精品解析:广东省中山市华侨中学2024-2025学年高三上学期第三次模拟考试物理试题
2026-08-11
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内容正文:
2025届高三第三次模拟考试物理试题
注意事项:
1.本试卷分为第Ⅰ卷和第II卷。满分100分,考试时间90分钟。
2.答第一卷前,考生务必将自己的姓名、统考考号用2B铅笔涂写在答题卡上。每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。写在试题卷上的答案无效。
第Ⅰ卷(选择题 共 48 分)
一、单选题(每题 4 分,共 28 分)
1. 如图所示,通过计算可知:一个半径为的均匀带电体(或球壳)在球的外部产生的电场,与一个位于球心、电荷量相等的点电荷在同一点产生的电场相同,在相关应用中可用点电荷场强公式进行计算。这里所采用最核心的物理方法与下列哪个相同( )
A. 瞬时速度概念的建立 B. “重心”模型的建立
C. 弹簧振子模型的建立 D. 探究向心力大小的表达式
【答案】B
【解析】
【详解】A.一个半径为的均匀带电体(或球壳)在球的外部产生的电场,与一个位于球心、电荷量相等的点电荷在同一点产生的电场相同,这里采用最核心的物理方法为等效替代,瞬时速度概念的建立采用了极限法,故A错误;
B.“重心”模型的建立采用了等效替代,故B正确;
C.弹簧振子模型的建立采用了理想模型法,故C错误;
D.探究向心力大小的表达式采用了控制变量法,故D错误。
故选B。
2. 如图是筷子夹鹅卵石时的三个动作示意图,筷子均在同一竖直平面内:图甲中的筷子处于竖直方向,图乙中的筷子处于水平方向,图丙中的筷子处于倾斜方向,与水平面成一定夹角。三个图中的鹅卵石均处于静止状态,则( )
A. 图甲中的鹅卵石受到四个力的作用
B. 图乙中下方筷子对鹅卵石的弹力大于鹅卵石对其的弹力
C. 当缓慢增大图丙中筷子与水平方向的夹角,鹅卵石受到筷子对它的作用力不变
D. 若图甲中筷子夹着鹅卵石一起向上匀速运动,鹅卵石受到摩擦力方向为竖直向下
【答案】C
【解析】
【详解】A.甲图中的鹅卵石受重力、两个弹力和两个静摩擦力,共五个力,A错误;
B.图乙中下方筷子对鹅卵石的弹力与鹅卵石对其的弹力是一对作用力与反作用力,其大小相等,方向相反,故B错误;
C.当缓慢增大图丙中筷子与水平方向的夹角,鹅卵石始终处于平衡状态,鹅卵石受到筷子对它的作用力与重力互为一对平衡力,故不变,故C正确;
D.若图甲中筷子夹着鹅卵石一起向上匀速运动,鹅卵石受到摩擦力方向为竖直向上,故D错误。
故选C。
3. 某质点仅受恒力F作用,从A点沿图中的曲线运动到B点,已知轨迹在A点的切线水平,在B点的切线竖直,则质点的运动状态是( )
A. 圆周运动 B. 一直加速
C. 先加速后减速 D. 先减速后加速
【答案】D
【解析】
【详解】A.质点做圆周运动时的向心力方向时刻在变,不可能由恒力提供,故A错误;
BCD.质点做曲线运动,恒力方向指向轨迹凹侧,而质点速度方向沿轨迹切线方向,从A到B速度方向与恒力的夹角先大于90°,后小于90°,所以质点先减速后加速,故BC错误,D正确。
故选D。
4. 如图所示是地月天体系统,在月球外侧的地月连线上存在一个特殊点,称为拉格朗日点。在地球上发射一颗质量为的人造卫星至该点后,它受到地球、月球对它的引力作用,并恰好和月球一起绕地球同角速度匀速圆周运动。已知相对于地球质量M和月球质量m来说,很小,所以卫星对地球和月球的引力不影响地球和月球的运动。设地心、月心间距为L,月心到该拉格朗日点的距离为d,则( )
