高三物理上学期一调考试试题
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咐呼州鸣咏市呢岸学校2021—2021度第一学期一调
考试
高三物理试卷
本试卷分第一卷〔选择题〕和第二卷(非选择题)两。
第一卷共4页,第二卷共4页。
共110分。
考试时间110分钟。
第一卷〔选择题 共48分〕
考前须知:1.答卷Ⅰ
2.答卷Ⅰ时,每题选出答案后,用铅笔把答题卡上对题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。
不能答在试题卷上。
一、选择题〔每题3分,共48分。
以下每题所给选项至少有一项符合题意,请将正确答案的序号填涂在答题
卡上〕
1 如下图是A 、B 两个质点运动的位移一时间图象,由图象可知 A .0t
=时刻质点A 在质点B 的前面
B .质点B 运动的速度始终比质点A 运动的速度大
C .在3t
s =前质点A 的速度一直大于质点B 的速度
D .质点B 在3t
s =时追上质点A ,然后运动到质点A 前面
2. 物体在x 轴上做直线运动,那么上下两图对关系正确的选项是(图中F 表示物体所受的合外力,a 表示物体的加速度,v 表示物体的速度,x 表示物体的位移,C 、D 图中曲线为抛物线)
3、如下图,传送带的水平长为L ,传动速率为v ,在其左端无初速释放一小木块,假设木块与传送带间的动摩擦因数为μ,那么木块从左端运动到右端的时间可能是( )
A.L v +
v
μg
C.
2L
μg
B.L v
D.2L v
4、质量为m 的物体,从静止出发以g/2的加速度竖直上升h ,那么〔 〕
A .物体的机械能增加了
23
mgh B .物体的动能增加了
2
1
mgh C .物体的机械能减少了2
1
mgh
D .物体的重力势能增加了mgh
5.如下图,两个倾角分别为30°、45°的光滑斜面放在同一水平面上,两斜面间距大于小球直径,斜面高度相.有三个完全相同的小球a 、b 、c ,开始均静止于同一高度处,其中b 小球在两斜面之间,a 、c 两小球在斜面顶端.假设同时释放,小球a 、b 、c 到达该水平面的时间分别为
t 1、t 2、t 3.假设同时沿水平方向抛出,初速度方向如下图,小球a 、b 、c 到达该水平面的时间分别为t 1′、t 2′、t 3′.以下关于时间的关系正确的选项是( ) A .t 1>t 3>t 2
B .t 1<t 1′、t 2<t 2′、t 3<t 3′
C .t 1′>t 3′>t 2′
D .t 1=t 1′、t 2=t 2′、t 3=t 3′
6.如下图,在倾角为α=30°的光滑斜面上,有一根长为L =0.8 m 的细绳,一端固在O 点,另一端系一质量为m =0.2 kg 的小球,小球沿斜面做圆周运动,假设要小球能通过最高点A ,那么小球在最低点B 的最小速度是( )〔g 取10m/s 2
〕
A .2 m/s
B .2 5 m/s
C .4m/s
D .2 2 m/s
7、A 、B 、C 三个物体通过细线和光滑的滑轮相连,处于静止状态,如图甲所示,C 是一箱砂子,砂子和箱的重力都于G ,动滑轮的质量不计.现翻开箱子下端开口,使砂子均匀流出,经过时间t 0砂子流完,那么图乙中能表示在此过程中桌面对物体B 的摩擦力f 随时间的变化关系的图象是 8、如下图,质量为m 的子弹以速度υ0水平击穿放在光滑水平地面上的木块
木块长为L ,质量为M ,木
块对子弹的阻力恒不变,子弹穿过木块后木块获得动能为E k,假设木块或子弹的质量发生变化,但子弹仍穿过木块,那么〔〕
A.M不变,m变小,那么子弹穿过木块的时间一变大
B.M不变,m变小,那么木块获得的动能可能变大
C.m不变,M变小,那么子弹穿过木块的时间一变小
D.m不变,M变小,那么木块获得的动能可能变大
9.如下图,有n个相同的质点静止在光滑水平面上的同一直线上,相邻的两个质点间的距离都是1 m,在某时刻给第一个质点一个初速度v,依次与第二个、第三个……质点相碰,
且每次碰后相碰的质点都粘在一起运动,那么从第一个质点开始运动到
与第n个质点相碰所经历的时间是( )
A.n
2v (n-1) B.
