m/s2)()A.物块的重力势能减少80JB.物块的动能增加32JC.物块的机械能减少8JD.物块的合外力做功为32J8、如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是()A.(甲)图中,物体A将弹簧压缩的过程中,A机械能守恒B.(乙)图中,A置于光滑水平面,物体B沿光滑斜面下滑,物体B在下滑过程中机械能守恒C.(丙)图中,不计任何阻力和定滑轮质量时A加速下落,B加速上升过程中,A、B系统机械能守恒D.(丁)图中,小球沿水平面做匀速圆锥摆运动时,小球的机械能守恒9、如图所示,用一轻质弹簧把两块质量分别为m和M的木块A、B连接起来,组成一个系统,竖直放在水平地面上,力F竖直向下作用在木块A上,使系统处于静止状态。若突然撤去力F(空气阻力忽略不计),下列说法正确的是()A.撤去力F的瞬间,木块A的加速度大小为B.撤去力F后,木块A向上运动的过程中,该系统机械能一直减小C.为使木块B能够离开地面,应保证F≥(M+m)gD.若木块B能够离开地面,则从木块B离开地面到再次回到地面的过程中系统动量守恒10、如图所示,电量和质量都相同的带正电粒子分别以不同的初速度水平通过A、B两板间的加速电场后飞出,不计重力的作用,则()A.它们通过加速电场所需的时间相等B.它们通过加速电场过程中动能的增量相等C.它们通过加速电场过程中动量的增量相等D.它们通过加速电场过程中电势能的减少量相等三、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)某实验小组成员用如图1所示的装置验证机械能守恒定律,所用重物的质量为m.(1)图2为实验中打出的一条纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A距起始点O的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,使用交流电的频率为f,则打下C点时重物的速度大小为_____.(2)若当地重力加速度为g,选取从O到C的过程,要验证机械能守恒,则只需验证表达式_____成立即可.(3)由于阻力的存在影响了该实验精度,某同学利用纸带上多个计时点到O点的距离h,算出打下这些点时重物对应的速度v,以h为横轴,以v22为纵轴画出了如图3所示的图线.测得图线的斜率为k,则求得重物和纸带受到的阻力大小为12.(12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,AB是倾角为θ的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R。一个质量为m的物体(可以看作质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动。已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ。求(1)物体做往返运动的整个过程中在AB轨道上通过的总路程;(2)最终当物体通过圆弧轨道最低点E时,对圆弧轨道的压力;(3)为使物体能顺利到达圆弧轨道的最高点D,释放点距B点的距离L′应满足什么条件。14.(16分)现有一辆摩托车先由静止开始以2.5m/s2的加速度做匀加速运动,后以最大行驶速度25m/s匀速行驶,追赶前方以15m/s的速度同向匀速行驶的卡车.已知摩托车开始运动时与卡车的距离为200m,则:(1)追上卡车前二者相隔的最大距离是多少?(2)摩托车经过多少时间才能追上卡车?15.(12分)如图甲所示,质量M=0.1kg的平板放在水平地面上,质量m=0.1kg的物块(可视为质点)叠放在平板上方某处,整个系统处于静止状态.现对平板施加一水平向右的拉力,该拉力F随时间t的变化关系如图乙所示,1.5s末撤去拉力.已知物块未从平板上掉下,认为最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.1,平板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,取g=10m/s1.求:(1)1s内物块、平板的加速度大小;(1)1s末物块、平板的速度大小;(3)1.5s末物块、平板的速度大小;(4)平板的最短长度L.
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、D【解析】
A.飞行的飞机投弹时,炸弹做平抛运动,在目标的正上方投弹,不能击中目标.故A错误.
B.尽管地球自西向东自转,但地面上的人竖直向上跳起后,还是会落到原地,这是因为人与地球具有相同的速度.故B错误.
C.做竖直上抛的物体,在空中向上运动是由于惯性的原因,不仅没有受到向上的作用力,还受到向下的重力的作用.故C错误.
