资源描述
2
024—2025 学年度第一学期高三年级第一次联考
物理试卷
注意事项
1
2
3
.本试卷满分为 100 分,考试时间为 75 分钟。
.答题前,请务必将姓名、班级、学号、考场号、座位号、准考证号填写在答题纸上。
.请用 0.5 毫米黑色签字笔按题号在答题纸指定区域作答,在其它位置作答一律无效。
第 I 卷(共 44 分)
一、单项选择题:共 11 题,每题 4 分,共 44 分.每题只有一个选项最符合题意.
v
t
1
.如图所示为跳伞者在竖直下降过程中速度 随时间 变化的图像,则跳伞者
0
~ t
0 ~ t
A.
C.
时间内,处于超重状态
时间内,加速度变大
B.
时间内,所受阻力变大
1
1
t ~ t
1
D.t
时刻,开始打开降落伞
2
2
2
.如图所示,质量为 m 的小男孩沿滑梯匀速下滑,已知滑梯与水平面间的夹角为θ,滑梯对小孩的作用力
大小为
mgsinq
mgcosq
mg
D.
A.0
B.
C.
m
3
.如图所示,嫦娥五号”探测器静止在月球平坦表面处。已知探测器质量为 ,四条腿与竖直方向间的夹
角均为q ,月球表面处的重力加速度为 ,则每条腿对月球表面压力的大小为
g
1
-
mg1
4
mg1cosq
mg1sinq
mg1
4cosq
A.
B.
C.
D.
4
4
4
.我国华为自主研发的麒麟 9010 芯片 Pura70Pro 手机,可与空中的地球静止卫星天通一号 01实现卫星通
话,则地球静止卫星
A.处于平衡状态
B.运行速度大小为 7.9km / s
C.天通一号 01位于江苏正上方
D.若地球自转变慢,需要升高卫星轨道高度以保持与地球同步
5
.甲、乙两运动员分别将足球 A、B 同时从同一水平地面踢起,两球在上升过程中相遇,已知两球质量相等,
不计足球大小、旋转及所受的空气阻力,则两球相遇前
A.竖直分速度一定相等
B.水平分速度一定相等
C.动能一定相等
D.机械能一定相等
6
.某同学利用如图所示的向心力演示器探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系图中左、右两个相同的
钢球与各自转轴的距离相同,转动过程中左、右两球所受向心力的之比为1: 4,则实验中与皮带相连的左右
两个变速塔轮的半径之比为
A.1: 2
B. 2:1
C.1: 4
D. 4:1
.如图所示,半球面的半径为 R ,球面上 A 点与球心O 等高,小球先后两次从 A 点以不同的速度
v、v
沿
7
1
2
AO
方向抛出,下落相同高度 ,分别撞击到球面上
h
B、C
t 、t
点。设上述两过程中小球运动时间分别为
AB AC
,
DvAB、DvAC
速度的变化量分别为
。则
A.tAB < tAC
DvAB < DvAC
B.
g
g
,式中 为重力加速度
C. v + v = 2R
D.撞击C 点时的速度方向与球面垂直
1
2
2
h
8
.淮安西游乐园快乐的猪八戒”游戏,可等效为如图所示的示意模型,忽略空气阻力,当旋转圆盘绕竖直的
A、B
中心轴匀速转动时,两个座椅
在空中的相对位置关系可能正确的是
A.
B.
C.
D.
9
.如图所示为双层立体泊车装置。欲将静止在 1 号车位的轿车移至 4 号车位,需先通过 1 号车位下方的移动
板托举着轿车竖直抬升至 3 号车位,再水平右移停至 4 号车位。则
A.竖直抬升过程中,支持力做功大于克服重力做功
B.竖直抬升过程中,支持力做功小于克服重力做功
C.水平右移过程中,摩擦力对车做的总功为 0
D.水平右移过程中,摩擦力对车一直做正功
m
F
0
1
0.如图 1 所示,质量为 的物块与劲度系数为的 k 轻弹簧连接,置于光滑水平面上,物块在水平拉力
与
Fx = -kx
x
x = 2x
向右运动至伸长量 (未超
弹簧弹力
(式中
如图 2 所示)共同作用下,由弹簧原长位置O
1
过弹簧的弹性限度)处,则此运动过程中
图 1
图 2
A.物块的速度先增大后减小
B.物块的加速度一直减小
C.物块以 O点为平衡位置做简谐运动
D.拉力 与弹力 的合力对物块做正功
F
F
x
0
1
1.某同学设计了一种验证动能守恒的实验方案。如图所示,用两根不可伸长的等长轻绳将两个半径相同、
质量不等的匀质小球悬挂于等高的O 点和O¢
点,两点间距等于小球的直径。将质量较小的小球 1 向左拉起
A¢,小球
点的小球 2 发生正碰。碰后小球 1 向左反弹至最高点
至 A 点由静止释放,在最低点 B 与静止于C
AB = l、A¢B = l 、CD = l
3
2
向右摆动至最高点 D 。测得小球 1、2 的质量分别为 m、M ,弦长
。为验证
1
2
m、M、l、l 、l
3
碰撞前后系统动能守恒,试推导
应满足的关系式为
l
2
m l = m l + M l
ml = ml + Ml
3
A.
