濮阳市一高2021级高三上学期期中检测
物理试题
2021级高三上学期期中检测物理参考答案
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B C B B C D C A AC AB AD BCD
1.【解析】位移-时间图像的斜率等于速度,则知甲车的速度不变,做匀速直线运动,初速度不为零,选项A错误;乙车做匀变速直线运动,其图线与t轴相切于10 s处,则t=10 s时,速度为零,反过来看成初速度为0的匀加速直线运动,则x=at2,根据图像可知,x0=a·(10 s)2,20 m=a·(5 s)2,解得:a=1.6 m/s2,x0=80 m,选项C错误,B正确;t=5 s时两车相遇,此时甲车的速度v甲= m/s=4 m/s,乙车的速度为v2=at=1.6×5 m/s=8 m/s,选项D错误。
2.【解析】运动中动量的方向时刻改变,A不对;运动一周,一半时间处于超重状态,一半时间处于失重状态,B不对;由动量定理,摩天轮转动一周的过程中,乘客所受合外力的冲量,C正确;,最高点P=0,从最高点再过四分之一周期最大,为mgv;最低点P=0,D不对。
3.【解析】对物体a、b整体受力分析,受重力、恒力F,由于水平方向墙壁对a没有支持力,否则整体不会平衡,墙壁对a没有支持力,也就没有摩擦力,由平衡条件得,选项AD错误;a对b的合力与b的重力平衡,a物体对b物体的作用力竖直向上,选项C错误;a物体受到重力、b给它的摩擦力和压力、外力F,共4个力,B正确。
4.【解析】A.等差等势面越密集,电场线越密集,电场强度越大,电场力越大,加速度越大,则粒子b的加速度不断增加;电场线与等势面垂直,则电场力对粒子b做正功,速度不断增大,A错误;B.同选项A,粒子a的加速度不断减小,电场力对粒子a做负功,电势能不断增大,B正确;CD.由选项AB,粒子b在B点所受电场力方向为左下方,粒子a在A点所受电场力方向为左上方,两粒子电性相同,粒子a电势能不断增大,粒子b电势能不断减小,CD错误。
5.【解析】根据外电路中顺着电流方向电势逐渐降低,可知M板的电势低于N板的电势,板间电场方向向上,而粒子在电场中向下偏转,所受的电场力方向向下,则知该粒子带负电,故A错误。电路稳定时R2中没有电流,相当于导线,改变R2,不改变M、N间的电压,板间电场强度不变,粒子所受的电场力不变,所以粒子的运动情况不变,仍打在O点,故B不正确。设平行金属板M、N间的电压为U。粒子在电场中水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,则:
竖直方向有:y=at2=·t2 ① 水平方向有:x=v0t ②
联立得:y= ③
由题图知,y一定,q、m、d、v0不变,则由③式知:当减少R1时,M、N间的电压U增大,x减小,所以粒子将打在O点左侧;由①知,增大R1,U减小,t增大,故C正确,D错误。
6.【解析】所有的碰撞都是弹性碰撞,所以不考虑能量损失。设竖直向上为正方向,根据机械能守恒定律和动量守恒定律可得,(m1+m2)gh=(m1+m2)v2,m2v-m1v=m1v1+m2v2,(m1+m2)v2=m1v12+m2v22,m1v12=m1gh1,将m2=3m1代入,联立可得h1=4h,选项D正确。
7.【解析】A.根据万有引力提供向心力,有解得
由于组合体的轨道高度小于同步卫星的轨道高度,所以组合体的周期小于同步卫星的周期,即组合体的周期小于24h,故A错误;B.根据万有引力与重力的关系,近似成
地球的质量无法估算出完成对接后组合体的质量,故B不正确;
C.根据万有引力提供向心力,有解得向心加速度为
组合体向心加速度大于同步卫星的向心加速度,但由于同步卫星与赤道上的物体具有相同的角速度,而同步卫星的半径大于赤道上物体的半径,根据公式,所以同步卫星的向心加速度大于赤道上物体的向心加速度,则组合体的向心加速度大于赤道上物体的向心加速度,故C正确;D.静止释放小球,小球将无法做简谐运动,小球处于完全失重状态,故D错误。故选C。
8.【解析】小球落入盒子内部,小球做平抛运动,竖直方向下降的高度为
解得时间为,水平方向通过的最小位移为,故抛出的最小速度为,水平方向通过的最大位移为,故抛出的最大速度为,BCD错误,A正确。故选A
