山東省高密市2024年物理高三第一學(xué)期期中達(dá)標(biāo)檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

山東省高密市2024年物理高三第一學(xué)期期中達(dá)標(biāo)檢測模擬試題注意事項: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??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、重力為G的體操運動員在進(jìn)行自由體操比賽時,有如圖所示的比賽動作,當(dāng)運動員豎直倒立保持靜止?fàn)顟B(tài)時,兩手臂對稱支撐,夾角為θ,則:A.當(dāng)時,運動員單手對地面的正壓力大小為B.當(dāng)時,運動員單手對地面的正壓力大小為C.當(dāng)θ不同時,運動員受到的合力不同D.當(dāng)θ不同時,運動員與地面之間的相互作用力不相等2、2018年5月21日5點28分,在我國西昌衛(wèi)星發(fā)射中心。長征四號丙運載火箭將嫦娥四號中繼星“鵲橋”衛(wèi)星,送入近地點約200公里、遠(yuǎn)地點約40萬公里的地月轉(zhuǎn)移軌道。已知地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為4.2萬公里,忽略稀薄空氣阻力的影響,則“鵲橋”衛(wèi)星在地月轉(zhuǎn)移軌道上運行時,下列判斷正確的是()A.運動周期大于10天 B.運動周期小于10天C.近地點的速度比遠(yuǎn)地點的小 D.近地點的機械能比遠(yuǎn)地點的大3、用豆粒模擬氣體分子,可以模擬氣體壓強產(chǎn)生的原理.如圖所示,從距秤盤80cm高處把1000粒的豆粒連續(xù)均勻地倒在秤盤上,持續(xù)作用時間為1s,豆粒彈起時豎直方向的速度大小變?yōu)榕銮暗囊话耄较蛳喾矗裘總€豆粒只與秤盤碰撞一次,且碰撞時間極短(在豆粒與秤盤碰撞極短時間內(nèi),碰撞力遠(yuǎn)大于豆粒受到的重力),已知1000粒的豆粒的總質(zhì)量為100g.則在碰撞過程中秤盤受到的壓力大小約為()A.0.2N B.0.6NC.1.0N D.1.6N4、如圖所示,彈簧的一端固定在豎直墻上,質(zhì)量為M的光滑弧形槽靜止在光滑水平面上,底部與水平面平滑連接,一個質(zhì)量為m(m<M)的小球從槽高h(yuǎn)處開始自由下滑,下列說法正確的是()A.在以后的運動過程中,小球和槽的水平方向動量始終守恒B.在下滑過程中小球和槽之間的相互作用力始終不做功C.全過程小球和槽、彈簧所組成的系統(tǒng)機械能守恒,且水平方向動量守恒D.被彈簧反彈后,小球和槽的機械能守恒,但小球不能回到槽高h(yuǎn)處5、如圖所示,A、B兩小球分別連在彈簧兩端,B端用細(xì)線固定在傾角為的光滑斜面上,A、B兩小球的質(zhì)量分別為、,重力加速度為g,若不計彈簧質(zhì)量,在線被剪斷瞬間,A、B兩球的加速度分別為()A.都等于B.和0C.