2024厦门湖滨中学高三上学期期中考试物理含解析
展开考试时间:75分钟
一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 如图所示,在水平晾衣杆上晾晒床单时,为了使床单尽快晾干,可在床单间支撑轻质小木棍。小木棍位置的不同,两侧床单间夹角θ将不同。设床单质量为m,晾衣杆对床单的作用力大小为F,当地重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. 无论θ取何值,都有B. 只有当时,才有
C. θ越小,F越小D. θ越大,F越小
【答案】A
【解析】
【详解】对床单、小木棍做整体分析,受到重力与晾衣杆对床单的作用力大小为F,根据二力平衡得
与角度无关。
故选A。
2. 我国首个目标飞行器“天宫一号”失去轨道维持后,由于受到稀薄空气服力作用,轨道半径逐渐减小,若“天宫一号”绕地球运动的每一周仍可近似为圆周运动,则“天宫一号”在返回过程中( )
A. 角速度逐渐增大
B. 向心加速度逐渐减小
C. 运动的周期逐渐增大
D. 动能逐渐减小
【答案】A
【解析】
【详解】根据万有引力提供向心力:,解得: ,因为“天宫一号”的运行半径逐渐减小,所以角速度逐渐增大,故A正确;根据万有引力提供向心力:,解得:,因为“天宫一号”的运行半径逐渐减小,所以向心加速度逐渐增大,故B错误;根据,因为“天宫一号”的运行半径逐渐减小,所以周期逐渐减小,故C错误;根据万有引力提供向心力:,解得:,轨道半径减小,速率增大,则动能增大,故D错误.所以A正确,BCD错误.
3. 如图所示,相同质量的物块由静止从底边长相同、倾角不同的斜面最高处下滑到底面,下面说法不正确的是( )
A. 若物块与斜面之间的动摩擦因数相同,物块损失的机械能相同
B. 若物块与斜面之间的动摩擦因数相同,物块到达底面时的动能一定不相同
C. 若物块到达底面时的动能相同,物块与倾角大的斜面间的动摩擦因数大
D. 若物块到达底面时的动能相同,物块与倾角小的斜面间的动摩擦因数大
【答案】D
【解析】
【详解】试题分析:两斜面底边相等,则可以根据斜面的倾角表示出斜面的长度; 由功能关系和动能定理可以得出相关结论.
设斜面倾角为,底边长为s,则有:物体损失的机械能等于摩擦力所做的功,摩擦力做功,损失的机械能与夹角无关,所以两物体损失的机械能相同,A正确;若物体与斜面间的动摩擦因数相等,由A的分析可知,摩擦力做功相等,而重力做功不相等,故由动能定理可知,物块到达地面时的动能不相等,B正确;若物块到达地面的动能相等,根据动能定理可得,则由于倾角大的斜面重力做功多,故摩擦力做功也要多才能使两种情况下的合外力做功相等,故物块与倾角大的斜面间的动摩擦因数要大,C正确D错误.
4. 物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知mA=8kg,mB=2kg,A、B间动摩擦因数μ=0.2,如图所示.若现用一水平向右的拉力F作用于物体A上,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 当拉力F<16N时,A静止不动
B. 当拉力F>16N时,A相对B滑动
C. 无论拉力F多大,A相对B始终静止
D. 当拉力F=16N时,A受B的摩擦力等于3.2N
【答案】D
【解析】
【详解】当A、B刚要发生相对滑动时,对B,根据牛顿第二定律得整体的加速度为:.此时拉力F为:F=(mA+mB)a=10×8N=80N.当F≤80N时,A,B都相对静止,当F>80N时,A相对B滑动.故ABC错误.当F=16N时,A、B相对静止,整体的加速度为:,对B有:f=mBa=2×1.6N=3.2N,故D正确;故选D.
【点睛】本题属于动力学的临界问题,关键求出相对运动的临界加速度,判断在绳子拉力范围内是否发生相对运动,注意整体法和隔离法的运用.
