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第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年江苏省镇江市高三(上)期中考试物理试卷一、单选题:本大题共10小题,共40分。1.一辆摩托车从楼下驶过,窗户会发出“嗡嗡”的振动声,下列说法正确的是(
)A.该现象是波的反射
B.该现象是波的衍射
C.窗户的振动频率小于摩托车发出的声波频率
D.当摩托车发出的声波频率升高时,窗户的振动幅度可能会变小2.如图所示,P、Q两物块叠放在一起,在水平面上保持相对静止,整体向左做匀减速直线运动,运动过程中P受到的摩擦力(
)
A.方向向左,大小不变 B.方向向左,逐渐减小
C.方向向右,大小不变 D.方向向右,逐渐减小3.如图所示,汽车从制动到停止共用了5s,则汽车加速度的大小为(
)
A.1m/s2 B.2m/s2 C.4.无风时某跳伞员竖直下落,着地时速度是4m/s.现在有水平方向的风,运动员在竖直方向的运动情况与无风时相同,并且风使他以5m/s的速度沿水平方向运动.跳伞员着地速度为(
)A.41m/s B.9m/s C.3m/s 5.如图所示,在“探究两个互成角度的力的合成规律”实验中,以下说法正确的是(
)
A.该实验运用了控制变量法
B.b图中F1和F2间夹角越大越好
C.系在小圆环上的两条细绳必需等长
6.如图为某简谐运动物体的振动图像,则(
)
A.t2时刻运动方向沿y轴正方向 B.0∼t1时间内回复力一直做负功
C.t1、t7.如图是P、Q两小球碰撞过程的x−t图像,虚线和实线分别表示P球和Q球的运动情况,则(
)
A.P球的质量大于Q球的质量 B.Q球的质量大于P球的质量
C.碰撞是弹性碰撞 D.碰撞是非弹性碰撞8.如图所示,一乒乓球撞击水平面上A点后,经过B点反弹到最高点C时,被球拍沿水平方向击回,恰好落在A处.若球反弹时为弹性碰撞,不计空气阻力,则关于此运动过程判断正确的是(
)
A.球撞击球拍前的速度与撞击之后的速度之比为1:3
B.球撞击球拍前的速度与撞击之后的速度之比为3:1
C.球从A到B的时间与C到A的时间之比为2:3
D.球从A到B的时间与C到A的时间之比为3:29.消防车用水泵将水加压后匀速通过水管经高压水枪喷出,喷水口流量约为1L/s,水压可达1×106Pa,据此估计水泵的功率至少需要A.100W B.500W C.1000W D.1×10.两相同的球通过相同长度的轻绳悬于竖直平面内直角杆的不同位置上,整个装置绕竖直杆稳定转动,下列图中符合两球实际位置关系的是(
)A. B.