和0D.0和6、質(zhì)量為M的木塊位于粗糙水平桌面上,若用大小為F的水平恒力拉木塊,其加速度為a,當(dāng)拉力方向不變,大小變?yōu)?F時,木塊的加速度為a',則()A.a(chǎn)'=a B.a(chǎn)'=2a C.a(chǎn)'>2a D.a(chǎn)'<2a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,真空中有一個邊長為L的正方體,在它的兩個頂點M、N處分別固定等量異號點電荷,圖中的a、b、c、d也是正方體的頂點,e、f、g、h均為所在邊的中點,關(guān)于這些點的電場強度和電勢,下列說法正確的是()A.a(chǎn)、b兩點電場強度相同,電勢相等B.c、d兩點電場強度不同,電勢相等C.e、f兩點電場強度相同,電勢不等D.g、h兩點場強大小相同,電勢不等8、有人駕一小船準(zhǔn)備渡河,已知河寬150m,河水的流速為v1=4m/s,船在靜水中的速度為v2=3m/sA.小船在河中運動的軌跡是一條曲線B.小船在河中運動的實際速度一定是5m/sC.小船渡河的位移一定大于150mD.小船運動到對岸的最短時間是50s9、甲、乙兩彈簧振子水平放置時的振動圖象如圖所示,則可知()A.兩彈簧振子完全相同B.振子甲速度為零時,振子乙速度最大C.兩彈簧振子所受回復(fù)力最大值之比F甲:F乙=2:1D.振子乙速度為最大時,振子甲速度不一定為零E.兩振子的振動頻率之比f甲:f乙=1:210、在光滑的水平面上,一滑塊的質(zhì)量m=2kg,在水平面上受水平方向上恒定的外力F=4N(方向未知)作用下運動,如圖所示給出了滑塊在水平面上運動的一段軌跡,滑塊過PQ兩點時速度大小均為v=5m/s?;瑝K在P點的速度方向與PQ連線夾角α=37°,sin370=0.6,則A.水平恒力F的方向與PQ連線成53°夾角B.滑塊從P到的時間為3sC.滑塊從P到Q的過程中速度最小值為4m/sD.PQ兩點連線的距離為15m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)某高一同學(xué)寒假時,在教材中查到木質(zhì)材料與金屬材料間的動摩擦因數(shù)為0.2,為了準(zhǔn)確驗證這個數(shù)據(jù),他設(shè)計了一個實驗方案,如圖甲所示,圖中長鋁合金板水平固定。(1)下列哪些操作是必要的_____A.調(diào)整定滑輪高度,使細(xì)繩與水平鋁合金板平行B.將鋁合金板墊起一個角度C.選盡量光滑的滑輪D.砝碼的質(zhì)量遠(yuǎn)小于木塊的質(zhì)量(2)如圖乙所示為木塊在水平鋁合金板上帶動紙帶運動時打出的一條紙帶,測量數(shù)據(jù)如圖乙所示,則木塊加速度大小a=_____m/s2(電火花計時器接在頻率為50Hz的交流電源,結(jié)果保留2位有效數(shù)字)。(3)該同學(xué)在實驗報告中,將測量原理寫為:根據(jù)mg﹣μMg=Ma,得.其中M為木塊的質(zhì)量,m為砝碼盤和砝碼的總質(zhì)量,a為木塊的加速度,重力加速度為g。判斷該同學(xué)的做法是否正確,如不正確,請寫出μ的正確表達(dá)式:_____。(4)若m=70g,M=100g,則可測得μ=_____(g取9.8m/s2,保留2位有效數(shù)字)。12.(12分)實驗小組采用如圖甲所示實驗裝置測量木塊與木板間動摩擦因數(shù)μ,提供的器材有:帶定滑輪的長木板,有凹槽的木塊,質(zhì)量為20g的鉤碼若干,打點計時器,電源,紙帶,細(xì)線等.實驗中將部分鉤碼懸掛在細(xì)線下,剩余的鉤碼放在木塊的凹槽中,保持長木板水平,利用打出的紙帶測量木塊的加速度.