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文档简介

2025届河南省驻马店市名校高三物理第一学期期中联考试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,将一个质量为m的球固定在弹性杆AB的上端,今用测力计沿水平方向缓慢拉球,使杆发生弯曲,在测力计的示数逐渐增大的过程中,AB杆对球的弹力方向为()。A.始终水平向左B.始终竖直向上C.斜向左上方D.斜向左下方2、目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破.为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶.测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm.设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零C.上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于3、一辆质量为m的汽车在平直公路上,以恒定功率P行驶,经过时间t,运动距离为x,速度从v1增加到v2,已知所受阻力大小恒为f,则下列表达式正确的是()A.x=v1+v2C.Pv1﹣Pv2=m(v1-v2)t D.4、汽车以36km/h的速度行驶,刹车后得到的加速度大小为4m/s2,从刹车开始,经3S,汽车通过的位移是()A.90mB.48mC.12.5mD.12m5、如图所示,蹲在树枝上的一只松鼠看到一个猎人正在用枪水平对准它,就在子弹出枪口时,松鼠开始运动,下述各种运动方式中,松鼠一定能逃脱厄运而不被击中的是(设树枝足够高)()A.自由落下 B.竖直上跳C.迎着枪口,沿AB方向水平跳离树枝 D.背着枪口,沿AC方向水平跳离树枝6、下列关于三种宇宙速度的说法中正确的是A.地球的第一宇宙速度是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最小运行速度B.地球的第二宇宙速度是在地面附近使物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的人造小行星的最小发射速度C.人造卫星绕地球在圆轨道上运行时的速度介于地球的第一宇宙速度和第二宇宙速度之间D.美国发射的凤凰号火星探测卫星,其发射速度大于地球的第三宇宙速度二、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、摄制组在某大楼旁边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶.如图所示,导演在某房顶离地H=12m处架设了滑轮(人和车均视为质点,且滑轮直径远小于H),若轨道车从A处以v=10m/s的速度匀速运动到B处,绳BO与水平方向的夹角为53°.由于绕在滑轮上细钢丝的拉动,使质量为m=50kg的特技演员从地面由静止开始向上运动.在车从A运动到B的过程中(取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)()A.演员最大速度为6.0m/sB.演员上升高度为12mC.演员处于超重状态D.演员机械能增量为2400J8、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、内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为2R的轻杆,一端固定有质量为m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙,将两小球放入凹槽内,小球乙位于凹槽的最低点,如图所示.由静止释放后(A.下滑过程中甲球减少的机械能总等于乙球增加的机械能B.下滑过程中甲球减少的重力势能总等于乙球增加的重力势能C.杆从左向右滑时,甲球无法下滑到凹槽的最低点D.杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点10、暗物质是二十一世纪物理学之谜,对该问题的研究可能带来一场物理学的革命。为了探测暗物质,我国在2015年12月17日成功发射了一颗被命名为“悟空”的暗物质探测卫星。已知“悟空”在低于同步卫星的轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于其运动周期),运动的弧长为s,与地球中心连线扫过的角度为β(弧度),引力常量为G,则下列说法正确的是A.“悟空”的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度B.“悟空”的线速度大于第一宇宙速度C.“悟空”的环绕周期为D.“悟空”的质量为三、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)用如图所示实验装置验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,测出AB之间的距离h.(1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪个物理量______.A.A点与地面间的距离HB.小铁球的质量mC.小铁球从A到B的下落时间tABD.小铁球的直径d(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=______,若下落过程中机械能守恒,则与h的关系式为:=____________.12.(12分)某小组同学在测某特殊电池的电动势和内阻时所用器材如下:A.某特殊电池:电动势约为3V,内阻约为1Ω;B.电压表V:量程0~3V,内阻为几千欧;C.电流表A:量程0~100mA,内阻为4.5Ω;D.标准电阻R0:0.5Ω;E.滑动变阻器R:0~20Ω;F.开关、导线若干.(1)该小组同学设计了甲、乙、丙三个实验电路,其中可行的是____.

(2)选择(1)中正确的电路后,该小组闭合开关,调节滑动变阻器,多次测量得出多组电压表示数U和电流表示数I,通过描点画出电源的U-I图象如图丁所示,则该特殊电池的电动势E=___V、内阻r=____Ω.(结果均保留两位小数)

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)跳伞运动员做低空跳伞表演,当直升飞机悬停在离地面225m高时,运动员离开飞机作自由落体运动.运动5s后,打开降落伞,展伞后运动员匀减速下降.若运动员落地速度为取,求:运动员展伞时,离地面的高度为多少?求匀减速下降过程中的加速度求运动员在空中运动的时间.14.(16分)如图所示,在光滑的水平面上放置一个质量为的木板的左端放置一个质量为m的物块已知之间的动摩擦因数为,现有质量为的小球以水平速度飞来与物块碰撞后立即粘住,在整个运动过程中物块始终未滑离木板,且物块可视为质点,求:(1)球与物体A碰后的速度大小;(2)物块A相对木板静止后的速度大小(3)木板B至少多长15.(12分)假设未来我国空间站绕地球做匀速圆周运动时离地面的高度为同步卫星离地面高度的,已知同步卫星到地面的距离为地球半径的6倍,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g.求(1)同步卫星做圆周运动和空间站做圆周运动的周期之比;(2)空间站做匀速圆周运动的角速度大小.