二、双选题:本题共4小题,每小题6分,共24分。在每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
5. 有一款蹿红的微信小游戏“跳一跳”,游戏要求操作者通过控制棋子(质量为m,可视为质点)脱离平台时的速度,使其能从同一水平面上的平台跳到旁边的另一平台上。如图所示的抛物线为棋子在某次跳跃过程中的运动轨迹,轨迹的最高点距平台上表面高度为h,不计空气阻力,重力加速度为g,则( )
A. 棋子从离开平台至运动到最高点的过程中,重力势能增加mgh
B. 棋子从离开平台至运动到最高点的过程中,机械能增加mgh
C. 棋子离开平台后距平台面高度为时动能为
D. 棋子落到另一平台上时的速度大于
【答案】AD
【解析】
【详解】A.重力势能增加量等于克服重力做功值,所以:,A正确
B.棋子从离开平台至运动到最高点的过程中,只有重力做功,动能和重力势能相互转化,总的机械能保持不变,所以机械能守恒,B错误
C.从初态到最高点时,设水平速度为,设初动能为,有:,当到达高度为时有:,解得:,C错误
D.从最高点到落另一平台,竖直方向自由落体:,即:,所以落到另一平台速度,D正确
6. 2020年2月,北斗卫星导航系统第41、49、50和51颗卫星完成在轨测试、入网评估等工作,正式入网工作。其中第41颗卫星为地球同步轨道卫星,第49颗卫星为倾斜地球 同步轨道卫星,它们的轨道半径约为4.2×107 m,运行周期等于地球的自转周期24小时。 第50和51颗卫星为中圆地球轨道卫星,运行周期约为12小时。已知引力常量G=6. 67×10-11 Nm2/kg2,倾斜地球同步轨道平面与地球赤道平面成一定夹角,如图所示。下列说法正确的是( )
A. 根据题目数据可估算出地球的质量
B. 中圆地球轨道卫星的轨道半径约为2. 1×107m
C. 在地面观察者看来,倾斜地球同步轨道卫星是静止的
D. 倾斜地球同步轨道卫星的运行速度比中圆地球轨道卫星小
【答案】AD
【解析】
【详解】A.对同步卫星
已知绕地球运动的周期T和运动半径r 可求解地球的质量,选项A正确;
B.根据开普勒第三定律可知
因
则中圆地球轨道卫星的轨道半径不等于同步卫星轨道半径的一半,选项B错误;
C.倾斜地球同步轨道卫星与地球自转周期相同,每过24h都运动一圈,在地面观察者看来,倾斜地球同步轨道卫星是运动的,选项C错误;
D.根据可知,倾斜地球同步轨道卫星的运行速度比中圆地球轨道卫星小,选项D正确。
故选AD。
7. 如图所示,一水平传送带以速度v匀速运动,将质量为m的小工件轻轻放到水平传送带上,工件在传送带上滑动一段时间后与传送带保持相对静止,在上述过程中( )
A. 工件对传送带做功为-mv2
B. 传送带与工件间摩擦产生热量为mv2
C. 传送带因为传送工件需要多做的功为mv2
D. 传送带对工件做的功为mv2
【答案】BC
【解析】
【详解】AC.工件放到传送带上后,先受到滑动摩擦力作用而做加速运动,直到工件与传送带共速后相对静止;工件匀加速的过程,根据牛顿第二定律得,工件的加速度为
工件的速度由零增大到v用时为
该段时间内传送带的位移为
所以工件对传送带做功为
则传送带因为传送工件需要多做的功为mv2,A错误,C正确;
B.由于工件做匀加速运动,传送带与工件间相对位移大小为
因此摩擦产生热量为
B正确;
D.在运动的过程中只有摩擦力对工件做功,由动能定理可知,摩擦力对工件做的功等于工件动能的变化,即为mv2,D错误。
故选BC。
8. 如图所示,半圆形框架竖直放置在粗糙的水平地面上,光滑的小球P在水平外力F的作用下处于静止状态,P与圆心O的连线与水平面的夹角为θ,将力F在竖直面内沿顺时针方向缓慢地转过90°,框架与小球始终保持静止状态。在此过程中下列说法正确的是( )
A. 拉力F逐渐减小
B. 框架对小球的支持力逐渐减小
C. 框架对地面的压力逐渐减小
D. 拉力F的最小值为mgsin θ
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.以小球为研究对象,受力分析如图所示,根据几何关系可知,当F顺时针转动至竖直向上之前,支持力逐渐减小,F先减小后增大,故A错误,B正确;
C.以框架与小球组成的整体为研究对象,由图可知,F在顺时针方向转动的过程中,F沿水平方向的分力逐渐减小,所以地面对框架的摩擦力始终在减小,F沿竖直方向的分力逐渐增大,所以地面对框架的支持力始终在减小,框架对地面的压力始终在减小,故C正确;
D.当F的方向沿圆的切线方向向上时,F最小,此时为
F=mgcs θ
故D错误。
故选BC。
