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文档简介
河南省实验中学2021—2022学年上期期中试卷
高三物理
时间:90分钟,满分:100分
一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,第18题
只有一项符合题目要求,第912题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的
得2分,选错或不选的得0分。)
1.人们越来越多地使用进行导航,河南省实验中学期中考试后,老师带领同学们坐车去市科技馆参观学
习,如图所示是导航的截屏画面,该地图提供了①、②、③三种驾车线路规划方案及相对应的数据■,实
际行驶中导航提示:“前方有测速,限速5()千米……”,下列说法不正碰的是()
A.①②③三条线路方案的位移相等
B.研究汽车在地图上的实时位置时,可以把汽车看成质点
C.图中方案一显示20分钟和公里分别指的是时间间隔和路程
D.导航提示的“限速50千米”指的是限制汽车的平均速度不超过50km/h
【1题答案】
【答案】D
【解析】
【详解】A.@@③三条线路方案的位移相等,因为位移只与初末位置决定与路径无关,所以A正确,不
符合题意;
B.研究汽车在地图上的实时位置时,可以把汽车看成质点,汽车的形状大小相对路径的路程可以忽略不计,
所以B正确,不符合题意;
C.图中方案一显示20分钟和公里分别指的是时间间隔和路程,所以C正确,不符合题意;
D.导航提示的“限速50千米”指的是限制汽车的瞬时速度不超过50km/h,所以D错误,符合题意:
故选Do
2.小智同学发现了一张自己以前为研究机动车的运动情况绘制的予图像(如图)。已知机动车运动轨迹
是直线,但是不知机动车是处于加速还是刹车状态,请你帮他判定以下合理的说法是()
A.机动车处于匀加速状态B.机动车的初速度为()
C.机动车的加速度为大小为8m/s?D.机动车在前3秒的位移是24m
【2题答案】
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】ABC.由
可知,将等式变形为
由图像的两个交点可得
机动车做初速度为20m/s,加速度为8mH的匀减速运动,故AB错误C正确;
D.由
可判断,机动车在时停止运动,由
则机动车在前3秒的位移
故D错误。
故选C。
3.如图所示,物块在斜向右上方拉力/作用下向右沿水平方向匀速运动,物体与地面的动摩擦因数为由,
3
则下列有关物体受力描述正确的是()
A.物块受到的摩擦力R与拉力厂的合力方向一定竖直向上
B.物块受到的摩擦力居•与拉力尸的合力方向可能斜向右上方
C.物块受到的摩擦力R与拉力尸的合力方向可能斜向左上方
D.物体受到的重力与拉力的合力一定斜向右下与竖直方向成60°
【3题答案】
【答案】A
【解析】
【详解】对物体受力分析如图
ABC.如左图,由于物体做匀速直线运动,物体受力平衡,因此摩擦力R与拉力产的合力方向一定竖直向
上。A正确,BC错误;
D.如右图,先将N与R合成,杈据滑动摩擦力公式/==得,N与衣合力斜向左上与竖直方
向成30。,则根据物体受力平衡得,重力与拉力的合力一定斜向右下与竖直方向成30。,D错误。
故选Ao
4.如图所示,〃?、"两物体叠放在光滑水平面上,两物体间动摩擦因数为〃,已知它们的质量〃=2kg,M=lkg,
力F作用在〃?物体上(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10in/s2),W>J()
A.当尸=4N时.,两物体即将发生相对运动
B.当5N时,两物体一定发生相对运动
C.当/=8N时,〃物体的加速度为4m/s?
D.当尸=12N时,洲物体的加速度为4m/s?
【4题答案】
【答案】D
【解析】
【详解】ABC.当〃八M刚要滑动时,静摩擦力达到最大值,设此时它们的加速度为。。,力F,根据牛顿
第二定律,对"有
对m、历整体有
所以当
时,/〃、〃相对静止,一起向右匀加速运动,ABC错误;
D.当
时,,〃物体的加速度为
D正确。
故选Do
5.如图所示,倾角。=30°的斜面/氏在斜面顶端3向左水平地出小球1、同时在底端力正上方与B等高
处水平向右抛出小球2,小球1、2同时落在。点,。点为斜边的中点,则()
A.小球2一定垂直撞在斜面上
B.小球1、2的初速度可以不相等
C.小球1落在尸点时与斜面的夹角为30,
I).改变小球I的初速度,小球1落在斜面上的速度方向都平行
【5题答案】
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】A.假设小球2落在斜面上垂直,则速度方向与水平方向的夹角为60。,根据几何关系知,球2落
在P点位移方向与水平方向的夹角为30。,因为速度方向与水平方向的夹角正切值是位移与水平方向夹角正
切值的2倍,Mtan60V2tan300,可知小球2速度方向与斜面不垂直,故A错误.
