内容正文:
天津市第四十七中学2025一2026第一学期高三年级
第一次阶段性检测物理试卷
第1卷(共两部分,满分40分)
一、单项选择题(本题共5小题,每小题5分,共25分。每小题给出的四个选项中,只有
一个选项是正确的)
1.我国古代发明的一种点火器如图所示,推杆插入套简封闭空气,推杆前端粘着易燃艾绒。
猛推推杆压缩筒内气体,艾绒即可点燃。在压缩过程中,筒内气体()
A.对外界做功
D.内能保持不变
推杆
C.分子平均动能增大
套筒
D.压强变小
艾绒
2.以下关于原子和原子核的认识,正确的是()
A.汤姆逊研究阴极射线时发现电子,说明原子核具有复杂结构
B.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型
C.原子核每发生一次B衰变,原子核内就失去一个质子
D.原子核的比结合能越小,核子平均质量就越大,原子核越稳定
3.某公司在封闭公路上对一新型电动汽车进行直线加速和刹车性能测试,某次测试的速度一
时间图像如图所示。已知0~3.0s和3.5~6.0s内图线
A v/m-s-I
为直线,3.0~3.5s内图线为曲线,则该车()
30
A.在0~3.0s的平均速度为15m/s
20
B.在3.0~6.0s做匀减速直线运动
10
C.在0~3.0s的加速度大小比3.5~6.0s的小
D.在0~3.0s内的位移比在3.0~6.0s内的大
01.02.03.0405.06.0→
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4.如图所示,工人利用滑轮组将重物缓慢提起,下列说法正确的是()
A,重物缓慢拉起过程,绳子拉力变大
W
B.重物缓慢拉起过程,绳子拉力不变
C.重物缓慢拉起过程,工人受到的支持力变大
D,工人对绳的拉力和绳对工人的拉力是一对平衡力
77777777777777777777777
5.我国航天员在“天宫课堂”中演示了多种有趣的实验,提高了青少年科学探索的兴趣。某同
学设计了如下实验:细绳一端固定,另一端系一小球,给小球一初速度使其在竖直平面内做圆
周运动。对于两地实验说法正确的是()
A.在“天宫”,小球在最高点的速度最小
B.在“天宫”,小球的向心加速度最小为g
C.在地面,细绳对小球的拉力最小为mg
D.在地面,小球的向心力最小为mg
二、多项选择题(本题共3小题,每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,都有
多个选项是正确的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分)
6.将可视为质点的小球沿光滑冰坑内壁推出,使小球在水平面内做匀速圆周运动,如图所示。
已知圆周运动半径R为0.4m,小球所在位置处的切面与水平面夹角0为45°,小球质量为0.1kg,
重力加速度g取10m/s2。关于该小球,下列说法正确的有()
A.所受支持力大小为1N
B.向心加速度大小为10m/s2
C.线速度大小为4m/s
…水平面
D.角速度为5rad/s
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7.如图,轻质弹簧上端固定,下端悬挂质量为2m的小球A,质量为m的小球B与A用细线
相连,整个系统处于静止状态。弹簧劲度系数为k,重力加速度为g。现剪断细线,下列说法正
确的是()
A,剪断细线的瞬间,小球A的加速度大小为号
B.小球A运动到弹簧原长处的速度最大
C.小球A向上运动的位移为时,速度最大
D.小球A运动到最高点的过程中,先失重后超重
8.如图(),倾角为0的足够长斜面放置在粗糙水平面上。质量相等的小物块甲、乙同时以初
速度沿斜面下滑,甲、乙与斜面的动摩擦因数分别为凸、凸2,整个过程中斜面相对地面静止。
甲和乙的位置x与时间t的关系曲线如图(b)所示,两条曲线均为抛物线,乙的x一t曲线在t=6
时切线斜率为0,则()
A.0-o时间内乙的加速度大小为号
B.t=to时,甲的速度大小为3y。
甲
C.t=t之后,地面对斜面的摩擦力方向向右
图(a)
图6)
D,4+42=2tan0
第Ⅱ卷非选择题(共60分)
三、实验题本题共2小题,每空2分,共18分)
9.(1)在“验证力的平行四边形定则”的实验中使用的器材有:木板、白纸、两个标准弹簧测力
计、橡皮条、轻质小圆环、刻度尺、铅笔、细线和图钉若干。完成下列实验步骤:
①用图钉将白纸固定在水平木板上。
②将橡皮条的一端固定在木板上,另一端系在轻质小圆环上。将两细线也系在小圆环上,它们
的另一端均挂上测力计。用互成一定角度、方向平行于木板、大小适当的力拉动两个测力计,
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小圆环停止时由两个测力计的示数得到两拉力F和F的大小,并
A.用刻度尺量出橡皮条的长度
D用刻度尺量出两细线的长度
C用铅笔在白纸上标记出小圆环的位置
D用铅笔在白纸上标记出两细线的方向
③撤掉一个测力计,用另一个测力计把小圆环拉到
,由测力计的示数得到拉力F的
大小,沿细线标记此时F的方向。
④选择合适标度,由步骤②的结果在白纸上根据力的平行四边形定则作耳和F的合成图,得出
合力F的大小和方向:按同一标度在白纸上画出力F的图示。
⑤比较F和F的大小和方向,从而判断本次实验是否验证了力的平行四边形定则。
9,(2)如图1所示是“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置。
①该实验中同时研究三个物理量间关系是很困难的,因此我们采用的研究方法是
A.理想实验法
B.等效替代法
C.控制变量法
②该实验过程中操作正确的是
A.调节滑轮高度使细绳与长木板平行
