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文档简介
浙江省名校新2025届物理高三第一学期期中检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如图所示的曲线a、b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位移—时间图线。由图可知()A.在0到4s这段时间内,a车与b车同向运动B.在0到4s这段时间内,a车速度逐渐减小,b车速度逐渐增加C.在0到4s这段时间内,a车的平均速度小于b车的平均速度D.在4s时,a车的瞬时速度大于b车的瞬时速度2、如图所示,细绳悬挂在墙壁上的A、B两点位置,已知AO=BO且AO⊥BO,同一细绳子ACB总长度是AO段的3倍挂在细绳上的小滑轮C可自由移动,其下悬挂重为G的物体,不计细绳和小滑轮的质量及其摩擦则小滑轮静止时()A.两根绳子的拉力大小为3B.两根绳子的拉力大小为3C.悬挂点B上移两根绳子的拉力变小D.悬挂点B上移两根绳子的拉力变大3、如图所示,两质量相等的小球a、b用轻弹簧A、B连接并悬挂在天花板上保持静止.现用一水平力F作用在a上并缓慢拉a,当B与竖直方向夹角为45°时,A、B伸长量刚好相同.若A、B的劲度系数分别为k1、k2,则以下判断正确的是()A.A、B两弹簧产生的弹力大小相等B.撤去F的瞬间,a球的加速度为2gC.D.撤去F的瞬间,b球处于失重状态4、如图所示,一根轻绳跨过定滑轮,连接着质量分别为M和m的两个物体,滑轮左侧的绳和斜面平行,两物体都保持静止不动,已知斜面倾角为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),质量为M的物体和静止斜面间的动摩擦因数为0.125,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计绳与定滑轮之间的摩擦,则M与m的比值范围是A.B.C.D.5、宇航员王亚平在“天宫1号”飞船内太空授课时,指令长聂海胜悬浮在太空舱内“太空打坐”的情景如图.若聂海胜的质量为m,距离地球表面的高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,地球表面的重力加速度为g,则聂海胜在太空舱内受到重力的大小为A.0B.mgC.D.6、小球A从离地面20m高处做自由落体运动,小球B从A下方的地面上以20m/s的初速度做竖直上抛运动。两球同时开始运动,在空中相遇,取g=10m/s2,下列说法正确的是()A.两球相遇时速率都是10m/s B.两球相遇位置离地面10m高C.开始运动2s后两球相遇 D.两球在空中相遇两次二、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,图中的四个电表均为理想电表,当滑动变阻器滑片P向右端移动时,下面说法中正确的是()A.电压表V1的读数减小,电流表A1的读数增大B.电压表V1的读数增大,电流表A1的读数减小C.电压表V2的读数减小,电流表A2的读数增大D.电压表V2的读数增大,电流表A2的读数减小8、如图甲所示,匝数为N匝的矩形闭合导线框abced,电阻不计,处于磁感应强度大小为0.2T的水平匀强磁场中,导线框面积为0.5m2.导线框绕垂直于磁场的轴匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,变压器原、副线圈匝数比为10:1,副线圈接有一滑动变阻器R,副线圈两端的电压随时间的变化规律如图乙所示。下列说法正确的是A.导线框abcd线圈的匝数N=200B.若导线框的转速加倍,变压器的输出功率将加倍C.若滑动变阻器的滑片P向上移动,u-t图像的峰值不变D.导线框abcd线圈中产生的交变电压的表达式为u=200sin100t9、如图所示,一斜面光滑的质量为M的劈,在水平力F作用下沿水平地面运动,这时质量为m的物体恰能在斜面上相对静止若劈和地面间的动摩擦因数为μ,则物体的加速度a和水平力F的大小分别是()A.a=gtanα B.a=gsinαC.F=(M+m)(μ+tanα)g D.F=(M+m)(1+μ)gtanα10、如图甲所示,一倾角=的足够长斜面体固定在水平地面上,一个物块静止在斜面上.现用大小为F=kt,(k为常量,F、t的单位均为国际标准单位)的拉力沿斜面向上拉物块,物块受到的摩擦力Ff随时间变化的关系图象如图乙所示,物块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,则下列判断正确的是A.物块的质量为1kgB.k的值为5N/sC.