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文檔簡介
2025屆江蘇省揚州、泰州、淮安、南通、徐州、宿遷、連云港市高三物理第一學期期中檢測模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,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、如圖所示,三顆人造地球衛星,A和B的質量都為m,C的質量為2m,B和C的軌道半徑是A的2倍,下列說法正確的是()A.衛星B的周期是A的2倍B.衛星A的速率是B的2倍C.C的向心力是B的2倍D.B和C的角速度相等,是A的2倍2、關于速度和加速度下列說法中正確的是()A.物體的速度變化快,則加速度一定大B.物體的速度變化大,則加速度一定大C.物體的速度大,則加速度一定大D.物體的速度為零,則加速度一定為零3、貝可勒爾在120年前首先發現了天然放射現象,如今原子核的放射性在眾多領域中有著廣泛應用.下列屬于核聚變的是()A.B.C.D.4、下列說法正確的是A.勻速圓周運動是加速度不變的運動B.平拋運動是勻變速曲線運動C.當物體做曲線運動時,所受的合外力做功一定不為零D.一對相互作用力做功一定是等大正負號相反5、跳臺滑雪運動員的動作驚險而優美,其實滑雪運動可抽象為物體在斜坡上的平拋運動.如圖所示,設可視為質點的滑雪運動員從傾角為的斜坡頂端P處,以初速度v0水平飛出,運動員最后又落到斜坡上A點處,AP之間距離為L,在空中運動時間為t,改變初速度v0的大小,L和t都隨之改變.關于L、t與v0的關系,下列說法中正確的是()A.L與v0成正比B.L與v0成反比C.t與v0成正比D.t與v0成反比6、輪箱沿如圖所示的逆時針方向在豎直平面內做勻速圓周運動,半徑為R,速率v<,AC為水平直徑,BD為豎直直徑。物塊相對于輪箱靜止,則()A.物塊始終受靜摩擦力作用B.只有在A、B、C、D四點,物塊受到的合外力才指向圓心C.在轉動過程中物塊的機械能不守恒D.在轉動過程中物塊重力的瞬時功率保持不變二、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、在花崗巖、大理石等裝飾材料中,都不同程度地含有放射性元素,下列有關放射性元素的說法中正確的是()A.α射線是發生α衰變時產生的,生成核與原來的原子核相比,中子數減少了4個B.氡的半衰期為3.8天,16個氡原子核經過7.6天后就一定只剩下2個氡原子核C.92238U衰變成82206Pb要經過6次β衰變和8次α衰變D.放射性元素發生β衰變時所釋放的電子是原子核內的質子轉化為中子時產生的8、用雙縫干涉測光的波長的實驗裝置如圖所示,調整實驗裝置使屏上可以接收到清晰的干涉條紋.關于該實驗,下列說法正確的是________.A.若將濾光片向右平移一小段距離,光屏上相鄰兩條明紋中心的距離增大B.若將光屏向右平移一小段距離,光屏上相鄰兩條暗紋中心的距離增大C.若將雙縫間的距離d減小,光屏上相鄰兩條暗紋中心的距離增大D.若將濾光片由綠色換成紅色,光屏上相鄰兩條暗紋中心的距離增大E.為了減少測量誤差,可用測微目鏡測出n條明條紋間的距離a,則相鄰兩條明條紋間距為9、如圖所示,質量為m的木塊在水平向右拉力F的作用下,在質量為M的長木板上向右滑行,長木板處于靜止狀態.已如木塊與長木板間的動摩擦因數為,長木板與地面間的動摩擦因數為,則(
