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文檔簡介
2025屆黑龍江安達市育才高中高三上物理期中質量跟蹤監(jiān)視試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、空間存在著平行于x軸方向的靜電場,其電勢隨x的分布如圖所示,A、M、O、N、B為x軸上的點,,.一個帶電粒子在電場中僅在電場力作用下從M點由靜止開始沿x軸向右運動,則下列判斷中正確的是()A.粒子一定帶正電B.粒子從M向O運動過程中所受電場力均勻增大C.粒子一定能通過N點D.粒子從M向O運動過程電勢能逐漸增加2、將電荷量為+q的檢驗電荷置于靜電場中某點場強為E處,該電荷所受的電場力為F.大小為()A.0 B.qE C. D.3、摩天輪一般出現在游樂園中,作為一種游樂場項目,與云霄飛車、旋轉木馬合稱是“樂園三寶”.在中國南昌有我國第一高摩天輪﹣﹣南昌之星,總建設高度為160米,橫跨直徑為153米,如圖所示.它一共懸掛有60個太空艙,每個太空艙上都配備了先進的電子設備,旋轉一周的時間是30分鐘,可同時容納400人左右進行同時游覽.若該摩天輪做勻速圓周運動,則乘客()A.速度始終恒定B.加速度始終恒定C.乘客對座椅的壓力始終不變D.乘客受到到合力不斷改變4、如圖為a、b兩物體做勻變直線運動的v-t圖象,則下列說法中正確的是()A.a、b兩物體的運動方向相反B.t=4s時,a、b兩物體速度相同C.最初4s內,a、b兩物體的位移相同D.a物體的加速度比b物體的加速度大5、如圖所示,甲、乙兩個高度相同的固定斜面,傾角分別為和,且。質量為的物體(可視為質點)分別從這兩個斜面的頂端由靜止沿斜面滑到底端,物體與這兩個斜面的動摩擦因數均為。關于物體兩次下滑的全過程,下列說法中正確的是()A.重力所做的功相同 B.重力的平均功率相同C.動能的變化量相同 D.機械能的變化量相同6、一質量為M、帶有掛鉤的球形物體套在傾角為θ的細桿上,并能沿桿勻速下滑,如在掛鉤上再吊一質量為m的物體,讓它們沿細桿下滑,如圖所示,則球形物體()A.仍勻速下滑B.沿細桿加速下滑C.受到的摩擦力不變D.受到的合外力增大二、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、物體受到合力F的作用,由靜止開始運動,力F隨時間變化的圖象如圖所示,下列說法中正確的是()A.該物體將始終向一個方向運動B.3s時該物體回到原出發(fā)點C.0~3s內,力F的沖量等于零,功也等于零D.2~4s內,力F的沖量不等于零,功卻等于零8、如圖所示,用水平力F拉著一物體在水平地面上做勻速直線運動,從時刻起水平力F的大小隨時間均勻減小,到時刻,減小為零.物體所受的摩擦力隨時間變化的圖像可能是()A. B.C. D.9、如圖所示,長均為的兩正對平行金屬板MN、PQ水平放置,板間距離為,板間有正交的豎直向下的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場,一質量為的帶電粒子從MP的中點O垂直于電場和磁場方向以射入,恰沿直線從NQ的中點A射出;若撤去電場,則粒子從M點射出(粒子重力不計)。以下說法正確的是()A.該粒子帶正電B.若撤去電場,則該粒子運動時間為原來的倍C.若撤去磁場,則該粒子在運動過程中電勢能增加D.若撤去磁場,則粒子射出時的速度大小為10、一列簡諧橫波在t=0時刻的波形如圖所示,質點P此時刻沿-y運動,經過0.1s第一次到達平衡位置,波速為5m/s,則下列說法正確的是()A.