物块与斜面间的动摩擦因数为D.t=3s时,物块的速度大小为1.6m/s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)某实验小组利用光电计时器等器材来探究合力一定时,物体的加速度与质量之间的关系,实验装置如图甲所示.(1)本实验在正确操作的情况下,保持钩码的质量m不变.通过增加小车上的配重片来改变小车和遮光片的总质量M,由光电计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为△t1、△t2,用刻度尺测得两个光电门之间的距离x,用10分度的游标卡尺测得遮光条的宽度为d.则小车的加速度表达式=_____(表达式均用己知字母表示).测得遮光条的宽度如图乙所示.其读数为____mm.(2)该小组通过实验得到-图像,如图丙所示.则所挂钩码的质量m=_____kg.(当地的重力加速度为g=9.8m/s2)12.(12分)关于图示力学实验装置,下列说法中正确的是______。A.用此装置“研究匀变速直线运动”时需要平衡摩擦力B.用此装置“探究小车的加速度与外力的关系”时,若用钩码的重力代替细线对小车的拉力,应保证钩码质量远小于小车质量C.用此装置“探究功与速度变化的关系”时,将长木板远离滑轮一端适当垫高,且小车未拴细线,轻推小车后,通过纸带分析若小车做匀速运动,即实现平衡摩擦力四、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,用弹簧秤称物块时,静止时弹簧秤读数是F1=7.5N.用弹簧秤拉着物块沿着倾角为θ=的斜面向上匀速滑动时,弹簧秤读数是F2=6N,弹簧秤的拉力方向与斜面平行.求物块与斜面间的动摩擦因数μ。(sin=0.6,cos=0.8)14.(16分)如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×10-6C,匀强电场的场强E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)小球所受电场力F的大小;(2)小球的质量m;(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.15.(12分)如图甲所示,一对平行金属板M、N长为L,相距为d,为中轴线.当两板间加电压时,两板间为匀强电场,忽略两极板外的电场.某种带负电的粒子从点以速度沿方向射入电场,粒子恰好打在上极板M的中点,粒子重力忽略不计.求带电粒子的比荷.若MN间加如图乙所示的交变电压,其周期,从开始,前内,后内,大量的上述粒子仍然以速度沿方向持续射入电场,最终所有粒子刚好能全部离开电场而不打在极板上,求U的值用表示.
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】由图可知,在0到4s这段时间内,a车沿x轴负方向运动做速度越来越小的直线运动,b车沿x轴正方向运动做速度越来越大的直线运动,A错误,B正确;在0到4s这段时间内,a车的位移为,平均速度为,b车的位移为,平均速度为,即a车的平均速度大于b车的平均速度,C错误;位移—时间图象的切线斜率表示该时刻对应的瞬时速度,由此可知在4s时,a车图线的切线斜率小于b车图线的切线斜率,D错误,选B.2、A【解析】
AB、由图根据几何关系知:lACsinθ+lBCsinθ=OA,又lAC+lBC=3OA,解得:sinθ=13,则cosθ=223CD、悬挂点B上移,由图根据几何关系知绳子与竖直方向的夹角不变,两根绳子的拉力的大小不变,故C、D错误;故选A。【点睛】关键是根据几何关系列式,联立方程求解夹角θ;同一根绳,拉力相等,对C点受力分析,根据平衡条件列式求解即可。3、B【解析】试题分析:先对b球受力分析,根据力的平衡条件求出弹簧A的拉力;再对a、b球整体受力分析,根据平衡条件求出弹簧B的拉力;最后根据胡克定律判断两个弹簧的劲度系数之比;根据牛顿第二定律判断撤去F瞬间两球的加速度,从而确定两球的状态.设两球的质量都为m,先对b球受力分析,受重力和拉力,由力的平衡条件得,A弹簧的拉力,再对a、b球整体受力分析,受重力、拉力和弹簧的拉力,如图所示:
由力的平衡条件得,,由胡克定律得,,则有,AC错误;a球受重力、拉力和两个弹簧的拉力,撤去拉力F瞬间,其余3个力不变,其合力,由牛顿第二定律得,a球的加速度,B正确;b球受重力和拉力,撤去F的瞬间,重力和弹力都不变,其加速度仍然为零,处于平衡状态,D错误.4、A【解析】
