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文檔簡介
湖南省永州市雙牌縣第二中學(xué)2025屆物理高三上期中經(jīng)典試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、在物理學(xué)的重大發(fā)現(xiàn)中,科學(xué)家們總結(jié)出了許多物理學(xué)方法,如理想實驗法、控制變量法、極限思想法、類比法、科學(xué)假設(shè)法和建立物理模型法等.以下關(guān)于物理學(xué)研究方法的敘述正確的是()A.在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質(zhì)點來代替物體的方法運用了假設(shè)法B.根據(jù)速度的定義式,當(dāng)△t趨近于零時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了微元法C.在實驗探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系時,運用了控制變量法D.在推導(dǎo)勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程等分成很多小段,然后將各小段位移相加,運用了極限思想法2、作用在同一個物體上的兩個共點力,一個力的大小是3N,另一個力的大小是8N,它們合力的大小可能是A.2N B.6N C.14N D.16N3、如圖所示,重6N的木塊靜止在傾角為300的斜面上,若用平行于斜面沿水平方向,大小等于4N的力F推木塊,木塊仍保持靜止,則木塊所受的摩擦力大小為A.3NB.4NC.5ND.10N4、某帶電粒子M只在電場力作用下由P點運動到Q點,在此過程中克服電場力做了2.6×10-6J的功。那么()A.M在P點的電勢能一定小于它在Q點的電勢能B.P點的場強一定小于Q點的場強C.P點的電勢一定高于Q點的電勢D.M在P點的動能一定小于它在Q點的動能5、一物體在光滑水平面上受三個水平力作用處于靜止?fàn)顟B(tài),已知其中的一個力F方向向東,保持其余兩個力不變,把F逐漸減小到零后,又逐漸恢復(fù)到原來的值,在這個過程中()A.物體的加速度方向先向西,后向東,最后加速度的大小變?yōu)榱鉈.物體的加速度方向向西,加速度的大小先增大后減小C.物體的速度先增加,后減小,最后變?yōu)榱鉊.物體的位移增大到某一值后,不再增加6、下列說法正確的是()A.盧瑟福α粒子散射實驗表明原子存在中子B.外界溫度越高,放射性元素的半衰期越短C.核聚變反應(yīng)方程H+H→He+A中,A表示質(zhì)子D.U原子核衰變?yōu)橐粋€Pb原子核的過程中,發(fā)生6次β衰變二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、a、b、c三個α粒子同時由同一點沿水平方向進入豎直偏轉(zhuǎn)電場,其中b恰好沿下極板右邊沿飛出電場,下面說法正確的是()A.在b飛離電場的同時,a剛好打在負極板上B.b和c同時飛離電場C.進入電場,c的速度最大,a的速度最小D.a(chǎn)、b動能增量相等8、如圖所示,a、b、c是在地球大氣層外圓形軌道上運動的3顆人造地球衛(wèi)星,下列判斷正確的是(
)A.b衛(wèi)星加速就能追上同一軌道上的衛(wèi)星B.b、c衛(wèi)星的線速度相等且大于a衛(wèi)星的線速度C.b衛(wèi)星的角速度等于c衛(wèi)星的角速度D.a(chǎn)衛(wèi)星的周期大于b衛(wèi)星的周期9、如圖甲所示,輕彈簧豎直固定在水平面上,一質(zhì)量為m=0.2kg的小球從彈簧上端某高度處自由下落,從它接觸彈簧到彈簧壓縮至最短的過程中(彈簧始終在彈性限度內(nèi)),其速度v和彈簧壓縮量?x的函數(shù)圖象如圖乙所示,其中A為曲線的最高點,小球和彈簧接觸瞬間的機械能損失不計,取重力加速度g=10m/s2,則下列說法中正確的是()A.該彈簧的勁度系數(shù)為20N/mB.當(dāng)?x=0.3m時,小球處于超重狀態(tài)C.從接觸彈簧到壓縮至最短的過程中,小球的加速度先減小后增大D.小球剛接觸彈簧時速度最大10、如圖所示,傾角為37°的白色傳送帶以10m/s的速率順時針運行,將一塊質(zhì)量為1kg的煤塊(可視為質(zhì)點)無初速地放到傳送帶上端.