n
2v
(n+1) C.
n+2
2v
(n+1) D.
n-2
2v
(n-1)
10.现有a、b、c三束单色光,其波长关系为λa∶λb∶λc=1∶2∶3。
当用a光束照射某种金属板时能发
生光电效,飞出的光电子最大动能为E k,假设改用b光束照射该金属板,飞出的光电子最大动能为1
3
E k,当改用c光束照射该金属板时( )
A.能发生光电效,飞出的光电子最大动能为1 6 E k
B.能发生光电效,飞出的光电子最大动能为1 9 E k
C.能发生光电效,飞出的光电子最大动能为1 12 E k
D.由于c光束光子能量较小,该金属板不会发生光电效
11.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如下图。
那么这两种光( )
A.照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大
B.从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大
C.通过同一装置发生双缝干预,a光的相邻条纹间距大
D.通过同一玻璃三棱镜时,a光的偏折程度大
12.甲、乙两位同学进行百米赛跑,假设把他们的运动近似为匀速直线运动来处理,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如下图,在以下图中分别作
出在这段时间内两人运动的位移x、速度v与时间t的关系图象,正确
的选项是
13.一个做匀速直线运动的物体,从某时刻起做匀减速运动直到静止,设连续通过三段位移的时间分别是
3 s、2 s、1 s,这三段位移的大小之比和这三段位移上的平均速度之比分别是
A.1∶2∶3 1∶1∶1 B.33∶23∶1 32∶22∶1
C.1∶23∶331∶22∶32 D.5∶3∶1 3∶2∶1
14.如下图,小球从竖直砖墙某位置静止释放,用频闪照相机在同一底片上屡次曝光,得到
了图中1、2、3、4、5所示小球运动过程中每次曝光的位置.连续两次曝光的时间间隔均
为T,每块砖的厚度为d.根据图中的信息,以下判断正确的选项是( )
A.位置“1”是小球释放的初始位置
B.小球做匀加速直线运动
C.小球下落的加速度为d
T 2 D.小球在位置“3”的速度为
7d
2T
15.如下图,甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点同时开始运动的位移图像和速度图像,那么以下说法中正确的选项是( )
A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动
B.0--t1时间内,甲车的平均速度大于乙车的平均速度
C.在t2时刻丁车在丙车的前面
D.0--t2时间内,丙、丁两车都做匀变速直线运动
16.如图(甲)所示是一种速度传感器的工作原理图,在这个系统中,B为一个能发射超声波的固小盒子,工作时B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被B接收,从B发射超声波开始计时,
经时间Δt 0再次发射超声波脉冲,图(乙)是连续两次发射的超声波的位移—时间图像,那么以下说法中正确的选项是( ) A.超声波的速度为v 声=
2x 1t 1 B.超声波的速度为v 声=2x 2
t 2
C.物体的平均速度为v =
2(x 2-x 1)t 2-t 1+2Δt 0 D.物体的平均速度为v =2(x 2-x 1)
t 2-t 1+Δt 0
卷Ⅱ〔非选择题 共62分〕
考前须知:1.答卷Ⅱ
2.答卷Ⅱ时用兰黑色钢笔或圆珠笔直接填写在答卷纸规的地方。
二、填空题〔每空2分,共6分〕
17、用半径相同的两个小球A 、B 的碰撞验证动量守恒 律,装置示意图如图实-12所示,斜槽与水 平槽圆滑连接.时先不放B 球,使A 球从斜槽 上某一固点C 由静止滚下,落到位于水平地面的 记录纸上留下痕迹.再把B 球静置于水平槽边缘处, 让A 球仍从C 处由静止滚下,A 球和B 球碰撞后 分别落在记录纸上留下各自的痕迹.记录纸上的O
点是重垂线所指的位置,假设测得各落点痕迹到O 点的距离:OM =2.68 cm ,OP =8.62 cm ,
ON =11.50 cm ,并知A 、B 两球的质量比为2∶1,那么未放B 球时A 球落地点是记录纸上的________点,
系统碰撞前总动量p 与碰撞后总动量p ′的百分误差|p -p ′|
p
×100%=________%(结果保存一位有效数
字).
