2025屆山西省芮城市高三物理第一學期期中監(jiān)測試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆山西省芮城市高三物理第一學期期中監(jiān)測試題考生請注意: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(nèi),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(nèi),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??荚嚱Y(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、將一質(zhì)量為m的小球靠近墻面整直向上拋出,圖甲是向上運動小球的頻閃照片,圖乙是下降時的頻閃照片,O是運動的最高點,甲乙兩次閃光頻率相同,重力加速度為g,

假設(shè)小球所受的阻力大小不變,則可估算小球受到的阻力大小約為(

)A.mg B. C. D.2、有兩個共點力,一個力的大小是3N,另一個力的大小是6N,它們合力的大小可能是A.18NB.6NC.2ND.1N3、某工人利用升降機將貨物從一樓豎直運送到五樓。設(shè)此過程中貨物隨升降機一起先做勻加速直線運動,再做勻速運動,最后做勻減速直線運動到停止。則A.貨物在升降機中一直處于超重狀態(tài)B.貨物在升降機中一直處于失重狀態(tài)C.升降機勻減速上升過程中,貨物對底板的壓力小于貨物自身的重力D.升降機勻加速上升過程中,貨物對底板的壓力大于底板對貨物的支持力4、下列對運動的認識不正確的是()A.亞里士多德認為物體的自然狀態(tài)是靜止的,只有當它受到力的作用才會運動B.伽利略認為力不是維持物體速度的原因C.牛頓認為力的真正效應(yīng)總是改變物體的運動狀態(tài)D.伽利略根據(jù)理想實驗推論出,如果沒有摩擦,在水平面上的物體,一旦具有某一個速度,將保持這個速度繼續(xù)運動下去5、如圖,固定的豎直光滑長桿上套有質(zhì)量為m的小圓環(huán),圓環(huán)與水平狀態(tài)的輕質(zhì)彈簧一端連接,彈簧的另一端連接在墻上,并且處于原長狀態(tài).現(xiàn)讓圓環(huán)由靜止開始下滑,已知彈簧原長為L,圓環(huán)下滑到最大距離時彈簧的長度變?yōu)?L(未超過彈性限度),則在圓環(huán)下滑到最大距離的過程中()A.圓環(huán)的機械能守恒B.彈簧彈性勢能變化了2mgLC.圓環(huán)下滑到最大距離時,所受合力為零D.圓環(huán)重力勢能與彈簧彈性勢能之和先變小后變大6、2016年9月15日晚上,“天宮二號”空間實驗室成功發(fā)射后進行了圓化軌道控制,進入380公里的預定軌道.10月19日凌晨,“神州十一號”載人飛船與“天宮二號”成功實施交會對接.如圖所示,對接前“天宮二號”和“神州十一號”在各自軌道上繞地球做勻速圓周運動,則在對接前()A.“天宮二號”的運行速率小于“神州十一號”的運行速率B.“天宮二號”的運行周期等于“神州十一號”的運行周期C.“天宮二號”的角速度等于“神州十一號”的角速度D.“天宮二號”的向心加速度大于“神州十一號”的向心加速度二、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、一輕質(zhì)彈簧,上端懸掛于天花板,下端系一質(zhì)量為的平板,處在平衡狀態(tài).一質(zhì)量為的均勻環(huán)套在彈簧外,與平板的距離為,如圖所示.讓環(huán)自由下落,撞擊平板.己知碰后環(huán)與板以相同的速度向下運動,使彈簧伸長.下列說法正確的是()A.若碰撞時間極短,則碰撞過程中環(huán)與板的總動量守恒B.若碰撞時間極短,則碰撞過程中環(huán)與板的總機械能守恒C.環(huán)撞擊板后,板的新的平衡位置與的大小無關(guān)D.在碰后板和環(huán)一起下落的過程中,它們減少的動能等于克服彈簧力所做的功8、我國高鐵技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平,和諧號動車組由動車和拖車編組而成,提供動力的車廂叫動車,不提供動力的車廂叫拖車.假設(shè)動車組各車廂質(zhì)量均相等,運行中各動車的輸出功率相同,動車組運行過程中阻力與車重成正比.某列動車組由8節(jié)車廂組成,其中第2、4、5、7節(jié)車廂為動車,其余為拖車,該動車組在水平直軌道上運行,下列說法正確的是A.做勻速運動時,各車廂間的作用力均為零B.做勻加速運動時,各車廂間的作用力均不為零C.不管是勻速還是加速運動,第2、3節(jié)車廂間的作用力一定為零D.不管是勻速還是加速運動,第1、2節(jié)車廂間與5、6節(jié)車廂間的作用力之比是1:19、兩個小球A、B在光滑的水平面上相向運動,它們的質(zhì)量分別為4kg和2kgA的速度為v1=3m/s,B的速度v2=-3m/s,則它們發(fā)生正碰后,其速度可能分別是()A.