已知煤塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為0.5,傳送帶上端到下端的距離為16m,sin37°=0.6A.所用的時間為2sB.煤塊對傳送帶做的總功為零C.煤塊在傳送帶上留下黑色印記的長度為6mD.因煤塊與傳送帶之間的摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能為24J三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學(xué)用如圖甲所示的裝置來驗證動量守恒定律,該裝置由水平長木板及固定在木板一端的硬幣發(fā)射器組成,硬幣發(fā)射器包括支架、彈片及彈片釋放裝置,釋放彈片可將硬幣以某一初速度彈出.已知一元硬幣和五角硬幣與長木板間動摩擦因數(shù)相同,主要實驗步驟如下:①將一元硬幣置于發(fā)射槽口,釋放彈片將硬幣發(fā)射出去,硬幣沿著長木板中心線運動,在長木板中心線的適當(dāng)位置取一點O,測出硬幣停止滑動時硬幣右側(cè)到O點的距離.再從同一位置釋放彈片將硬幣發(fā)射出去,重復(fù)多次,取該距離的平均值記為x1,如圖乙所示;②將五角硬幣放在長木板上,使其左側(cè)位于O點,并使其直徑與中心線重合,按步驟①從同一位置釋放彈片,重新彈射一元硬幣,使兩硬幣對心正碰,重復(fù)多次,分別測出兩硬幣碰后停止滑行時距O點距離的平均值x2和x3,如圖丙所示.(1)為完成該實驗,除長木板,硬幣發(fā)射器,一元及五角硬幣,刻度尺外,還需要的器材為_________.(2)實驗中還需要測量的物理量為______________.驗證動量守恒定律的表達式為_________________(用測量物理量對應(yīng)的字母表示).12.(12分)如圖所示為一小球做平拋運動的閃光照片的一部分,圖中背景方格的邊長均為5cm,如果取g=10m/s2,那么:(1)閃光的時間間隔是______s;(2)小球做平拋運動的初速度的大小______m/s;(3)小球經(jīng)過C點時的速度大小是______m/s.(結(jié)果可以保留根式)四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,一根輕彈簧左端固定于豎直墻上,右端被質(zhì)量可視為質(zhì)點的小物塊壓縮而處于靜止?fàn)顟B(tài),且彈簧與物塊不栓接,彈簧原長小于光滑平臺的長度.在平臺的右端有一傳送帶,長,物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù),與傳送帶相鄰的粗糙水平面長s=1.5m,它與物塊間的動摩擦因數(shù),在C點右側(cè)有一半徑為R的光滑豎直圓弧與平滑連接,圓弧對應(yīng)的圓心角為,在圓弧的最高點F處有一固定擋板,物塊撞上擋板后會以原速率反彈回來.若傳送帶以的速率順時針轉(zhuǎn)動,不考慮物塊滑上和滑下傳送帶的機械能損失.當(dāng)彈簧儲存的能量全部釋放時,小物塊恰能滑到與圓心等高的點,?。?)求右側(cè)圓弧的軌道半徑為R;(2)求小物塊最終停下時與C點的距離;(3)若傳送帶的速度大小可調(diào),欲使小物塊與擋板只碰一次,且碰后不脫離軌道,求傳送帶速度的可調(diào)節(jié)范圍.14.(16分)某人在一星球上以速度v0豎直上拋一物體,經(jīng)t秒鐘后物體落回手中,已知星球半徑為R,引力常量為G,求:(1)該星球的質(zhì)量(2)該星球的第一宇宙速度15.(12分)如圖所示,真空室中電極K發(fā)出的電子(初速不計)經(jīng)過電勢差為U1的加速電場加速后,沿兩水平金屬板C、D間的中心線射入兩板間的偏轉(zhuǎn)電場,最后打在熒光屏上.CD兩板間的電勢差UCD隨時間變化如圖所示,設(shè)C、D間的電場可看作是均勻的,且兩板外無電場.已知電子的質(zhì)量為m、電荷量為e(重力不計),C、D極板長為L,板間距離為d,偏轉(zhuǎn)電壓U2,熒光屏距C、D右端的距離為L/6,不同時刻從K極射出的電子都能通過偏轉(zhuǎn)電極且不計電子間的相互作用.求:(1)電子通過偏轉(zhuǎn)電場的時間t0(2)若UCD的周期T=t0,熒光屏上電子能夠到達的區(qū)域的長度;(3)若UCD的周期T=2t0,到達熒光屏上O點的電子的動能?