B.两个小球同时做平抛运动,又同时落在P点,说明运动时间相同,水平位移大小相等,由尸物/知初速
度相等:故B错误.
C.平抛运动某时刻速度方向与水平方向的夹角正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,小球1位移方
向与水平方向的夹角为30。,设速度与水平方向的夹角为a,则有
tana=2tan30°
可知时60。,则速度方向与斜面的夹角不等于30。,故C错误.
D.平抛运动某时刻速度方向与水平方向的夹角正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,改变小球1的
初速度,小球落在斜面上,位移方向相同,则速度方向相同,故D正确.
故选D.
6.质量为机的小球由轻绳。和。分别系于一轻质细杆的8点和力点,如图所示,绳〃与水平方向成。角,
绳力在水平方向且长为人当轻杆绕轴力8以角速度切匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下
列说法正确的是()
A.a绳的张力可能为零
B.“绳的张力随角速度的增大而增大
C.当角速度工一,6绳将出现弹力
VItanO
D.若人绳突然被剪断,则〃绳的弹力一定发生变化
【6题答案】
【答案】C
【解析】
【详解】A.由于小球〃?的重力不为零,。绳的张力不可能为零,力绳的张力可能为零,A错误;
B.由于。绳的张力在竖直方向的分力等于重力,所以。绳的张力随角速度的增大不变,〃绳的张力随角速
度的增大而增大,B错误;
C.若人绳中的张力为零,设a绳中的张力为尸,对小球〃?满足
Esin6=〃?g
FcosO=mco2l
联立解得①=J—^―,即当角速度。2—,〃绳将出现晅力,C正确;
V/tan^V/tan6>
C.若“=J1~,〃绳突然被剪断时,〃绳的弹力不发生变化,D错误。
V/tan6?
故选C。
7.如图所示,气核、笊核、危:核三种粒子从同一位置无初速地飘入电场线水平向右的加速电场日,之后进
入电场线竖直向下的匀强电场员发生偏转,最后打在屏上。整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互
作用,那么()
A.三种粒子打到屏上时的动能一样大
B.三种粒子打到屏上时的动量一样大
C.三种粒子运动到屏上所用时间相同
D.三种粒子一定打到屏上的不同位置
【7题答案】
【答案】A
【解析】
【详解】AD.粒子在加速电场中加速,由动能定理可知
解得
粒子在加速电场中的运动时间
粒子在偏转电场中做类平抛运动,运动时间
在偏转电场中的竖直分位移
联立得
y与小无关,所以三种粒子在偏转电场中轨迹重合,离开偏转电场后粒子做匀速直线运动,因此三种粒
子一定打在屏上的同一位置.,加速电场对粒子做功为
三种粒子的夕相等,所以加速电场用对三种粒子做功相等,偏转电场反对粒子做功
三种粒子的夕和V均相等,则知偏转电场外对三种粒子做功相等,由动能定理可得,三种粒子打到屏上时
的动能一样大,故A正确,D错误;
B.由动能和动量的关系
气核、笊核、僦核三种粒子质量不同,可知三种粒子打到屏上时的动量不等,故B错误;
C.离开偏转电场后粒子运动的时间
粒子运动到屏上的时间
因为三种粒子的竺不等,所以/不等,故C错误。
q
故选Ao
