甘肅省民勤三中 2025屆物理高三上期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析_第1頁
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甘肅省民勤三中2025屆物理高三上期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準(zhǔn)使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結(jié)束后,請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、2018年5月2日,港珠澳大橋沉管隧道最后接頭成項著床。如圖所示是6000噸重的“接頭”由世界最大單臂全旋回起重船“振華30”安裝的情景?!敖宇^“經(jīng)15分鐘緩慢下降15米的過程中,其機(jī)械能的改變量,所受重力的平均功率P,起重機(jī)對重物做的功W.(不考慮空氣阻力)表述正確的是()A.機(jī)械能的增加量,,B.機(jī)械能的增加量,,C.機(jī)械能的減小量,,D.機(jī)械能的減小量,,2、如圖所示為兒童蹦床時的情景,若兒童每次與彈性床相碰后都能回到相同的高度,并重復(fù)上述運動,取每次與彈性床的剛接觸的點為原點建立坐標(biāo)系,豎直向上為正方向,下列兒童位置(即坐標(biāo)y)和其速度v的關(guān)系圖象中,能大體描述該過程的是()A. B. C. D.3、一質(zhì)量為1kg的質(zhì)點靜止于光滑水平面上,從t=0時起,第1秒內(nèi)受到2N的水平外力作用,第2秒內(nèi)受到同方向的1N的外力作用.下列判斷正確的是()A.0~2s內(nèi)外力的平均功率是WB.第2秒內(nèi)外力所做的功是JC.第2秒末外力的瞬時功率最大D.第1秒內(nèi)與第2秒內(nèi)質(zhì)點動能增加量的比值是4、我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用長征二號丁運載火箭,成功發(fā)射天繪一號03星并組網(wǎng)運行.實施全球精確定位,實現(xiàn)了的高地面像元分辨率、單臺相機(jī)地面覆蓋寬度.衛(wèi)星軌道傾角97.3°,其在高的軌道上(已知地球表面加速度g,地球半徑R).由此我們可知A.天繪一號03星是地球同步衛(wèi)星 B.天繪一號03星是橢圓軌道衛(wèi)星C.天繪一號03星的加速度大小 D.天繪一號03星的向心力大小5、如圖為一種“滾輪--平盤無級變速器”的示意圖,它由固定在主動軸上的平盤和可隨從動軸移動的圓柱形滾輪組成,由于摩擦的作用,當(dāng)平盤轉(zhuǎn)動時,滾輪就會跟隨轉(zhuǎn)動,如果認(rèn)為滾輪不會打滑,那么主動軸的轉(zhuǎn)速從動軸的轉(zhuǎn)速滾輪半徑以及滾輪中心距離主動軸軸線的距離之間的關(guān)系是A. B. C. D.6、如圖所示,物塊的質(zhì)量為m,在恒力F的作用下,緊靠在天花板上保持靜止,若物體與天花板間的動摩擦因數(shù)為μ,則A.物體可能受到3個力作用B.天花板對物體摩擦力的大小一定為FcosθC.天花板對物體摩擦力的大小一定為μFsinθD.物塊對天花板的壓力大小為μFsinθ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、如圖所示,僅在電場力作用下,一帶電粒子沿圖中虛線從A運動到B,則()A.該粒子帶正電B.該粒子帶負(fù)電C.電勢能減少D.加速度增大8、如圖所示,一質(zhì)量為m的物體在沿斜面向上的恒力F作用下,由靜止從底端向上做勻加速直線運動.若斜面足夠長,表面光滑,傾角為.經(jīng)時間t恒力F做功80J,此后撤去恒力F,物體又經(jīng)時間t回到出發(fā)點,且回到出發(fā)點時的速度大小為v,若以地面為重力勢能的零勢能面,則下列說法中正確的是()A.物體回到出發(fā)點時的機(jī)械能是80JB.撤去力F前的運動過程中,物體的動能一直在增加,撤去力F后的運動過程中物體的動能一直在減少C.撤去力F前和撤去力F后的運動過程中物體的加速度之比為1:3D.在撤去力F前的瞬間,力F的功率是9、如圖甲所示,輕桿一端固定在O點,另一端固定一小球,現(xiàn)讓小球在豎直平面內(nèi)做半徑為R的圓周運動.小球運動到最高點時,受到的彈力為F,速度大小為v,其F-v2圖象如乙圖所示.則()A.小球的質(zhì)量為B.當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣却笮镃.時,小球?qū)U的彈力方向向下D.時,小球受到的彈力與重力大小相等10、如圖所示,不帶電物體A和帶電的物體B用跨過定滑輪的絕緣輕繩連接,A、B的質(zhì)量分別是2m和m.勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧一端固定在水平面上,另一端與物體A相連,傾角為θ的絕緣斜面處于沿斜面向上的勻強(qiáng)電場中.開始時,物體B受到沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用而保持靜止,且輕繩恰好伸直.現(xiàn)撤去外力F,直到物體B獲得最大速度,且彈簧未超過彈性限度,不計一切摩擦.則在此過程中()A.物體B所受電場力大小為B.B的速度最大時,彈簧的伸長量為C.