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】
質(zhì)點采用的科學(xué)方法為建立理想化的物理模型的方法,A錯誤;為研究某一時刻或某一位置時的速度,我們采用了取時間非常小,即讓時間趨向無窮小時的平均速度作為瞬時速度,即采用了極限思維法,B錯誤;在研究加速度與質(zhì)量和合外力的關(guān)系時,由于影響加速度的量有質(zhì)量和力,故應(yīng)采用控制變量法,C正確;在探究勻變速運動的位移公式時,采用了微元法將變速運動無限微分后變成了一段段的勻速運動,即采用了微元法,D錯誤.2、B【解析】
根據(jù)力的合成法則可知兩力合成時,合力范圍為:所以,故B對;ACD錯;故選B3、C【解析】解:對木板受力分析,受推力F、重力G、支持力N和靜摩擦力f,
將重力按照作用效果分解為沿斜面向下的分力F′=Gsinθ=3N和垂直斜面向下的分力Gcosθ=3N;
在與斜面平行的平面內(nèi),如圖有,故選C.4、A【解析】
A.帶電粒子M在由P點運動到Q點電場力做-2.6×10-6J的功,電勢能增大,M在P點的電勢能一定小于在Q點的電勢能,故A正確;B.因不知道帶電粒子在P、Q兩點電場力的大小,無法確定兩點場強大小,故B錯誤;C.因不知帶電粒子電性,無法確定P、Q兩點的電勢大小關(guān)系,故C錯誤;D.合外力對帶電粒子做負功,動能減小,所以在P點的動能一定大于它在Q點的動能,故D錯誤。故選A。5、B【解析】A、三力平衡時,三個力中的任意兩個力的合力與第三個力等值、反向、共線.將其中的一個向東的力F減小到零后再增加到F,故合力先向西增加到F,再減小到零;根據(jù)牛頓第二定律,加速度向西,且先增加后減小到零,故A錯誤,B正確;
C、物體初速度為零,加速度方向一直與速度方向相同,故速度一直增加到最后勻速,C錯誤;
D、即物體先向西做加速度不斷變大的加速運動,再向西做加速度不斷減小的加速運動;即速度增大到某一值后,做勻速直線運動;在此過程中位移一直增加,故D錯誤;綜上所述本題答案是:B6、D【解析】盧瑟福α粒子散射實驗確定了原子核核式結(jié)構(gòu)理論,選項A錯誤;放射性元素的半衰期與外界因素?zé)o關(guān),選項B錯誤;核聚變反應(yīng)方程中A的電荷數(shù)為0,質(zhì)量數(shù)為2+3-4=1,故A表示中子,選項C錯誤;原子核衰變?yōu)橐粋€原子核的過程中設(shè)經(jīng)過m次α衰變,n次β衰變,則有:4m=32,2m-n=10,解得:m=8,n=1.選項D正確;故選D.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ACD【解析】AB、三個粒子所受的電場力相等,加速度大小相等,在豎直方向上有:y=,可知:a、b的偏轉(zhuǎn)位移相等,大于c的偏轉(zhuǎn)位移,知a、b的運動時間相等,大于c的時間,故A正確,B錯誤;C、因為a的水平位移小于b的水平位移,它們的運動時間相等,則a的速度小于b的速度;b的水平位移和c的水平位移相等,b的時間大于c的時間,則b的速度小于c的速度。所以進入電場時,c的速度最大,a的速度最小,故C正確;D、根據(jù)動能定理知,a、b的偏轉(zhuǎn)位移相等,則電場力做功相等,所以a、b的動能增量相等,故D正確。故選:ACD。8、BCD【解析】根據(jù)萬有引力提供衛(wèi)星圓周運動向心力GmMr2=mv2r=mr(2πT)2=mrω2=ma可知:
b衛(wèi)星原本勻速圓周運動,萬有引力等于圓周運動向心力,現(xiàn)讓b衛(wèi)星加速,則衛(wèi)星所需向心力增加,而提供衛(wèi)星圓周運動向心力的萬有引力沒有變化,故此時滿足離心運動條件:F供<F需,故衛(wèi)星將做離心運動而抬高軌道,故b加速后不能追上同一軌道運行的c衛(wèi)星,故A錯誤.由v=GMr9、ABC【解析】
由圖象可知,當(dāng)△x=0.1m時,小球的速度最大,加速度為零,此時重力等于彈簧對它的彈力,根據(jù)k△x=mg求出k,再求出最低點的彈力,根據(jù)牛頓第二定律求解在最低點的加速度,與剛開始接觸時比較得出什么時候加速度最大,小球和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒。【詳解】由小球的速度圖象知,開始小球的速度增大,說明小球的重力大于彈簧對它的彈力,當(dāng)△x為0.1m時,小球的速度最大,然后減小,說明當(dāng)△x為0.1m時,小球的重力等于彈簧對它的彈力。所以可得:k△x=mg,解得:,故A正確;當(dāng)△x=0.3m時,物體的速度減小,加速度向上,故說明物體處于超重狀態(tài),故B正確;圖中的斜率表示加速度,則由圖可知,從接觸彈簧到壓縮至最短的過程中,小球的加速度先減小后增大,故C正確;由小球的速度圖象知,開始小球的速度增大,小球的重力大于彈簧對它的彈力,當(dāng)△x為0.1m時,小球的速度最大,然后速度減小,故D錯誤;故選ABC。【點睛】解答本題要求同學(xué)們能正確分析小球的運動情況,能根據(jù)機械能守恒的條件以及牛頓第二定律解題,知道從接觸彈簧到壓縮至最短的過程中,彈簧彈力一直做增大,彈簧的彈性勢能一直增大。10、AD【解析】