該波沿x軸負方向傳播B.Q點的振幅比P點的振幅大C.P點的橫坐標為x=2.5mD.Q點的振動方程為y=5costcmE.x=3.5m處的質點與P點振動的位移始終相反三、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)某實驗小組成員用如圖1所示的裝置驗證機械能守恒定律,所用重物的質量為m.(1)圖2為實驗中打出的一條紙帶,選取紙帶上的連續(xù)的五個點A、B、C、D、E,測出A距起始點O的距離為s0,點AC間的距離為s1,點CE間的距離為s2,使用交流電的頻率為f,則打下C點時重物的速度大小為_____.(2)若當地重力加速度為g,選取從O到C的過程,要驗證機械能守恒,則只需驗證表達式_____成立即可.(3)由于阻力的存在影響了該實驗精度,某同學利用紙帶上多個計時點到O點的距離h,算出打下這些點時重物對應的速度v,以h為橫軸,以v22為縱軸畫出了如圖3所示的圖線.測得圖線的斜率為k,則求得重物和紙帶受到的阻力大小為12.(12分)用如圖甲所示的實驗裝置做探究加速度與力、質量關系的實驗(1)某同學通過實驗得到如圖乙所示的a-F圖象,造成這一結果的原因是:在平衡摩擦力時木板與水平桌面間的傾角________(填“偏大”或“偏小”).(2)該同學在平衡摩擦力后進行實驗,實際小車在運動過程中所受的拉力________砝碼和盤的總重力(填“大于”、“小于”或“等于”),為了便于探究、減小誤差,應使小車質量M與砝碼和盤的總質量m滿足________的條件.(3)某同學得到如圖所示的紙帶.已知打點計時器電源頻率為50Hz.A、B、C、D、E、F、G是紙帶上7個連續(xù)的點.Δs=sDG-sAD=________cm.由此可算出小車的加速度a=________m/s2(保留兩位有效數字).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,在豎直面內有一個光滑弧形軌道,其末端水平,且與處于同一豎直面內光滑圓形軌道的最低端相切,并平滑連接.A,B兩滑塊(可視為質點)用輕細繩拴接在一起,在它們中間夾住一個被壓縮的微小輕質彈簧.兩滑塊從弧形軌道上的某一高度P點處由靜止滑下,當兩滑塊剛滑入圓形軌道最低點時拴接兩滑塊的繩突然斷開,彈簧迅速將兩滑塊彈開,其中前面的滑塊A沿圓形軌道運動恰能通過圓形軌道的最高點,后面的滑塊B恰能返回P點.己知圓形軌道的半徑,滑塊A的質量,滑塊B的質量,重力加速度g取,空氣阻力可忽略不計.求:(1)滑塊A運動到圓形軌道最高點時速度的大??;(2)兩滑塊開始下滑時距圓形軌道底端的高度h;(3)彈簧在將兩滑塊彈開的過程中釋放的彈性勢能.14.(16分)如圖所示,水平桌面上有一輕彈簧,左端固定在A點,自然狀態(tài)時其右端位于B點.D點位于水平桌面最右端,水平桌面右側有一豎直放置的光滑軌道MNP,其形狀為半徑R=0.45m的圓環(huán)剪去左上角127°的圓弧,MN為其豎直直徑,P點到桌面的豎直距離為R,P點到桌面右側邊緣的水平距離為1.5R.若用質量m1=0.4kg的物塊將彈簧緩慢壓縮到C點,釋放后彈簧恢復原長時物塊恰停止在B點,用同種材料、質量為m2=0.2kg的物塊將彈簧緩慢壓縮到C點釋放,物塊過B點后其位移與時間的關系為x=4t﹣2t2,物塊從D點飛離桌面后恰好由P點沿切線落入圓軌道.g=10m/s2,求:(1)質量為m2的物塊在D點的速度;(2)判斷質量為m2=0.2kg的物塊能否沿圓軌道到達M點:(3)質量為m2=0.2kg的物塊釋放后在桌面上運動的過程中克服摩擦力做的功.15.(12分)如圖所示,水平屋頂高H=5m,圍墻高h=3.2m,圍墻到房子的水平距離L=3m,圍墻外空地寬x=10m,為使小球從屋頂水平飛出落在圍墻外的空地上,g取10m/s2.求:(1)小球離開屋頂時的速度v0的大小范圍;(2)小球落在空地上的最小速度.