均為+1m/s B.+4m/s和-5m/sC.-1m/s和+5m/s D.+2m/s和-1m/s10、如圖所示,質(zhì)量為M的薄木板靜止在粗糙水平桌面上,木板上放置一質(zhì)量為m的木塊.已知m與M之間的動摩擦因數(shù)為μ,m、M與桌面間的動摩擦因數(shù)均為2μ.現(xiàn)對M施一水平恒力F,將M從m下方拉出,而m恰好沒滑出桌面,則在上述過程中A.水平恒力F一定大于3μ(m+M)gB.m在M上滑動的時間和在桌面上滑動的時間相等C.M對m的沖量大小與桌面對m的沖量大小相等D.若增大水平恒力F,木塊有可能滑出桌面三、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)利用圖1實驗裝置驗證機械能守恒定律.實驗操作步驟如下,請將步驟B補充完整:A.按實驗要求安裝好實驗裝置;B.使重物靠近打點計時器,接著先______________,打點計時器在紙帶上打下一系列的點;C.圖2為一條符合實驗要求的紙帶,O點為打點計時器打下的第一點.分別測出若干連續(xù)點A、B、C…與O點之間的距離h1、h2、h3….已知打點計時器的打點周期為T,重物質(zhì)量為m,重力加速度為g,結(jié)合實驗中所測得的h1、h2、h3,紙帶從O點下落到B點的過程中,重物增加的動能為_________,減少的重力勢能為________.12.(12分)如圖1所示為“驗證牛頓第二定律”的實驗裝置示意圖.砂和砂桶的總質(zhì)量為m,小車和砝碼的總質(zhì)量為M.實驗中用砂和砂桶總重力的大小作為細線對小車拉力的大?。?)實驗中,為了使細線對小車的拉力等于小車所受的合外力,先調(diào)節(jié)長木板一端滑輪的高度,使細線與長木板平行.接下來還需要進行的一項操作是_____A.將長木板水平放置,讓小車連著已經(jīng)穿過打點計時器的紙帶,給打點計時器通電,調(diào)節(jié)m的大小,使小車在砂和砂桶的牽引下運動,從打出的紙帶判斷小車是否做勻速運動B.將長木板的一端墊起適當?shù)母叨龋屝≤囘B著已經(jīng)穿過打點計時器的紙帶,撤去砂和砂桶,給打點計時器通電,輕推小車,從打出的紙帶判斷小車是否做勻速運動C.將長木板的一端墊起適當?shù)母叨龋啡ゼ垘б约吧昂蜕巴?,輕推小車,觀察判斷小車是否做勻速運動.(2)甲、乙、丙、丁四個實驗小組根據(jù)實驗數(shù)據(jù)畫出的圖象分別如下,對于這四個圖象,分析正確的是_____A.甲未平衡摩擦B.乙平衡摩擦過度C.丙是小車質(zhì)量太大了D.丁是不滿足m?M的條件(3)圖3是試驗中得到的一條紙帶,A、B、C、D、E、F、G為7個相鄰的計數(shù)點,相鄰的兩個計數(shù)點之間還有四個點未畫出.量出相鄰的計數(shù)點之間的距離分別為SAB=4.22cm、SBC=4.65cm、SCD=5.08cm、SDE=5.49cm、SEF=5.91cm、SFG=6.34cm.已知打點計時器的工作頻率為50Hz,則小車的加速度a=_____m/s2(結(jié)果保留2位有效數(shù)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,一質(zhì)量為m、電荷量為g(q>0的粒子在勻強電場中運動,A,B為其運動軌跡上的兩點,A,B水平距離為L,運動軌跡在豎直平面內(nèi),已知該粒子在A點的速度大小為v0,方向與豎直方向夾角為60°:它運動到B點時速度v大小為v0,方向豎直上,不計重力.求勻強電場的場強大?。?4.(16分)木板B放在水平地面上,在木板B上放一重1200N的A物體,物體A與木板B間,木板與地間的摩擦因數(shù)均為0.2,木板B重力不計,當水平拉力F將木板B勻速拉出,繩與水平方向成30°時,問繩的拉力T多大?水平拉力F多大?(重力加速度g=10m/s2,,結(jié)果保留一位小數(shù).)15.(12分)如圖所示,半徑r=0.06m的半圓形無場區(qū)的圓心在坐標原點O處,半徑R=0.1m;磁感應(yīng)強度大小B=0.075T的圓形有界磁場區(qū)的圓心坐標為(0,0.08m);平行金屬板MN的長度L=0.3m、間距d=0.1m,兩板間加電壓U=640V,其中N板收集粒子并全部中和吸收。一位于O點的粒子源向第I、II象限均勻發(fā)射比荷=1×108C/kg、速度大小v=6×105m/s的帶正電粒子,經(jīng)圓形磁場偏轉(zhuǎn)后,從第I象限射出的粒子速度方向均沿x軸正方向。不計粒子重力、粒子間的相互作用及電場的邊緣效應(yīng),sin37°=0.6。(1)粒子在磁場中運動的軌跡半徑;(2)求從坐標(0,0.18m)處射出磁場的粒子在O點入射方向與y軸的夾角;(3)N板收集到的粒子占所有發(fā)射粒子的比例。

