全国市级联考word版江苏省盐城市届高三上学期期中考试物理试题.docx
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全国市级联考word版江苏省盐城市届高三上学期期中考试物理试题
第I卷
一、单项选择题:
本题共5小题,每小题3分,共计15分。
每小题只有一个选项符合题意。
1.将质量分别为500g、200g和100g的实心铁球A、B和C从同一高度由静止释放,运动过程中空气阻力忽略不计,则()
A.A球先落地
B.B球先落地
C.C球先落地
D.三球同时落地
2.如图所示,某卫星绕行星沿椭圆轨道运动,其轨道的半长轴为r,周期为T,图示中S1、S2两个面积大小相等。
则()
A.行星可以不在椭圆的焦点上
B.卫星从α到b的速率逐渐增大
C.卫星从α到b的运行时间大于从c到d的时间
D.椭圆轨道半长轴立方与周期平方的比值只与卫星的质量有关
3.如图所示,实线表示电场线,虚线表示等势线。
则()
A.A点电势比B点高
B.A点电场强度比B点大
C.负电荷在A点电势能大
D.负电荷由B移到A静电力做负功
4.如图所示,质点做直线运动时加速度随时间变化的关系,该图中斜线部分面积S表示t1-t2过程中质点的()
A.位移
B.平均速度
C.速度变化量
D.速度变化率
5.小明同学遥控小船做过河实验,并绘制了四幅小船过河的航线图。
图中M、N表示河岸,河水的流动速度不变,方向平行于河岸,虚线上三个平行箭头方向表示小船相对于静水的速度方向,虚线表示小船从河岸M驶向对岸N的实际航线。
四幅图中不可能实现的是()
二、多项选择题:
本题共5小题.毎小题4分,共计20分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答得0分。
6.半径为R的木星表面重力加速度为g;卫星绕木星公转的轨道半径为r(r>R)、周期为T、角速度为ω。
已知引力常量G,为求木星的质量,需要的物理量是()
A.gr
B.gR
C.ωT
D.rT
7.如图所示,某运动员在B处将壁球沿与水平方向成θ角斜向上击出,经一段时间t,壁球垂直击中竖直墙壁,反向弹回时速度比击中前小。
运动员调整位置,在壁球击出的同一高度将反弹的壁球接住。
则()
A.从壁球反弹到被运动员接住的时间也为t
B.运动员接住壁球的位置,应在靠近墙壁的位置C
C.运动员接住壁球的位置,应在远离墙壁的位置A
D.运动员接住壁球时,壁球速度方向与水平方向夹角一定是θ
8.公路转弯处通常是交通事故多发地带。
如图所示,某公路转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为v0的时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。
则在该弯道处()
A.路面外侧一定高于内侧
B.车速只能为v0,否则将发生交通事故
C.只要车速小于v0,车辆便会向内侧滑动
D.车速大于v0,车辆也不一定会向外侧滑动
9.如图所示,在力F作用下,物块P被两相同的竖直档板夹住,处于静止状态。
则()
A.物块受到的摩擦力一定等于它的重力
B.若力F增加,则物块受到的摩擦力增大
C.若要从上端将物块抽出,拉力一定大于重力
D.若要从下端将物块抽出,拉力一定小于重力
10.如图所示,甲、乙两个物块叠放在光滑水平面上,甲的质量为m,乙的质量为2m,它们间的动摩擦因数为μ。
设甲、乙两物块间的最大静摩擦为等于滑动摩擦力。
当水平力F作用在物块乙上,使两个物块以相同的加速度运动。
则()
A.甲对乙的摩擦力小于乙对甲的摩擦力
B.两个物块以相同的加速度运动时,甲的最大合力为μmg
C.两个物块以相同的加速度运动时,乙的最大加速度为μg
D.只要水平力F大于2μmg,两个物块之间就会发生相对滑动
第II卷
三、简答题:
本题共3题,共计22分。
请将解答填写在答题卡上相应的位置。
11.某实验小组为“验证力的平行四边形定则”,设计了如下三个实验方案:
方案一:
实验装置如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,OA为橡皮条,OB和OC为细绳。
用两只弹簧秤分别拉OB和OC将橡皮条与细绳的结点拉到O点,再用一只弹簧秤拉细绳将结点拉到O点,再用一只弹簧秤拉细绳将结点接到与O点(选填“重合”或“不重合”)。
方案二:
实验装置如图乙所示,弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线挂一重物M。
弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置。
分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和细线的方向。
弹簧测力计示数的单位为N,图中A的示数N。
方案三:
实验装置如图丙所示,在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮A和B,将绳子打一个结点O,每个钩码的重量相等,当系统达到平衡时,要记录的是:
结点O的位置、三段绳子的方向和。
12.某同学利用自己设计的弹簧弹射器“探究弹簧弹性势能与形变量的关系”,装置如图所示。
弹射器水平放置,弹簧被压缩x后释放,将质量为m、直径为d的小球弹射出去。
测出小球通过光电门的时间为t。
请回答下列问题:
(1)为减少实验误差,‘射器出口端距离光电门应该(填“近些”或“远些”);
(2)小球通过光电门的速度大小v=;则弹性势能EP=;
(3)该同学在实验中测出多组数据,并发现x与t成反比的关系,则探究得弹簧弹性势能EP与形变量x关系是。
A.
B.
C.
D.