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】
A.由圖可知,AB兩點電勢相等,O點的電勢最高,A到O是逆電場線,粒子僅在電場力作用下,從M點由靜止開始沿x軸向右運動即逆電場線方向運動,故粒子一定帶負電。A錯誤;
B.A到M電勢均勻升高,故A到O的電場是勻強電場,所以粒子M向O運動過程中所受電場力不變。故B錯誤;
C.由圖可知,AB兩點電勢相等,M點的電勢小于N點的電勢,故M到O電場力做的功大于O到N電場力做的功,所以粒子一定能通過N點。故C正確;
D.粒子從M向O運動過程電場力做正功,電勢能一定減小,故D錯誤。
故選C。2、B【解析】
將電荷量為的檢驗電荷置于靜電場中某點場強為處,所受的電場力為:故B正確,A、C、D錯誤;故選B。3、D【解析】
A、勻速圓周運動的速度方向沿圓周的切線方向,方向時刻在改變,故其速度是變化的.故A錯誤.B、做勻速圓周運動的物體,其向心加速度方向始終指向圓心,方向時刻在變化,故向心加速度是變化的,故B錯誤.C、乘客對座椅的壓力方向始終變化,所以壓力變化.故C錯誤.D、做勻速圓周運動的物體,其所受的合力提供向心力,其方向始終指向圓心,始終變化.故D正確.4、B【解析】
A、a、b兩物體的速度均為正值,物體均沿正方向運動,運動方向相同.故A錯誤.B、由圖可知:t=4s時,a、b兩物體速度相同.故B正確.C、最初4s內,b的圖線與坐標橫所圍“面積”大于a的圖線與坐標橫所圍“面積”,則最初4s內,b的位移大于a的位移.故C錯誤.D、由圖b的圖線比a的圖線陡峭,斜率更大,則b物體的加速度比a物體的加速度大.故D錯誤.故選B5、A【解析】
A.重力做功只與始末位置有關,兩種軌道上滑下,物體下滑的距離相等,故重力做功相同,A正確;B.物體沿斜面下滑時由牛頓第二定律有可得物體下滑時的加速度因為,所以物體下滑時的加速度,物體下滑高度相同,可知,沿傾角下滑的距離大于沿傾角下滑的距離,結合,可知,沿傾角下滑的時間大于沿傾角下滑的時間,又因為重力做功相等,故重力做功的平均功率不等,B錯誤;C.由B分析知,沿斜面下滑時的摩擦力沿傾角的摩擦力大于沿斜角下滑時的摩擦力,而沿傾角下滑的距離大,故克服摩擦力做功大于沿傾角下滑時克服摩擦力做的功,根據動能定理可知,沿傾角下滑時物體獲得的動能大,C錯誤;D.由C分析知,兩種情況下摩擦力做的功不同,故機械能的變化量不等,D錯誤。故選A。6、A【解析】
不掛重物時,對球形物體受力分析,根據平衡條件列式可求動摩擦因數;對球形物體和所掛重物整體分析,受重力、支持力和摩擦力,根據平衡條件列式分析即可.【詳解】不掛重物時,球形物體受重力、支持力和摩擦力而勻速下滑,根據平衡條件,在平行斜面方向,有:Mgsinθ?f=0,在垂直斜面方向,有:N?Mgcosθ=0,其中:f=μN,聯立解得:μ=tanθ;當掛鉤掛重物后,對球形物體和所掛重物整體,在平行斜面方向:F合=(M+m)gsinθ?μN′,垂直斜面方向:N′=(M+m)gcosθ,聯立解得:F合=0,故整體依然做勻速直線運動;故A正確,BCD錯誤;故選:A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、BCD【解析】
A.0-1s內F的沖量即速度方向為負方向,1-2s內F的沖量0-2s內F的沖量為,速度方向發(fā)生了改變,所以A錯誤.BC.2-3s內F的沖量,故0-3s內F的沖量為即0s時的速度和3s時的速度相等,為0,在.0~3s內力F做功因為力F不為0,所以位移等于零,故3s末該物體回到原出發(fā)點,所以BC正確.D.2-4s內F的沖量即沖量不為零.由公式可得2s末的速度和4s末的速度大小相等,方向相反,故F做功為零.故D正確.故選BCD。8、AD【解析】
由題意可知,物體在勻速運動,從t=0時刻,拉力F開始均勻減小,時刻拉力減小為零,出現的摩擦力有兩種可能,一是當拉力為零時,物體仍在滑動,則受到的一直是滑動摩擦力,即大小不變,A正確;另一是當拉力為零前,物體已靜止,則當拉力為零時,則先是滑動摩擦力,后是靜摩擦力,動摩擦力大小不變,而靜摩擦力的大小與拉力相等,而此時拉力小于滑動摩擦力大小,D正確,BC錯誤.【點睛】注意分清滑動摩擦力與靜摩擦力,同時理解滑動摩擦力的大小與壓力及動摩擦因數有關,而靜摩擦力與引起運動趨勢的外力有關,注意當變?yōu)殪o摩擦力時,拉力已小于滑動摩擦力.9、AD【解析】