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】

以球为研究对象,分析受力情况:重力G、测力计的拉力T和AB杆对球作用力F,由平衡条件知,F与G、T的合力大小相等、方向相反,作出力的合成图如图。则有G、T的合力方向斜向右下方,测力计的示数逐渐增大,T逐渐增长,根据向量加法可知G、T的合力方向与竖直方向的夹角逐渐增大,所以AB杆对球的弹力方向斜向左上方,与竖直方向的夹角逐渐增大。

A.始终水平向左,与结论不相符,选项A错误;B.始终竖直向上,与结论不相符,选项B错误;C.斜向左上方,与结论相符,选项C正确;D.斜向左下方,与结论不相符,选项D错误;2、D【解析】

A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变、动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误;B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误;C、上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间为t,根据动能定理可得:,解得,故C错误;D、上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度,功率不变,则速度增大、加速度减小,所用时间为,则,解得,故D正确.3、D【解析】汽车以恒定功率P行驶,则Pv-f=maA:物体做变加速运动,匀变速直线运动的公式不成立.故A错误.B:P=F1v1、FC:F=Pv,物体做变加速运动,故D:据动能定理:WF+Wf=ΔEK4、C【解析】v="36"km/h="10"m/s,a="-4"m/s2,画出汽车运动的v-t图如右图,由图可知:经2.5s汽车就已停下,有经5s通过的位移s5=s2.5="5×2.5"m="12.5"m5、B【解析】

子弹做的是平抛运动,在竖直方向上就是自由落体运动,子弹和松鼠在同一高度,所以如果松鼠在竖直方向上也是自由落体运动,那么松鼠必定被击中.【详解】A.子弹在竖直方向上是自由落体运动,子弹和松鼠在同一高度,若松鼠做自由落体运动,那么松鼠和子弹在竖直方向上的运动是一样的,它们始终在一个高度上,所以松鼠一定会被击中,故A错误;B.子弹在竖直方向上是自由落体运动,子弹和松鼠在同一高度,若竖直上跳时,在竖直方向上和子弹的运动过程不一样,能逃过厄运,故B正确;CD.子弹在竖直方向上是自由落体运动,子弹和松鼠在同一高度,不论是迎着枪口还是背着枪口,松鼠在竖直方向上都是自由落体运动,松鼠都会被击中,都不能逃脱厄运,故CD错误.【点睛】平抛运动在水平方向上分解为匀速直线运动,在竖直方向上分解为自由落体运动.把握运动规律,求解问题.6、B【解析】

A.地球的第一宇宙速度7.9km/s是人造地球卫星绕地球做圆周运动的最大运行速度,也是最小发射速度,故A错误;B.第二宇宙速度是使物体可以挣脱地球引力束缚,成为绕太阳运行的小行星的最小发射速度,故B正确;C.第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度,所以沿圆轨道绕地球运行的人造卫星的运动速度小于地球的第一宇宙速度,故C错误;D.美国发射的“凤凰”号火星探测卫星,因它绕火星旋转,仍在太阳的束缚下,其发射速度大于第二宇宙速度,小于地球的第三宇宙速度,故D错误。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、ACD【解析】

演员在B点的速度最大,则,选项A正确;演员上升高度为,选项B错误;根据可知,随车的运动,θ减小,则人的速度增加,即人的加速度向上,处于超重状态,选项C正确;演员机械能增量为,选项D正确;故选ACD.【点睛】此题关键是知道车的速度是合速度,人上升的速度等于车的分速度;加速度向上为超重状态,反之为失重.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、ACD【解析】

甲与乙两小球系统,重力势能和动能相互转化,系统机械能守恒;还可以将甲与乙当作一个整体,找出重心,机械能也守恒.【详解】甲与乙两个物体构成的系统只有重力做功,机械能守恒,故甲减小的机械能一定等于乙增加的机械能,故A正确;甲与乙两个物体系统机械能守恒,甲球减小的重力势能转化为乙的势能和动能以及甲的动能,故B错误;若甲球沿凹槽下滑到槽的最低点,乙则到达与圆心等高处,但由于乙的质量比甲大,造成机械能增加了,明显违背了机械能守恒定律,故甲球不可能到凹槽的最低点,故C正确;由于机械能守恒,故动能减为零时,势能应该不变,故杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点,故D正确;故选ACD。10、AC【解析】

由题意可知考查环绕天体运动规律、天体质量计算,根据万有引力定律、牛顿第二定律分析计算可得。【详解】A.“悟空”到地球球心的距离小于同步卫星到地球球心的距离,由公式可知“悟空”的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度,故A正确;B.第一宇宙速度指的是环绕地球表面转动时的速度,取“悟空”为研究对象,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律可得因“悟空”轨道半径大,其线速小于第一宇宙速度,故B错误;C.设“悟空”的环绕周期为T,由可得T=故C正确;D.设地球质量为M,“悟空”质量为m,由牛顿第二定律可得由角速的定义式可得联立可得地球的质量为M=无法计算出“悟空”的质量,故D错误。【点睛】环绕规律:轨道半径越大,线速度越小、角速度越小、周期越长、向心加速度越小;利用环绕天体的轨道半径、周期只能计算中心天体的质量,无法计算环绕天体的质量。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、D【解析】

(1)A、根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门的距离,故A错误;B、根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故B错误;C、利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;D、利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确.故选D.(2)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故,根据机械能守恒的表达式有:,约去质量m,即:.【点睛】根据实验原理即可知道需要测量的数据;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,由此可以求出小铁球通过光电门时的瞬时速度,根据机械能守恒的表达式可以求出所要求的关系式.12、丙2.95(2.93~2.97均给分)0.95(0.93~0.97均给分)【解析】

(1)[1]由题意可知,电流表量程太小,应把电流表与定值电阻并联扩大其量程,电压表测路端电压,电流表测电路电流,滑动变阻器采用限流接法,应选择图丙图.(2)[2]由根据闭合电路欧姆定律可得,图象中图象与纵坐标的交点为电源电动势,故电源电动势为(2.93~2.97均给分)[3]由可知,图象的斜率为电源内阻,则四、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)100m;(2)12.5m/s2;(3)

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