13.为了“探究物体运动速度随时间的变化规律”,某同学采用了如图甲所示的实验装置。
(1)完成该实验是否需要平衡小车与木板间的摩擦力(选填“需要”或“不需要”);
(2)完成该实验是否需要满足砝码质量远小于小车质量(选填“需要”或“不需要”);
(3)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如图乙所示,其中F点速度为vF=m/s。
(4)请根据图丙中的实验数据在图丁中作出小车的v-t图像。
四、计算题:
本题共4小题,共计63分。
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。
有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位。
14.将一个质量为1kg的小球,从离地面1.8m高处以8m/s的初速度竖直向上抛出。
空气阻力忽略不计,g=10m/s2,以地面为零势能面,求:
小球
(1)抛出1.6s后的重势能;
(2)达到最大动能所经历的时间;
(3)动能Ek与位移x关系的表达式,并作出Ek—x关系图线。
(以抛出点为坐标原点,取竖直向上为正方向)
15.如图所示,水平桌面上有一个质量m=1kg的小物块.小物块分別与水平放置的轻质弹簧和不可伸长的轻质细线一端相连。
弹簧的劲度系数K=100N/m.小物块和水平桌面间摩檫因数μ=0.2。
当细线与竖直方向成θ=45°角时小物块处静止状态,且与桌面间无挤压。
此时剪断细线,经过一段时间t小物块获得最大动能。
g=10m/s2。
求:
(1)细线被剪断前所受的拉力;
(2)剪断细线瞬间小物块的加速度;
(3)t这段时间内因摩擦产生的内能。
16.如图甲所示,游乐场的过山车可以底朝上在圆形轨道上运行,游客却不会掉落下来。
我们把这种情景抽象为如图乙所示的模型:
h高的弧形轨道下端与半径为R的竖直圆形轨道相接,使质量为m的小球从弧形轨道上端滚下,小球进入圆形轨道下端后沿圆形轨道运动。
不计一切阻力,重力加速度为g。
(1)试推导小球在运动过程中机械能守恒;
(2)求小球运动到圆形轨道最底点时的角速度;
(3)求小球在圆形轨道上运动而不脱离,h的取值范围。
17.如图所示,相距为L的带电平行板竖直固定在一个绝缘座上,绝缘座放在光滑水平面上,平行板间的电场看做匀强电场,电场强度为E,整个装置质量为m。
绝缘座在水平外力F0作用下从静止开始沿水平方向做匀速运动。
当运动距离L时,在靠近A极板处轻轻放上质量为m、电量为q的带正电的物块。
改变水平外力使绝缘座加速不变。
物块从放置到再次回到A极板处这段过程中始终与B极板不相碰。
物块可视为质点,且放置物块不影响原电场,一切摩擦均不计。
求:
(1)AB两极板间的电势差;
(2)电场强度应满足的条件;
(3)从绝缘座开始运动到物块再次回到A极板处的运动过程中,水平外力所做的功。
2018届高三物理第一学期期中考试参考答案及评分标准
一、单项选择题:
题号
1
2
3
4
5
答案
D
B
A
C
A
二、多项选择题:
题号
6
7
8
9
10
答案
BD
AB
AD
AC
BC
三、简答题:
11.(共6分)(每空2分)
重合3.6三段绳子受到的拉力(其它答案正确也给分)
12.(共8分)(每空2分)
(1)近些
(2)
(3)C
13.(共8分)(每空2分)
(1)不需要
(2)不需要
(3)0.29
(4)如图丁所示
四、计算题:
14.(15分)解析:
(1)
求得:
h=0…………(2分)
EP=mgh0=18J…………(2分)
(2)小球落地时速度最大,动能最大
…………(2分)
得到:
t=1.8s…………(3分)
(3)小球抛出后机械能守恒
…………(1分)
所以:
…………(2分)
Ek-x关系如图所示…………(3分)
15.(15分)解析:
(1)细线剪断前对物体,因受力平衡
mg=Tsin45°…………(2分)
求得:
T=
mg=14.1N…………(2分)
(2)剪断细线瞬间,对物体,由牛顿第二定律得:
FN=mgmg=kx…………(l分)
Kx-μFN=mα…………(2分)
求得:
α=8m/s2方向水平向左…………(2分)
(3)当kx1=μFN时,物体的动能最大,则
X1=0.02m…………(2分)
由mg=kx解得:
x=0.1m…………(1分)
摩擦力做功为Q=μFN(x-x1)=0.16J…………(3分)
16.(16分)解析:
(1)取轨道最低点为零势能面,设小球从初始位置运动到轨道上的离最低点H高处的某一位
置的过程中
由动能定理得:
…………(1分)
在该过程中,由重力做功与重力势能变化关系得:
WG=mgh-mgH…………(1分)
整理得
…………(2分)
即在此过程中机械能守恒
(2)小球由最高点运动到最低点的过程中,由动能定理得
…………(2分)
由角速度与线速度的关系得
…………(2分)
(3)I、小球在圆环的最高点时,由牛顿第二定律得
…………(2分)
小球从释放点运动到圆环最高点的过程中,由机械能守恒定律得
…………(2分)
求得:
h=
R
II、小球不超过圆心高度,则也不脱离轨道
所以,h≥
R或h≤R
17,(17分)解析:
(1)根据电势差与电场强度的关系得
U=EL…………(3分)
(2)对绝缘座F0=mα1…………(1分)
在放入物块前有
…………(1分)
物块放上绝缘座后,对物块qE=mα2…………(1分)
设放上物块后经过t1物块与B板相遇,且此时物块速度刚好等于绝缘座的速度,有
…………(1分)
且有v1+α1t1=α2t1…………(1分)
解得:
,即电场强度大于
…………(2分)
(3)物块从放置到再次回到A极板过程中
…………(1分)
解得:
…………(1分)
放上物块后绝缘座运动的位移为
…………(1分)
放上物块后,对绝缘座,由牛顿第二定律得
F-qE=mα1…………(2分)
外力对绝缘座做功为
…………(2分)