A.撤去電場后,粒子做勻速圓周運動,粒子從M點射出;則在初位置,洛侖茲力向上,根據左手定則,粒子帶正電荷,故A正確;B.勻速直線運動過程,有:圓周運動過程,有:則有:故B錯誤;C.若撤去磁場,則該粒子做類平拋運動,電場力做正功,電勢能減小,故C錯誤;D.撤去磁場,粒子做類平拋運動,根據運動的合成與分解則有:勻速運動時,洛倫茲力與電場力平衡,則有:圓周運動過程,洛倫茲力提供向心力,則有:聯立解得:故粒子射出時的速度大?。汗蔇正確。10、ACD【解析】
A.質點P此時刻沿-y軸方向運動,振動比左側鄰近的波峰振動早,所以該波沿x軸負方向傳播,故A正確;B.簡諧橫波傳播過程中各個質點的振幅相同,故B錯誤;C.波沿x軸負方向傳播,0.1s內向左傳播的距離為x=vt=5×0.1m=0.5m由波形平移法知圖中x=3m處的狀態(tài)傳到P點,所以P點的橫坐標為x=2.5m,故C正確;D.根據、得,題圖中Q點的振動方程y=Acosωt=5cost(cm)故D正確;E.x=3.5m處的質點與P點相差小于半個波長,所以振動的位移不是始終相反,故E錯誤。故選ACD。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、S1+S24f;【解析】(1)根據中間時刻的瞬時速度等于該段時間內的平均速度可得打C點時的速度為:vC(2)從O到C的過程中,要驗證機械能守恒定律,只要驗證:mg(s1(3)由v2=2ah,可得v22=ah,因此v22-h圖象的斜率為k,表示加速度,根據牛頓第二定律,可解得:mg﹣f=mk,重物和紙帶受到的阻力大小為12、偏大小于M?m1.805.0【解析】
(1)[1]當拉力F等于0時,小車已經產生力加速度,故原因是平衡摩擦力時平衡摩擦力過大,在平衡摩擦力時木板與水平桌面間的傾角偏大.(2)[2]小車運動過程中,砝碼和盤向下做加速運動處于失重狀態(tài),砝碼和盤對細線的拉力小于其重力,小車在運動過程中受到的拉力小于砝碼和盤的總重力;[3]對整體分析,根據牛頓第二定律得解得則繩子的拉力當,即砝碼和盤的總質量遠小于小車和小車上砝碼的總質量時,砝碼和盤的總重力在數值上近似等于小車運動時受到的拉力,所以為了便于探究、減小誤差,應使小車質量M與砝碼和盤的總質量m滿足的條件(3)[4]刻度尺上讀出A、D、E三點的位置,算出[5]計數點間的時間間隔為T,由勻變速直線運動的推論△x=aT2可知,加速度: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)m/s;(2)0.8m;(3)4J【解析】
(1)設滑塊A恰能通過圓形軌道最高點時的速度大小為v2,根據牛頓第二定律有mAg=mA解得:v2=m/s(2)設滑塊A在圓形軌道最低點被彈出時的速度大小為v1,對于滑塊A從圓形軌道最低點運動到最高點的過程,根據機械能守恒定律,有mAv12=mAg?2R+mAv22可得:v1=6m/s設滑塊A和B運動到圓形軌道最低點速度大小為v0,對滑塊A和B下滑到圓形軌道最低點的過程,根據動能定理,有(mA+mB)gh=(mA+mB)v02同理滑塊B在圓形軌道最低點被彈出時的速度大小也為v0,彈簧將兩滑塊彈開的過程,對于A、B兩滑塊所組成的系統水平方向動量守恒,(mA+mB)v0=mAv1-mBv0解得:h=0.8m(3)設彈簧將兩滑塊彈開的過程中釋放的彈性勢能為Ep,對于彈開兩滑塊的過程,根據機械能守恒定律,有(mA+mB)v02+Ep=mAv12+mBv02解得:Ep=4J14、(1)2.25m/s(2)不能沿圓軌道到達M點(3)2.7J【解析】
(1)設物塊由D點以初速度vD做平拋運動,落到P點時其豎直方向分速度為:vym/s=3m/stan53°所以:vD=2.25m/s(2)物塊在內軌道做圓周運動,
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