8.在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头户向下滑动时,四个理想电表的示数都发生
变化,电表的示数分别用/、5、和4表示,电表示数变化量的大小分别用A/、NJ\、和
表示,下列说法错误的是()
A.%变小,&变大,a变大B.5不变,又1不变
/A/
「U,十,AU,什»nU3力一才什
C.〒变大,——-变大D.一变大,——-不变
1△/IM
【8题答案】
【答案】C
【解析】
【详解】电流表测干路电流,根据欧姆定律可知
当滑动变阻器&的滑动触头P向下滑动时,&接入电路的阻值增大(即牛增大),&不变(即5和也
均不变),电路总电阻增大(即牛增大),电流减小,路端电压(即5)增大,而5变小,所以S变大,
根据闭合电路欧姆定律有
解得
所以竺1和生均不变,综上所述可知ABD正确,C错误。
MM
故选C。
9.我国首次发射的火星探测器“大问号”自2020年7月23口成功发射入轨后,2021年2月10口成功
被火星捕获,顺利进入环火轨道;5月15日,“天问一号”着陆巡视器顺利软着陆于火星表面。关于“天
问一号”的运行,可以简化为如图所示的模型:“天问一号”先绕火星做半径为凡、周期为7的匀速圆周
运动,在某一位置力点改变速度,使其轨道变为椭圆,椭圆轨道在〃点与火星表面相切,设法使着陆巡视
器落在火星上。若火星的半径为&,则下列说法正确的是()
A.“天间一号”从圆轨道变为椭圆轨道,机械能增加
B.“天问一号”在圆轨道A点的加速度小于椭圆轨道上A点的加速度
c.“天问一号”从椭圆轨道的力点运动到8点所需的时间为工4
2K2"
I).“天问一号”在椭圆轨道4点的速度大于火星的第一宇宙速度
【9题答案】
【答案】CD
【解析】
【分析】
【详解】A.当“天问一号”从圆轨道变为椭圆轨道,需要在力点减速使其做近心运动,动能减小,故机械能
减小,所以A错误;
B.由牛顿第二定律可得
得
可知“天问一号”在圆轨道和椭圆轨道上4点的加速度相同,故B错误;
C.由图可知,椭圆轨道的半长轴为
设椭圆轨道运动的周期为7;,由开普勒第三定律可得
“天问一号”从椭圆轨道的4点运动到8点所需的时间
联立可得
故C正确;
D.在椭圆轨道经过B点后做离心运动,所以在椭圆轨道上B点的速度大于以&做圆周运动的速度,所以“天
问一号”在椭圆轨道8点的速度大于火星的第一宇宙速度,故D正确。
故选CDo
10.一玩具电动小汽车在水平面上由静止以恒定功率启动,所能获得的最大速度为2m/s,其四图像如图所
示,已知小汽车质量为1kg,所受阻力恒为1N,以下说法正确的是()
A.小汽车在0〜10s内做匀加速直线运动
B.小汽车额定功率为2W
C.小汽车速度为lm/s时加速度为2m/s?
D小汽车10s内位移为18m
【10题答案】
【答案】BD
【解析】
【详解】A.由可图像斜率可知,小汽车在0〜10s内做加速度减小的变加速直线运动,故A错误;
B.当小汽车达到最大速度时,牵引力厂等于阻力f有
故B正确;
C.小汽车速度为lm/s时,牵引力为
根据牛顿第二定理可得
代入数据,解得
故C错误:
D.根据动能定理可得
代入数据,解得
故D正确O
故选BDo
11.一匀强电场的方向平行于xQy平面,平面内。、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为15V、29V.
