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文档简介
东北师大附属中学2025届高三物理第一学期期中教学质量检测试题注意事项: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、如图,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b.a球质量为m,静置于地面;b球质量为3m,用手托往,高度为h,此时轻绳刚好拉紧.从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为()A.h B.2h C.1.5h D.2.5h2、如图所示,将一木块放在弹簧上,用手压木块,弹簧被压缩.松开手,木块竖直向上飞起直到最高点.下列说法正确的是A.手压木块时,手对木块的压力与弹簧对木块的支持力是一对平衡力B.弹簧恢复原状过程中,弹性势能不变C.木块在没有离开弹簧前,所受弹力方向竖直向卜D.木块到达最高点时,只受到重力作用3、一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖直立在地面上的钢管从顶端由静止先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.如果他加速时的加速度大小是减速时加速度大小的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防队员A.下滑过程中的最大速度为4m/sB.加速与减速运动过程中平均速度之比为2∶1C.加速与减速运动过程的时间之比为1∶2D.加速与减速运动过程的位移大小之比为1∶44、在同一轨道平面上绕地球作匀速圆周运动的卫星A、B、C,某时刻恰好在同一直线上,如图所示,当卫星B经过一周期时间,则()A.各卫星角速度相等,因而三星仍在一直线上 B.A超前于B,C落后于BC.A超前于B,C超前于B D.A、C都落后于B5、在某星球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,若物体只受该星球引力作用,忽略其他力的影响,物体上升的最大高度为h。已知该星球的半径为R,如果在该星球上发射一颗靠近星球表面运行的卫星,其做匀速圆周运动的周期为()A. B. C. D.6、如图所示,质量为60kg的某运动员在做俯卧撑运动,运动过程中可将她的身体视为一根直棒,已知重心在C点,其垂线与脚、两手连线中点间的距离oa、ob分别为0.9m和0.6m,若她在1min内做了30个俯卧撑,每次肩部上升的距离均为0.4m,则克服重力做功为()A.4320JB.144JC.720JD.7200J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、把水星和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,从水星与金星和太阳在一条直线上开始计时,若测得在相同时间内水星、金星转过的角度分别为θ1、θ2,则由此条件可求得水星和金星的()A.质量之比 B.绕太阳运动的轨道半径之比C.绕太阳运动的加速度之比 D.速率之比8、2017年4月,我国成功发射了“天舟一号”货运飞船,它的使命是给在轨运行的“天宫二号”空间站运送物资,已知“天宫二号”空间站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小于其运行周期T)运动的弧长为s,对应的圆心角为β弧度,万有引力常亮为G,下面说法正确的是()A.“天宫二号”空间站的线速度大于地球的第一宇宙速度B.“天宫二号”空间站的向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度C.“天宫二号”空间站的环绕周期T=D.地球质量M=9、两物体A、B从同一位置出发,如图所示为两物体作直线运动时的图象,但纵坐标表示的物理量未标出,则以下判断正确的是A.若纵坐标表示位移,则A质点做匀变速运动B.若纵坐标表示位移,B质点先沿正方向做直线运动,后沿负方向做直线运动C.若纵坐标表示速度,则B物体加速度先减小再增加D.若纵坐标表示速度,则在时刻,两物体相遇10、如图所示,箱子放在水平地面上,箱内有一质量为m的铁球以速度v向左壁碰去,来回碰几次后停下来,而箱子始终静止,则整个过程中()A.铁球对箱子的冲量为零B.铁球和箱子受到的冲量大小相等C.箱子对铁球的冲量为mv,向右D.摩擦力对箱子的冲量为mv,向右三、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)在用单摆的小角度振动测量当地的重力加速度的实验中,以下说法中正确的是(______)A.测量周期时,应该从摆球到达最低点开始计时,并记录次全振动时间,这样做的目的是减小测量的偶然误差B.若测出的重力加速度比当地实际重力加速度大,有可能是误将次全振动记为次全振动了C.某同学测量了多组周期随摆长变化的数据后,利用画图象法得到了当地重力加速度的值,发现图线不过坐标原点,则他通过图象得到的重力加速度值有可能是比较准确的D.