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文档简介
云南省曲靖一中麒麟学校2025届物理高三第一学期期中质量检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、有A、B两小球,B的质量为A的两倍;现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A的运动轨迹,则B的运动轨迹是()A.① B.② C.③ D.④2、物体在水平力F作用下,沿水平地面由静止开始运动,1s后撤去F,再经过2s物体停止运动,其图象如图.若整个过程拉力F做功为W1,平均功率为P1;物体克服摩擦阻力Ff做功为W2,平均功率为P2,加速过程加速度大小为a1,减速过程加速度大小为a2,则A.W1=3W2 B.a1=3a2C.F=3Ff D.P1=2P23、质量为m的小球P以大小为v的速度与质量为3m的静止小球Q发生正碰,碰后小球P以大小为v2的速度被反弹,则正碰后小球Q的速度大小是(A.2vB.v2C.v34、如图所示,水平固定且倾角为37°(sin37°=1.6,cos37°=1.8)的光滑斜面上有两个质量均为m=2kg的小球A、B,它们用劲度系数为k=211N/m的轻质弹簧连接,弹簧的长度为l1=21cm,现对B施加一水平向左的推力F,使A、B均在斜面上以加速度a=4m/s2向上做匀加速运动,此时弹簧的长度l和推力F的大小分别为()A.1.1m,25NB.1.3m,51NC.1.1m,41ND.1.3m,25N5、如图所示,用一根长为l的细绳一端固定在O点,另一端悬挂质量为m的小球A,为使小球A处于静止状态时细绳与竖直方向成角且绷紧,则对小球施加的最小外力的大小是()A. B. C. D.6、汽车在平直公路上行驶,发现前方有障碍物紧急刹车,其位移随时间变化的规律为,其中时间的单位,则自驾驶员急踩刹车开始,与内汽车的位移之比为A. B. C. D.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、如图甲所示,很长的粗糙的导轨MN和PQ水平平行放置,MP之间有一定值电阻R,金属棒ab的电阻为r,不计导轨电阻,整个装置处于垂直纸面向里的匀强磁场里,t=0时刻,ab棒从静止开始,在外力F作用下沿导轨向右运动,金属棒ab的电流随时间变化如图乙所示,则ab棒加速度a随时间t变化的图象,R上通过的电量qR随时间的平方t2变化的图象,正确的是:()A.A B.B C.C D.D8、如图所示,轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与一物块相连,物块与水平面间的动摩擦因数为.开始时用力推着物块使弹簧压缩,将物块从A处由静止释放,经过B处时速度最大,到达C处速度为零,AC=L.在C处给物块一初速度,物块恰能回到A处.弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.则物块()A.在B处弹簧可能为原长B.在C处的初速度大小一定是C.从C到A的运动过程中,也是在B处的速度最大D.从C到A经过B处的速度大于从A到C经过B处的速度9、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425N10、如图甲所示为某同学研究物体加速度与力和质量关系的实验装置示意图,图乙是该装置的俯视图。两个相同的小车,放在水平桌面上,前端各系一条轻细绳,绳的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘里可放砝码。两个小车通过细绳用夹子固定,打开夹子,小盘和砝码牵引小车同时开始做匀加速直线运动,闭合夹子,两小车同时停止运动。实验中平衡摩擦力后,可以通过在小盘中增减砝码来改变小车所受的合力,也可以通过增减小车中的砝码来改变小车的总质量。该同学记录的实验数据如下表所示,则下列说法中正确的是实验次数小车1总质量m1/g小车2总质量m2/g小车1受合力F1/N小车2受合力F2/N小车1位移x1/cm小车2位移x2/cm12502500.100.2020.139.822502500.100.3015.244.532502500.200.3019.830.842505000.100.1020.039.753004000.100.1020.315.163005000.100.1030.018.0A.研究小车的加速度与合外力的关系可以利用1、2、3三次实验数据B.研究小车的加速度与小车总质量的关系可以利用2、3、6三次实验数据C.对于“合外力相同的情况下,小车质量越大,小车的加速度越小”的结论,可以由第1次实验中小车1的位移数据和第6次实验中小车2的位移数据进行比较得出D.通过对表中数据的分析,可以判断出第4次实验数据的记录存在错误三、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.