三、填空题:共9分,考生根据要求作答。
9. 无人驾驶汽车作为汽车前沿科技,目前尚在完善中,它车头装有一个激光雷达,就像车辆的“鼻子”。若无人驾驶汽车以的速度匀速行驶,“嗅”到前方处以的速度同向匀速行驶车辆“气息”时开始自动制动,制动加速度大小为,不考虑制动反应时间,则无人驾驶汽车从开始制动到停止所用时间为________s,无人驾驶汽车_________(填“会”或“不会”)与前车相撞。
【答案】 ①. 6 ②. 不会
【解析】
【详解】[1]制动过程由
得
[2]由速度与位移关系公式
得两者共速时无人驾驶汽车行驶距离
共速时间
而前车行驶距离
因为
所以不会相撞。
10. 南平高铁的开通为广大市民出行提供了便利。高铁技术的进步对车辆和铁路建设提出了更高的要求。一方面,火车提速需要增大发动机功率,如果火车行驶时所受阻力与成正比,当火车最大速度变为原来的2倍时,发动机功率应增大为原来的___________倍;另一方面,铁路转弯处要求外轨比内轨稍高,其内外轨高度差h的设计不仅与弯道半径r有关,还与火车在弯道上的行驶速率v有关。铁路轨道内外轨之间的距离L一定,如果r一定时,v越大则要求h越___________(选填“大”、“小”或“不变”)。
【答案】 ①. 8 ②. 大
【解析】
【分析】
【详解】[1] 火车行驶时所受阻力与成正比,则有
火车以最大速度行驶时,可知
当火车最大速度变为原来的2倍时,发动机功率应增大为
是原来的8倍;
[2]设轨道与水平面夹角为α,夹角很小,可以认为
有向心力公式可得
联立可得
可知,铁路轨道内外轨之间距离L一定,如果r一定时,v越大则要求h越大。
11. 如图所示是网球发球机,某次室内训练时将发球机放在距地面一定的高度,然后向竖直墙面发射网球。假定网球水平射出,某两次射出的网球碰到墙面时与水平方向夹角分别为30°和60°,若不考虑网球在空中受到的阻力,网球质量均相同,两次发射下降的高度之比为______,初速度之比为______。
【答案】 ①. 1︰3 ②.
【解析】
【详解】[1][2]网球在空中做平抛运动,有
x=v0t
位移与水平方向夹角的正切值
速度与水平方向夹角的正切值
则
在平抛运动中,有
所以
由h=gt2可知
由x=v0t知,水平位移x相同,则
四、实验题
12. 某同学用如图甲所示的装置做验证动量定理实验,一细绳跨过悬挂的光滑定滑轮,两端分别系有小球A和B,小球A右侧固定一遮光条,遮光条上方某位置固定一光电门。初始时A、B静止,细绳拉紧,然后同时释放小球A、B,一段时间后遮光条通过光电门,当地重力加速度为。
(1)用游标卡尺测得遮光条的宽度如图乙所示,则遮光条的宽度________mm。
(2)测得小球A(含遮光条)、B的质量分别为,则小球A加速上升过程的加速度大小为________。
(3)测得遮光条通过光电门时间为,遮光条从释放至到达光电门的时间为,则两球的动量增加量之和为________kg·m/s,A、B球重力的冲量大小之差为________N·s。(计算结果保留2位有效数字)
【答案】 ①. 4.40 ②. 1.96 ③. 0.50 ④. 0.52
【解析】
【详解】(1)[1]根据游标卡尺的读数规则可知遮光条的宽度为
(2)[2]根据牛顿第二定律有
解得
(3)[3][4]遮光条经过光电门时的速度为
两球的动量增加量之和为
A、B球重力的冲量大小之差为
13. 某研究小组利用图甲所示的装置测量滑块与轨道间的动摩擦因数,滑轮的质量和摩擦不计。
(1)研究小组在进行实验前,对以下实验操作的必要性做了讨论,其中不必要的是___________。
A.调整定滑轮的高度,确保细绳与固定在水平桌面上的轨道保持平行
B.调整滑块的位置,让滑块释放前靠近打点计时器
C.实验中要使沙和沙桶的质量远小于滑块的质量
(2)实验中,先接通电源再释放滑块,打点计时器在纸带上打下一系列的点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取A、B、C三个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为T,测得A、B、C各点到O点的距离为x1、x2、x3。根据纸带可以计算出滑块的加速度为___________,打下B点时滑块的速度为___________。
(3)通过改变沙的质量就可以研究滑块的加速度a与力传感器的示数F的关系。研究小组根据实验数据得到了a—F关系图线如图丙所示,已知该图线在纵轴上的截距为-b(b>0),当地重力加速度为g,则可计算得出滑块与轨道间的动摩擦因数为___________。
【答案】 ①. C ②. ③. ④.