撤去外力F的瞬間,物體B的加速度為D.物體A、彈簧和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能增加量等于物體B和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能的減少量三、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)光電門是一種較為精確的測時裝置,某同學(xué)使用光電門和其他儀器設(shè)計了如圖所示的裝置來驗證機(jī)械能守恒定律。A為裝有擋光片的鉤碼,總質(zhì)量用m表示,已知擋光片的擋光寬度為b,輕繩一端與A相連,另一端跨過光滑輕質(zhì)定滑輪與的重物B相連,B的質(zhì)量用M表示(并保證:M<m),他的做法是:先用力拉住B,保持A、B靜止,用h表示A的擋光片上端到光電門的距離;然后由靜止釋放B,A下落過程中經(jīng)過光電門,光電門可測出擋光片的擋光時間t,算出擋光片經(jīng)過光電門的平均速度,將其視為A下落h(h?b)時的速度,重力加速度為g。(1)為了完成上述實驗,除了圖示給出的實驗器材以外,還需要的實驗器材有:________;(2)在A從靜止開始下落h的過程中,驗證以A、B、地球所組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒的表達(dá)式為_______(用題目所給物理量的符號表示);(3)由于光電門所測的平均速度與物體A下落h時的瞬時速度間存在一個差值△v,因而系統(tǒng)減少的重力勢能________系統(tǒng)增加的動能(選填“大于”或“小于”);(4)為減小上述△v對結(jié)果的影響,該同學(xué)想到了以下一些做法,其中可行的是_______。A.適當(dāng)減小擋光片的擋光寬度bB.增大擋光片的擋光寬度bC.減小擋光片上端到光電門的距離hD.保持A下落的初始位置不變,測出多組t,算出多個平均速度然后取平均值12.(12分)某同學(xué)想利用圖示裝置探究系統(tǒng)機(jī)械能守恒問題,設(shè)計了如下實驗:①將質(zhì)量分別為mA和mB(B的質(zhì)量含遮光片)的小球A、B分別固定于一輕桿的左右兩端,使桿呈水平且處于靜止?fàn)顟B(tài),測量出轉(zhuǎn)軸O到A球的距離LA和到B球的距離LB,光電門放置于轉(zhuǎn)軸O的正下方,與轉(zhuǎn)軸O的距離為LB②釋放輕桿使A、B兩球隨輕桿順時針轉(zhuǎn)動,光電門記錄遮光片遮光的時間為△t③測量出遮光片的寬度d必計算有關(guān)物理量,驗證機(jī)械能守恒定律④改變小球B的質(zhì)量,多次重復(fù)①?③步驟(1)小球B經(jīng)過光電門時的速度vB表達(dá)式為vB=______(用題中測量量表示),此時小球A的速度vA表達(dá)式為_________用題中己知量、測量量表示)。(2)如果系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,應(yīng)滿足的關(guān)系式為________(已知重力加速度為g,用題中己知量、測量量表示)。(3)驗證實驗結(jié)束后,該同學(xué)突發(fā)奇想:如果系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,不斷增大小球B的質(zhì)量為,小球B過最低點的速度vB也將不斷增大,那么vB隨mB增大會趨于一個什么值?請你幫該同學(xué)解決:最終vB的值會趨于_________(已知重力加速度為g,用題中已知量、測量量表示)。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)如圖甲所示,質(zhì)量M=5kg的木板A在水平向右F=30N的拉力作用下在粗糙水平地而上向右運動,t=0時刻在其右端無初速度地放上一質(zhì)為m=lkg的小物塊B.放上物塊后A、B的圖象如圖乙所示.已知物塊可看作質(zhì)點,木板足夠長.取g=10m/s2求:(1)物塊與木板之間動摩擦因數(shù)μ1和木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ2;(2)物塊與木板之間摩擦產(chǎn)生的熱量(3)放上物塊后,木板運動的總位移.14.(16分)如圖所示,質(zhì)量為m的小物塊以初速度v0在粗糙水平桌面上做直線運動,經(jīng)時間t后飛離桌面,最終落在水平地面上.已知m=0.10kg,v0=4.0m/s,t=0.40s,小物塊與桌面間的動摩擦因數(shù)μ=0.25,桌面高h(yuǎn)=0.45m,不計空氣阻力.求:(1)小物塊離開桌面時速度v的大小.(2)小物塊在桌面上運動的位移l的大小.(3)小物塊落地點距飛出點的水平距離x.15.(12分)如圖所示,傾角為30°的光滑斜面與粗糙的水平面平滑連接.現(xiàn)將一滑塊(可視為質(zhì)點)從斜面上A點由靜止釋放,最終停在水平面上的C點.已知A點距水平面的高度h=0.8m,B點距C點的距離L=2.0m.(滑塊經(jīng)過B點時沒有能量損失,取g=10m/s2)求:(1)滑塊在運動過程中的最大速度;(2)滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ;(3)滑塊從A點釋放后,經(jīng)過時間t=1.0s時速度的大?。?/p>