18.在操作前该对进行适当的思考和分析。
研究平抛运动的装置示意如图。
小球每次都从斜槽的同一位置无初速度释放,并从斜槽末端水平飞出。
改变水平板的高度,就改变了小球在板上落点的位置,从而可描绘出小球的运动轨迹。
某同学设想小球先后三次做平抛,将水平板依次放在如图1、2、3的位置,且1与2的间距于2与3的间距。
假设三次中,小球从抛出点到落点的水平位移依次是x 1,x 2,x 3,机械能的变化量依次为△E 1,△E 2,△E 3,忽略空气阻力的影响,下面分析正确的选项是( )
A.x2- x1= x3- x2,, △E1=△E2=△E3
B.x2- x1>x3- x2,, △E1=△E2=△E3
C.x2- x1>x3- x2,, △E1<△E2<△E3
D.x2- x1< x3- x2,, △E1<△E2<△E3
三.计算题〔本大题共5小题,共56分〕
19.〔此题10分〕一辆从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动,直到停止,如表给出了不同时刻的速度。
时刻/s 1.0 2.0 3.0 5.07.010.5
速度/m·s-136912129 3
(1)
相?
(2)从开出到停止共经历的时间是多少?
(3)通过的总路程是多少?
20. 〔此题10分〕所受重力G1=8 N的砝码悬挂在绳PA和PB的结点上.PA
偏离竖直方向37°角,PB在水平方向,且连在所受重力为G2=100 N的
木块上,木块静止于倾角为37°的斜面上,如下图,试求:
(1)木块与斜面间的摩擦力;(2)木块所受斜面的弹力.
21.〔此题10分〕传送带与水平面夹角为37°,皮带以12 m/s的速率沿顺时针方向转动,如下图。
今在传送带上端A处无初速度地放上一个质量为m的小物块,它与传送带间的动摩擦因数为0.75,假设传送带A到B的长度为24 m,g取10 m/s2,那么小物块从A运动到B的时间为多少?
22. 〔此题13分〕如下图,在光滑水平桌面上放有长木板C ,在C 上左端和距左端x 处各放有小物块A 和
B ,A 、B 的体积大小可忽略不计,A 、B 与长木板
C 间的动摩擦因数为μ,A 、B 、C 的质量均为m ,开始时,B 、C 静止,A 以某一初速度v 0向右做匀减速运动,设物体B 与板C 之间的最大静摩擦力于滑动摩擦力.求:
〔1〕物体A 运动过程中,物块B 受到的摩擦力.