若宇航员在火星上测量,但手边没有规则的小球,只有一些小石头子,其他器材都有,因不能准确测量摆长,他测出的重力加速度一定偏小或偏大12.(12分)在“测定蓄电池的电动势和内电阻”的实验中,备有如下器材:A.蓄电池B.电流表(0~0.6A,内阻约为0.1Ω)C.灵敏电流计G(满偏电流Ig=200μA,内阻rg=150Ω)D.滑动变阻器R1(0~20Ω,2.0A)E.电阻箱R2F.定值定阻R0=2ΩG.开关.导线若干(1)由于没有电压表,可把灵敏电流计G与电阻箱R2串联改装成量程为6V的电压表,如图甲中电阻箱R2的阻值应为_____Ω.(2)按图甲所示电路图,请在乙图上补充完成实物连线_____(3)丙图为该实验绘出的﹣图线(为灵敏电流计G的示数,为电流表A的示数)由丙图可求得被测蓄电池的电动势=_______V,内电阻=________Ω(结果保留两位有效数字).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,长L=8m,质量M=3kg的薄木板静止放在光滑水平面上,质量m=1kg的小物体放在木板的右端,现对木块施加一水平向右的拉力F,取g=10m/s2,求:(1)若薄木板上表面光滑,欲使薄木板以2m/s2的加速度向右运动,需对木板施加的水平拉力为多大?(2)若木板上表面粗糙,物体与薄木板间的动摩擦因数为0.3,若拉力F=6N,求物体对薄木板的摩擦力大小和方向?(3)若木板上表面粗糙,物体与薄木板间的动摩擦因数为0.3,若拉力F=15N,物体所能获得的最大速度。14.(16分)如图所示,气缸放置在水平平台上,活塞质量为,横截面积,厚度,气缸全长,气缸质量,大气压强为,当温度为时,活塞封闭的气柱长,若将气缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通,g取,求:①气柱多长?②当温度多高时,活塞刚好接触平台?(计算结果保留三位有效数字)15.(12分)图中给出一段“”形单行盘山公路的示意图,弯道1、弯道2可看作两个不同水平面上的圆弧,圆心分别为O1、O2,弯道中心线半径分别为r1=10m,r2=40m,弯道2比弯道1低h=8m,有一直道与两弯道圆弧相切。质量m为1000kg的汽车通过弯道时做匀速圆周运动,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是车重的1.0倍,行驶时要求汽车不打滑,已知重力加速度g=10m/s2。(1)求汽车沿弯道1中心线行驶时的最大速度;(2)汽车以进入直道,以P=20kW的恒定功率直线行驶了t=10s,进入弯道2,此时速度恰为通过弯道2中心线的最大速度,求直道上除重力以外的阻力对汽车做的功;(3)汽车从弯道1的A点进入,从同一直径上的B点驶离,有经验的司机会利用路面宽度,用最短时间匀速安全通过弯道,设路宽,求此最短时间(A、B两点都在轨道的中心线上,计算时视汽车为质点)(,计算结果保留两位有效数字)。
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】
设a球上升高度h时,两球的速度大小为v,根据ab系统的机械能守恒得:3mgh=mgh+•(3m+m)v2,解得:,此后绳子恰好松弛,a球开始做初速为的竖直上抛运动,再对a球,根据机械能守恒:mgh+=mgH,解得a球能达到的最大高度:H=1.5h,故C正确,ABD错误。2、D【解析】
(1)一对平衡力必须大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在同一物体上;
(2)弹性势能大小的影响因素:发生弹性形变的大小,发生弹性形变的难易程度.弹性形变越大,发生弹性形变越难,弹性势能越大;
(3)弹力方向与物体恢复弹性形变的方向相同;
(4)木块上升到最高点时对其进行受力分析.【详解】手压木块时,木块受到重力、压力和弹簧的支持力,这三个力平衡.手对木块的压力小于弹簧对木块的支持力所以这两个力不是一对平衡力,故A错误;弹簧恢复原状过程中,弹性形变的程度变小,弹性势能减小,故B错误;木块在没有离开弹簧前,弹簧被压缩,所以木块受弹力方向竖直向上,故C错误;木块上升到最高点时,受到重力作用,不受其它力的作用,故D正确;故选D.3、C【解析】
由题意可知考查匀变速直线运动规律,根据运动学公式计算可得.【详解】A.设下滑过程中的最大速度为v,由位移公式可得故A错误.B.加速与减速运动过程中平均速度之比都为,平均速度之比为1∶1,故B错误.C.由可知加速度度大小和时间成反比,加速时的加速度大小是减速时加速度大小的2倍,所以加速与减速运动过程的时间之比为1∶2,故C正确.D.加速与减速运动过程平均速度度大小相等,位移大小之比等于时间之比为1∶2,故D错误.【点睛】消防队员先从静止匀加速运动,再做匀减速运动速度减为零,两个阶段平均速度大小相等,位移之比等于时间之比,加速度大小之比等于时间的反比.4、B【解析】
设地球质量为M,卫星质量为m,根据万有引力和牛顿运动定律,有:,解得:T=2π;由于rA<rB<rC.所以TA<TB<TC,当卫星B经过一个周期时,卫星A位置超前于B,卫星C位置滞后于B.选项B正确;故选B.5、A【解析】