依题意,对物体m受力分析,根据平衡条件,绳子的拉力:F=mg①若F较小,物块A有沿着斜面向下滑的趋势,此时物块A受力分析如图所示:由力的平衡条件得:FN=Mgcos37°②F+Ff=Mgsin37°③Ff≤μFN④联立①②③④可解得得:m≥0.5M;若F较大,A物块有沿着斜面向上滑动的趋势,此时物块A受力分析如图所示:由平衡条件得:FN=Mgcos37°⑤F=Ff+Mgsin37°⑥Ff≤μFN⑦代入数据解①⑤⑥⑦得:m≤0.7M物块m的质量的取值范围是:0.5M≤m≤0.7M,故:故A正确,B、C、D错误;故选A。5、D【解析】飞船在距地面高度为h处,由万有引力等于重力得:,故D正确,ABC错误;故选D.6、A【解析】
小球A做自由落体运动,小球B做竖直上抛运动;根据位移时间公式分别求出A和B的位移大小,两球在空中相碰,知两球的位移之和等于20m,列式求解,判断。【详解】小球A做自由落体运动,小球B做竖直上抛运动,设经过时间t在空中相遇A自由落体位移h1=B竖直上抛的位移h2=v0th1+h2=20联立可得:t=1s,则:A项:相遇时,A球的速率vA=gt=10m/s,B球的速率vB=v0-gt=(20-10)m/s=10m/s,故A正确;B项:由上面分析可知,相遇时离地面高度h2=20×1-,故B错误;C项:由上面分析可知,经过1s两球相遇,故C错误;D项:由题意知,B求速度减为零的时间为,两球第一次相遇后,A球继续下落,B求继续向上运动,当B球上升到最高点时,A球下落距离,故两球不可能在空中相遇两次,故D错误。故应选:A。【点睛】本题关键知道两物体在空中相遇的条件,即两物体的位移之和等于20m。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】
当滑动变阻器滑动触点P向右端移动时,变阻器接入电路的电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则电流表A1读数增大;电压表V1读数U1=E-I(R1+r),I增大,其他量不变,则U1减小;通过电流表A2的电流,U1减小,则I2减小;流过R2的电流I2′=I-I2,I增大,I2减小,则I2′增大,则伏特表V2的读数增大.综上,电压表V1的读数减小,电流表A1的读数增大,伏特表V2的读数增大,电流表A2的读数减小.故AD正确,BC错误.故选AD.【点睛】本题是简单的电路动态分析问题,按“部分→整体→部分”的思路进行分析,对于并联电路,要抓住干路电流等于各支路电流之和分析两个支路电流的关系.8、CD【解析】
A.由乙图可知,输出电压的最大值Um2=20V,周期为,角速度输入端的最大值发电机输出的最大电压值解得故A错误;B.若转速度加倍,则最大值加倍,有效值加倍;输出端的有效值也会加倍,则由可知,,输出功率将变成原来的4倍;故B错误;C.理想变压器,输出电压由输入电压、原副线圈匝数比决定,原线圈无变化,输入电压无变化,输出电压无变化,将导线框的滑片P向上移动时,u-t图象的峰值不变;故C正确;D.表达式应为故D正确。故选CD。9、AC【解析】
AB.对物体,由牛顿第二定律得:解得加速度:故正A确,B错误CD.对物体与劈组成的系统,由牛顿第二定律得:解得:故C正确,D错误;10、ABD【解析】
A.t=0时,Ff=mgsin=5N解得:m=1kg故A项与题意相符;B.t=ls时,Ff=0,说明F=5N则k=5N/s,故B项与题意相符;C.后来滑动Ff=6N=μmgcos解得:μ=故C项错误;D.当F=Ff+mgsin即kt1=6+5解得:t1=2.2s物体开始向上滑动F合=kt-Ff-mgsin解得:F合=kt-11由动量定理:故D项与题意相符.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、5.000.1【解析】(1)通过光电门1的速度为,通过光电门2的速度为,根据位移速度公式可得;游标卡尺的读数为;(2)根据牛顿第二定律可得,故有,所以图像的斜率,即,解得m=0.1kg.12、BC【解析】在利用该装置“研究匀变速直线运动”的实验中,摩擦力不影响研究结果,故不需要平衡摩擦力,故A错误;在利用该装置来“探究物体的加速度与力、质量的关系”时,设小车的质量为M,小吊盘和盘中物块的质量为m,设绳子上拉力为F,以M为研究对象:F=Ma,以整体为研究对象有mg=(m+M)a,联立可得:,显然要有F=mg必有m+M=M,即只有时才可以认为绳对小车的拉力大小等于小吊盘和盘中物块的重力,故B正确;利用该装置来做“探究功与速度变化的关系”实验前,木板左端被垫起一些,使小车在不受拉力作用时做匀速直线运动,这样做的目的是为了补偿阻力,使小车受到的拉力等于砝码的重
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