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文档简介
2025届云南省盈江县第一高级中学高三上物理期中学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、甲球从离地面H高处从静止开始自由下落,同时使乙球从甲球的正下方地面处做竖直上抛运动.欲使乙球上升到处与甲球相撞,则乙球上抛的初速度应为()A.B.C.D.2、如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是()A.C、D两处电势、场强均相同B.A、B两处电势、场强均相同C.在虚线AB上O点的场强最大D.带正电的试探电荷在O处的电势能小于在B处的电势能3、一石块从楼房阳台边缘向下做自由落体运动到达地面,把它在空中运动的时间分为相等的三段,如果它在第一段时间内的位移是1.2m,那么它在第三段时间内位移是()A.1.2m B.3.6m C.6.0m D.10.8m4、如图所示,物体A静止在光滑的水平面上,A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相等的物体B以速度v向A运动并与弹簧发生碰撞,A、B始终沿同一直线运动,则A、B组成的系统动能变化最大的时刻是A.A开始运动时B.A和B的速度相等时C.B的速度等于零时D.A的速度等于v时5、从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度-时间图象如图所示.在0~t2时间内,下列说法中正确的是()A.Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不断减小B.在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远C.t2时刻两物体相遇D.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是6、如图所示为A、B两物体从同一点出发的位移-时间图象,则下列说法正确的是A.0~2s内A、B两物体的运动方向都发生了改变B.1.5s末A、B两物体的速度相同C.0~1.5s的时间内,A的平均速度等于B的平均速度D.0~25内A、B两物体之间的最大距离为3m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,面积为S、匝数为N、内阻不计的矩形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中,从图示位置开始计时,绕水平轴oo′以角速度ω匀速转动.矩形线圈通过滑环连接理想变压器.理想变压器原线圈上的滑动触头P上下移动时,可改变副线圈的输出电压;副线圈接有可变电阻R.电表均为理想交流电表.下列判断正确的是()A.矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为B.矩形线圈产生的感应电动势的有效值为C.当P位置不动,R增大时,电压表示数也增大D.当P位置向上移动、R不变时,电流表示数将增大8、如图所示,倾角为370的足够长的传送带以恒定速度运行,将一质量m=1kg的小物体以某一初速度放上传送带,物体相对地面的速度大小随时间变化的关系如图所示,取沿传送带向上为正方向,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.1.则下列说法正确的是A.传送带逆时针转动,速度大小为4m/sB.物体与传送带间的动摩擦因数为0.75C.0~1s内物体位移的大小为14mD.0~1s内物体与传送带之间因摩擦而产生的热量为126J9、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4:510、如图,AB倾角,BC水平,AB、BC长度均为L,小物块从A处由静止释放,恰好滑到C处停下来.若调整BC使其向上倾斜,倾角不超过,小物块从处由静止滑下再沿BC上滑,上滑距离与BC倾角有关.不计处机械能损失,各接触面动摩擦因素均为,小物块沿上滑的最小距离为,则A. B.C. D.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)某同学利用如图所示装置探究平抛运动中机械能是否守恒.在斜槽轨道的末端安装一个光电门B,调节激光束与球心等高,斜槽末端水平.地面上依次铺有白纸、复写纸,让小球从斜槽上固定位置A点无初速释放,通过光电门后落在地面的复写纸上,在白纸上留下打击印.