A. 该卫星的线速度比月球的线速度小
B. 该卫星的向心加速度比月球的向心加速度小
C. 该卫星的发射速度大于第二宇宙速度11.2km/s
D. 题中物理量满足等式
【答案】D
【解析】
【详解】A.卫星和月球的角速度相同,根据,该卫星的线速度比月球的线速度大,故A错误;
B.根据,该卫星的向心加速度比月球的向心加速度大,故B错误;
C.当物体(航天器)飞行速度达到11.2km/s时,就可以摆脱地球引力的束缚,飞离地球进入环绕太阳运行的轨道,所以该卫星的发射速度小于第二宇宙速度11.2km/s,故C错误;
D.对卫星,向心力
对月球,向心力
联立得
故D正确。
故选D。
5. 李老师在课上做了如下的小实验:他把一只棋子放在水平桌面上接近边缘处的纸条上。第一次:慢拉纸条,将纸条抽出,棋子掉落在地上的P点;第二次:将棋子、纸条放回原来的位置,快拉纸条,将纸条抽出,棋子掉落在地上的N点。从第一次到第二次现象的变化,下列解释正确的是( )
A. 棋子的惯性变大了
B. 棋子受到纸带的摩擦力变小了
C. 棋子受到纸带的冲量变小了
D. 棋子离开桌面后运动时间变短了
【答案】C
【解析】
【详解】A.两次拉动中棋子的质量没变,故其惯性不变,故A错误;
B.由于正压力不变,动摩擦因数也没变,故纸带对棋子的摩擦力没变,故B错误;
C.由
可知快拉时摩擦力的作用时间短,故摩擦力对棋子的冲量小,故C正确;
D.棋子离开桌面后做平抛运动,由
可知下落时间相同,故D错误。
故选C。
6. 如图甲所示,绝缘水平面上存在方向水平向右的匀强电场,一个带电物块以一定的初速度从O点开始向右运动。取O点为电势零点,该物块的电势能与动能之和、电势能随它离开O点的距离x变化的关系如图乙所示。由此能够确定的是( )
A. 物块受到的电场力
B. 匀强电场的场强大小
C. 物块的质量大小
D. 物块与水平面间的动摩擦因数
【答案】A
【解析】
【详解】AB.由克服电场力做功等于电势能的增加量
得
由于不知道电荷量,则无法求解匀强电场的场强大小,故A正确,B错误;
CD.由图乙可知,物块的初动能为100J,运动到8m处即物块的动能为0,则此过程中有
得
由于不知道物块的速率,则无法求出它的质量,无法求物块对水平面的正压力,也就无法求解动摩擦因数,故CD错误。
故选A。
7. 如图所示,在水平向右的匀强电场中,将一根长度为L的细线一端固定于O点,另一端悬挂一质量为m、带电量为+q的小球。现将小球向右拉至与悬点O等高的A点,由静止释放,小球向左最远能摆到与竖直方向夹角为θ的B点。不计空气阻力和细线的形变,重力加速度为 g。下列说法正确的是( )
A. 小球从A点摆到B点的过程中,机械能先增大后减小
B. 小球从A点摆到B点的过程中,细线对小球拉力的冲量为0
C. 小球从A点摆到B点的过程中,速度最大的位置在O点的正下方
D. A、B两点的电势差
【答案】D
【解析】
【详解】A.小球从A点摆到B点的过程中,电场力一直对小球做负功,则小球的机械能一直减小,选项A错误;
B.小球从A点摆到B点的过程中,细线对小球拉力不为零,则拉力的冲量不为0,选项B错误;
C.小球从A点摆到B点的过程中,速度最大的位置在受力平衡的位置,该位置在O点的右下方,选项C错误;
D.小球从A点摆到B点的过程根据动能定理