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】

重物緩慢下降,其動能不變,重力勢能減少,所以機(jī)械能的減少量:所受重力的平均功率為:根據(jù)動能定理知合外力對重物所做的總功零,則起重機(jī)對重物做的功:故C正確,ABD錯誤。故選:C.2、A【解析】

將兒童蹦床的過程大體上等效為逆過程的自由落體運動,由v2=2gy可知,兒童位置(即坐標(biāo)y)和其速度v的關(guān)系圖象類似開口向下的拋物線,兒童在上升過程中速度減小,下落過程中速度反向增大.A.由上分析知,圖像與分析一致,故A正確;B.由上分析知,圖像與分析不一致,故B錯誤;C.由上分析知,圖像與分析不一致,故C錯誤;D.由上分析知,圖像與分析不一致,故D錯誤.3、A【解析】

A.由動量定理Ft=mv2-mv1求出1s末、2s末速度分別為:v1=2m/s、v2=3m/s

由動能定理可知合力做功為:故0~2s內(nèi)功率是:故A正確;BD.第1秒內(nèi)與第2秒內(nèi)動能增加量分別為:故第2s內(nèi)外力所做的功為2.5J;第1秒內(nèi)與第2秒內(nèi)動能增加量的比值為4:5,故BD錯誤;C.1s末、2s末功率分別為:P1=F1v1=4WP2=F2v2=3W;第2秒末外力的瞬時功率不是最大.故C錯誤;4、C【解析】

A.同步衛(wèi)星的距地面的高度約為36000km,大于天繪一號03星的距地高度500km,所以天繪一號03星不是地球同步衛(wèi)星.故A不符合題意.