9.【解析】根据可知,图像的切线斜率的绝对值等于,由题图可知x1处切线斜率为零,故x1处电场强度最小且为零,O位置和x2位置关于x1位置对称,则O位置和x2位置的电场强度大小相等,方向相反,A正确;结合质子带正电和题图可知,图中电势最高的点是x3处,x1处的电势最低,B错误,x2~x3段图像的斜率不变,则质子所受的电场力不变,质子的加速度不变,则该过程质子做匀变速直线运动,C正确;由以上分析可知x1左侧的电场沿x轴的正方向,x1右侧的电场沿x轴的负方向,D错误。
10.【解析】 加速度a=g=,解得摩擦力Ff=mg;物体在斜面上能够上升的最大高度为h,所以重力势能增加了mgh,故A项正确;机械能的损失Ffx=mg·2h=mgh,故B项正确;动能损失量为克服合外力做功的大小ΔEk=F合外力·x=mg·2h=mgh,故C错误;克服摩擦力做功mgh,故D错误。
11.【解析】A.时间内物体向上做匀加速直线运动,因此物体处于超重状态,故A正确;
B.由图像可知时间内物体的加速度为正,做加速度减小的加速运动,故B错误;
C.时刻物体的位移为,重力对物体做功,故C错误;D.时刻物体所受到的牵引力为,由牛顿第二定律有解得,时刻物体的速度为,起重机额定功率为,故D正确。
12.【解析】A.由图乙可知t1~t2时间内拉力不变,A错误;B.对B由牛顿第二定律得
可得A、B间的动摩擦因数为,B正确;C.t1时刻AB的速度为,时间内,由动能定理得拉力对长木板做的功为,C正确;
D.时间内AB间没有相对滑动,t1~t2时间内AB的相对位移为
时间内,因摩擦产生的热量为,D正确;故选BCD。
(1)①18.6(1分) ⑥(2分) (2)(2分) (3)减少偶然误差(1分)
(1)0.680 (1分)(2)×1 (1分) 10(或10.0) (1分)(3) A(1分) D (1分)
错误1:导线连接在滑动变阻器的滑片上(1分) 错误2:采用了电流表内接法(1分)
(2分)
15.(10分)(1)若取横梁所在水平面为零势能面,小孩在最低点时具有的重力势能为EP,小孩 离零势能面的竖直距离为R=2.50m
根据公式 ……………………2分
代入数据得: ……………………1分
机械能守恒: ……………………1分
代入数据得: v=5m/s ……………………1分
设每根绳子平均承受的拉力大小为F,根据牛顿第二定律,则
……………………1分
得 ……………………1分
设克服阻力做的功为Wf,由动能定理有:
……………………2分
代入数据得 : W=112.5J ……………………1分
16(13分)【解析】(1)小球释放后在重力和电场力的作用下做匀加速直线运动,小球从A点沿切线方向进入圆管,则此时速度方向与竖直方向的夹角为,即加速度方向与竖直方向的夹角为,
则 ……………………1分
解得 ……………………1分
小球由P点运动到A点的过程做匀加速直线运动,设所用时间为,加速度为a
则 =ma ……………………1分
……………………1分
……………………1分
小球由P点运动到A点的过程所用时间为
……………………1分
小球在管中运动时 ……………………1分
设小球在圆管内做匀速圆周运动的时间为,则……………………1分
小球离开圆管后做类平抛运动,加速度仍为a,且B点速度等于A点的速度,设小球从B点到N点的过程中所用时间为,
则 ……………………1分
……………………1分
由几何关系可知 ……………………1分
联立解得 ……………………1分
则 ……………………1分
16(14分)【解析】(1)设小物块甲滑离斜面时的速度大小为v,离开后做斜上抛运动,竖直方向,有 ……………………2分
代入数据解得 ……………………1分
(2)设小物块甲在B点的速度为
对小物块甲,从B点到斜面顶端,由动能定理有 ……1分
代入数据解得 ……………………1分
因为,所以,小物块甲在传送带上一直减速运动,对小物块甲,从静止开始运动到B点,设弹簧弹力做功为W,
由动能定理有 ……………………1分
那么,弹簧最初储存的弹性势能 ……………………1分
(3)小物块甲与小物体乙碰撞过程,设碰后小物体甲的速度为,小物体乙的速度为
……………………1分
……………………1分
联立以上各式代入数据解得,
之后,小物块乙与小物块丙组成系统,水平方向动量守恒,机械能守恒。
小物体乙、丙达到共同速度时,乙运动到最高点,绳恰好被割断,小物体乙相对它原来位置上升高度为h
……………………1分
……………………1分
联立以上各式代入数据解得 ,
之后小物体乙做平抛运动,设运动时间为t,水平位移为x,
……………………1分
……………………1分
联立以上各式代入数据解得 ……………………1分