D.乘车时人必须系好安全带,是为了防止突然刹车时,由于惯性,人继续向前运动而被撞伤.故D正确.2、C【解析】
根据△x=at2得,a=△xt2=-212m/s2=-2m/s2.根据x=v0t+12at2得,v0=7m/s,故A错误;依据速度公式v=v3、C【解析】
A.探测器在轨道Ⅰ、Ⅲ上均做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有:可得:而Ⅰ轨道的轨道半径为,Ⅲ轨道的轨道半径为,故线速度比值为:故A项错误。B.根据探测器由轨道Ⅰ换到轨道II做向心运动,则需要探测器减速,故沿轨道Ⅰ过P点的速度大于轨道Ⅱ经过P点时速度,故B项错误;C.由几何关系可知,II轨道的半长轴为,Ⅲ轨道的半径为,根据开普勒第三定律:带入数据可得:故C正确.D.“嫦娥四号”探测器在地月转移轨道上经过M点若要进入轨道I需要减速,所以在地月转移轨道上经过M点的动能大于轨道Ⅰ上经过M点的动能,D项错误。4、A【解析】设物体的加速度为a,通过l1、l2两段位移所用的时间均为T,则有:,联立可得:根据速度位移关系:,可得,故A正确,BCD错误.故选:A点睛:根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,设相等的时间为T,求出B点的速度;根据连续相等时间内的位移之差是一恒量,求出加速度的大小,再根据速度位移公式求出0A间的距离.5、C【解析】对上方球分析可知,小球受重力和下方球的支持力而处于平衡状态,所以上方球一定与下方球有力的作用,故A错误;下方球由于受上方球斜向下的弹力作用,所以下方球有运动的趋势,故下方球受摩擦力作用,故B错误;对四个球的整体分析,整体受重力和地面的支持力而处于平衡,所以三个小球受支持力大小为4mg,每个小球受支持力为mg,故C正确;三个下方小球受到的是静摩擦力,故不能根据滑动摩擦力公式进行计算,故D错误.故选C.6、A【解析】
A.当F大于Mgsinθ,由于沿斜面方向平衡,则静摩擦力方向沿斜面向下.当F小于Mgsinθ,由于沿斜面方向平衡,则静摩擦力方向沿斜面向上,故A错误,B正确;C.当F与重力向下的分力相等时,摩擦力大小可以为零,故C正确;D.若F为重力沿斜面向下分力的一半,则摩擦力可以等于F,故D正确.本题选择错误答案,故选:A.【点睛】根据推力F的大小与重力分力的大小确定摩擦力的方向,注意分析推力与重力沿斜面向下分力的大小关系.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、BCD【解析】
A.物块的重力势能减少等于重力对物体做的功,为:故A错误;BD.物块的合外力为合合外力做功为:合合根据动能定理知,物块的动能增加等于合外力做功,为:故B、D正确;C.物块的重力势能减少40J,动能增加32J,则机械能减少,故C正确。8、CD【解析】在物体A压缩弹簧的过程中,弹簧和物体A组成的系统,只有重力和弹力做功,系统机械能守恒.对于A,由于弹簧的弹性势能在增加,则A的机械能减小.故A错误.物块B沿A下滑的过程中,A要向后退,A、B组成的系统,只有重力做功,机械能守恒,由于A的机械能增大,所以B的机械能不守恒,在减小.故B错误.对A、B组成的系统,不计空气阻力,只有重力做功,A、B组成的系统机械能守恒.故C正确.小球在做圆锥摆的过程中,重力势能和动能都不变,机械能守恒.故D正确.故选CD.点睛:解决本题的关键掌握判断机械能守恒的条件,判断的方法:1、看系统是否只有重力或弹力做功,2、看动能和势能之和是否保持不变.9、AC【解析】
A.有力F作用时A处于平衡状态,即重力、弹力、F三者的合力为零,撤去力F后弹簧弹力及A的重力不变,则A所受合力与F等大反向,由牛顿第二定律有故A正确;B.撤去力F后,系统只有重力和弹簧弹力做功,故A、B、弹簧和地球组成的系统机械能守恒,故B错误;C.有力F作用时A处于平衡状态,此时弹簧弹力方向向上,大小为木块B刚好离开地面时,弹簧弹力方向向下,大小为要使B能离开地面的临界条件为,B刚好离开地面时A的速度也为0,设此过程中A向上运动的距离为L,则联立解得所以为使木块B能够离开地面,应保证F≥(M+m)g,故C正确;D.若木块B能够离开地面,则向上做减速后向下做加速运动,说明系统合力不为0,则动量不守恒,故D错误。故选AC。10、BD【解析】
根据牛顿第二定律得,粒子的加速度,可知加速度相等,因为初速度不同,根据位移时间公式知,运动的时间不同。根据△v=at知,速度的变化量不同,根据∆P=m∆v可知动量增量不相同,故AC错误。根据动能定理得,qU=△Ek,知电场力做功相同,则动能的增量相同。故B正确。因为电场力做做功相等,根据电场力做功与电势能的关系知,电势能的减小量相等。故D正确。故选BD。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、S1+S24f;【解析】(1)根据中间时刻的瞬时速度等于该段时间内的平均速度可得打C点时的速度为:vC(2)从O到C的过程中,要验证机械能守恒定律,只要验证:mg(s1(3)由v2=2ah,可得v22=ah,因此v22-h图象的斜率为k,表示加速度,根据牛顿第二定律,可解得:mg﹣f=mk,重物和纸带受到的阻力大小为12、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.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)(3-2cosθ)mg;(3)L′≥R【解析】
(1)物体从P点出发至最终到达B点速度为零的全过程,由动能定理得:mgRcosθ-μmgcosθ∙S=0所以(2)最终物体以B(还有B关于OE的对称点)为最高点,在圆弧底部做往复运动,物体从B运动到E的过程,由动能定理得:在E点,由牛顿第二定律得联立解得FN=(3-2cosθ)mg则物体对圆弧轨道的压力FN′=FN=(3-2cosθ)mg(3)设物体刚好到D点,则对全过程由动能定理
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