B.天繪一號03星繞地球做勻速圓周運動,軌道是圓.故B不符合題意.C.天繪一號03星受到的萬有引力提供向心力:,其中GM=gR2,聯(lián)立解得:根據(jù)題干信息可以求出天繪一號03星的加速度大?。蔆符合題意.

D.天繪一號03星的質(zhì)量未知,受到的向心力無法求出.故D不符合題意.5、B【解析】

滾輪不會打滑,滾輪邊緣與主動輪接觸處的線速度大小相等.滾輪邊緣的線速度大小為v1=2πn2r,滾輪與主動輪接觸處的線速度大小v2=2πn1x,聯(lián)立求解n1、n2、r以及x之間的關(guān)系.【詳解】從動軸的轉(zhuǎn)速n2、滾輪半徑r,則滾輪邊緣的線速度大小為v1=2πn2r,滾輪與主動輪接觸處的線速度大小v2=2πn1x。根據(jù)v1=v2,得2πn2r=2πn1x,解得。故選B。6、B【解析】

對物體受力分析,將推力F正交分解,如圖,根據(jù)共點力平衡條件,有:水平方向:Fcosθ-f=0豎直方向Fsinθ-N-mg=0解得:f=FcosθN=Fsinθ-mg根據(jù)牛頓第三定律,壓力也為Fsinθ-mgA.由分析可知,物體一定受4個力作用,故A錯誤;B.天花板對物體摩擦力的大小一定為Fcosθ與分析相符,故B正確;C.天花板對物體摩擦力的大小一定為μFsinθ與分析不符,故C錯誤;D.物塊對天花板的壓力大小為μFsinθ與分析不符,故D錯誤。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、BD【解析】

帶電粒子在電場中受到的電場力的方向應(yīng)該指向運動軌跡的彎曲的內(nèi)側(cè),由此可以判斷帶電粒子受到的電場力是向上的,與電場線的方向相反,所以粒子一定是帶負(fù)電。在從A運動的B的過程中,電場力做負(fù)功,動能減小,電荷的電勢能增加,故B正確,AC錯誤;由于A點的電場線比B的電場線稀疏,所以B的電場強(qiáng)度大,電荷在B的時受到的電場力大,加速度大,故D正確。所以BD正確,AC錯誤。8、ACD【解析】

根據(jù)物體的運動的特點,在拉力F的作用下運動時間t后,撤去拉力F之后又運動時間t返回出發(fā)點,根據(jù)物體的這個運動過程,列出方程可以求得拉力和撤去拉力時物體的速度的大小,從而可以求得拉力F的功率的大小;【詳解】A、根據(jù)能量守恒,除了重力之外的力對物體做正功時,物體的機(jī)械能就要增加,增加的機(jī)械能等于外力作功的大小,由于拉力對物體做的功為,所以物體的機(jī)械能要增加,撤去拉力之后,物體的機(jī)械能守恒,所以當(dāng)回到出發(fā)點時,所有的能量都轉(zhuǎn)化為動能,所以動能為,重力勢能為0,所以物體回到出發(fā)點時的機(jī)械能是,故A正確;

B、撤去力F后物體向上減速,速度減為零之后,要向下加速運動,所以撤去力F后的運動過程中物體的動能是先減小后增加,故B錯誤;

C、設(shè)撤去力F前和撤去力F后的運動過程中物體的加速度大小分別為:和。

這兩個過程的位移大小相等,方向相反,取沿斜面向上為正方向,則有:,則得:,故C正確;

D、因為物體做勻加速直線運動,初速度為0,由牛頓第二定律可得,,

撤去恒力F后是勻變速運動,且加速度為,又

聯(lián)立上兩式得:設(shè)剛撤去拉力F時物體的速度大小為,則對于從撤去到返回的整個過程,有:,

解得,所以可得在撤去力F前的瞬間,力F的功率:,故D正確?!军c睛】分析清楚物體的運動的過程,分析物體運動過程的特點,是解決本題的關(guān)鍵,撤去拉力之前和之后的位移大小相等、方向相反是本題隱含的條件。9、ABD【解析】