【解析】
【分析】
【详解】(1)[1] A.当细绳与固定在水平桌面上的轨道保持平行时,细线拉力的两倍即为滑块受到的拉力,为了读数方面和减小误差,应调整定滑轮的高度,确保细绳与固定在水平桌面上的轨道保持平行,故A正确,不符合题意;
B.为了提高纸带的利用率,应调整滑块的位置,让滑块释放前靠近打点计时器,故B正确,不符合题意;
C.本实验用力传感器测量拉力大小,并非用沙和沙桶重力代替拉力,故实验不必使沙和沙桶的质量远小于滑块的质量,故C错误,符合题意。
故选C。
(2)[2]根据可得,滑块的加速度
[3]打下B点时滑块的速度等于A、C两点之间的平均速度
(3)[4]物块在滑动过程中,根据牛顿第二定律得
根据图象可知,当时,,即
解得
五、解答题:解答应写出必要的文字说明、原始方程式和重要演算步骤,只写最后答案将不得分。有数值计算的题,答案应明确写出数值和单位。
14. 如图所示,相距足够远,质量分别为、的物体静止在光滑水平面上,与水平方向的夹角,大小的恒力作用于物体A,历时s后撤去F。取,。
(1)求时间t内物体的动量变化的大小;
(2)若A、B碰撞后粘在一起,求它们碰撞后的速度大小v。
【答案】(1);(2)
【解析】
【分析】
【详解】(1)由动量定理有
代入数据解得
(2)由于A原来静止,故碰撞前A的动量为
由动量守恒定律有
联立解得
15. 滑草(图)是一项喜闻乐见的娱乐项目,游戏者乘坐滑草板从倾斜轨道顶端由静止出发,随着速度变大,往往让体验者感受到紧张和刺激,最后通过水平轨道减速到零。为了研究这个过程中的运动情况,小明亲自参与了该项目的游戏并做了一些数据记录:他用手机记录了自己从斜轨道最高点静止出发到停下来的时间为,通过询问工作人员他得知了倾斜轨道的长度为,他测量了自己在水平轨道上做减速运动的位移大小为,最后他对自己的运动过程做了简化处理:如图所示,把自己和滑草板看成质点,把整个运动过程看成沿斜直轨道AB的匀加速直线运动和水平直轨道的匀减速直线运动,不计通过B点前后瞬间的能量损失,整个运动过程中的滑动摩擦因数处处相同,已知小明的质量为,重力加速度大小取。根据这个简化和他前面已知的数据,请求解以下问题:
(1)小明在B点的速度大小;
(2)滑草轨道与滑草板的动摩擦因数;
(3)在BC阶段,滑草板克服摩擦力做的功。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)在AB段小明做匀加速,在B点的速度为,根据
解得
(2)在BC段小明做匀减速,根据速度位移公式,有
解得
根据牛顿第二定律
解得
(3)在BC阶段,克服摩擦力做的功
16. 如图所示,轨道由三部分组成,即:半径的光滑圆弧轨道,长度的粗糙水平轨道,以及足够长的光滑水平轨道。物块质量、物块质量压缩着一轻质弹簧并锁定(物块与弹簧不连接)静止于段中间,物块、可视为质点。紧靠的右侧水平地面上停放着质量的小车,其上表面段粗糙,与等高,长度;段为半径的光滑圆弧轨道;小车与地面的阻力可不计。、与,间的滑动摩擦因数均为,现解除弹簧锁定,物块、由静止被弹出(、脱离弹簧后立即撤走弹簧),其中物块进入轨道,而物块滑上小车。不计物块经过各连接点时的机械能损失。重力加速度大小取
(1)若物块经过后恰好能到达A点,求通过点时,P对圆弧轨道的压力;
(2)若物块经过后恰好能到达A点,求被锁定弹簧的最大弹性势能。;
(3)若物块经过后恰好能到达A点,请分析物块能否冲出小车最高点。
【答案】(1);(2);(3)能
【解析】
【详解】(1)根据题意,从B到A由动能定理得
解得
在B点由牛顿第二定律得
解得
由牛顿第三定律可知,P对圆弧轨道的压力
(2)根据题意,物块P从C到B由动能定理得
解得
弹簧释放时由动量守恒定律得
解得
所以,弹簧解除锁定前具有的最大弹性势能
(3)设物块滑上小车后与车共速时上滑的高度为,共同速度为,由动量守恒定律得
解得
由动能定理得
解得
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