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文檔簡介

遼寧省營口市2025屆物理高三上期中考試試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、如圖所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O為球心,一質量為m的小滑塊,在水平力F的作用下靜止P點。設滑塊所受支持力為FN,OP與水平方向的夾角為θ,下列關系正確的是()A.B.C.D.2、如圖所示,小球從豎直磚墻某位置靜止釋放做初速為零的勻加速直線運動,用頻閃照相機在同一底片上多次曝光,得到了圖中1、2、3、4、5…所示小球運動過程中每次曝光的位置。連續(xù)兩次曝光的時間間隔均為T,每塊磚的厚度為d。根據圖中的信息,下列判斷不正確的是()A.位置“1”是小球釋放的初始位置B.小球在位置“3”的速度大小為C.小球下落的加速度大小為D.小球在位置5的速度大小為3、為了節(jié)省能量,某商場安裝了智能化的電動扶梯.無人乘行時,扶梯運轉得很慢;有人站上扶梯時,它會先慢慢加速,再勻速運轉.一顧客乘扶梯上樓,恰好經歷了這兩個過程,如圖所示.那么下列說法中正確的是A.顧客始終受到三個力的作用B.顧客始終處于超重狀態(tài)C.顧客對扶梯作用力的方向先指向左下方,再豎直向下D.顧客對扶梯作用的方向先指向右下方,再豎直向下4、物理學中引入“瞬時速度”概念運用了A.等效替代方法B.控制變量方法C.無限逼近方法D.理想實驗方法5、如圖所示,在光滑的斜面上放一個質量為m的盒子A,A盒用輕質細繩跨過定滑輪與B盒相連,B盒內放著一個質量也為m的物體.如果把這個物體改放在A盒內,則系統的加速度恰好等值反向,則B盒的質量為不計一切摩擦A. B. C. D.6、高空作業(yè)須系安全帶,如果質量為m的高空作業(yè)人員不慎跌落,從開始跌落到安全帶對人剛產生作用力前人下落的距離為h(可視為自由落體運動).此后經歷時間t安全帶達到最大伸長,若在此過程中該作用力始終豎直向上,則該段時間安全帶對人的平均作用力大小為()A.+mg B.-mgC.+mg D.-mg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,在A、B兩物體間有一與物體不連接的輕質彈簧,兩物體用輕細線連接在一起并使彈簧處于壓縮狀態(tài),整體靜止在光滑水平面上。現將細線燒斷,在彈簧對兩物體施加作用力的整個過程中,設彈簧彈力對A、B物體的沖量大小分別為IA和IB,彈簧彈力對A、B物體所做的功分別為WA和WB。若A、B物體的質量關系是mA>mB,則下面關系式中正確的是A.IA=IB B.IA<IB C.WA=WB D.WA<WB8、一質量為m的小球以初動能從地面豎直向上拋出,已知上升過程中受到阻力作用,圖中兩條圖線分別表示小球在上升過程中動能、重力勢能中的某一個與其上升高度之間的關系,以地面為零勢能面,表示上升的最大高度,圖中坐標數據中的k值為常數且滿足0<k<1,則由圖可知,下列結論正確的是()A.①表示的是動能隨上升高度的圖象,②表示的是重力勢能隨上升高度的圖象B.上升過程中阻力大小恒定且f=kmgC.上升高度時,重力勢能和動能相等D.上升高度時,動能與重力勢能之差為9、一輛小汽車在水平路面上由靜止啟動,在前5s內做勻加速直線運動,5s末達到額定功率,之后保持以額定功率運動。其v-t圖像如圖所示。已知汽車的質量為m=2×103kg,汽車受到地面的阻力為車重的0.1倍,取重力加速度g=10m/s2,則以下說法正確的是()A.汽車在前5s內的牽引力為6×103NB.0~t0時間內汽車牽引力做功為C.汽車的額定功率為50kWD.汽車的最大速度為30m/s10、如圖所示,勁度系數為k的輕彈簧左端固定在豎直墻壁上,右端與一小球相連,a點為彈簧原長所在位置.現對小球施加一個水平向右的恒力F,使小球從a點由靜上開始運動,小球向右運動經過b點,最遠到達c點,其中ab間的距離為xab=,不計一切摩擦,下列判斷正確的是A.從a至c,小球和彈簧組成的系統機械能逐漸增大B.