〔2〕要使物块A 、B 相碰,物块A 的初速度v 0满足的条件. 23、〔此题13分〕如下图,在光滑的水平面上有一长为L 的木板B ,上外表粗糙,在其左端有一光滑的1/4圆弧槽C ,与长木板
接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上外表相平,B 、C 静止在水平面上。
现有滑块A 以初速V 0从右端滑上B ,并以1/2 V 0滑离B ,恰好能到达C 的最高点。
A 、B 、C 的质量均为m ,试求: 〔1〕木板B 上外表的动摩擦因素μ; 〔2〕1/4圆弧槽C 的半径R ; 〔3〕当A 滑离C 时,C 的速度。
2021—2021度第一学期一调考试 高三物理 参考答案
1.AD
2.BD
3.CD
4.ABD
5.ACD
6.B
7.B
8.AD 9。
A10.B 11.BC 12.B 13.B 14.BCD 15.C 16.AD 10.选B 对a 、b 、c 三束光由光电效方程有:
hc λa -W =E k ,hc 2λa -W =1
3
E k , 由以上两式得
hc λa =43E k ,W =13E k 。
当改用c 光束照射该金属板时hc 3λa -W =49E k -13E k =1
9
E k ,故B 正确。
11.BC 12.B 13.B 14.BCD 15.C
16.解析:小盒子B 向被测物体发出短暂的超声波脉冲后,经过1
2
t 1时间到达被测物体并被反射折回,再经过
12t 1回到小盒子B,该过程中,超声波经过的路程为2x 1,所以超声波的速度为v 声=2x 1
t 1
,选项A 正确;从小盒子B
A
V 0
B
C
发射超声波开始计时,经时间Δt 0再次发射超声波脉冲,经过12
(t 2-Δt 0)时间到达被测物体并被反射折回,再经过12
(t 2-Δt 0)回到小盒子B,该过程中,超声波经过的路程为2x 2,所以,超声波的速度为v 声=
2x 2
t 2-Δt 0
,选项B 错误;被测物体在12
t 1时刻第一次接收到超声波,在Δt 0+12
(t 2-Δt 0)即12
(t 2+Δt 0)时刻第二次接收到超声波,该过程中被测物体发生的位移为x 2-x 1,所以物体的平均速度为v =x 2-x 112(t 2+Δt 0)-12t 1
=2(x 2-x 1)
t 2-t 1+Δt 0,应选项C 错误,D 正确. 17:答案:B
解析:1、做平抛运动的物体只受重力的作用,故运动过程中机械能守恒,所以3次中小球到达1、2、3挡板处时的机械能都是相的,都于小球离开水平桌面时的机械能,故以离开水平桌面时为初始位置那么有每一次机械能的变化量ΔE =0,而离开桌面前的机械能变化量〔机械能的损失量〕也都相同,所以CD 选项被排除;
2、竖直方向上小球做自由落体运动,竖直速度越来越大,通过相同的竖直高度所用时间越来越短;而水平方向上小球做匀速直线运动,其水平速度不变,故通过相同高度的过程中的水平位移越来越小。
正确选项为B 。
考查了【力学】中的平抛运动,原理,能量守恒或者动能理,运动的合成与分解。
18、解析:M 、N 分别是碰后两球的落地点的位置,P 是碰前A 球的落地点的位置,碰前
系统的总动量可效表示为p =m A ·OP ,碰后总动量可效表示为p ′=m A ·OM +
m B ·ON ,
那么其百分误差
|p -p ′|
p
×100%
=
|m A ·OP -m A ·OM +m B ·ON
|
m A ·OP
×100%≈2%.
答案:P 2
19.解析:(1)做匀速运动的速度大小是12 m/s 。
匀加速运动的加速度:
a 1=v 2-v 1t =6-31
m/s 2=3 m/s
2
匀减速运动的加速度:
a 2=v 7-v 6t =3-91
m/s 2=-6 m/s 2
故做加速运动时的加速度和减速运动时的加速度大小不相。
(2)设由3 m/s 再经时间t ′停止,那么
t ′=
0-v 7a 2=0-3
-6
s =0.5 s 总共经历的时间为
t 总=10.5 s +0.5 s =11 s
(3)匀速运动的速度为v =12 m/s 匀加速运动的时间:t 1=
v -0a 1=12-0
3
s =4 s 减速时间:t 3=0-v a 2=0-12
-6 s =2 s 匀速时间:t 2=(11-4-2) s =5 s 那么总共运动的路程
x =v 2
t 1+vt 2+v 2
t 3
=(
122×4+12×5+12
2
×2) m=96 m 20、解:如图甲所示分析P 点受力,由平衡条件可得: FA cos37°=G1 FA sin37°=FB 可解得:FB =6 N
再分析G2的受力情况如图乙所示. 由物体的平衡条件可得: Ff =G2 sin37°+FB ′cos37° FN +FB′ sin37°=G2 cos37° FB′=FB 可求得:Ff =6 N FN =7 N.
