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文档简介
试卷第=page11页,共=sectionpages33页试卷第=page11页,共=sectionpages33页泸州高中2025年秋期高2023级一诊模拟考试物理试题一、选择题(本题共10小题,1-7题每小题4分,每小题给出的四个选项中只有一个是正确的;8-10题有多个选项符合要求,全部选对得6分,不全得3分,有错选或不选得0分,共46分)1.在物理学中,等效思想是解决复杂问题的重要方法。下列四个探究情境中没有用到等效思想的是()A.图a,定义重心的概念 B.图b,观察桌面的微小形变C.图c,探究蜡块的运动规律 D.图d,探究二力的合成规律2.一辆搬家货车正在水平公路上正常行驶。由于前面出现道路拥挤,司机立即刹车,此时货车做减速直线运动,货箱里面固定了一个含斜面的家具,斜面上一个物体一直和货车保持相对静止,如图所示。货车向左做减速直线运动的过程中,下列说法正确的是()A.斜面对物体的作用力大小一定大于物体的重力大小B.物体一定受到斜面的摩擦力C.物体受到斜面的支持力大小一定小于物体的重力大小D.物体受到斜面的摩擦力方向一定沿斜面向上3.汽车刹车时在反应距离内做匀速直线运动,在制动距离内做匀减速直线运动。如果测得制动距离与刹车距离之比为8∶9,则司机的反应时间与制动时间之比为()A.1∶16 B.1∶8C.1∶9 D.1∶44.一小球以一定速度从水平台面上滚落地面的过程中,经过了A、B、C三个位置,它们的位置关系如图所示(忽略空气阻力)。小球在AB段与BC段重力的平均功率分别为P1、P2;小球在B点与C点重力的瞬时功率分别为P3、P4。则下列关系正确的是()A.,B.,C.,D.,5.一列简谐横波沿x轴传播,如图甲所示为时的波形图,M、Q、P三个质点的平衡位置分别在x轴的2m、3.5m、4m处,图乙为P质点的振动图像,下列说法正确的是()A.波沿x轴负方向传播B.从图甲时刻开始计时,Q经过0.75s第一次回到平衡位置C.M点的振动方程为D.从计时,再经7s,P质点的路程为2.0cm6.古代漕运中,船只航行常依赖纤夫拉纤助力,其情景简化如下图所示。一条轻绳穿过船头固定的光滑铁环,两名船工在船两侧拉绳,铁环两侧绳子对称,夹角为α,两绳所在平面与水平面形成的二面角的平面角为β。当船本身无动力且匀速前进时,每侧绳拉力大小为F,船受到水的阻力的大小为()A. B. C. D.7.如图所示,物块B静止在水平地面上,大小相同的物块A水平向右运动与物块B发生对心碰撞,碰撞时间极短,碰撞前、后两球的v-t图像如图所示,已知A物块质量为0.2kg,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是()A.物块B的质量为0.16kgB.物块B与地面间的动摩擦因数为0.2C.物块A、B发生的是非弹性碰撞D.碰撞过程中物块B对物块A的冲量大小为0.8N·s8.火星有两颗天然卫星火卫一与火卫二,火卫一的公转周期约为8小时,火卫二的公转周期约为30小时,火星的自转周期约为24小时。假设火星的这两颗天然卫星均在火星赤道的平面内绕火星做匀速圆周运动,且运行方向与火星自转方向相同,则下列说法正确的是()A.火卫一的轨道半径小于火卫二的轨道半径B.火卫一的线速度小于火星同步卫星的线速度C.火星赤道上物体的向心加速度大于火卫一的向心加速度D.火卫一和火卫二相邻两次相距最近的时间间隔约为11小时9.如图甲、乙所示为两个圆锥摆,图甲中摆线长为L1、摆线与竖直方向的夹角为α、摆线的拉力为F1;图乙中摆线长为L2、摆线与竖直方向的夹角为θ、摆线的拉力为F2;已知两球的质量相等,两球的大小不计,两球做匀速圆周运动的周期相等,α≠θ,两球运动过程中空气阻力不计。