從a至c,恒力F所做的功大于彈性勢能的增量C.從a至b,恒力F所做的功大于小球動能的增量D.從a至b,小球的動能逐漸增大到最大值三、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)某同學打算用半偏法測量電壓表的內阻RV,他畫的電路圖如圖所示,實驗室提供了如下器材:A.待測電壓表(3V,內阻1800Ω左右)B.電源E(6V,1A,內阻很小)C.電阻箱R1(0~999.9Ω)D.電阻箱R2(0~9999.9Ω)E.滑動變阻器電阻箱R3(0~20Ω,2A)F.滑動變阻器電阻箱R4(0~2000Ω,1A)G.單刀單擲開關K和導線若干該同學的實驗操作如下:a.按如圖電路連接好電路;b.先將電阻箱的阻值調為零,并將滑動變阻器的滑片調至最左端,然后閉合開關K,調節(jié)滑動變阻器,使電壓表恰好滿偏;c.再調節(jié)電阻箱的阻值和滑動變阻器滑片的位置,使電壓表的指針恰好指在刻度正中間位置,此時電阻箱的示數為R,則電壓表內阻RV=R。請你完成下列問題(1)該同學電路圖有多處明顯錯誤,請在答題卡中指定方框內畫出正確的電路圖,并標出儀器符號(例如:電阻箱若選電阻箱R1,那么就在電路圖中該電阻旁標注R1)___________。(2)如果采取正確的電路圖,該同學的上述實驗操作仍有不妥之處,不妥之處是__________。(3)如果電路圖和實驗操作均正確,電壓表內阻的測量值______真實值(填寫“大于”、“等于”或“小于”)。12.(12分)某同學利用下述裝置對輕質彈簧的彈性勢能進行探究,一輕質彈簧放置在光滑水平桌面上,彈簧左端固定,右端與一小球接觸而不固連:彈簧處于原長時,小球恰好在桌面邊緣,如圖(a)所示.向左推小球,使彈簧壓縮一段距離后由靜止釋放.小球離開桌面后落到水平地面.通過測量和計算,可求得彈簧被壓縮后的彈性勢能.回答下列問題:(1)本實驗中可認為,彈簧被壓縮后的彈性勢能Ep與小球拋出時的動能Ek相等.已知重力加速度大小為g,為求得Ek,至少需要測量下列物理量中的(填正確答案標號).A.小球的質量mB.小球拋出點到落地點的水平距離sC.桌面到地面的高度hD.彈簧的壓縮量△xE.彈簧原長l0(2)用所選取的測量量和已知量表示Ek,得Ek=.(3)圖(b)中的直線是實驗測量得到的s—△x圖線.從理論上可推出,如果h不變.m增加,s—△x圖線的斜率會(填“增大”、“減小”或“不變”);如果m不變,h增加,s—△x圖線的斜率會(填“增大”、“減小”或“不變”).由圖(b)中給出的直線關系和Ek的表達式可知,Ep與△x的次方成正比.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,一個滑雪運動員,質量m=75kg,以v0=1.0m/s的初速度沿山坡勻加速滑下,山坡的傾角θ=30°,在t=5.0s的時間內滑下的路程x=60m.取重力加速度g=10m/s1.求:(1)滑雪運動員加速度a的大小;(1)滑雪運動員受到阻力f的大?。?4.(16分)如圖,在y>0的區(qū)域存在方向沿y軸負方向的勻強電場,場強大小為E;在y<0的區(qū)域存在方向垂直于xOy平面向外的勻強磁場.一個氕核和一個氘核先后從y軸上y=h點以相同的動能射出,速度方向沿x軸正方向.已知進入磁場時,速度方向與x軸正方向的夾角為,并從坐標原點O處第一次射出磁場.氕核的質量為m,電荷量為q.氘核的質量為2m,電荷量為q,不計重力.求:(1)第一次進入磁場的位置到原點O的距離;(2)磁場的磁感應強度大??;(3)第一次進入磁場到第一次離開磁場的運動時間.15.(12分)如圖所示,半徑R=0.45m的光滑圓弧軌道固定在豎直平面內,B為軌道的最低點,B點右側的光滑的水平面上緊挨B點有一靜止的小平板車,平板車質量M=1kg,長度L=1m,小車的上表面與B點等高,距地面高度h=0.2m.質量m=1kg的物塊(可視為質點)從圓弧最高點A由靜止釋放,經B點滑到小車上,物塊與平板車上表面間的動摩擦因數=0.2,取g=10m/s2.試求:(1)物塊滑到軌道上的B點時對軌道的壓力大??;(2)物塊落地時距平板車右端的水平距離.