C.
B.
D.
1
2
3
1
2
ml1
2
= ml2
2
+ Ml3
2
ml1
2
= -ml2
2
+ Ml3
2
二、非选择题:共 5 题,共 56 分,其中第13 ~16 题解答时请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.
1
2.(15 分)如图甲所示的装置可以完成多个力学实验。第 1 小组利用该装置“研究匀变速直线运动”,第 2
小组利用该装置“验证牛顿第二定律”,第 3 小组将长木板放平,并把小车换成木块,“测定长木板与木块
间的动摩擦因数”。
甲
乙
d
d =
(
(
1)第 1 小组用 20 分度的游标卡尺测量遮光片的宽度 ,示数如图乙,则 _________mm.
2)关于第 1、2 两小组的实验,说法正确的是_________。
A.第 1 小组实验时,需要平衡摩擦力
B.第 2 小组实验时,需要平衡摩擦力
C.第 1 小组实验时,要求钩码的质量远小于小车质量
D.第 2 小组实验时,要求钩码的质量远小于小车质量
d
Dt
(
3)第 2 小组从某位置静止释放小车,测出遮光片的宽度 和它通过光电门的挡光时间 ,小车释放位
1
置到光电门的距离 ,小车的质量 ,弹簧测力计的示数 ,则 与 ( ) 应满足的关系式为_______。
S
M
F
F
Dt
2
S
d
Dt
(
4)第 3 小组测出木块静止时遮光片的右端距光电门左端的位移 ,由遮光片的宽度 和挡光时间
求
v
-
g
出木块的速度 ,并算出 v2 ,然后在坐标纸上作出 F v2 的图像(如图丙),重力加速度为 ,根据图像可
m
=
求得动摩擦因数
_________。
m
S
d
(
(
5)第 3 小组在实验中测量位移 时未考虑遮光片的宽度 ,则动摩擦因数 的测量值_________真实值。
选填“大于”“小于”或“等于”)
丙
m
r
1
3.(6 分)中国空间站绕地球的运动视为匀速圆周运动,其质量为 ,离地心的距离为 ,地球的质量为
M ,引力常量为G 。
(
(
为
(
(
1)求空间站的向心加速度大小;
2)若有不明飞行器或太空垃圾靠近空间站时,空间站可实施紧急避险,从半径为 的圆轨道变到半长轴
r
a
的椭圆轨道上运动,求其在圆轨道、椭圆轨道上运动的周期之比。
0
0
-1s
a
内,质点的加速度大小,并画出质点的加速度 随时间 变化的图像
t
1)求在
2)求在
-3s
x
内,质点发生的位移大小与通过的路程,并大致画出质点的位移 随时间 变化的图像。
t
图甲
图乙
图丙
5.(12 分)某新能源汽车在车轮上安装了小型发电机,将减速时的部分动能转化并储存在蓄电池中,以达
1
E
x
到节能的目的。某次测试中,汽车以额定功率沿直线行驶一段距离后关闭发动机,测得汽车动能 随位移
k
的变化如图所示,其中①是关闭储能装置时的关系图线,②是开启储能装置时的关系图线。已知汽车的质
量为
2
´103 kg
,设汽车运动过程中所受地面阻力恒定,不计空气阻力。求:
(
(
(
1)汽车行驶过程中所受地面的阻力大小;
2)汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能;
3)测试过程中汽车加速行驶的时间。
L = 28m
1
1
6.(15 分)如图所示,某传送装置由三部分组成,中间是长度
的水平传送带(传送带顺时针匀
v
速传动,其速度大小 可根据需要设定),其左侧斜面顶端距离传送带平面的高度
h = 2.5m
,右侧光滑水平
M = 2kg、
L =14m
的滑板,斜面末端及滑板上表面与传送带两端等高并平滑对接。质
2
面上放置质量
长度
m =1kg
量为
的物块从斜面的顶端由静止释放,经过传送带后滑上滑板。已知滑板右端到挡板 D 的距离
1
L3 = 2m
m = tanq(q
,
物块与斜面间的动摩擦因数满足
为斜面的倾角),物块与传送带、滑板间的动摩
1
2
m
= 0.1、m3 = 0.2, g =10m / s2
。求:
擦因数分别为
2
(
(
(
1)物块刚滑上传送带时的速度大小;
v =1m / s
2)若传送带速度
,求物块通过传送带所需的时间;
v =10m / s
3)若传送带速度
,求从物块滑上滑板至滑板右端刚到挡板 D 的过程中摩擦产生的热量。
2
024—2025 学年度第一学期高三年级第一次联考
物理评分参考
一、单项选择题:共 11 题,每题 4 分,共 44 分.