下列关系式正确的是()A. B.C. D.10.如图,倾角为30°且足够长的光滑斜劈固定在水平面上,P、Q两个物体通过轻绳跨过光滑定滑轮连接,Q的另一端与固定在水平面的轻弹簧连接,P和Q的质量分别为4m和m。初始时,控制P使轻绳伸直且无拉力,滑轮左侧轻绳与斜劈上表面平行,右侧轻绳竖直,弹簧始终在弹性限度范围内,弹簧劲度系数为k,重力加速度大小为g,弹簧的弹性势能(x为弹簧的形变量),现无初速释放P,则在物体P沿斜劈下滑过程中()A.刚释放物体P时弹簧的形变量为B.物体P的加速度大小一直增大C.物体P沿斜劈下滑的最大距离为D.物体P的最大动能为二、实验题(每空2分,共16分)11.某实验兴趣小组利用图甲装置开展“探究弹簧弹力与形变量的关系”实验,实验思路如下:将弹簧一端连接固定于铁架台上的力传感器上,逐个增加悬挂钩码的个数,记录对应指针的位置x和力传感器示数F,获得多组数据。(1)关于本实验操作步骤,下列说法正确的是(填字母)。A.记录弹簧原长时,应将弹簧平放在桌面上测量记录B.实验中每次增加钩码后,需立即读数C.实验中所用钩码的质量应适当大一些,可减小实验误差D.实验中悬挂的钩码个数可任意增加(2)若该小组根据实验数据,作出力传感器示数F与弹簧形变量的关系图像,如图乙中实线所示。由图像可得该弹簧的劲度系数k为N/cm(结果保留两位有效数字);图线不过原点的原因是。12.某实验小组想用多种方式验证动量守恒定律。小明同学选取两个体积相同、质量不等的小球,先让质量为的小球从轨道顶部由静止释放,由轨道末端的点飞出并落在斜面上。再把质量为的小球放在点,让小球仍从原位置由静止释放,与小球碰后两小球均落在斜面上,分别记录落点痕迹,其中、、三个落点的位置距离点的长度分别为、、。(1)为比较两小球大小,用游标卡尺测得某小球的直径均如图乙所示,则小球直径。(2)关于该实验,下列说法不正确的是______。A.必须满足B.轨道必须光滑C.轨道末端必须水平D.落点位置需要多次释放取平均落点(3)本实验需要测量的物理量所用实验器材有哪些______。A.刻度尺 B.秒表C.天平 D.弹簧测力计(4)在实验误差允许的范围内,若满足关系式,则可认为两球碰撞过程中动量守恒(用题目中的物理量表示)。(5)小帅同学利用该套装置做了一个新实验,仅改变小球的质量(两小球质量关系仍符合题干条件),其他条件均不变,将小球多次从轨道顶部由静止释放,与不同质量的小球相碰,分别记录对应的落点到点距离、、,以为横坐标、为纵坐标作出图像,若该碰撞为弹性碰撞,则下列图正确的是______。A. B. C.三、计算题(写出必要的文字说明,3个小题,共38分)13.如图,一半径为、圆心为O的圆形黑色薄纸片漂浮静止在某种液体的表面上,O点正下方液体中A点处有一单色点光源。光源发出的一条与水平方向夹角为的光线AB经过纸片的边缘B点射入空气中,其折射光线与水平方向的夹角为。已知光在真空中的传播速度大小为。(1)求光在液体中的传播时间;(2)若使此光源发出的光都不能射出液面,求该光源向上移动的最小距离。14.如图所示,半径为的半圆柱体固定在水平面上,两个可以视为质点的小球甲和乙通过轻绳相连,静止在光滑的圆柱面上,两小球静止位置所在的半径与竖直方向的夹角分别为和。右侧有一特殊区域,可以对甲球施加竖直恒力作用,而对乙球没有影响。某时刻小球受到干扰失去平衡,从静止开始运动,甲球沿圆柱面向上,乙球沿圆柱面向下。当甲球刚进入特殊区域时剪断轻绳,恰能离开圆柱面落到水平面上。已知乙球的质量为,,,重力加速度。求:(1)甲球的质量;(2)甲球到达点时的速度大小;(3)甲球落到水平面时的动能。15.如图,轨道由半径的光滑四分之一圆弧轨道AB、长度的粗糙水平轨道BC以及足够长的光滑水平轨道CD组成。