解得A、B两点的电势差
选项D正确。
故选D。
二、多选题 (每题 4 分,共 20 分)
8. 一辆新能源汽车在平直的公路上由静止开始启动,在启动过程中,汽车牵引力的功率及其瞬时速度随时间的变化情况分别如图甲、乙所示,已知汽车所受阻力恒为重力的,重力加速度g取10m/s2。下列说法正确的是( )
A. v0=7.5m/s
B. 该汽车的质量为1×103kg
C. 在前5s内,汽车牵引力做功为7.5×104J
D. 在5~15s内,汽车的位移大小约为50m
【答案】AB
【解析】
【详解】B.由图乙可知汽车匀加速阶段的加速度为
由图甲可知牵引力为
根据牛顿第二定律有
解得
故B正确;
A.当汽车达到最大功率时做匀速直线运动,则有
解得
故A正确;
C.在前5s内,汽车牵引力做功为
故C错误;
D.在5~15s内,根据动能定理可得
解得
故D错误。
故选AB。
9. 有两个钓鱼时所用的不同的鱼漂P和Q,分别漂浮于平静水面上的不同位置,平衡时状态均如图甲所示。现因鱼咬钩而使鱼漂P和Q均在竖直方向上做简谐运动,振动图像如图乙所示,以竖直向上为正方向,则下列说法正确的是( )
A. 一段时间后可在水面观察到稳定干涉图样 B. t=0.6s时鱼漂P和Q的速度都为0
C. t=1.0s时鱼漂P和Q的速度方向相反 D. t=1.0s时鱼漂P和Q的加速度方向相同
【答案】CD
【解析】
【详解】A.由题图乙可知,两个简谐振动产生的两列波的周期不相等,则有频率不相等,不满足干涉的条件,因此在水面观察不到稳定干涉图样,A错误;
B.t=0.6s时,鱼漂P和Q都经过平衡位置,它们的速度都均为最大值,B错误;
C. t=1.0s时,鱼漂P的速度方向为正值,Q的速度方向为负值,可知两速度方向相反,C正确;
D. t=1.0s时,鱼漂P和Q的位移均是负值,由,可知加速度的方向均沿y轴正方向,此时鱼漂P和Q的加速度方向相同,D正确。
故选CD。
10. 如图,G表为灵敏电流计,V表为理想电压表,R1、R2为定值电阻,R3是一根盐水柱(封于橡皮管内,与电路导通),平行板电容器两极板水平,开关S闭合后,电容器两板间的带电油滴恰好静止,则握住盐水柱两端将它竖直均匀拉伸的过程中(忽略温度对电阻的影响)( )
A. A表示数减小
B. V表示数减小
C. 油滴向上运动
D. G表中有从c到a的电流
【答案】ACD
【解析】
【详解】AB.握住盐水柱两端将它竖直均匀拉伸的过程中,盐水柱变长,横截面积变小,根据电阻定律可知,电阻R3的阻值增大,总电阻增大,电流减小,电压表示数增大,故A正确,B错误;
C.R3增大,则电路总电阻增大,总电流减小,所以R1功率减小,电源内电压减小,路端电压增大,根据串联电路分压规律可知,R2两端电压增大,即电压表示数增大,且电容器两端电压增大,两极板间电场强度增大,油滴所受电场力增大,将向上运动,故C正确;
D.根据可知,R2两端电压增大,可知电容器所带电荷量增大,因为电容器上极板带正电,所以G表中有从c到a的电流,故D正确。
故选ACD。
11. 如图甲所示,A、B两极板间距离为d,极板与交变电源相连,交变电源两极间电势差的变化规律如图乙所示,A板的电势为0,质量为m,电荷量为的电子仅在电场力作用下,在时刻从A板的小孔处由静止释放进入两极板间运动,恰好能到达B板,则( )
A. 电子在两板间的加速度为
B. 电子在两板间的最大速度为
C. 电子在两板间做匀加速直线运动
D. 若电子在时刻进入两极板,它将一直向B板运动,最终到达B板