(6分)如图所示,在水平放置的气垫导轨(能大幅度的减少摩擦阻力)上有一带有方盒的滑块,质量为M,气垫导轨右端固定一定滑轮,细线绕过滑轮,一端与滑块相连,另一端挂有6个钩码,设每个钩码的质量为m,且M=4m.(1)用游标卡尺测出滑块上的挡光片的宽度,读数如图所示,则宽度d=_________cm;(2)某同学打开气源,将滑块由静止释放,滑块上的挡光片通过光电门的时间为t,则滑块通过光电门的速度为___________(用题中所给字母表示);(3)开始实验时,细线另一端挂有6个钩码,由静止释放后细线上的拉力为F1,接着每次实验时将1个钩码移放到滑块上的方盒中,当只剩3个钩码时细线上的拉力为F2,则F1_________2F2(填“大于”、“等于”或“小于”);(4)若每次移动钩码后都从同一位置释放滑块,设挡光片距光电门的距离为L,悬挂着的钩码的个数为n,测出每次挡光片通过光电门的时间为t,测出多组数据,并绘出图像,已知图线斜率为k,则当地重力加速度为________(用题中字母表示).12.(12分)某同学为探究“合力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,他的操作步骤是:A.按如图摆好实验装置;B.将质量M=0.2kg的小车拉到打点计时器附近,并按住小车;C.在总质量m分别为20g、30g、40g的三种钩码中,挑选了一个质量为40g的钩码挂在拉线的挂钩上;D.接通打点计时器的电源(电源频率为f=50Hz),然后释放小车,打出一条纸带.
①多次重复实验,从中挑选一条点迹清晰的纸带如图所示.把打下的第一点记作“0”,然后依次取若干个计数点,相邻计数点间还有4个点未画出,用毫米刻度尺测得各计数点到0点距离分别为,他把钩码重力(当地重力加速度作为小车所受合力算出打下“0”点到打下“5”点合力做功.则合力做功W=________J,小车动能的改变量_____________J(结果均保留三位有效数字)
②此次实验探究的结果,他没能得到“合力对物体做的功等于物体动能的增量”,且误差很大,显然,在实验探究过程中忽视了各种产生误差的因素.请你根据该同学的实验装置和操作过程帮助分析一下,造成较大_________(“系统”或“偶然”)误差的主要原因是___________________________________________;_____________________________________________________________________________(写出两条即可)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)一辆汽车的质量为m,其发动机的额定功率为P1,从某时刻起汽车以速度v1在水平公路上沿直线匀速行驶,此时汽车发动机的输出功率为,接着汽车开始沿直线匀加速行驶,当速度增加到时,发动机的输出功率恰好为P1.如果汽车在水平公路上沿直线行驶中所受到的阻力与行驶速率成正比,求:(1)汽车在水平公路上沿直线行驶所能达到的最大速率vm;(2)汽车匀加速行驶所经历的时间和通过的距离.14.(16分)如图所示,小球沿水平面通过O点进入半径为R的半圆弧轨道后恰能通过最高点P,然后落回水平面.不计一切阻力,求:(1)小球经过P点时速度的大小?(2)小球落地点到O点的水平距离为多少?15.(12分)一物块以一定的初速度沿斜面向上滑出,利用DIS实验系统,在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系图像如图所示。求:(g=10m/s2)(1)物块上滑和下滑的加速度大小a1、a2;(2)物块向上滑行的最大距离s;(3)斜面的倾角θ及物块与斜面间的动摩擦因数μ。
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】试题分析:两球初速度大小和方向均相同,同时因抛出后两物体均只受重力,故加速度相同,因此二者具有相同的运动状态,故B的运动轨迹也是①;选项A正确,BCD错误.故选A.考点:抛体运动【名师点睛】本题考查对抛体运动的掌握,要注意明确质量不同的物体在空中加速度是相同的,而影响物体运动的关键因素在于加速度,与质量无关.2、C【解析】
A.对全程由动能定理得:可得:故A错误;B.图象的斜率的大小代表加速度的大小,故有:故B错误;C.由图可知,物体先做匀加速直线运动,1s末速度为,由动能定理可知:减速过程中,只有阻力做功:则可得:由图象可知:解得:故C正确;D.由图象可知所用的时间之比为:根据可知故D错误。3、B【解析】碰撞过程系统动量守恒,以P的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv=3mv'+m-v2,则:34、B【解析】以整体为研究对象,受力分析如图所示:根据牛顿第二定律,沿斜面方向有:,代入数据解得F=51N,以A为研究对象,根据牛顿第二定律和胡克定律,沿斜面方向有:代入数据解得:l=1.3m,故B正确,ACD错误。5、C【解析】