重复实验多次,测得小球通过光电门的平均时间为2.50ms.(当地重力加速度g=9.8m/s2,计算结果保留三位有效数字)①用游标卡尺测得小球直径如图所示,则小球直径为d=________cm,由此可知小球通过光电门的速度vB=________m/s;②实验测得轨道离地面的高度h=0.441m,小球的平均落点P到轨道末端正下方O点的距离x=0.591m,则由平抛运动规律解得小球平抛的初速度v0=________m/s;③在误差允许范围内,实验结果满足小球通过光电门的速度vB与由平抛运动规律求解的平抛初速度v0满足__________关系,就可以认为平抛运动过程中机械能是守恒的.12.(12分)如图所示为研究平行板电容器电容的实验.电容器充电后与电源断开,电量Q
将________(填“增大”、“减小”或“不变”),与电容器相连的静电计用来测量电容器的___________.在常见的电介质中,由于空气的介电常数是最小的,当极板间插入其它的电介质板时,电容器的电容将___________(填“增大”、“减小”或“不变”),于是我们发现,静电计指针偏角将___________.(填“增大”、“减小”或“不变”)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)如图所示是一个横截面为半圆、半径为R的光滑柱面,一根不可伸长的细线两端分别系着物体A、B,且mA=2mB,由图示位置从静止开始释放A物体,当物体B达到圆柱顶点时,求物体A的速度.14.(16分)物理学中,力与运动关系密切,而力的空间积累效果——做功,又是能量转化的量度。因此我们研究某些运动时,可以先分析研究对象的受力特点,进而分析其能量问题。已知重力加速度为,且在下列情境中,均不计空气阻力。(1)劲度系数为的轻质弹簧上端固定,下端连一可视为质点的小物块,若以小物块的平衡位置为坐标原点,以竖直向下为正方向建立坐标轴,如图所示,用表示小物块由平衡位置向下发生的位移。求小物块的合力与的关系式,并据此说明小物块的运动是否为简谐运动;(2)系统的总势能为重力势能与弹性势能之和。请你结合小物块的受力特点和求解变力功的基本方法,以平衡位置为系统总势能的零势能参考点,推到小物块振动位移为时系统总势能的表达式。(3)如图所示为理想单摆,摆角最够小,可认为是简写运动。其平衡位置记为点。若已知摆球的质量为,摆长为,在偏角很小时,摆球对于点的位移的大小与角对应的弧长、弦长都近似相等,即近似满足:。请推导得出小球在任意位置处的回复力与位移的比例常数的表达式。15.(12分)甲图是质谱仪的工作原理示意图。设法使某有机化合物的气态分子导入图中的A容器,使它受到单子式轰击,失去一个电子成为正一价的离子,离子从狭缝以很小的速度进入电压为U的加速电场区(初速度不计),加速后再通过狭缝从小孔G垂直于MN射入偏转磁场,该偏转磁场是一个以直线MN为上边界、方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。离子经偏转磁场后,最终到达照相底片上的H点(图中未画出),测得G、H间的距离为d,粒子的重力可忽略不计,试求:(1)该粒子的比荷();(2)若偏转磁场为半径为的圆形区域,且与MN相切于G点,如图乙所示。其它条件不变。仍保证上述粒子从G点垂直于MN进入偏转磁场,最终仍然到达照相底片上的H点,则磁感应强度的比值为多少?
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、B【解析】
取乙为参考系,甲相对乙做匀速直线运动,速度大小为乙的初速度v0,则有取甲分析两式联立可得A.,与分析不符,故A项错误;B.,与分析相符,故B项正确;C.,与分析不符,故C项错误;D.,与分析不符,故D项错误.2、C【解析】由等量异种点电荷周围电场线和等势线的分布情况可知,A、B两处电势不相等,场强相同,A错;CD两处电势、场强均相同,B对;在虚线AB上O点的场强最小,C错;带正电的试探电荷从O点运动到B点电场力先做正功后作负功,由于B点确切位置未知,OB两点电势高低不能确定,D错;3、C【解析】
根据自由落体运动是初速度为0的匀加速直线运动,从静止开始相等时间间隔内的位移之比为得:它在第三段时间内的位移为:.A.1.2m,与分析不符,故A错误;B.3.6m,与分析不符,故B错误;C.6.0m,与分析相符,故C正确;D.10.8m,与分析不符,故D错误.4、B【解析】