【答案】BD
【解析】
【详解】A.电子在时刻由静止释放进入两极板间运动,先加速后减速,在时刻到达B板,设两板的间距为d,加速度
则有
解得,A错误;
B.由题意可知,经过后电子速度最大,则最大速度,B正确;
C.电子在两板间先向右做匀加速直线运动,然后向右做匀减速直线运动,C错误;
D.若电子在时刻进入两极板,在时间内电子做匀加速直线运动,位移,说明电子会一直向B板运动并打在B板上,不会向A板运动,D正确。
故选BD。
12. 如图所示甲、乙两种粗糙面不同的传送带。倾斜于水平地面放置。以同样恒定速率向上运动。现将一质量为的小物体(视为质点)轻轻放在A处,小物体在甲传送带上到达处时恰好达到传送带的速率;在乙传送带上到达离竖直高度为的C处时达到传送带的速率。已知处离地面高度为,则在物体从A到的运动过程中( )
A. 两种传送带对小物体做功相等
B. 将小物体传送到处,乙传送带上的划痕长
C. 将小物体传送到处,乙系统由于摩擦产生的热量多
D. 将小物体传送到处,甲上的小物体需要的时间较长
【答案】AD
【解析】
【详解】A.传送带对物块做的功等于物块机械能的增加量,两种情况物块重力势能和动能增加量都相同,所以机械能增加量相同,所以两种传送带对小物体做功相等,A正确;
B.设甲图中到达处时时间为,乙图中到达C处时时间为,根据题意可得乙图中物块到达C处后随传送带以速率匀速运动到B点,所以甲图中划痕长为
同理乙图中划痕长为
同时有
,
可得
所以有
B错误;
C.甲图中系统由于摩擦产生的热量为
根据动能定理有
所以有
同理可得
所以有
C错误;
D.传送到处,甲上的小物体需要的时间为
乙上的小物体需要的时间为
所以有
D正确。
故选AD。
第II卷(非选择题 共 52 分)
三、实验题 (每空2 分,共 16 分)
13. 在“用单摆测量重力加速度”的实验中,用游标卡尺测量摆球的直径如图,可读出小球的直径_______。
【答案】14.6mm##14.7mm
【解析】
【详解】游标尺刻度线在主尺14mm到15mm之间,所以主尺读数为14mm,游标尺为10分度,精度为0.1mm,游标尺上第条刻度线与主尺刻度线对齐,所以游标尺读数为,所以小球的直径
14. 如图所示,一圆弧形轨道与水平轨道OP平滑连接,滑块A和滑块B使用相同材料制成,质量分别为m1、m2,用上述装置探究动量守恒定律的实验步骤如下:
①不放滑块B,让滑块A从圆弧轨道上S点由静止滑下,记录滑块A的停止点O1;
②把滑块B静置于水平轨道始端О点,让滑块A仍从S点由静止滑下,分别记录滑块A和滑块B的停止点;
③测量三个停止点到О点间的距离分别为2.70cm、4.80cm、7.50cm。
(1)步骤②中滑块B的停止点为___________。(选填“O1” “O2”或“O3”)。
(2)若碰撞过程中动量守恒,则滑块A和滑块B的质量之比=___________。
(3)实验中滑块A和滑块B的碰撞___________。(选填“是”或“不是”)弹性碰撞。
【答案】 ①. O3 ②. 5 ③. 不是
【解析】
【详解】(1)[1]为了保证碰撞后滑块A不反弹,必须满足
从而使得A与B碰撞后,B的速度大于A碰前的速度,运动的位移最大,从而运动到O3位置。
(2)[2]根据动量守恒
由于
动量守恒定律的表达式可以表示为
代入数据可得
(3)[3]若是弹性碰撞,满足机械能守恒
即应该满足
代入数据可知
不满足机械能守恒,因此不是弹性碰撞.