47V,下列说法正确的是()
A.坐标原点处的电势为3V
B.电子在。点的电势能比在力点的高14cV
C.电子从力点运动到c点,克服电场力做功为18eV
D.电场强度的大小为5V心n,方向沿Oc连线,由c指向。
[II题答案】
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.在匀强电场中
解得
A正确;
B.根据负电荷在电势越低的点,其电势能越大,可知电子电子在。点的电势能比在8点的高,且
BE确;
C.电子从8点运动到c点,电场力做功为
C错误;
D.沿x方向的场强大小为
沿y方向的场强大小为
合场强为
方向沿Oc连线,由c•指向O,D正确。
故选ABDo
12.如图所示,一半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB与一足够长的水平传送带平滑对接,圆弧轨道半径
0A水平,传送带以某一速率v逆时针转动.现将一质量为m的小物块(可视为质点)从圆弧轨道上A点
无初速释放,物块滑上传送带后第一次返回到圆弧轨道上的最高点为P,该过程中,物块与传送带间因摩擦
而产生的内能为4E,己知P点距B点的高度为工冗,重力加速度为g,下列判断正确的是
4
A.口=5场
9
B.Af=—mgR
C.若增大传送带逆时针转动的速率v,其它条件不变,物块返回圆弧轨道后可能从A点滑出
I).若物块从圆弧AP间某位置无初速释放,其它条件不变,则物块返回到圆弧轨道上的最高点仍在P点
【12题答案】
【答案】BD
【解析】
【详解】A.物块滑上传送带后先向右做减速运动,速度减为零后向左做加速运动,等到与传送带共速时与
传送带一起匀速运动,可知返回到弧形槽时的初速度即为传送带的速度,则L〃/=〃?g上,解得八Y懑
242
选项A错误:
B.物块滑到底端时的速度M=而口设物块在传送带上运动的加速度为。,则向右滑动到速度减
为零的时间,此过程中物块与传送带的相对位移:&|=叱|+?4=—;物块向左滑动到与传
4g2//
送带共速时的时间:八二一匕=乂逆,此过程中物块与传送带的相对位移:A^2=^2-7Z2=^-:由能
4g24g24〃
9
量关系可知:A£=pmg(Ax14-Ax2)=—mgR,选项B正确:
C.若增大传送带逆时针转动的速率v,其它条件不变,则物块从圆弧中滑下然后沿传送带向右滑动到达的
最右端位置不变,返回过程中即使传送带的速度大于w=J荻时,但最终物块从传送带上向左滑出的速
度仍为片=&/,则物块也刚好能返回圆弧轨道的A点,选项C错误;
D.若物块从圆弧上的P点无初速释放,其它条件不变,则物块在传送带上经过向右减速然后向左加速后到
达传送带最左端时的速度仍为v,则返回到圆弧轨道上的最高点仍在P点;若物块从圆弧力尸间某位置无初
速释放,具它条件不变,则物块返回到圆弧轨道上的最高点仍在〃点,选项D正确.
二、实验题(本题共2小题,共14分。其中第13题6分,第14题8分。)
13.如图甲所示是某同学探究做圆周运动的向心力的大小与半径、线速度、质量的关系的实验装置,圆柱体
放置在水平光滑圆盘上做匀速圆周运动。力传感器测量向心力凡速度传感器测量圆柱体的线速度丫,该同
学通过保持圆柱体质吊和运动半径不变,来探究向心力F与线速度v的关系。
(1)该同学采用的实验方法为。
A.等效替代法B.控制变量法C.理想化模型法
(2)改变线速度八多次测量,该同学测出了五组、,、尸数据,
①他发现Q图是一条曲线,请你根据上面数据帮他在图乙中措点并作出图线:
②若圆柱体运动半径,,由作出的心图线可得圆柱体的质量〃尸kgo(结果保留两位有效数字)
【13题答案】
【答案】®.B②.③.
【解析】
【分析】
【详解】实验中研究向心力和速度的关系,保持圆柱体质量和运动半径不变,采用的实验方法为控制
变量法。
(2)[2]在图乙中作出E-v2图线如图所示
[3]根据
图线的斜率
则有
代入数据解得
14.某物理兴趣小组要描绘一个标有“4V、”的小灯泡L的伏安特性曲线,要求灯泡两端的电压由零逐渐
增大,且尽量减小实验误差。可供选用的器材除导线、开关外,还有以下器材:
A.直流电源45V(内阻很小可不计)
«
B.直流电流表0〜500mA(内阻约为5C)
C.直流电压表0〜3V(内阻等于6kQ)
D.滑动变阻器甲,0〜10C,额定电流2A
E.滑动变阻器乙,0〜100C,额定电流1A
F.三个定值电阻(R=lkC,&=2kC,&=5kQ)
(1)在给定的器材中,滑动变阻器选用(选填“甲”或“乙”),定值电阻选用
(选填“凡”、“心”或
(2)小组同学设计好实验电路图后,如图/己经连好了部分导线,请用笔代替导线将实物图补充完整;
()
(3)实验测得小灯泡伏安特性曲线如图B所示,若将两个完全相同规格的小灯泡L按如图C所示电路连接,
电源电动势£=6V,内阻尸12Q,此时每个小灯泡消耗的电功率为W(结果保留两位有效数字)。
【14题答案】
【答案】④.()
【解析】
【详解】(1)[1]本要求灯泡两端的电压由零逐渐增大,所以滑动变阻器采用分压式接法,为了便于控制分
压,滑动变阻器选择最大阻值较小的甲。
⑵器材中提供的直流电压表量程只有3V,而小灯泡L的额定电压为4V,所以需要给电压表串联一个电阻
从而扩大量程,设定值电阻的阻值为R,则根据串联分压规律有
解得
R=2kQ
所以定值电阻选用
(2)[3]小灯泡正常发光时的电阻为
改装后电压表的内阻为
所以
电流表应采用外接法,电路图见答案。
(3)[4]设每个灯泡两端电压为通过灯泡的电流为/,根据闭合电路欧姆定律有
代入数据并整理得
将上述表达式所代表的的/U图线作在题图8中,如图所示
可得
U
I
此时每个小灯泡消耗的电功率为
三、计算题(本题共4小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步
骤。)
15.一列汽车车队以yi=10m/s的速度匀速行驶,相邻两车间距为s7=24m,后面有一辆摩托车以以=20m/s的
速度同向行驶,当它离车队最后一辆汽车的距离为“=25m时立即刹车,以加速度大小为a=lm/s2做匀减速
运动,摩托车在车队旁边行驶而过,设车队辆数〃足够多,且所有车均视作质点。求:
(1)摩托车最多能追上几辆汽车?