两球不受外力,故两球及弹簧组成的系统动量守恒,根据两物体速度的变化可知系统动能损失最大的时刻。【详解】在压缩弹簧的过程中,没有机械能的损失,减少的动能转化为弹簧的弹性势能。在压缩过程中水平方向不受外力,动量守恒。则有当A开始运动时,B的速度等于v,所以没有损失动能。当A的速度v时,根据动量守恒定律有B的速度等于零,所以系统动能又等于初动能;故A、C、D错误。而在A、B速度相等时,由动量守恒知此时A、B的速度为v2,此时弹簧压缩至最短,弹簧的弹性势能最大,故动能应最小,动能的变化最大,故B正确故选:B5、B【解析】
试题分析:速度时间图像的斜率表示加速度,从图中可知I曲线的斜率都在减小,所以I加速度都在减小,根据牛顿第二定律可得I合力都在减小,II斜率恒定,做匀减速直线运动,合力恒定,A错误;速度图象与坐标轴围成的面积表示位移,由图可知在时刻两物体面积差最大,相距最远,故B正确;时刻,物体I的位移比物体II的位移大,两者又是从同一地点同时开始运动的,所以时刻两物体没有相遇,故C错误;物体的位移就等于图中两图象与时间轴所围的面积,平均速度就等于位移与时间的比值,由图知物体I的位移比物体II的位移大,且II物体做匀减速运动,其平均速度为,I的平均速度大于,D错误.考点:考查了速度时间图像【名师点睛】在速度时间图像中,需要掌握三点,一、速度的正负表示运动方向,看运动方向是否发生变化,只要考虑速度的正负是否发生变化,二、图像的斜率表示物体运动的加速度,三、图像与坐标轴围成的面积表示位移,在坐标轴上方表示正方向位移,在坐标轴下方表示负方向位移6、C【解析】
由于位移-时间图象的斜率表示该时刻的速度,由图可知,0-2s内A、B两物体的速度(斜率)没有负值,即运动方向没有发生改变,A错误.1.5s末A、B两物体的位置坐标相同,说明两物体相遇,而不是速度相同,B错误.由图可知,0-1.5s的时间内,两物体的位移相等,所用时间也相等,所以平均速度相等,C正确.从x-t图象看出,两个物体1s末纵坐标读数之差最大,两物体相距最远,且最大距离为△x=3m-1m=2m,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、AD【解析】试题分析:从垂直于中性面时开始计时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为,A正确;矩形线圈产生的感应电动势的有效值为,B错误;交流发电机内电阻不计,故变压器输入电压不变,根据理想变压器的变压比公式:,当P位置不动,R增大时,电压表读数不变,仍然等于发电机的电动势有效值;C错误当P位置向上移动、R不变时,根据理想变压器的变压比公式:,输出电压变大,故电流变大,功率变大,输入电流也变大,故电流表读数变大,D正确;故选AD.考点:交流的峰值、有效值以及它们的关系.【名师点睛】正弦式交流发电机从垂直中性面位置开始计时,其电动势表达式为:e=NBSωcosωt;电压表和电流表读数为有效值;计算电量用平均值.8、CD【解析】从图中可知小物体先反向做减速运动后做加速运动,故可知传送带速度方向沿斜面向上,最终物块和传送带的速度相同,故传送带速度大小为4m/s,A错误;根据v-t图象的斜率表示加速度,可得,物体相对传送带滑动时的加速度大小为,由牛顿第二定律得,解得,故B错误;0~1s内物体位移为,故C正确;0-1s内只有前6s内物体与传送带发生相对滑动.0-6s内传送带运动距离为,0-6s内物体位移为,产生的热量为,故D正确.9、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.10、AC【解析】
当BC板水平时,物体减小的重力势能全部转化为内能,所以有,解得,A正确B错误;当BC倾斜时,设BC板与水平方向夹角为,则根据能量守恒定律可得,化简可得,根据数学知识可得(其中为构造的三角形的一个内角,而且满足,即),故当时x最小,最小为,故C正确D错误.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、0.502.001.97v0=vB【解析】(1)小球直径为d=5mm+0.05mm×0=5.00mm;利用小球通过光电门的平均速度代替瞬时速度,因此有:(2)根据平抛运动规律有:h=gt2
x=v0t
联立解得:v0=2.00m/s.
(3)若球通过光电门的速度vB与由平抛运动规律求解的平抛初速度v0相等,则说明没有能量损失,机械能守恒.
点睛:该题从新的角度来验证机械能守恒,在原来问题上有所创新,无论怎么变化,明确实验原理是解答实验问题的根本.12、不变;电势差;增大;减小;【解析】电容器充电后与电源断开,电量保持不变;静电计可以测量电容器的电势差.当插入介质时
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