A、開始階段,由牛頓第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1,所以:a1=gsinθ+μgcosθ=10m/s2,物體加速至與傳送帶速度相等時需要的時間為:t1=va1=1010s=1s,通過的位移為:x1=12a2t12=12×10×12mB、由A的分析可知,煤塊受到的摩擦力的方向始終向上,皮帶向下運動,煤塊對皮帶做負功;故B錯誤.C、第一秒內(nèi)傳送帶的速度大于煤塊的速度,煤塊相對于傳送帶先后運動,相對位移:△x1=vt1-x1=10×1-5=5m,第二秒煤塊的速度大于傳送帶的速度,煤塊相對于傳送帶向前運動,相對位移:△x2=(L-x1)-vt2=(16-5)-10×1=1m,物塊相對于傳送帶的位移:△x=x1-x2=5-1=4m;而小煤塊在白色皮帶上留下黑色印記的長度為5m;故C錯誤.D、物塊相對于傳送帶的路程:△L=x1+x2=5+1=6m,因煤塊和皮帶之間的摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能為:Q=f?△L=μmgcosθ?△L=0.5×1×10×cos37°×6=24J;故D正確.故選AD.【點睛】解決本題的關(guān)鍵理清物體的運動規(guī)律,知道物體先做勻加速直線運動,速度相等后繼續(xù)做勻加速直線運動,兩次勻加速直線運動的加速度不同,結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式進行求解.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、天平一元硬幣的質(zhì)量為m1,五角硬幣的質(zhì)量為m2【解析】
(1)[1]動量為質(zhì)量和速度的乘積,該實驗要驗證質(zhì)量不等的兩物體碰撞過程中動量守恒,需測量兩物體的質(zhì)量和碰撞前后的速度,因此除給定的器材外,還需要的器材為天平.(2)[2][3]測出一元硬幣的質(zhì)量為m1,五角硬幣的質(zhì)量為m2,一元硬幣以速度v1被彈射出去后,由動能定理可得解得,當(dāng)一元硬幣以速度v1與五角硬幣碰撞后,速度分別為v2、v3,由動能定理可得解得一元硬幣碰后速度,五角硬幣碰后的速度為,若碰撞過程動量守恒則需滿足,代入數(shù)據(jù)可得12、0.11.53【解析】(1)在豎直方向上有:△h=gT2,其中△h=(5-3)×5cm=10cm,代入求得:T=0.1s;(2)水平方向勻速運動,有s=v0t,其中s=3l=15cm,t=T=0.1s,代入解得v(3)根據(jù)勻變速直線運動中,時間中點的瞬時速度等于該過程的平均速度,在B點有vBy=8l2T=0.400.2=2m/s,四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1);(2);(3)【解析】
(1)物塊被彈簧彈出,由,可知:因為,故物塊滑上傳送帶后先減速物塊與傳送帶相對滑動過程中,由:,,得到:,,因為,故物塊與傳送帶同速后相對靜止,最后物塊以的速度滑上水平面BC,物塊滑離傳送帶后恰到E點,由動能定理可知:代入數(shù)據(jù)整理可以得到:.(2)設(shè)物塊從E點返回至B點的速度為,由得到,因為,故物塊會再次滑上傳送帶,物塊在恒定摩擦力的作用下先減速至0再反向加速,由運動的對稱性可知其以相同的速率離開傳送帶,設(shè)最終停在距C點x處,由,得到:.(3)設(shè)傳送帶速度為時物塊能恰到F點,在F點滿足從B到F過程中由動能定理可知:解得:設(shè)傳送帶速度為時,物塊撞擋板后返回能再次上滑恰到E點,由:解得:若物塊在傳送帶上一直加速運動,由知其到B點的最大速度綜合上述分析可知,只要傳送帶速度就滿足條件.【點睛】本題主要考查了牛頓第二定律、動能定理、圓周運動向心力公式的直接應(yīng)用,此題難度較大,牽涉的運動模型較多,物體情境復(fù)雜,關(guān)鍵是按照運動的過程逐步分析求解.14、(1)
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