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、D【解析】

設(shè)每塊磚的厚度是d,向上運動上運動時:9d-3d=aT2①向下運動時:3d-d=a′T2②聯(lián)立①②得:③根據(jù)牛頓第二定律,向上運動時:mg+f=ma④向下運動時:mg-f=ma′⑤聯(lián)立③④⑤得:A.mg,與結(jié)論不相符,選項A錯誤;B.,與結(jié)論不相符,選項B錯誤;C.,與結(jié)論不相符,選項C錯誤;D.,與結(jié)論相符,選項D正確;2、B【解析】

兩力合成時,合力隨夾角的增大而減小,當夾角為零時合力最大,夾角180°時合力最小,并且F1+F2≥F≥|F1-F2|.【詳解】兩力合成時,合力范圍為:|F1+F2|≥F≥|F1-F2|;則3N和6N的合力范圍是9N≥F≥3N,所以可能為6N。故選B。3、C【解析】

AB.升降機在勻加速上升階段,加速度向上,則貨物在升降機中處于超重狀態(tài);升降機在勻減速上升階段,加速度向下,則貨物在升降機中處于失重狀態(tài);選項AB錯誤。C.升降機勻減速上升過程中,根據(jù)mg-FN=ma可知,貨物對底板的壓力FN小于貨物自身的重力mg,選項C正確;D.貨物對底板的壓力與底板對貨物的支持力是一對相互作用力,總是相等的,選項D錯誤。4、A【解析】

A.亞里士多德認為力是維持物體速度的原因,故A錯誤,符合題意;B.伽利略認為力不是維持物體運動的原因,力是改變物體運動狀態(tài)的原因,故B正確,不符合題意;C.牛頓認為力的真正效應(yīng)總是改變物體的速度,即產(chǎn)生加速度,故C正確,不符合題意;D.伽利略根據(jù)理想實驗推論出,如果沒有摩擦,在水平面上的物體,一旦具有某一個速度,將保持這個速度繼續(xù)運動下去,故D正確,不符合題意。故選A。5、D【解析】試題分析:圓環(huán)沿桿滑下過程中,彈簧的拉力對圓環(huán)做功,圓環(huán)的機械能不守恒,故A錯誤;圖中彈簧水平時恰好處于原長狀態(tài),圓環(huán)下滑到最大距離時彈簧的長度變?yōu)?L,可得物體下降的高度為,根據(jù)系統(tǒng)的機械能守恒得:彈簧的彈性勢能增大量為,故B錯誤;圓環(huán)所受合力為零,速度最大,此后圓環(huán)繼續(xù)向下運動,則彈簧的彈力增大,圓環(huán)下滑到最大距離時,所受合力不為零,故C錯誤;根據(jù)圓環(huán)與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,圓環(huán)的動能先增大后減小,則圓環(huán)重力勢能與彈簧彈性勢能之和先減小后增大,故D正確;考點:考查了機械能守恒定律的應(yīng)用【名師點睛】對物理過程進行受力、運動、做功分析,是解決問題的根本方法.要注意圓環(huán)的機械能不守恒,圓環(huán)與彈簧組成的系統(tǒng)機械能才守恒.6、A【解析】根據(jù)得,向心加速度,線速度,角速度,周期,天宮二號的軌道半徑大于神舟十一號,則天宮二號的線速度小、角速度小、向心加速度小,周期大,故A正確,BCD錯誤.故選A.點睛:解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力提供向心力這一重要理論,知道線速度、角速度、周期、向心加速度與軌道半徑的關(guān)系,并能靈活運用.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、AC【解析】圓環(huán)與平板碰撞過程,若碰撞時間極短,內(nèi)力遠大于外力,外力可忽略不計,則系統(tǒng)總動量守恒,故A正確;由于碰后速度相同,為完全非彈性碰撞,機械能不守恒,減小的機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,故B錯誤;碰撞后平衡時,有即碰撞后新平衡位置與下落高度無關(guān),故C正確;碰撞后環(huán)與板共同下降的過程中,它們動能和重力勢能的減少量之和等于彈簧彈性勢能的增加量,故D錯誤.故選AC.8、CD【解析】