15. 在“观察电容器的充、放电现象”实验中:
(1)用如图1所示的电容器做实验,电容器外壳上面标着“,”,下列说法正确的是 ;
A. 电容器的击穿电压为
B. 电压为时,电容器才正常工作
C. 电容器电压为时,电容是
D. 电容器电压为时,电容是
(2)把干电池E、电阻箱R、电容器C、电流表G、单刀双掷开关S按图2电路图连成实验电路如图3所示,将电阻箱R调到合适阻值。
①若使开关S接1,电源给电容器充电,观察到电流表指针偏转情况为_________;
A.逐渐偏转到某一刻度后保持不变
B.逐渐偏转到某一刻度后迅速回到0
C.迅速偏转到某一刻度后保持不变
D.迅速偏转到某一刻度后逐渐减小到0
②然后将开关S接2,电容器放电。在放电过程中,电流_______(填“向左”或“向右”)流过电阻箱R;
(3)若采用如图甲为探究某电容器充电特性的电路。两次实验中电容器的电荷量q随时间t变化图像如乙图中①②所示,第一次充电时电容器两端电压U与电荷量q变化图像如图丙所示。不计电源内阻,则( )
A. 第二次充电时,电容器图像斜率比丙图大
B. 第一次充电过程中时刻比时刻电流大
C. ①②两条曲线形状不同是由于E不同引起的
D. ①②两条曲线形状不同是由于R不同引起的
【答案】(1)C (2) ①. D ②. 向右 (3)BD
【解析】
【小问1详解】
A.10V是电容器的额定电压,不是电容器的击穿电压,故A错误;
B.10V是电容器的额定电压,电压低于10V时,电容器也能正常工作,故B错误;
CD.电容与电容器所加电压无关,只与自身构造有关,所以电容器电压为5V时,电容是,故C正确,D错误。
故选C。
【小问2详解】
[1] 使开关S接1,电源给电容器充电,电路瞬间有了充电电流,随着电容器所带电荷量逐渐增大,电容器两极板间的电压逐渐增大,充电电流逐渐减小,所以此过程中观察到电流表指针迅速偏转到某一刻度后逐渐减小到0。
故选D。
[2] 在放电过程中,电流的流向是从电容器的正极板通过外电路流回电容器的负极板,所以电流向右流过电阻箱R。
【小问3详解】
A.因为两次充电用同一个电容器,所以由电容的定义式可知,同一个电容器所带电荷量与两板间的电势差成正比,所以第二次充电时电容器两端的电压U随电荷量q变化的图线斜率与丙图中图线斜率相同,故A错误;
B.根据可知,电流等于图像的斜率,所以第一次充电时时刻的电流大于时刻的电流,故B正确;
CD.根据可知,①②两次充电稳定后的电量q相同,则U相同,表明电源电动势相同,即这两次充电的电源相同。第①次的斜率大,表示充电的电流大,电阻的阻值小,所以①②两条曲线不同是R的不同造成的,故C错误,D正确。
故选BD。
四、解答题(8+8+10+10=36分)
16. 如图甲所示,质量为m=2kg的物体置于倾角为固定斜面上(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的恒力F,作用时间时撤去拉力,物体运动的部分图像如图乙所示,取。,,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数和拉力F的大小;
(2)时物体的速度。
【答案】(1)0.5,60N
(2)6m/s,沿斜面向下
【解析】
【小问1详解】
设力作用时物体的加速度为,对物体进行受力分析,由牛顿第二定律有
由图可知
撤去力后,设物体的加速度为,由牛顿第二定律有
由图可知
代入解得,
【小问2详解】
3s末物体速度减为零,之后物体下滑做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,有
解得
由速度时间公式,再过3s也即6s时,有,方向沿斜面向下。
17. 让一根均匀软绳的绳端M点在垂直于软绳的方向上做简谐运动,软绳上会形成横波波形,如图甲。已知软绳端点M的振动图像如图乙。观察发现,当时,软绳上各点都已经振动。在时刻,M、N平衡位置之间只有一个波峰,且N点处在平衡位置,M、N两点平衡位置之间距离。求:
(1)波长和传播速度;
(2)从端点M起振开始计时,绳上N点第六次运动到波峰位置的时间。
【答案】(1)或0.8m,或4m/s
(2)1.35s或1.45s
【解析】
【小问1详解】
由图乙可知,波传播的周期
质点M的起振方向向下,由于
可知,在时,M点振动方向向上,根据题意,M、N平衡位置之间只有一个波峰,则有两种可能,第一种可能的波形图如图所示
此时有
则波传播速度
第二种可能的波形图如图所示
此时有
解得
则波传播速度
【小问2详解】
由图乙可知,时,M点振点方向向下,绳上N点第六次到达波峰位置的时间
结合上述当时有
当时有
18. 如图所示,水平放置的平行板电容器与某一电源相连,它的极板长L=0.4m,两板间距离d=4×10-3m,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度v0从两板中央平行极板射入,开关S闭合前,两板不带电,由于重力作用微粒能落到下板的正中央,已知微粒质量为m=4×10-5kg,电量q=+1×10-8C。(g=10m/s2)求:
(1)微粒入射速度v0为多少?
