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时间:2023-03-08
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2021-2022学年度高三第一学期期中质量检测物理试题第I卷(选择题:共40分)一、单项选择题(本小题共8题,每题3分,共计24分。每小题只有一个选项符合题目要求。)1.物理学研究过程中科学家们创造了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限法、等效替代法、理想模型法等,以下关于所用物理学研究方法的叙述错误的是A.根据速度定义式v=,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义采用了极限法B.在不需要考虑物体的大小和形状时,用质点来代替实际物体采用了等效替代的方法C.加速度的定义式为a=,采用的是比值定义法D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法2.一辆汽车做直线运动,其v2-x图像如图所示。关于汽车的运动,下列说法正确的是A.汽车的初速度为4m/sB.汽车的加速度大小为1m/s2C.汽车第4s末的速度为1m/sD.汽车前10s内的位移为15m3.9月17日13时34分,神舟十二号载人飞船返回舱在酒泉卫星发射中心东南部的东风着陆场成功着陆。执行飞行任务的航天员全部顺利出舱,身体状态良好。在空间站工作期间,航天员先后进行了两次出舱行走。航天员在空间站内24小时可以看到十六次日出日落。下列说法正确的是A.空间站的线速度大于第一宇宙速度B.空间站的线速度小于同步卫星的线速度C.空间站的向心加速度大于同步卫星的向心加速度D.航天员出舱活动时的向心加速度为零
14.如图所示,开始时A、B间的细绳呈水平状态,现由计算机控制物体A的运动,使其恰好以速度vA沿竖直杆匀速下滑,经细绳通过定滑轮拉动物体B在水平面上运动,则下列v-t图像中,最接近物体B的运动情况的是5.几个水球能挡住子弹?《国家地理频道》实验证实,四个水球就足够!四个完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动,恰好能穿出第四个水球,现可以判定A.子弹在每个水球中运动的时间相同B.由题干信息可以确定子弹穿过每个水球的时间C.子弹在每个水球中速度变化量相同D.子弹穿出第三个水球的瞬时速度与全程的平均速度相等6.某生态公园的人造瀑布景观如图所示,水流从高处水平流出槽道,恰好落入步道边的游泳池中。现制作一个模型展示效果,模型的尺寸为实际尺寸。若将水从槽道里流出后的运动看做平抛运动,则模型中槽道里的水流速度应为实际水流速度的A.B.NC.D.7.如图,两个相同的光滑小球甲和乙放在倾角为45°的斜面上,被一固定在斜面上的竖直挡板挡住,已知斜面对乙球的作用力大小为F,则斜面对甲球的作用力大小为A.FB.2FC.3FD.F
28.如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为FT,小球在最高点的速度大小为v,其FT-v2图像如图乙所示,则A.轻质绳长等于B.当地的重力加速度为C.当v2=c时,轻质绳的拉力大小为D.只要v2≥b,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为6a二、多项选择题(本小题共4题,每题4分,共计16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分。)9.质量均为m的A、B两个小球之间系一个质量不计的弹簧,放在光滑的台面上。A紧靠墙壁,如图所示。今用恒力F将B球向左推压弹簧,平衡后,突然将力F撒去的瞬间A.A球的加速度为零B.A球的加速度为C.B球的加速度为D.B球的加速度为10.用两根细绳连接一小球,小球始终处于静止状态,细绳OA与竖直方向的夹角为θ1,保持不变,拉力用F1表示,细线OB从竖直位置缓慢顺时针旋转,细绳OB的拉力F2和对应角度θ2的关系如图,g取10m/s2,下列说法正确的是A.当θ1=θ2时,细绳OB的拉力F2=NB.当θ1=θ2时,细绳OB的拉力F2=10N
3C.缓慢顺时针旋转过程中,细绳OB的拉力F2的最小值为5ND.缓慢顺时针旋转过程中,细绳OB的拉力F2的最小值为5N11.如图,2020年7月我国的长征五号遥四运载火箭,将火星探测器“天问一号”送入太空,探测器在A位置脱离地球被送入地火转移轨道(即标准霍曼转移轨道),运动半个周期,在B位置与火星会合。已知火星公转周期为687个地球日,则下列有关“天问一号”探测器的说法正确的是A.在地球上发射探测器时的速度必须大于7.9km/s并小于11.2km/s.B.在地火转移轨道A位置时的速度比地球公转速度大C.在由A到B的运动过程中,太阳引力做正功D.探测器到达B位置时,地球不可能在C位置12.设计师设计了一个非常有创意的募捐箱,如图甲所示,把硬币从投币口放入,接着在募捐箱上类似于漏斗形的部位(如图丙所示,O点为漏斗形口的圆心)滑动很多圈之后从中间的小孔掉入募捐箱。如果硬币在不同位置的运动都可以看成匀速圆周运动,摩擦阻力忽略不计,则某一枚硬币在a、b两处时A.速度的大小vaFNb第II卷(60分)三、实验题(13题6分,14题8分,共计14分)13.(6分)如图是研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5cm的小方格,重力加速度取g=10m/s2。由此可知:闪光频率为
4Hz;小球抛出时的初速度大小为m/s;从抛出到C点,小球速度的改变量为m/s。14.(8分)用如图所示的装置探究加速度、力和质量的关系,带滑轮的长木板水平放置,弹簧测力计固定在墙上。小车上固定一定滑轮,细绳通过滑轮连接弹簧测力计和沙桶。(1)下列关于该实验的操作说法中正确的是。A.必须用天平测出沙和沙桶的质量B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力C.小车的质量须远大于沙桶和沙的质量D.应当先释放小车,再接通电源(2)利用打点频率为50Hz的打点计时器,得到的一条纸带如图所示:(图中每两个计数点间还有四个点未画出)则在该次实验中,小车运动的加速度大小为m/s2。(结果保留三位有效数字)。(3)某同学做实验时,未把木板的一侧垫高,就继续进行其他实验步骤,则该同学作出的小车的加速度a与弹簧测力计示数F的图像如图所示,则实验中小车受到的摩擦力大小为,小车的质量为。