(1)正確進(jìn)行實驗操作,得到一條紙帶,從某個清晰的打點開始,依次標(biāo)注0、1、2、3、4、5、6,分別測出位置0到位置3、位置6間的距離,如圖乙所示.已知打點周期T=0.02s,則木塊的加速度a=________m/s2.(2)將木塊凹槽中的鉤碼逐個添加到細(xì)線下端,改變懸掛鉤碼的總質(zhì)量m,測得相應(yīng)的加速度a,作出a-m圖象如圖丙所示.已知當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭=9.8m/s2,則木塊與木板間動摩擦因數(shù)μ=________(保留兩位有效數(shù)字);μ的測量值________(選填“大于”“小于”或“等于”)真實值,原因是________________________(寫出一個即可).(3)實驗中________(選填“需要”或“不需要”)滿足懸掛鉤碼總質(zhì)量遠(yuǎn)小于木塊和槽中鉤碼總質(zhì)量.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,兩塊相同平板、置于光滑水平面上,質(zhì)量均為m.的右端固定一輕質(zhì)彈簧,左端A與彈簧的自由端B相距L.物體P置于的最右端,質(zhì)量為且可以看作質(zhì)點.與P以共同速度向右運動,與靜止的發(fā)生碰撞,碰撞時間極短,碰撞后與粘連在一起,P壓縮彈簧后被彈回并停在A點(彈簧始終在彈性限度內(nèi)).P與之間的動摩擦因數(shù)為,求(1)、剛碰完時的共同速度和P的最終速度;(2)此過程中彈簧最大壓縮量和相應(yīng)的彈性勢能.14.(16分)水平傳送帶左端與長度為L=2m的傾斜木板AB的B端緊靠,木板AB與水平方向的夾角記為θ,傳送帶右端與光滑半圓軌道CD的C端緊靠,圓軌道半徑為R=2m;傳送帶左右端點間距為s=4m,其向右傳輸?shù)乃俣葹関=20m/s。質(zhì)量為m=1kg的小物塊與木板AB、傳送帶的動摩擦因數(shù)均為,小物塊從木板A端以某一初速度沿木板上滑,在B端上方有一小段光滑弧,確保小物塊在經(jīng)過B點時,僅使運動方向變?yōu)樗?,速率不變,滑上傳送帶,小物塊繼續(xù)經(jīng)過傳送帶,沖上半圓軌道后從最高點D水平拋出。(1)若小物塊自D點平拋后恰好落在傳送帶左端B,其速度方向與水平方向的夾角記為α,求tanα的值;(2)若小物塊以另一速度從D點平拋后落在木板A端時的速度方向與水平方向的夾角也為α,求木板AB與水平方向的夾角θ的大??;(3)若木板A端可處與1/4圓弧A1A2間的任意位置,要保證小物塊都能經(jīng)過D點平拋,求小物塊在A端初速度的最小值.15.(12分)如圖甲所示,一豎直平面內(nèi)的軌道由粗糙斜面AB和光滑半圓軌道BC組成,斜面底端通過一小段圓弧(圖中未畫出,長度可不計)與軌道相切于B點.斜面的傾角為37°,半圓軌道半徑為1m,B是圓軌道的最低點,C為最高點.將一小物塊置于軌道AB上離地面高為H處由靜止下滑,用力傳感器測出其經(jīng)過B點時對軌道的壓力F,改變H的大小,可測出相應(yīng)的F的大小,F(xiàn)隨H的變化規(guī)律如圖乙所示.物塊在某次運動時,由H=8.4m處釋放,通過C后,又落回到斜面上D點.(已知sin