(2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场,电容器的上板应与电源的正极还是负极相连?所加的电压U应取什么范围?
【答案】(1)10m/s;(2)与负极相连,120V<U<200V
【解析】
【详解】(1)由
可解得
(2)电容器的上板应接电源的负极。当所加的电压为U1时,微粒恰好从下板的右边缘射出即
又
解得
U1=120V
当所加的电压为U2时,微粒恰好从上板的右边缘射出
即
有
解得
U2=200V
所以120V<U<200V。
19. 如图所示,质量均为m的滑块A、B用劲度系数为k的轻弹簧相连后静止放在光滑水平面上,滑块B紧靠竖直墙壁。用大小为F的水平恒力向左推滑块A,当滑块A向左运动的速度最大时撤去该恒力F。求:
(1)撤去恒力F时,弹簧的形变量x;
(2)撤去恒力F后,滑块A的最大速度vm;
(3)B离开墙壁后,系统的最大弹性势能Ep及B的最大速度。
【答案】(1)
(2)
(3),
【解析】
【小问1详解】
滑块A向左的速度最大时,加速度为零,由牛顿第二定律有
解得
【小问2详解】
撤去F之后,当弹簧恢复自然长度时,滑块A的速度最大,由功能关系有
解得
【小问3详解】
滑块A向右速度为vm时,滑块B开始脱离墙壁,之后系统机械能守恒,动量守恒,当A、B速度相等时,系统的弹性势能最大,根据动量守恒定律可得
对系统,根据机械能守恒定律可得
联立解得
从撤去F之后弹簧恢复自然长度滑块A有最大速度,到弹簧再次恢复原长时B的速度有最大值v2,根据动量守恒定律可得
对系统,根据机械能守恒定律可得
解得,
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2025届高三第三次模拟考试物理试题
注意事项:
1.本试卷分为第Ⅰ卷和第II卷。满分100分,考试时间90分钟。
2.答第一卷前,考生务必将自己的姓名、统考考号用2B铅笔涂写在答题卡上。每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。写在试题卷上的答案无效。
第Ⅰ卷(选择题 共 48 分)
一、单选题(每题 4 分,共 28 分)
1. 如图所示,通过计算可知:一个半径为的均匀带电体(或球壳)在球的外部产生的电场,与一个位于球心、电荷量相等的点电荷在同一点产生的电场相同,在相关应用中可用点电荷场强公式进行计算。这里所采用最核心的物理方法与下列哪个相同( )
A. 瞬时速度概念的建立 B. “重心”模型的建立
C. 弹簧振子模型的建立 D. 探究向心力大小的表达式
2. 如图是筷子夹鹅卵石时的三个动作示意图,筷子均在同一竖直平面内:图甲中的筷子处于竖直方向,图乙中的筷子处于水平方向,图丙中的筷子处于倾斜方向,与水平面成一定夹角。三个图中的鹅卵石均处于静止状态,则( )
A. 图甲中的鹅卵石受到四个力的作用
B. 图乙中下方筷子对鹅卵石的弹力大于鹅卵石对其的弹力
C. 当缓慢增大图丙中筷子与水平方向的夹角,鹅卵石受到筷子对它的作用力不变
D. 若图甲中筷子夹着鹅卵石一起向上匀速运动,鹅卵石受到摩擦力方向为竖直向下