质量的物块P和质量的物块Q压缩着一轻质弹簧并锁定(物块与弹簧不连接),三者静置于段中间,物块P、Q可视为质点。紧靠的右侧水平地面上停放着质量的小车,其上表面段粗糙,与等高,长度;段为半径的四分之一光滑圆弧轨道;小车与地面间的阻力忽略不计。现解除弹簧锁定,物块P、Q由静止被弹出(P、Q脱离弹簧后立即搬走弹簧),其中物块P进入轨道,而物块Q滑上小车。P、Q与、间的动摩擦因数均为,重力加速度,不计物块经过各连接点时的机械能损失。(1)若物块P经过后恰好能到达点,求物块P通过点时,物块P对圆弧轨道的压力大小;(2)若物块P经过后恰好能到达点,求物块Q从小车上的点冲出时的速度大小;(3)若弹簧解除锁定后,物块Q向右滑上小车后能通过点,并且后续运动过程始终不滑离小车,求被锁定弹簧的弹性势能的取值范围。答案第=page11页,共=sectionpages22页答案第=page11页,共=sectionpages22页1.B【详解】A.图a,定义重心的概念用到了等效的思想,故A错误;B.图b,观察桌面的微小形变用到了放大的思想,故B正确;C.图c,探究蜡块的运动规律用到了等效的思想,故C错误;D.图d,探究二力的合成规律用到了等效的思想,故D错误。故选B。2.A【详解】A.斜面对物体的作用力大小存在竖直分量与物体的重力平衡,还存在水平分量产生物体的加速度,则有,故A正确;BD.设斜面的倾角为,当斜面对物体的摩擦力刚好为0时,对物块由牛顿第二定律可得解得加速度大小为可知当货车向左做减速直线运动的加速度为时,物体不受摩擦力作用,故BD错误;C.当货车向左做减速直线运动的加速度为时,以物块为对象,竖直方向有可得,故C错误。故选A。3.A【详解】设汽车刹车前的速度为,司机的反应时间为,汽车的制动时间为,则司机的反应距离为汽车的制动距离为汽车的制动距离与刹车距离之比为,即解得将,代入上式,解得故选A。4.D【详解】小球以一定速度从水平台面上滚落地面的过程中,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,由图可知AB段与BC段小球在竖直方向上位移相等,但AB段水平位移大于BC段水平位移,根据可知,小球经过AB段作用时间大于BC段所用时间,即所以,故选D。5.B【详解】A.由图乙可知,时P质点位于平衡位置且正在向y轴正方向振动,结合图甲由同侧法可知,波沿x轴正方向传播,故A错误;B.由图甲和图乙可以分别得到波长和周期分别为,则波速从图甲时刻开始计时,点的振动形式第一次传到点时,点第一次回到平衡位置,故点第一次回到平衡位置用时,故B正确;C.简谐运动的振动方程一般形式为,由图甲可知,时点位于平衡位置且正在向y轴负方向振动,可知时点位于平衡位置且正在向y轴正方向振动,则初相又,故M点的振动方程为,故C错误;D.因故从计时,再经7s,P质点的路程为,故D错误。故选B。6.A【详解】设每根拉力的大小为F,每根拉力与水平面的夹角为β,则其水平分量大小为F cos β在水平面上,两条绳对称分布,夹角为α,则每根拉力的水平投影再与船前进方向(夹角为)构成的分量为F cos β cos船匀速前进时,两根绳的水平合力恰好与水的阻力大小相等,故水的阻力大小为2F cos β cos故选A。【点睛】7.C【详解】A.由图像可知,碰撞前物块A的速度碰撞后物块A的速度为碰撞后物块B的速度为A、B碰撞时动量守恒,则有代入数据解得,故A错误;B.由图可知,物块A碰撞前的加速度大小为由此可知,物块B停止运动的时间物块B的加速度大小对物块B受力分析,根据牛顿第二定律可得联立解得,故B错误;C.碰撞前,物块A的动能碰撞后,物块A的动能物块B的动能由于,因此A、B为非弹性碰撞,故C正确;D.根据动量定理可知,碰撞过程中物块B对物块A的冲量大小为8.AD【详解】A.