設(shè)每節(jié)動車的功率為P,牽引力為F,每一節(jié)車廂的質(zhì)量是m,阻力為kmg.A、當動車組勻速運動時合力為零,對整體由平衡條件知,則,依次對各個動車和車廂分析可知:,,,,....;故A錯誤.B、C、當動車組勻加速運動時,由整體的牛頓第二定律有,可得,對前兩節(jié)車廂由牛頓第二定律,得;故B錯誤,C正確.D、勻加速運動時,對第一節(jié)車廂由牛頓第二定律:,得;對前5節(jié)車廂的整體由牛頓第二定律:,解得;綜上故;故D正確.故選CD.【點睛】當機車做勻速運動受力平衡狀態(tài),當機車做勻加速運動時有加速度,根據(jù)整體法和隔離法求解.9、AC【解析】

發(fā)生正碰,則根據(jù)動量守恒得:mAvA項:它們發(fā)生正碰后,均為+1m/s,即以共同速度運動,符合以上等式,故A正確;B項:速度如果是4m/s和-5m/s,那么A、B動能都增加,故B錯誤;C項:發(fā)生正碰后,A、B反向,符合以上等式,故C正確;D項:發(fā)生正碰后,A、B速度方向不變即還是相向運動,這不符合實際情況,故D錯誤。10、AC【解析】

A.對小木塊,根據(jù)牛頓第二定律有:μmg=ma1對木板,根據(jù)牛頓第二定律有:要使小木塊滑離木板,需使:則有:故A正確;B.設(shè)小木塊在薄木板上滑動的過程,時間為t1,小木塊的加速度大小為a1,小木塊在桌面上做勻減速直線運動,加速度大小為a2,時間為t2,有:聯(lián)立解得:故B錯誤;C.根據(jù)動量定理可知,m的動量變化量為零,故說明總沖量為零,因m只受到M的向右的沖量和桌面向左的沖量,故二者一定大小相等,方向相反,但由于還受到支持力的沖量,由于故M對m的沖量大小與桌面對m的沖量大小不相等,故C錯誤;D.若增大水平恒力F,木塊離開木板時間變短,速度變小,位移變??;在桌面上滑動的距離變短,不可能滑出桌面,故D錯誤。故選AC.【點睛】薄木板在被抽出的過程中,滑塊先做勻加速直線運動后做勻減速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律求解出木塊的加速度,根據(jù)運動學規(guī)律求解出時間;根據(jù)動量定理,合外力沖量為零,M對m的沖量與桌面對m的沖量大小相等;增大水平拉力,木塊離開木板時間變短,速度變小,位移變小,在桌面上滑動的距離變短,可以判斷能否滑出桌面.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、接通電源再釋放紙帶;mgh1.【解析】B:使重物靠近打點計時器,接著先接通電源再釋放紙帶,打點計時器在紙帶上打下一系列的點;C:紙帶從O點下落到B點的過程中,重物增加的動能又則重物增加的動能;帶從O點下落到B點的過程中,減少的重力勢能為mgh1.12、B;D;0.42;【解析】(1)小車下滑時受到重力、細線的拉力、支持力和摩擦力,要使拉力等于合力,則應(yīng)該用重力的下滑分量來平衡摩擦力,可以將長木板的一段墊高,撤去砂和砂桶,輕推小車,從打出的紙帶判斷小車是否做勻速運動,故B正確,ACD錯誤。(2)圖甲操作時當F=0時,已經(jīng)有了加速度,故摩擦力平衡過量,故A錯誤;圖乙操作時F>0時,而加速度為零,故未摩擦力平衡或平衡的不足,故B錯誤;設(shè)繩子上拉力為F,對小車根據(jù)牛頓第二定律有:F=Ma,對砂桶和砂有:mg﹣F=ma,由此解得:F=mg1+mM,由此可知當M>>m時,砂和砂桶的重力等于繩子的拉力,在a﹣F圖中,a與F成線性關(guān)系,當不滿足m?M的條件時,加速度隨力的變化偏小,故C錯誤、D正確。所以(3)根據(jù)△x=aT2,運用逐差法得:a=x四、計算題:本題共2小題,共26

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