(2)摩托车从赶上车队到离开车队,共经历的时间,为多少?
【15题答案】
【答案】(1)2辆;(2)10V2S
【解析】
【详解】(1)设经时间八摩托车与汽车恰好同速,则
联立解得
即最多能追上2辆汽车
(2)设摩托车与车队最后一辆汽车相遇时间为则
以上三式联立,设求得的/的解分别为右、&,则有
△z=八-A=1()s
设经m时间摩托车停F,则
解得
摩托车从赶上车队到离开车队用时为10及s
16.倾角为的。=37°斜面体靠在固定的竖直挡板P的一侧,一根轻绳跨过固定在斜面顶端的定滑轮,绳的
一端与质量为〃?A=6kg的物块A连接,另一端与质量为〃2=2kg的物块B连接,开始时,使力静止于斜面
上,B悬空,如图所示,现释放A,A将在斜面上沿斜面匀加速下滑,(所有接触面产生的摩擦均忽略不计一,
g=10m/s2)»求此过程中:
(1)物块A加速度大小;
(2)挡板P对斜面体作用力的大小。
【16题答案】
【答案】(1)2m/s2;(2)
【解析】
【详解】(1)设绳中张力为7,斜面对力的支持力为N力,力、5加速度大小为〃,以力为研究对象,由牛
顿第二定律
以B为研究对象,由牛顿第二定律
联立解得
(2)以斜面体为研究对象,受力分析后,物块对斜面的压力
水平方向
解得
17.如图所示,左边竖直半圆光滑绝缘轨道与水平光滑绝缘轨道相切于力点,整个空间有斜向左上方的匀强
电场,与水平方向夹角。=30。,电场强度E=1.0X1()3N/C,8点是轨道的最高点,半圆半径R=2m。
oA
在水平轨道上距力点£=浮m的C处由静止释放一质量〃尸2xlO4kg、电荷量q=2xlO-6C的带正电小球
P,沿水平轨道运动一段时间,从力点冲上圆弧轨道,并沿圆弧轨道到达圆弧最高点B,取力点电势为零,
重力加速度g取10m/s?。求在圆弧轨道上运动过程中
(1)电势能的最小值;
(2)最大速度的大小。
【17题答案】
【答案】(1)6x1”(2)IOm/s
【解析】
【详解】(1)过。点,沿电场线与圆弧的交点E点电势能最低,OE与竖直方向成60',^=0,从。到
£过程中,根据功能关系有
电场力做功
联立得
(2)从。到/I过程中,根据动能定理有
EqLcosO=:m
因为〃噌=Eq,夹角120“所以合力为歹》=〃.,方向斜向左下与水平方向成60。,因速度最大值在。点,OD
与OA成60°,从力到。过程中,根据动能定理有
联立得
所以最大速度为10m/s
18.如图所示,质量加=3kg的小物块在高加的光滑水平平台上压缩弹簧后被锁扣K锁住,弹簧储存了一定
的弹性势能,打开锁扣K,小物块将以水平速度V。向右滑出平台后做平抛运动,并恰好
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