由题意可知,火卫一的公转周期小于火卫二的公转周期,根据开普勒第三定律,可知火卫一的公转轨道半径小于火卫二的公转轨道半径,故A正确。B.根据万有引力提供向心力得可得由开普勒第三定律可知,火卫一的轨道半径小于火星同步卫星的轨道半径,则火卫一的线速度比火星同步卫星的线速度大,故B错误。C.根据万有引力等于向心力可得由B选项可知火卫一的轨道半径小于火星同步卫星的轨道半径,即火卫一的向心加速度比火星同步卫星的向心加速度大;火星赤道上物体的角速度与火星同步卫星的角速度相等,由可知,火星赤道上物体的向心加速度小于同步卫星的向心加速度,所以火星赤道上物体的向心加速度小于火卫一的向心加速度,故C错误。D.设火卫一和火卫二相邻两次相距最近的时间间隔约为,则有化简解得,故D正确。故AD正确。9.AC【详解】AB.设小球质量为,对两小球分别有,两式相比得,故A正确,B错误;CD.对两小球分别有,两式相比得,故C正确,D错误。故选AC。10.AD【详解】A.释放物体P前,物体Q只受重力和弹簧的弹力,根据胡克定律和二力平衡有解得即刚释放物体P时弹簧的形变量为,故A正确;B.物体P被释放后沿斜劈向下先加速运动,后减速运动,速度最大时所受合力为零,加速度为零,故物体P的加速度大小先减小后增大,故B错误;C.设物体P沿斜面下滑的最大距离为,对于两物体和弹簧组成的系统,根据机械能守恒有解得,故C错误;D.物体P的加速度为零时,其动能最大,设此时弹簧的伸长量为,则有解得即弹簧的弹性势能与初始状态相等,设此时物体P的动能为,则Q的动能为,根据机械能守恒可得解得,故D正确。故选AD。11.(1)C(2)2.0弹簧本身的重力作用【详解】(1)A.记录弹簧原长时,应将弹簧竖直悬挂进行测量记录,A错误;B.实验中每次增加钩码后,需要等稳定后才能读数,B错误;C.实验中所用钩码的质量应适当大一些,这样弹簧的伸长量就大一些,可减小实验误差,C正确;D.实验中悬挂的钩码个数不能过多,以防超出弹簧的受力范围,D错误。故选C。(2)[1]图像可得该弹簧的劲度系数;[2]图线不过原点的原因是弹簧本身的重力作用。12.(1)2.025(2)B(3)AC(4)(5)B【详解】(1)主尺的读数为2.0cm,游标尺上的第“5”格与主尺对齐,游标尺的分度值为“0.05mm”,游标尺的读数为游标卡尺最终的读数为(2)A.为防止入射球反弹,需满足,A正确;B.实验只需保证小球离开轨道时速度水平,轨道无需光滑(通过多次释放取平均抵消摩擦影响),B错误;C.轨道末端水平才能保证小球做平抛运动,C正确;D.多次释放取平均落点可减小误差,D正确。选择不正确的,故选B。(3)验证动量守恒需测量质量(天平)和平抛水平位移(刻度尺),无需秒表、弹簧秤。故选AC。(4)小球碰撞后做平抛运动,水平方向(为斜面落点到的距离),竖直方向可得小球平抛的初速度,即动量守恒表达式为:,代入以上比值关系()可得:(5)弹性碰撞同时满足动量守恒和机械能守恒:动量守恒:,机械能守恒:联立解得:即与成正比,图像为过原点的直线。故选B。13.(1)(2)【详解】(1)由图可知光折射时,在空气中的折射角为在液体中的入射角为结合折射率定义,可知该液体的折射率为光在液体中的传播速度为光在液体中的传播距离为则光在液体中的传播时间为解得(2)若使此光源发出的光都不能射出液面,需使光在点恰好发生全反射,根据全反射临界角公式可得解得发生全反射的临界角为由几何关系,可知光源应向上移动的最小距离满足解得14.(1)(2)(3)1.5J【详解】(1)开始时甲、乙两球处于平衡状态,根据平衡条件有解得(2)甲球在最高点时,乙球恰好运动到地面,甲、乙两球组成的系统机械能守恒,则代入数据解得甲球到达时的速度大小(3)甲球在
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