37°=0.6,cos

37°=0.8,g取10m/s2)求:(1)物塊的質(zhì)量及物塊與斜面間的動摩擦因數(shù).(2)物塊落到D點時的速度大小.

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【解題分析】

運動員處于靜止?fàn)顟B(tài),即平衡狀態(tài).每只手都承受自身重力的一半.和角度無關(guān),所以A正確,BC錯誤:由牛頓第三定律知兩物體間的相互作用力大小永遠(yuǎn)相等.故D錯誤.綜上所述本題答案是:A2、A【解題分析】

AB.根據(jù)開普勒第三定律有則有即B錯誤A正確;C.根據(jù)開普勒第二定律可知,近地點的速度比遠(yuǎn)地點的大,C錯誤;D.在軌道上運動時,只有引力做功,機械能守恒,D錯誤。故選A。3、B【解題分析】豆粒從高處落下時速度為,,則.設(shè)向上為正方向,根據(jù)動量定理:.,故B項正確,ACD三項錯誤.所以選B.4、D【解題分析】

A.當(dāng)小球與彈簧接觸后,小球與槽組成的系統(tǒng)在水平方向所受合外力不為零,系統(tǒng)在水平方向動量不守恒,故A錯誤;B.下滑過程中兩物體都有水平方向的位移,而力是垂直于球面的,故力和位移夾角不垂直,故兩力均做功,故B錯誤;C.全過程小球和槽、彈簧所組成的系統(tǒng)只有重力與彈力做功,系統(tǒng)機械能守恒,小球與彈簧接觸過程系統(tǒng)在水平方向所受合外力不為零,系統(tǒng)水平方向動量不守恒,故C錯誤;D.球在槽上下滑過程系統(tǒng)水平方向不受力,系統(tǒng)水平方向動量守恒,球與槽分離時兩者動量大小相等,由于m<M,則小球的速度大小大于槽的速度大小,小球被彈簧反彈后的速度大小等于球與槽分離時的速度大小,小球被反彈后向左運動,由于球的速度大于槽的速度,球?qū)⒆飞喜鄄⒁凵匣?,在整個過程中只有重力與彈力做功系統(tǒng)機械能守恒,由于球與槽組成的系統(tǒng)總動量水平向左,球滑上槽的最高點時系統(tǒng)速度相等水平向左系統(tǒng)總動能不為零,由機械能守恒定律可知,小球上升的最大高度小于h,小球不能回到槽高h(yuǎn)處,故D正確;故選D。5、D【解題分析】

對A球分析,開始處于靜止,則彈簧的彈力F=mAgsin30°剪斷細(xì)線的瞬間,彈簧的彈力不變,對A,所受的合力為零,則A的加速度為0,對B,根據(jù)牛頓第二定律得A.都等于,與分析不符,故A錯誤。B.和0,與分析不符,故B錯誤。C.和0,與分析不符,故C錯誤。D.0和,與分析相符,故D正確。6、C【解題分析】

由牛頓第二定律得:F-Ff=ma;2F-Ff=ma′;由于物體所受的摩擦力:Ff=μFN=μmg,即Ff不變,所以有:,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、ACD【解題分析】

A、根據(jù)等量異種電荷的電場線分布,結(jié)合a、b兩點連線在兩點電荷連線的中垂線上,可知,a、b兩點的電場強度大小相等,方向相同,而中垂面是0V的等勢面;故A正確.B、c、d兩點的場強用場強的矢量疊加原理可知大小相等,方向不同;而電勢與中垂面比較可知φc>0>φdC、e、f兩點的場強用場強的矢量疊加原理結(jié)合對稱性可知大小相等,方向相同;電勢同樣滿足φe>0>φfD、g、h兩點場強用場強的矢量疊加原理結(jié)合對稱性可知大小相等,方向不同;中垂面的電勢為零,電勢與中垂面相比較可知φg>0>φh故選ACD.【題目點撥】常見電場的電場線分布及等勢面的分布要求我們能熟練掌握,并要注意沿電場線的方向電勢是降低的,同時注意等量異號電荷形成電場的對稱性.加強基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),掌握住電場線的特點,即可解決本題.8、CD【解題分析】

當(dāng)合速度與河岸垂直時,位移最小;先根據(jù)平行四邊形定則求解合速度,然后求解渡河時間。船參與了兩個分運動,沿著船頭方向且相對于靜水的分運動,隨著水流一起的分運動;當(dāng)船在靜水中速度垂直河岸時,渡河時間最短.【題目詳解】由題意可知,兩分速度不變,則合運動是直線運動,那么船在河中的運動軌跡是一條直線,故A錯誤;若小船行駛過程中船頭一直垂直指向?qū)Π叮〈瑢嶋H的速度是水流速與靜水速的合速度,根據(jù)平行四邊形定則,合速度v=v12+v22=42+32m/s=5m/s?,F(xiàn)如今船頭方向不確定,因此船的合速度在1m/s到7m/s之間,故B【題目點撥】小船過河問題屬于運動的合成問題,要明確分運動的等時性、獨立性,運用分解的思想,看過河時間只分析垂直河岸的速度,分析過河位移時,要分析合速度。9、BDE【解題分析】