答案:(1)6 N ,方向沿斜面向上 (2)7 N ,垂直斜面向上 21.t=s 【解析】
试题分析:〔1〕物块刚放上传送带时,受到重力、传送带的支持力和沿传送带向下的滑动摩擦力,根据牛顿第二律求解加速度.
〔2〕物块向下做匀加速运动,根据运动学公式求出货物的速度和传送带的速度相同经历的时间和下滑的位移.
〔3〕物块的速度和传送带的速度相同后,因为动摩擦因数为0.75,继续向下做匀速运动,求出下滑的时间,最后求出总时间.
解:设物块刚放上传送带时加速度为1a ,货物受力如下图: 根据牛顿第二律得 沿传送带方向:1mgsin f ma θ
+= 垂直传送带方向:mgcos N θ=
又f
N μ=
由以上三式得:21
a g(sin cos 12m /s θμθ=+=) 方向沿传送带向下.
物块速度从0加速至传送带速度v=12 m/s ,所用时间设为t 1,位移设为x 1,那么有:11110v t 1s x t 6m 2
v a +====,, 〔3〕当物块速度与传送带速度相时,由于mgsin θ=μmgcos θ,此后物块和传送带一块匀速运动,运动底部的时间:2246 1.512
t s s -== ∴小物块从A 运动到B 的时间为121 1.5 2.5t
t t s s s =+=+=. 考点:牛顿第二律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系. 点评:此题考查了倾斜传送带上物体相对运动问题,分析判断物体的运动情况是难点.
22.【答案】
〔1〕mg f μ2
1= 〔2〕gx v μ30>
【解析】(1)假设B 受到的为静摩檫力,大小为f ,那么满足f<μmg ――――1分
对BC 整体用牛顿第二律:ma mg
2=μ ――――――――――1分 可解得2g
a μ= ――――――――――――――――――――――1分
那么B 受的摩擦力:
ma f = ――――――――――――――――――1分 可解得:mg f μ21= 原假设成立. ――――――――――――――1分
(2)A 在C 上滑动时,A 向右做匀减速运动,B 和C 以相同的加速度向右做匀加速运动。
假设A 运动到B 所在位置时,A 和B 刚好不发生碰撞,那么此时A 、B 、C 速度相同。
设三者共同速度为1v ,
对A 有:g m mg
a A μμ== ―――――――――――――――――①1分
t a v v A -=01
――――――――――――――――――②1分 对BC 有:at v =1
―――――――――――――――――――――③1分 联立①②③可解得:103v v = ―――――――――――――――――④1分
那么临界状态位移满足:x a v a v v A +=-22212120 --――――――――――⑤1分
联立④⑤由上两式可得: gx v μ30= ――――――――――――――1分
因此,假设A 和B 能够发生碰撞,那么A 的初速度满足的条件为: gx v μ30
> ――1分 答案:
23、〔1〕当A 在B 上滑动时,A 与BC 整体发生作用,由于水平面光滑,A 与BC 组成的系统动量守恒,1002mV 2V m mV += 得
4V V 0
1= 系统动能的减小量于滑动过程中产生的内能,
mgL Q μ=, ()202020K 4V 2m 212V m 21mV 21E ⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎭⎫ ⎝⎛-=∆ 得16Lg 5V 2
=μ 〔2〕当A 滑上C ,B 与C 别离,A 与C 发生作用,设到达最高点时速度相为V 2,由于水平面光滑,A 与C 组
成的系统动量守恒, 210V )m m (mV 2V m
+=+,得
83V V 0
2= A 与C 组成的系统机械能守恒,()mgR V 2m 214V m 212V m 21222020+=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛ 得
64g V R 20
= 〔3〕当A 滑下C 时,设A 的速度为V A ,C 的速度为V C ,A 与C 组成的系统动量守恒,C A 10mV mV mV 2V m +=+
A 与C 组成的系统动能守恒,2C 2A 2020mV 21mV 214V m 212V m 21+=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛
得V C = 2V 0。