由圖乙可知:當(dāng)時,桿對球的彈力恰好為零,此時只受重力,重力提供向心力,,即重力加速度,故B正確;當(dāng)時,向心力為零,桿對球的彈力恰好與球的重力等大反向,,即小球的質(zhì)量,故A正確;根據(jù)圓周運動的規(guī)律,當(dāng)時桿對球的彈力為零,當(dāng)時,,桿對球的彈力方向向上,當(dāng)時,,桿對球的彈力方向向下,,桿對小球的彈力方向向下,根據(jù)牛頓第三定律,小球?qū)U的彈力方向向上,故C錯誤;當(dāng)時,,又,,故D正確。故選ABD。10、BC【解析】撤去外力F前,對B分析可知,解得,A錯誤;撤去外力后,在沿斜面方向上B受到電場力,重力沿斜面方向的分力以及彈簧的彈力,當(dāng)B受到的合力為零時,加速度為零,速度最大,由,解得,B正確;當(dāng)撤去外力瞬間,彈簧彈力還來不及改變,即彈簧的彈力仍為零,此時B受到的合外力為,解得,C正確;假如沒有電場力,物體A、彈簧和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能增加量等于物體B和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能的減少量,而現(xiàn)在電場力對B做正功,減小的電勢能轉(zhuǎn)化為B和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能,物體A、彈簧和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能增加量不等于物體B和地球組成的系統(tǒng)機(jī)械能的減少量,D錯誤.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(包括砝碼)、刻度尺(m-M)gh=(M+m)()2大于A【解析】

(1)[1]動能和重力勢能之和為機(jī)械能,計算時需要知道物體質(zhì)量和下降的距離,結(jié)合如圖實驗裝置可知,需要的實驗器材:需要天平用來測量A、B的質(zhì)量,用刻度尺測量A的下落高度,所以還需要的器材天平(包括砝碼)、刻度尺。(1)[2]系統(tǒng)重力勢能的減小量為物塊經(jīng)過光電門的瞬時速度為則系統(tǒng)動能的增加量為則機(jī)械能守恒的表達(dá)式為。(3)[3]光電門測出的平均速度是擋光片通過光電門過程中中間時刻的瞬時速度,此時下降的高度小于h,則系統(tǒng)減少的重力勢能大于系統(tǒng)增加的動能。(4)[4]ABCD.減小上述對結(jié)果的影響,可以減小擋光片的寬度,使得平均速度更接近瞬時速度,BCD錯誤A正確。故選A。12、【解析】

(1)[1]由于遮光條通過光電門的時間極短,可以用平均速度表示瞬時速度,小球經(jīng)過光電門時的速度:[2]根據(jù)、角速度相等,則有:此時小球的速度為:(2)[3]為一系統(tǒng),則其重力勢能的減小量為:動能的增量為:機(jī)械能守恒要滿足二者相等,即為:(3)[4]系統(tǒng)的機(jī)械能守恒則有:可得:不斷增大小球的質(zhì)量,當(dāng)小球的質(zhì)量趨勢于無窮大時,則趨勢于0,故有:解得: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)μ1=0.4,μ2=0.6(2)108J(3)117m【解析】解:(1)放上物塊后,當(dāng)A、B相對滑動過程,由圖示圖象可知,B的加速度:aB==4m/s2,A的加速度:aA==﹣2m/s2,由牛頓第二定律得:對B:μ1mg=maB,對A:F﹣μ1mg﹣μ2(M+m)g=MaA,解得:μ1=0.4,μ2=0.6;(2)物塊與木板相對運動過程中,相對位移:s=×18×3=27m,物塊與木板之間的摩擦熱:Q=μ1mgs=0.4×1×10×27=108J;(3)A、B共同運動時,由牛頓第二定律得:μ2(M+m)g﹣F=(M+m)a,解得:a=1m/s2,A、B共同運動時間:t==12s,放上物塊后木板運動的總位移:x=×(12+18)×3+×12=117m

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