A.兩彈簧振子不一定完全相同,A錯誤;B.分析振動圖像可知,振子甲速度為零時,振子乙處于平衡位置,速度最大,B正確;C.彈簧振子的回復(fù)力本題中k可能不同,則無法判斷兩振子的回復(fù)力最大值的關(guān)系,C錯誤;D.分析振動圖像可知,振子乙速度最大時,振子甲可能處于最大位移處,也可能處于平衡位置,故振子甲速度不一定為零,D正確;E.由圖可知甲、乙兩個振子的周期分別為,,,甲、乙兩個振子的周期之比為2:1,頻率所以甲乙振子的振動頻率之E正確。故選BDE。10、BC【解題分析】A、滑塊過PQ兩點時速度大小,根據(jù)動能定理,得,即水平方向上恒定的外力與PQ連線垂直且指向軌跡的凹側(cè),故A錯誤;B、把滑塊在P點的速度分解沿水平力F和垂直水平力F兩個方向上,沿水平力F方向上滑塊先做勻減速后做勻加速直線運動,有,當(dāng)水平力F方向上的速度為0時,時間,根據(jù)對稱性,滑塊從P到Q的時間為,故B正確;C、當(dāng)水平力F方向上的速度為0時,只有垂直水平力F方向的速度,此時速度方向與F垂直,速度最小,所以滑塊從P到Q的過程中速度最小值為4m/s,故C正確;D、垂直水平力F方向上滑塊做勻速直線運動,有,故D錯誤;【題目點撥】由動能定理求出水平方向上恒定的外力方向,滑塊做類平拋運動,利用運動的合成與分解可解。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、⑴AC⑵3.0⑶⑷0.18【解題分析】(1)實驗過程中,電火花計時器應(yīng)接在頻率為50Hz的交流電源上,調(diào)整定滑輪高度,使細(xì)線與長木板平行,同時選盡量光滑的滑輪,這樣摩擦阻力只有木塊與木板之間的摩擦力,故AC是必要;本實驗測動摩擦因數(shù),不需要平衡摩擦力,B項不必要;本實驗沒要求砝碼的重力大小為木塊受到的拉力大小,D項不必要。選AC.(2)由紙帶可知,兩個計數(shù)點的時間,根據(jù)推論公式,得.(3)對M、m組成的系統(tǒng),由牛頓第二定律得:,解得,(4)將,,代入,解得:.【題目點撥】依據(jù)實驗原理,結(jié)合實際操作,即可判定求解;根據(jù)逐差法,運用相鄰相等時間內(nèi)的位移之差是一恒量求出加速度的大?。粚ο到y(tǒng)研究,運用牛頓第二定律求出動摩擦因數(shù)的表達(dá)式,代入數(shù)據(jù)求出其大小.12、(1)3.33(2)0.32~0.36大于滑輪與軸承、細(xì)線間有摩擦,紙帶與打點計時器間有摩擦等(3)不需要【解題分析】(1)已知打點周期T=0.02s,根據(jù)逐差法可得木塊的加速度為:.(2)設(shè)木塊的質(zhì)量為M,根據(jù)牛頓第二定律有,,,聯(lián)立可解得加速度為:,由丙圖可知,當(dāng)m=0時,a==3.3,則木塊與木板間動摩擦因數(shù)μ=0.34,因滑輪與軸承、細(xì)線間有摩擦,紙帶與打點計時器間有摩擦,所以測量值大于真實值.(3)實驗中沒有采用細(xì)線拉力等于重力,所以不需要滿足懸掛鉤碼總質(zhì)量遠(yuǎn)小于木塊和槽中鉤碼總質(zhì)量.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),;(2),.【解題分析】試題分析:(1)P1、P2碰撞過程,由動量守恒定律mv0=2mv1①解得v1=v0,方向水平向右②對P1、P2、P系統(tǒng),由動量守恒定律mv0+2mv0=4mv2③解得v2=v0,方向水平向右④(2)當(dāng)彈簧壓縮最大時,P1、P2、P三者具有共同速度v2,由動量守恒定律mv0+2mv0=4mv2⑤對系統(tǒng)由能量守恒定律μ(2m)g×2(L+x)=(2m)v02+(2m)v12-(4m)v22⑥解得⑦最大彈性勢能Ep=(m+m)v02+(2m)v12-(m+m+2m)v22-μ?2mg(L+x)

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