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、A【解析】

物體處于平衡狀態(tài),對物體受力分析,根據共點力平衡條件,可求出支持力和水平推力。對小滑塊受力分析,受水平推力F、重力G、支持力FN、根據三力平衡條件,將受水平推力F和重力G合成,如圖所示,由幾何關系可得,,A正確?!军c睛】本題受力分析時應該注意,支持力的方向垂直于接觸面,即指向圓心。本題也可用正交分解列式求解!2、A【解析】

AC.由圖可知1、2之間的距離為H1=2d,2、3之間的距離為H2=3d,3、4之間的距離為H3=4d,4、5之間的距離為H4=5d。由于△H=H4-H3=H3-H2=H2-H1=d即在連續(xù)相等的時間內物體的位移差等于恒量,故根據△x=aT2可得物體的加速度若位置“1”是小球釋放的初始位置,則有故顯然與已知相矛盾,故位置“1”不是小球釋放的初始位置。故A錯誤符合題意C正確不符合題意。B.因為位置“3”所處的時刻是位置“2”和位置“4”所處的時刻的中點時刻,故B正確不符合題意。D.根據vt=v0+at可得小球在位置“5”的速度大小為故D正確不符合題意。3、C【解析】

試題分析:以人為研究對象,加速過程中,人受到靜摩擦力、重力、支持力三個力的作用下沿電梯加速上升,勻速運動時,人受到重力和支持力作用,故A錯誤;在慢慢加速的過程中,受力如圖,物體加速度與速度同方向,合力斜向右上方,因而顧客受到的摩擦力與接觸面平行水平向右,電梯對其的支持力和摩擦力的合力方向指向右上,處于超重狀態(tài);由牛頓第三定律,它的反作用力即人對電梯的作用方向指向向左下,在勻速運動的過程中,顧客處于平衡狀態(tài),只受重力和支持力,顧客與電梯間的摩擦力等于零,顧客對扶梯的作用僅剩下壓力,方向沿豎直向下;故BD錯誤,C正確.故選C.考點:牛頓第二定律的應用4、C【解析】

根據速度定義式,當△t非常非常小時,可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義應用了極限思想方法,即無限逼近方法,故C正確。故選C。5、B【解析】

以AB和物體整體為研究對象,分別根據牛頓第二定律列方程,表示出兩次的加速度,結合兩次加速度關系即可求解.【詳解】設B盒的質量為.當物體放在B盤中時,以AB和物體整體為研究對象,根據牛頓第二定律:,當物體放在A盤中時,以AB和物體整體為研究對象,根據牛頓第二定律:,由題意,,聯立解得:,故B正確,ACD錯誤.【點睛】本題考查整體法和牛頓第二定律的應用,當兩個物體的加速度大小相等時可以看作一個整體,也可以采用隔離法研究.6、A【解析】

在安全帶對人有拉力的瞬間時,人做自由落體運動,此過程機械能守恒,故有,即在產生拉力瞬間速度為,之后人在安全帶的作用下做變速運動,末速度為零,設向上為正方向,則根據動量定理可得:有,聯立解得【點睛】本題關鍵是明確物體的受力情況和運動情況,然后對自由落體運動過程和全程封閉列式求解,注意運用動量定理前要先規(guī)定正方向二、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、AD【解析】

AB.因彈簧對AB的作用力和作用時間均相同,由I=Ft可知IA=IB選項A正確,B錯誤;CD.根據,因IA=IB,則pA=pB又mA>mB,則EkA>EkB由動能定理可知:WA<WB選項C錯誤,D正確。8、BCD【解析】

由題可知本題考查功能關系和動能定理的應用?!驹斀狻緼.根據動能定理可知上升高度越大,動能越小,重力勢能越大,故①、②分別表示重力勢能、動能隨上升高度的圖象,故A錯誤;B.從圖線看,重力勢能、動能隨著高度的變化成線性關系,故合力恒定,受到的阻力大小恒定,由功能關系可知從拋出到最高點的過程中機械能的減少量等于阻力的功的大小又因為解得故B正確;C.設h高度時重力勢能和動能相等,①圖線的函數方程為②圖線的函數方程為令由動能定理聯立解得故C正確。D.上升高度時,①圖線的函數方程為②圖線的函數方程為由動能定理動能與重力勢能之差為故D正確。故選BCD。9、AD【解析】