)A.長木板受到地面的摩擦力的大小一定是B.長木板受到地面的摩擦力的大小一定是C.一定小于D.無論怎樣改變F的大小,長木板都不可能運動10、物體從靜止開始做直線運動,v﹣t圖象如圖所示,則該物體()A.在第6s末相對于起點的位移最大B.在第4s末相對于起點的位移最大C.在第2s末到第4s末這段時間內的加速度最大D.在第4s末和第8s末在同一位置上三、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)如圖所示,是某同學在做“研究勻加速直線運動”的實驗中得到的紙帶,在紙帶上選取了A、B、C、D、E等5個計數點,每相鄰兩個計數點之間還有4個點沒畫出來,其相鄰點間距離如圖所示.(1)打點計時器從打下A點到打下C點的時間內,小車的平均速度是______m/s(小數點后保留兩位有效數字),這條紙帶的______(左或右)端與小車相連.(2)兩計數點間的時間間隔著用T表示,則小車運動的加速度的計算式a=______(逐差法,用s和T表示).其大小為______m/s2(小數點后保留兩位有效數字).12.(12分)用如圖所示的實驗裝置驗證m1、m1組成的系統機械能守恒.m1從高處由靜止開始下落,m1上拖著的紙帶打出一系列的點,對紙帶上的點跡進行測量,即可驗證機械能守恒定律.如圖給出的是實驗中獲取的一條紙帶:0是打下的第一個點,每相鄰兩計數點間還有4個點(圖中未標出),計數點間的距離s1=38.40cm、s1=11.60cm、s3=16.40cm、s4=31.11cm、s5=36.01cm所示.已知m1=50g、m1=150g,頻率為50Hz,則(g取9.8m/s1,結果保留兩位有效數字)(1)m1、m1運動的加速度大小為a=________m/s1,在紙帶上打下計數點5時的速度v5=_______m/s;(1)在打點0~5過程中系統動能的增量ΔEk=______J,系統勢能的減少量ΔEp=_____J,由此得出的結論是_________________________________________;(3)若某同學根據實驗數據作出的v1-h圖象如圖,則當地的實際重力加速度g=______m/s1.四、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)如圖所示為某種彈射裝置的示意圖,該裝置由三部分組成,傳送帶左邊是足夠長的光滑水平面,一輕質彈簧左端固定,右端連接著質量M=6.0kg的物塊A。裝置的中間是水平傳送帶,它與左右兩邊的臺面等高,并能平滑對接。傳送帶的皮帶輪逆時針勻速轉動,使傳送帶上表面以u=2.0m/s勻速運動。傳送帶的右邊是一半徑R=1.25m位于豎直平面內的光滑圓弧軌道。質量m=2.0kg的物塊B從圓弧的最高處由靜止釋放。已知物塊B與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.1,傳送帶兩軸之間的距離l=4.5m。設第一次碰撞前,物塊A靜止,物塊B與A發生碰撞后被彈回,物塊A、B的速度大小均等于B的碰撞前的速度的一半。取g=10m/s2。求:(1)物塊B滑到圓弧的最低點C時對軌道的壓力;(2)物塊B與物塊A第一次碰撞后彈簧的最大彈性勢能;(3)如果物塊A、B每次碰撞后,物塊A再回到平衡位置時彈簧都會被立即鎖定,而當它們再次碰撞前鎖定被解除,求物塊B經第一次與物塊A碰撞后在傳送帶上運動的總時間。14.(16分)如圖斜面傾角為30°,一輛汽車從靜止開始時以1m/s2的加速度沿斜面爬坡,已知汽車質量為1.0×103kg,額定輸出功率為5.6×104W,摩擦阻力為車重的0.2倍,g取10m/s2,求:(1)汽車做勻加速運動的時間;(2)汽車所能達到的最大速率.15.(12分)如圖所示,水平的傳送帶長度L=8m,右端與半徑R=0.5m的豎直光滑半圓軌道相連,圓軌道與傳送帶的末端B點相切,傳送帶在電機的驅動下以v=4m/s的速率順時針勻速轉動.一個質量m=1kg的物塊(可以看成質點),以=1m/s的初速度從左端A點滑上傳送帶,物塊與傳送帶間的動摩擦因數=0.1.重力加速度g=10m/s1.求:(1)物塊從A運動到B的過程中,摩擦生熱是多少?(1)物塊在圓軌道上運動時物塊脫離圓軌道的點距離傳送帶平面多高?(3)要使物塊能夠通過圓軌道的最高點C,求因傳送物塊而使電動機增加的最小輸出功?