小车
打点计时器
细绳
纸带
B.先释放小车,后接通打点计时器电源
C.补偿阻力时小车未连接纸带
槽码
③在小车质量
(选填“远大于”或“远
图1
小于”)槽码质量时,可以认为细绳拉力近似等
于槽码的重力。上述做法引起的误差为
(选填“偶然误差”或“系统误递”)。为减小
此误差,下列可行的方案是
A.用气垫导轨代替普通导轨,滑块代替小车
B.在小车与细绳之间加装力传感器,测出小车所受拉力大小
C.在小车上加装遮光条,用光电计时系统代替打点计时器
④经正确操作后获得一条如图2所示的纸带,建立以计数点0为坐标原点的x轴,各计数点的
位置坐标分别为0、x、…、x,。已知打点计时器的打点周期为T,则打计数点5时小车速度
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的表达式y=
;
小车加速度的表达式是
A6-
27
B.6-
CX6-2x3
107
9721
D6-2为
(15Ty
龙
3
X4
5
0
2
3
4
6x
0213.78y101ib5715617m979202i22B2i2326728293037339355637a9024a45367g40
cn·
图2
四、计算题(本题共3小题,第10题8分,第11题16分,第12题18分,共42分。请写
出必要的文字说明和步骤。)
10.将重物从高层楼房的窗外运到地面时,为安全起见,要求下降过程中重物与楼墙保持一定
的距离。如图,一种简单的操作方法是一人在高处控制一端系在重物上的绳子P,另一人在地
面控制另一根一端系在重物上的绳子Q,二人配合可使重物缓慢竖直下降。若重物的质量
m=35Kg,重力加速度大小g=10m/s2,当P绳与竖直方向的夹角x=37°时,2绳与竖直方向
的夹角B=53°,(sin37°=0.6)。求:此时P、Q绳中拉力的大小。
11.如图,一长度1=1.5m的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上,薄板的右端与平台的边缘O
对齐。薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动,当薄板运动的距离△1=二时,
6
物块从薄板右端水平飞出;当物块落到地面时,薄板中心恰好运动到O点。已知物块与薄板的
质量相等。它们之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)物块初速度大小及其在薄板上运动的时间:
777777777777777777元
(2)平台距地面的高度。
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12.如图,半径为R=1.8m的四分之一光滑圆轨道固定在竖直平面内,其末端与水平地面PM相
切于P点,PM的长度d=2m。一长为L=3m的水平传送带以恒定速率。=lms逆时针转动,其
右端与地面在M点无缝对接。物块a从圆轨道顶端由静止释放,沿轨道下滑至P点,再向左做
直线运动至M点与静止的物块b发生弹性正碰,碰撞时间极短。已知a的质量为m。=1kg,b的
质量为b=3Kg,它们均可视为质点。a、b与地面及传送带间的动摩擦因数均为4=0.5,取重
力加速度大小g=10m/s2。求:
(I)α运动到圆轨道底端时轨道对它的支持力大小:
(2)b从M运动到N的时间:
(3)b从M运动到N的过程中,因摩擦产生的热量。
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一、单项选择题
题号
1
3
3
4
5
答案
C
B
0
月
0
题号
6
7
8
答案
BD
AC
AD
9(1)
CD
相同位置
9(2).
CA
远大于
系统误差
BB
D
11.(1)1000N,750N
【详解】(1)重物下降的过程中受力平衡,设此时P、Q绳中拉力的大小分别为T和T2,竖
直方向
T cos a=mg +T,cos B
-3分
水平方向
T sin a=T,sin B
3分
联立代入数值得
T1=1000W
1分
T2=750W
-1分
10.(1)4m/s;2s:(2)1.25m
【详解】(1)物块在薄板上做匀减速运动的加速度大小为
a1=m9=2m/s2
--2分
m
薄板做加速运动的加速度
a2=9=2m/s2
-2分
m
对物块
1a=1-
2分
对薄板
1
-2分
解得
v。=4m/s
-1分
t=7s
-1分
(2)物块飞离薄板后薄板得速度
v,=at 1m/s
-2分
物块飞离薄板后薄板做匀速运动,物块做平抛运动,则当物块落到地面时运动的时间为
II
t=26=
1
一2分
v2
则平台距地面的高度
h=2gt2=1.25m
-2分
12.(1)30N
(2)2.9s
(3)1.5J
【详解】(1)α从静止释放到圆轨道底端过程,根据机械能守恒定律
mg=2,9
2分
在P点,设轨道对它的支持力大小为N,根据牛顿第二定律
N-m.g=We R
2分
联立解得
N-30N
-1分
(2)α从静止释放到M点过程中,根据动能定理
m,8R-8d=-1l,y2-0
-2分
2
解得
'w=3/sa与b发生弹性碰撞的过程,根据动量守恒定律和机械能守恒定律有
LV=mv。+Vb
一2分
1
1
m=+专m
2
-2分
2
解得
y,=2m/sb滑上传送带后,根据牛顿第二定律
Lnlg=nl a-
-1分
解得
a=5ml/s2b的速度减小到与传送带速度相等所需的时间
4=%-0=0.25
-1分
a
对地位移
x=⅓+t=0,3m
-1分
2
此后b做匀速直线运动,b到达传送带最左端还需要的时间
t2=1=2.7s
--1分
b从M运动到N的时间
t=t1+t2=2.9s
-1分
(3)Q=g&-vot1)=1.5-一
-一2分