以小球为研究对象,分析受力,作出力图如图,
根据作图法分析得到,当小球施加的力F与细绳垂直时,所用的力最小。根据平衡条件得
F的最小值为Fmin=Gsin30°=mg所以ABD错误、C正确;
故选C。6、C【解析】
由可得刹车减速到零的时间刹车2s的位移x1=16×2-2×22m=24m刹车5s的位移等于减速到零的位移2s与5s内汽车的位移之比故C正确。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】AB、设金属棒长L,I=kt,则由楞次定律可知:,所以,,那么,=常数,故A错误,B正确;CD、由电路原理可知:通过R的电流等于通过金属棒ab的电流,所以,,故C正确,D错误;故选BC.点睛:由楞次定律通过电流求得导体棒的速度,进而求得加速度;直接通过电流就可求得电量.8、BD【解析】
物块从A到C的过程中,合力为零时速度最大.对来回两个过程,分别运用能量守恒定律列式,可求初速度.根据物块返回时受力情况判断其运动情况.【详解】物块从A到C的过程中,弹簧的弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,物块先加速后减速,所以当弹力等于滑动摩擦力时速度最大,此时弹簧处于压缩状态.故A错误.设释放前弹簧的弹性势能为Ep.根据能量守恒定律得:
从A→C的过程有:Ep=μmgL;
从C→A的过程有:Ep+μmgL=mv02;解得,在C处的初速度v0=2,故B正确.从C到A的运动过程中,物块经过B时弹力向右,滑动摩擦力也向右,合力不为零,所以B点的速度不是最大,故C错误.两次经过B点时弹簧的弹性势能相同,设为EpB.BC间的距离为S.根据能量守恒定律得,从B→C的过程有:EpB+mvB12=μmgS,即得mvB12=μmgS-EpB;从C→B的过程有:EpB+μmgS+mvB22=mv02,即得mvB22=mv02-EpB-μmgS;将Ep=μmgL和Ep+μmgL=mv02,代入上式得:mvB22=2μmgL-EpB-μmgS>mvB12,可知,vB2>vB1.即从C到A经过B处的速度大于从A到C经过B处的速度.故D正确.故选BD.【点睛】本题关键是分析清楚物体向右运动的过程中速度的变化情况,根据力和运动的关系分析.运用分段法研究能量的转化情况.9、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.10、AD【解析】
A.研究小车的加速度与合外力的关系,要保证两小车的质量相同,则可以利用1、2、3三次实验数据,选项A正确;B.研究小车的加速度与小车总质量的关系,要保证两小车所受的拉力相同,可以利用4、5、6三次实验数据,选项B错误;C.对于“合外力相同的情况下,小车质量越大,小车的加速度越小”的结论,可以由第5、6次实验中小车2的位移数据进行比较得出,选项C错误;D.第4组数据中,两小车所受外力相同,但是质量大的小车位移较大加速度较大,这不符合实验结论,即可以判断出第4次实验数据的记录存在错误,选项D正确。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、0.510cm;d/t;小于;;【解析】
(1)游标卡尺的主尺读数为5mm,游标读数为0.05×4mm=0.10mm,则最终读数为5.10mm=0.510cm.
(1)极短时间内的平均速度等于瞬时速度的大小,则滑块通过光电门的速度v=.
(3)对整体分析,a1==0.6g,隔离对滑块分析,根据牛顿第二定律得,F1=Ma1=4m×0.6g=1.4mg,a1==0.3g,隔离对滑块分析,根据牛顿第二定律得,F1=7ma1=1.1mg,知F1<1F1.
(4)滑块通过光电门的速度v=,根据v1=1aL得,=1aL,
因为,代入解得,
图线的斜率,解得.【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,知道极短时间内的平均速度等于瞬时速度的大小.对于图象问题,关键得出两个物理量的表达式,结合图线斜率进行求解.12、0.0735;0.0572;系统;未平衡摩擦力;小车质量未远大于购码质量;【解析】
①将砝码重力当作小车所受合外力,根据功的定义可以正确解答,根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度可以求出第5个点的速度大小,进一步求出其动能大小;
②实验误差主要来自由实验原理不完善导致的系统误差;【详解】①从打下第一点到打下第5点拉力对小车做的功为:;根据中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度,则:小车动能的改变量:②该实验产生误差的主要原因:一是钩码重力大小并不等于绳子拉力的大小,设绳子上拉力为F,对小车根据牛顿第二定律有:
对钩码有:联立得到:由此可
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