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】衛星繞地球做勻速圓周運動,萬有引力提供向心力,;A、根據,所以,A錯誤;B、根據,所以,B錯誤;C、根據萬有引力提供向心力,,C正確;D、根據,B和C的角速度相等,,D錯誤。故選:C。2、A【解析】
A.物體的速度變化快,則加速度一定大,速度變化快慢就是加速度,所以A正確;B.物體的速度變化大,其加速度不一定大,還要看時間,所以B錯誤;C.物體的加速度大,說明速度變化快,但速度不一定大,所以C錯誤;D.速度為零,則速度可以變化,則加速度不一定為零,所以D錯誤;故選A;3、A【解析】
A反應是輕核的聚變,選項A正確;B反應是原子核的人工轉變方程,選項B錯誤;C反應是衰變方程,選項C錯誤;D反應是重核裂變方程,選項D錯誤;故選A.4、B【解析】
A、勻速圓周運動的加速度始終指向圓心,方向一直在改變,則勻速圓周運動的加速度是變化的,故A錯誤。B、平拋運動的加速度是重力加速度,大小、方向均不變,故B正確。C、物體做曲線運動的條件是速度和加速度的方向不在一條直線上,當物體做勻速圓周運動時,合外力的方向始終與速度方向垂直,故合外力不做功,故C錯誤。D、一對相互作用力所做的功不一定為零,比如兩個相互的物體之間的摩擦力做功不一定相等(如板塊模型),故D錯誤。【點睛】本題需要學生明確勻速圓周運動和平拋運動的性質,知道物體做曲線運動的條件,注意力與運動的關系以及功能關系。5、C【解析】滑雪運動可抽象為物體在斜坡上的平拋運動.設水平位移x,豎直位移為y,結合幾何關系,有:水平方向上:x=Lcosθ=v0t;豎直方向上:y=Lsinθ=gt2;聯立可得:,可知t與v0成正比,故C正確,D錯誤.L=v02,可知L與v02成正比,故AB錯誤.故選C.6、C【解析】
A.在最高點和最低點,物塊受重力和支持力作用,在其它位置物體受到重力,支持力、靜摩擦力作用,故A項錯誤;B.物塊作勻速圓周運動,合外力提供向心力,所以合外力始終指向圓心,故B項錯誤;C.在轉動過程中物塊的動能不變,重力勢能改變,所以機械能不守恒,故C項正確;D.運動過程中,物塊的重力大小不變,速度大小不變,但是速度方向時刻在變化,所以重力的瞬時功率在變化,故D項錯誤。故選C。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、CD【解析】A、發生α衰變時,生成核與原來的原子核相比,核內質量數減少4,但中子數減少2個.故A錯誤.B、半衰期的對大量原子核的衰變的統計規律,對于單個是不成立的,故B錯誤.C、根據質量數和電荷數守恒可知:發生α衰變放出24He,導致質子數減小2個,質量數減小4,故中子數減小2;發生β衰變時,生成核與原來的原子核相比,電荷數多1,質量數不變,所以發生α衰變的次數是:238-2064=8次,發生β衰變的次數是:2×8-(92-82)=6次.故C正確.D、根據β【點睛】該題考查對衰變和半衰期的理解,解決本題的關鍵知道三種衰變的實質,知道衰變的過程中電荷數守恒、質量數守恒.8、BCD【解析】
A、根據雙縫干涉的的間距公式,由雙縫的距離d,雙縫到光屏的距離L和入射光的波長共同決定,而將濾光片向右平移,條紋間距不變;故A錯誤.B、將光屏向右平移一小段距離即L增大,可知增大;B正確.C、將雙縫間的距離d減小,由知增大;C正確.D、將濾光片由綠色換成紅色,可知波長變大,則光屏上的兩個相鄰暗條紋間的距離增大;D正確.E、n條亮紋之間有n-1個間距,則相鄰條紋的間距為;故E錯誤.故選BCD.【點睛】解決本題的關鍵掌握雙縫干涉條紋的間距公式,并能靈活運用.9、AD【解析】A、對M分析,在水平方向受到m對M的摩擦力和地面對M的摩擦力,兩個力平衡,則地面對木板的摩擦力f=μ1mg.故A正確,B錯誤;C、無論F大小如何,m在M上滑動時對M的摩擦力大小不變,M在水平方向上仍然受到兩個摩擦力處于平衡,不可能運動.故C錯誤,D正確;故選AD.10、AD【解析】