以v0竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度为h,根据位移速度关系有:,可得星球表面的质量加速度为:在星球表面飞行的卫星,重力提供圆周运动向心力有:,可得卫星的周期为:A.。故A符合题意。B.。故B不符合题意。C.。故C不符合题意。D.。故D不符合题意。6、A【解析】
根据几何关系可知,运动员重心上升的高度为:h=0.90.6+0.9×0.4=0.24m;故克服重力做功为:W=nmgh=30×600N×0.24m=4320J;故选二、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.根据水星和金星做匀速圆周运动的运动学量,无法它们求出质量之比,故A错误;B.由题可求出水星和金星的角速度或周期之比,根据万有引力提供向心力则有解得知道了角速度之比,可求出绕太阳运动的轨道半径之比,故B正确;C.由于知道了角速度之比和绕太阳运动的轨道半径之比,根据可知,可求出绕太阳运动的加速度之比,故C正确;D.由于知道了角速度之比和绕太阳运动的轨道半径之比,根据可知,可求出绕太阳运动的速率之比,故D正确。故选BCD。8、CD【解析】
A.“天宫二号”经过时间t,它运动的弧长为s,它与地球中心连线扫过的角度为β(弧度),
则线速度为角速度为:根据v=ωr得轨道半径为:“天宫二号”绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则有:得可知卫星的轨道半径越大,速率越小,第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,故“天宫二号”在轨道上运行的速度小于地球的第一宇宙速度,故A错误;B.由得:加速度则知“天宫二号”的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度.故B错误.C.“天宫二号”的环绕周期为故C正确;D.“天宫二号”绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,即:联立解得:地球的质量为故D正确;故选CD.9、ABC【解析】
若纵坐标是位移,该图象为位移时间图象,图象的斜率表示速度.若纵坐标表示速度,该图象为速度时间图线,图象的斜率表示加速度,图线与时间轴所围成的面积表示位移.根据位移关系分析两物体是否相遇.【详解】A项:若纵坐标表示位移,图象的斜率表示速度,则知A质点的速度不变,做匀速直线运动,故A错误;B项:若纵坐标表示位移,根据图象的斜率等于速度,可知B质点先沿正方向做直线运动,后沿负方向做直线运动,故B正确;C项:若纵坐标表示速度,图象的斜率表示加速度,可以看出B物体加速度先减小再增大,故C正确;D项:若纵坐标表示速度,则在t=4s时刻两物体速度相等,但是图线与坐标轴围成图形的面积不相等,即位移不相等,故在t=4s时刻,两物体没有相遇,故D错误.故选BC.【点睛】解决本题的关键要理解速度时间图线和位移时间图线的物理意义,能够从图线的斜率、面积获取信息,知道两个图象的区别.10、CD【解析】A、箱子在水平方向上受到两个力作用,球队对箱子的作用力和地面对箱子的摩擦力,二力始终等值方向,其合力始终为零,故箱子始终静止.因此,铁球对箱子的冲量与摩擦力对箱子的冲量等值反向,合冲量为零,故A错误;B、根据动量定理,铁球受到的冲量为I=0-mv=-mv,而箱子受到的冲量始终为零.故B错误;C、根据动量定理,箱子对铁球的冲量为I=0-mv=-mv,负号表示方向向右.故C正确;D、箱子对铁球的冲量mv,向右,根据牛顿第三定律,铁球对箱子的冲量为mv,向左.又因为摩擦力与铁球对箱子的作用力等值反向,所以摩擦力对箱子的冲量为mv,向右.故D正确;故CD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、ABC【解析】A.依据实验原理多次测量,减少误差,故A正确;B.依据单摆公式,周期,解得,若变大,则减少,而周期,故B正确;C.不过原点则的长度可能不准确,但不影响的大小,故C正确;D.不一定测量偏大或偏小,可能做竖直上抛,故D错误;故选ABC。【点睛】实验注意事项、作图象、求重力加速度,知道实验注意事项、掌握描点法作图的方法。12、298505.32.5【解析】
[1]根据电压表改装的原理,有代入数据,得[2]根据原理图可知,实物图如图所示;[3][4]根据闭合电路欧姆定律,有整理得结合图象,得联立,代入数据得,;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)6N(2)1.5N(3)12m/s【解析】(1)薄木板上表面光滑,木板受到的合外力为拉力,由牛顿第二定律得:
F=Ma=3×2=6N,则拉力大小为6N;
(2)当木块相对于木板滑动时,对木块,由牛顿第二定律得:
μmg=ma0,
解得:a0=μg=0.3×10=3m/s2,
木块相对于木板恰好滑动时,由牛顿第二定律得
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