5四、计算题。本题包括4小题,共46分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。15.(10分)如图所示是一种较精确测量重力加速度g值的方法:将下端装有弹射装置的真空玻璃直管竖直放置,玻璃管足够长,小球竖直向上被弹出,在O点与弹簧分离,然后返回。在O点正上方选取一点P。利用仪器精确测得OP的距离为H,从O点距玻璃管底部的距离为L0,从O点出发至返回O点的时间间隔为T1,小球两次经过P点的时间间隔为T2,求:(1)重力加速度g(2)玻璃管最小长度16.(10分)如图所示,质量为mB=24kg的木板B放在水平地面上,质量为mA=22kg的木箱A放在木板B上。一根轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在天花板上,轻绳与水平方向的夹角为θ=37°。已知木箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5。现用水平向右、大小为200N的力F将木板B从木箱A下面匀速抽出,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,(1)绳子对A拉力大小?(2)则木板B与地面之间的动摩擦因数µ2的大小为多少?17.(12分)如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO'重合。转台以一定角速度ω匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO'之间的夹角θ为60°,重力加速度大小为g。
6(1)若ω=ω0,小物块受到的摩擦力恰好为零时,求ω0。(2)若ω=(1+k)ω0,且0714.(1)B(2)1.19(3)(每空2分)15.(1)小球从O点上升到最大高度过程中: ①2分小球从P点上升的最大高度: ②1分依据题意: ③1分联立①②③解得: 2分(2)真空管至少的长度:1分 故 3分16、(1)对A受力分析如图甲所示由题意得:FTcosθ=Ff1;1分FN1+FTsinθ=mAg;1分Ff1=m1FN11分联立解得:FT=100N2分(2)对A、B整体受力分析如图乙所示由题意得:FTcosθ+Ff2=F;1分FN2+FTsinθ=(mA+mB)g;1分Ff2=m2FN21分联立解得:m2=0.32分817、(1)①物块的受力图如图.②由小物块的受力示意图可得 F合=mg tanθ2分小物块的合力提供向心力:F合=mrω02=mRsinθω022分由以上两式并代入θ=60°得2分(2)当ω=(1+k)ω0时,由受力关系可以得到:摩擦力方向沿罐壁切线向下.在水平方向有:fcosθ+Nsinθ=mRsinθω2①1分在竖直方向有:Ncosθ=fsinθ+mg②1分由 ①②两式消去N得:1分代入θ=60°,ω=(1+k)ω0得:2分方向沿罐壁切线向下.1分18、(1)对物块,由牛顿第二定律得解得,1分由得,1分。1分(2)Ⅰ区域内,对木板,由μmg=MaM1得aM1=0.5m/s2。1分物块到达Ⅰ区域边缘处,木板的速度vM1=aM1t1=0.5m/s,1分离开Ⅰ区域后,对物块由μmg=mam2得am2=1m/s2,1分对木板aM2=aM1=0.5m/s2。9当物块与木板达到共同速度时,有vm1-am2t2=vM1+aM2t2,2分解得t2=1s,两作用区边界距离为2分(3)物块运动的位移为s1=L+d=2.5m,1分木板一直做匀变速运动,因此2分则相对位移为Δs=s1-s2=1.5m。1分答案:(1)2m/s(2)1.5m(3)1.5m
714.(1)B(2)1.19(3)(每空2分)15.(1)小球从O点上升到最大高度过程中: ①2分小球从P点上升的最大高度: ②1分依据题意: ③1分联立①②③解得: 2分(2)真空管至少的长度:1分 故 3分16、(1)对A受力分析如图甲所示由题意得:FTcosθ=Ff1;1分FN1+FTsinθ=mAg;1分Ff1=m1FN11分联立解得:FT=100N2分(2)对A、B整体受力分析如图乙所示由题意得:FTcosθ+Ff2=F;1分FN2+FTsinθ=(mA+mB)g;1分Ff2=m2FN21分联立解得:m2=0.32分
817、(1)①物块的受力图如图.②由小物块的受力示意图可得 F合=mg tanθ2分小物块的合力提供向心力:F合=mrω02=mRsinθω022分由以上两式并代入θ=60°得2分(2)当ω=(1+k)ω0时,由受力关系可以得到:摩擦力方向沿罐壁切线向下.在水平方向有:fcosθ+Nsinθ=mRsinθω2①1分在竖直方向有:Ncosθ=fsinθ+mg②1分由 ①②两式消去N得:1分代入θ=60°,ω=(1+k)ω0得:2分方向沿罐壁切线向下.1分18、(1)对物块,由牛顿第二定律得解得,1分由得,1分。1分(2)Ⅰ区域内,对木板,由μmg=MaM1得aM1=0.5m/s2。1分物块到达Ⅰ区域边缘处,木板的速度vM1=aM1t1=0.5m/s,1分离开Ⅰ区域后,对物块由μmg=mam2得am2=1m/s2,1分对木板aM2=aM1=0.5m/s2。
9当物块与木板达到共同速度时,有vm1-am2t2=vM1+aM2t2,2分解得t2=1s,两作用区边界距离为2分(3)物块运动的位移为s1=L+d=2.5m,1分木板一直做匀变速运动,因此2分则相对位移为Δs=s1-s2=1.5m。1分答案:(1)2m/s(2)1.5m(3)1.5m
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