AB.由圖可知,6s內物體一直沿正方向運動,6-8s時物體反向運動,故6s時相對于起點的位移最大,故A正確B錯誤。C.v-t圖象的斜率表示物體的加速度,由圖可知,4-8s內圖線的斜率最大,加速度最大,故C錯誤;D.圖像的面積代表位移,橫軸上方為正,下方為負,故4-8s內物體位移為零,第4s末和第8s末在同一位置上,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、0.40;左;(s4+【解析】(1)每相鄰兩個計數點之間還有4個點沒畫出來,所以相鄰的計數點間的時間間隔T=0.1s,則打點計時器從打下A點到打下B點所用的時間是0.1s,打點計時器從打下A點到打下C點的時間內,小車的平均速度vAC=3.62+4.38(2)由于每相鄰兩個計數點間還有4個點沒有畫出,所以相鄰的計數點間的時間間隔T=0.1s,設A到B之間的距離為x1,以后各段分別為x2、x3、x4,根據勻變速直線運動的推論公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:x3-x1=2a1T2
,x4-x2=2a2T2
,為了更加準確的求解加速度,我們對二個加速度取平均值a=a1+a【點睛】要提高應用勻變速直線的規律以及推論解答實驗問題的能力,在平時練習中要加強基礎知識的理解與應用.12、4.81.40.580.59在誤差允許的范圍內,m1、m1組成的系統機械能守恒9.7【解析】
(1)[1][1]利用勻變速直線運動的推論有:根據(1)[3][4]物體的初速度為零,所以動能的增加量為:重力勢能的減小量等于物體重力做功,故:△EP=W=(m1-m1)gh=0.59J[5]在誤差允許的范圍內,m1、m1組成的系統機械能守恒(3)[6]根據機械能守恒可知即有:所以有圖象中圖象的斜率表示重力加速度,由圖可知,斜率故當地的實際重力加速度四、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)60N,豎直向下(1)11J(3)8s【解析】
(1)設物塊B沿光滑曲面下滑到水平位置時的速度大小為v0,由機械能守恒定律得:代入數據解得:v0=5m/s在圓弧最低點C,由牛頓第二定律得:代入數據解得:F=60N由牛頓第三定律可知,物塊B對軌道的壓力大小:F′=F=60N,方向:豎直向下;(1)在傳送帶上,對物塊B,由牛頓第二定律得:μmg=ma設物塊B通過傳送帶后運動速度大小為v,有代入數據解得:v=4m/s由于v>u=1m/s,所以v=4m/s即為物塊B與物塊A第一次碰撞前的速度大小,設物塊A、B第一次碰撞后的速度分別為v1、v1,兩物塊碰撞過程系統動量守恒,以向左為正方向,由動量守恒定律得:mv=mv1+Mv1由機械能守恒定律得:解得:物塊A的速度為零時彈簧壓縮量最大,彈簧彈性勢能最大,由能量守恒定律得:(3)碰撞后物塊B沿水平臺面向右勻速運動,設物塊B在傳送帶上向右運動的最大位移為l′,由動能定理得解得:l′=1m<4.5m所以物塊B不能通過傳送帶運動到右邊的曲面上,當物塊B在傳送帶上向右運動的速度為零后,將會沿傳送帶向左加速運動,可以判斷,物塊B運動到左邊臺面時的速度大小為v1′=1m/s,繼而與物塊A發生第二次碰撞。設第1次碰撞到第1次碰撞之間,物塊B在傳送帶運動的時間為t1。由動量定理得:解得:設物塊A、B第一次碰撞后的速度分別為v4、v3,取向左為正方向,由動量守恒定律和能量守恒定律得:代入數據解得:當物塊B在傳送帶上向右運動的速度為零后,將會沿傳
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