C. D.二、实验题:本大题共1小题,共9分。11.小明用图1所示装置验证小球与物块碰撞过程中的动量守恒.小球的质量为m,半径为R的圆弧形轨道固定在水平桌面上,下端与桌面相切,轨道的底端固定一压力传感器.质量为M的小物块放置在紧靠轨道底端的桌面上,在桌面另一端装一位移传感器.将小球从轨道上某点由静止释放,在轨道底端与物块发生碰撞后反弹.位移传感器测出物块在一段时间内做匀减速运动的位移x随时间t变化的图像,如图2所示.通过压力传感器测出碰前和碰后小球对传感器的压力分别为F1和F2,重力加速度为g(1)实验中小球和物块的质量关系是m
M(选填“>”、“<”或“=”).(2)小球第一次到达轨道底端的速度大小v1=
(用题中所给物理量的字母表示),同样可求得小球反弹后的速度大小(3)为验证小球和物块碰撞过程中动量守恒,需要验证的关系式为
(用m、M、v1、v2、x1、x2、t1(4)关于本实验的实验要求,正确的是
A.圆弧轨道应尽量光滑B.小球直径应远小于轨道半径C.多次实验时,小球需要每次都从同一位置由静止释放(5)若实验时操作不当,物块初始位置向右偏移一小段距离,按上述方法测出的碰撞过程中小球动量的变化量
(选填“>”、“<”或“=”)物块动量的增加量.三、计算题:本大题共4小题,共40分。12.如图所示为两颗地球卫星的轨道示意图,卫星1圆轨道半径为R,卫星2的轨道是椭圆,且与卫星1的轨道相切于A点,B为其远地点.某时刻两颗卫星同时经过A点,当卫星2第一次运动到B时,卫星1恰好第4次返回A.已知引力常量为G,地球的质量为M,求:
(1)卫星1的速度大小v(2)A、B间距离L.13.如图所示一列横波沿x轴传播,y轴两侧介质不同,该波在介质2中的传播速度为介质1中速度的2倍.t=0时,位于x=7m处的波源S开始振动,振幅为6cm,波经0.8s恰好传到x=3m处的M点,设波穿过分界面时振幅不变,求:
(1)波在介质2中的波速;(2)在x=−4m处的质点P在0∼2.8s内运动的路程.14.如图为一航模飞机在水平面上弹射起飞过程的俯视图.弹射器由两轻绳和一滑块组成,绳通过一组相距为d的定滑轮拉动滑块,滑块推动飞机沿中心线AB加速.绳上的张力大小恒定,飞机的发动机可提供变化的推力.在发动机和弹射器共同作用下,飞机以a=10m/s2的加速度从静止开始匀加速运动.初始时飞机位于A位置,α=30∘,飞机和滑块加速到B位置时,β=60∘,两者分离,飞机起飞.滑块质量m=1kg,飞机质量M=2kg(1)飞机起飞时的速度大小;(2)绳上张力的大小;(3)A到B过程中,飞机发动机对飞机所做的功.15.如图所示,光滑倾斜轨道与水平轨道相连,水平轨道与光滑竖直圆管相切.轨道上有M、N两个小球,质量分别为3m、m,M静止于竖直圆管底端,N从倾斜轨道上某位置由静止释放,两球碰撞后M恰好通过圆管的最高点.倾斜轨道足够长,倾角为θ.水平轨道AB段的长度为L,动摩擦因数为μ,其余部分均光滑.圆管半径为R,重力加速度为g.不计小球间碰撞时和小球经过轨道连接处的能量损失.
(1)求两球碰撞后M的速度大小;(2)求N初始位置与倾斜轨道底端距离x(3)若将N的初始位置与倾斜轨道底端的距离改为x,且满足x>x1,求N运动过程中产生的总热量Q和x的函数关系.
参考答案1.D
2.C
3.B
4.A
5.D
6.B
7.C
8.A
9.C
10.D
11.(1)<;(2)(F1−mg)Rm;(3)m(12.解:(1)由万有引力公式可得:GMmR2=mv12R,解得:v1=GMR;
(2)由题意可知:T2=8T1,设轨道13.解:(1)在介质1中,由题意可知振动的周期:T=0.8s,
波的传播速度:v1=λT,
解得:v1=5m/s,
介质2中的传播速度:v2=10m/s;
(2)波在介质1中传播的时间:t1=x1v1=1.4s,
波在介质2中传到P点的时间:t2=14.解:(1)由图可得:AC=23cosα=3m
BC=3tanβ=1m
可得:x=2m
由v2=2ax可得:v=210m/s;
(2)在B处,两者分离则:对滑块:F合=ma
2FT⋅cosβ=ma15.解:(1)对小球M,碰撞后运动到圆管轨道最高点的过程中,由动能定理:3mg×2R=12×3mv2,
解得v=2gR;
(2)设小球N碰前速度为v1,碰后速度为v2,对M、N球,碰撞过程动量守恒,动能守恒:mv1=3mv−mv2,
12mv12=12mv22+12×3mv2,
解得v1=4gR,
对N球,从斜轨道上开始运动到碰撞过程
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