A.汽車受到的阻力f=0.1×2×103×10N=2×103N前5s內,由圖知加速度a=2m/s2由牛頓第二定律F-f=ma求得牽引力F=f+ma=(0.1×2×103×10+2×103×2)N=6×103N故A正確;B.在0~t0時間內,根據動能定理故牽引力做的功大于mvm2,故B錯誤;C.t=5s末汽車達到額定功率P=Fv=6×103×10W=6×104W=60kW故C錯誤;D.當牽引力等于阻力時,汽車達最大速度,則最大速度故D正確。故選AD。10、ACD【解析】

A.從a至c,拉力F一直做正功,所以小球和彈簧組成的系統機械能逐漸增大,故A正確;B.從a至c根據動能定理可知,,而彈性勢能的增量,故得,所以,恒力F所做的功等于彈性勢能的增量,故B錯誤;C.從a至b的這段過程中,恒力F所做的功等于小球動能的增量與彈簧彈性勢能增加量之和,所以,恒力F所做的功大于小球動能的增量.故C正確;D.在b位置,小球的合力為零,動能最大,所以從a至b,小球的動能逐漸增大到最大,故D正確;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、步驟c中滑動變阻器滑片位置應該保持不變大于【解析】

(1)用半偏法測電阻時,先使電阻箱阻值為零,調節(jié)滑動變阻器滑片使電壓表滿偏,后保持滑片位置不變,調整電阻箱的阻值使電壓表半偏,則電阻箱阻值等于電壓表內阻,則電阻箱的最大阻值要大于電壓表的內阻,故與電壓表串聯的電阻箱要改為R2;控制電路的滑動變阻器要用分壓式且要減小系統的誤差,則阻值要選小電阻R3;題圖的分壓式接線接錯.為了安全應盡量接入電路的電阻阻值大,故滑片在最右端;正確的電路如圖所示:(2)用半偏法測電阻時,先使電阻箱阻值為零,調節(jié)滑動變阻器滑片使電壓表滿偏,后保持滑片位置不變,調整電阻箱的阻值使電壓表半偏,則電阻箱阻值等于電壓表內阻,才能認為總電阻幾乎不變;故c步驟中滑動變阻器滑片位置應該保持不變.(3)由于外電路電阻增加,導致干路電流減小,故內電壓減小,路端電壓升高,進而推知電壓表和電阻箱的總電壓會增加,而電壓表的電壓為原來電壓的一半,則電阻箱的電壓大于電壓表的半偏數值,由串聯分壓與電阻的關系得,測量值偏大.【點睛】半偏法是測電表內阻的常用方法,此時電表看成能顯示電流或電壓的定值電阻,不可當成理想電表,不過要注意分析誤差來源;要注意滑動變阻器的兩種接法及各個接法的使用條件.12、(1)ABC(2)(3)減小增大2【解析】

(1)由平拋規(guī)律可知,由水平距離和下落高度即可求出平拋時的初速度,進而可求出物體動能,所以本實驗至少需要測量小球的質量m、小球拋出點到落地點的水平距離s、桌面到地面的高度h,故選ABC.(2)由平拋規(guī)律可知:豎直方向上:h=gt2,水平方向上:s=vt,而動能Ek=mv2聯立可得Ek=;(3)由題意可知如果h不變,m增加,則相同的△L對應的速度變小,物體下落的時間不變,對應的水平位移s變小,s-△L圖線的斜率會減小;只有h增加,則物體下落的時間增加,則相同的△L下要對應更大的水平位移s,故s-△L圖線的斜率會增大.彈簧的彈性勢能等于物體拋出時的動能,即Ep=,可知Ep與△s的2次方成正比,而△s與△L成正比,則Ep與△L的2次方成正比.【點睛】本題的關鍵是通過測量小球的動能來間接測量彈簧的彈性勢能,然后根據平拋規(guī)律以及動能表達式即可求出動能的表達式,彈性勢能轉化為物體的動能,從而得出結論.根據x與△L的圖線定性說明m增加或h增加時x的變化,判斷斜率的變化.彈簧的彈性勢能等于物體拋出時的動能和動能的表達式,得出彈性勢能與△x的關系,△x與△L成正比,得出Ep與△L的關系.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,

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