题号
答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
11
C
B
D
A
D
A
B
C
D
C
二、非选择题:共 5 题,共 56 分,其中第13 ~16 题解答时请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
1
2.(15 分,每空 3 分)
2
æ
d
ö
b
M ç
÷
m =
(
1)10.55 (2)B (3)
è Dt ø
S
(4)
(5)大于
F =
2
gS
2
1
3.(6 分)
Mm
(
1)根据向心力公式有G
= ma
(2 分)
r
2
M
a = G
解得向心加速度
(1 分)
r
2
r
3
= k (2 分)
(
2)根据开普勒第三定律有
T
2
T
r
3
1
=
(1 分)
解得周期之比
T2
a
3
1
4.(8 分)
D
D
v
0
-1s
a =
= 4m / s2
(1 分)
(
1)在
内,质点的加速度
t
a
t
加速度 随时间 变化的图像,见图乙所示。(1 分)
0
-1s
内,质点做初速度为零的匀加速直线运动:
(
2)根据速度图像可知:在
在1- 2s
内,质点做初速度为
4m / s
的匀减速直线运动;
在 2-3s 内,质点做初速度为零的反向匀加速直线运动(1 分)
0
+ v1
2
-3s
-3s
-1s
x =
内,质点发生的位移大小
t1 = 2m
(1 分)
0
0
0
在
在
1
s = x + x + x = 6m
内,质点通过的路程
(1 分)
1
2
3
1
x = at
1
2
在
取
内,做匀加速运动,质点的位移
2
t = 0、0.5、1,代入位移公式,并大致描点作图(1 分)
同理可知:
1
在1- 2s
x = vt - at
2
内,做匀减速运动,质点的位移
2
2
大致描点作图(1 分)
1
x = at
2
在 2-3s 内,做反向的匀加速运动,质点的位移
3
2
大致描点作图(1 分)
x
位移 随时间 变化的图像,见图丙所示
t
1
5.(12 分)
-
Ff x = DE
(2 分)
k
(
1)①是关闭储能装置时的关系图线,结合动能定理有
Fx = 2.25´103 N
解得阻力大小
(1 分)
(
2)解法一:设汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能为 DE ,
E - 0 = F x + DE
根据图像②有
(2 分)
k
f
1
x = 2´102 m
其中
解得
,
1
DE = 9´105 - 2.25´103 ´ 9 - 7 ´102 = 4.5´105 J
(
)
(1 分)
-
D
E = F x - x
(
)
解法二:
f
2
1
D
E = 2.25´103 ´ 11-9 ´102 = 4.5´105 J
(
)
解得
(参照解法一给分)
P = Ff v
(
3)根据图像可知,关闭发动机前汽车已达最大速度做匀速运动,则有额定功率
(2 分)
解得 P = 6.75´104 w (1 分)
Pt - F x == E - E
(2 分)
k0
汽车加速行驶过程中,根据动能定理有
f
0
k
解得加速行驶的时间t = 24s
;(1 分)
1
6.(15 分)
(
1)对物块,从 A 到 B 过程,根据动能定理有(1 分)
h
sinq
1
mgh - m1mgcosq ×
= mv2 - 0
(
1 分)
B
2
v = 5m / s
B
解得:
(1 分)
(
2)在皮带上,物块先做减速运动,后做匀速运动
vB - v
t1 =
= 4s
(
1 分)
m
g
2
vB + v
x1 =
t =12m < L = 28m
(
1 分)
1
1
2
L1 - x
1
t2 =
=16s
v
通过皮带所需的总时间:
t = t + t = 20s
(
1 分)
1
2
(
3)假设物块在传送带上一直做加速运动,根据动能定理有
1
1
2
m2
mgL = mv2 - mv2
(
1 分)
1
C
B
2
v = 9m / s <10m / s
C
解得
(1 分)
所以物块滑上滑板时的速度为9m / s
假设物块与滑板能达到共同速度,根据动量守恒定律有
( + ) (1 分)
m M v共
mvC
=
v = 3m / s
共
解得
(1 分)
达到共速所用时间
vC - v
m3g
t3 =
共
= 3s
(
1 分)
在共速前滑板的位移
0
+ v共
x =
板
t3 = 4.5m > 2m
2
所以,物块与滑板未能达到共同速度(1 分)
滑板与挡板撞击前做匀加速运动
根据运动学公式有
1
m3mg
M
L = 2m = ×
×t
2
4
(
1 分)
3
2
t = 2s
4
解得运动时间
物块与滑板间的相对位移:
1
D
x = v t - m gt
2
4
- L3 =12m
(
1 分)
C 4
3
2
物块与滑板间摩擦产生的热量
Q = m3mgDx = 24J
(
1 分)
展开阅读全文