3. 某质点仅受恒力F作用,从A点沿图中的曲线运动到B点,已知轨迹在A点的切线水平,在B点的切线竖直,则质点的运动状态是( )
A. 圆周运动 B. 一直加速
C. 先加速后减速 D. 先减速后加速
4. 如图所示是地月天体系统,在月球外侧的地月连线上存在一个特殊点,称为拉格朗日点。在地球上发射一颗质量为的人造卫星至该点后,它受到地球、月球对它的引力作用,并恰好和月球一起绕地球同角速度匀速圆周运动。已知相对于地球质量M和月球质量m来说,很小,所以卫星对地球和月球的引力不影响地球和月球的运动。设地心、月心间距为L,月心到该拉格朗日点的距离为d,则( )
A. 该卫星的线速度比月球的线速度小
B. 该卫星的向心加速度比月球的向心加速度小
C. 该卫星的发射速度大于第二宇宙速度11.2km/s
D. 题中物理量满足等式
5. 李老师在课上做了如下的小实验:他把一只棋子放在水平桌面上接近边缘处的纸条上。第一次:慢拉纸条,将纸条抽出,棋子掉落在地上的P点;第二次:将棋子、纸条放回原来的位置,快拉纸条,将纸条抽出,棋子掉落在地上的N点。从第一次到第二次现象的变化,下列解释正确的是( )
A. 棋子的惯性变大了
B. 棋子受到纸带的摩擦力变小了
C. 棋子受到纸带的冲量变小了
D. 棋子离开桌面后运动时间变短了
6. 如图甲所示,绝缘水平面上存在方向水平向右的匀强电场,一个带电物块以一定的初速度从O点开始向右运动。取O点为电势零点,该物块的电势能与动能之和、电势能随它离开O点的距离x变化的关系如图乙所示。由此能够确定的是( )
A. 物块受到的电场力
B. 匀强电场的场强大小
C. 物块的质量大小
D. 物块与水平面间的动摩擦因数
7. 如图所示,在水平向右的匀强电场中,将一根长度为L的细线一端固定于O点,另一端悬挂一质量为m、带电量为+q的小球。现将小球向右拉至与悬点O等高的A点,由静止释放,小球向左最远能摆到与竖直方向夹角为θ的B点。不计空气阻力和细线的形变,重力加速度为 g。下列说法正确的是( )
A. 小球从A点摆到B点的过程中,机械能先增大后减小
B. 小球从A点摆到B点的过程中,细线对小球拉力的冲量为0
C. 小球从A点摆到B点的过程中,速度最大的位置在O点的正下方
D. A、B两点的电势差
二、多选题 (每题 4 分,共 20 分)
8. 一辆新能源汽车在平直的公路上由静止开始启动,在启动过程中,汽车牵引力的功率及其瞬时速度随时间的变化情况分别如图甲、乙所示,已知汽车所受阻力恒为重力的,重力加速度g取10m/s2。下列说法正确的是( )
A. v0=7.5m/s
B. 该汽车的质量为1×103kg
C. 在前5s内,汽车牵引力做功为7.5×104J
D. 在5~15s内,汽车的位移大小约为50m
9. 有两个钓鱼时所用的不同的鱼漂P和Q,分别漂浮于平静水面上的不同位置,平衡时状态均如图甲所示。现因鱼咬钩而使鱼漂P和Q均在竖直方向上做简谐运动,振动图像如图乙所示,以竖直向上为正方向,则下列说法正确的是( )
A. 一段时间后可在水面观察到稳定干涉图样 B. t=0.6s时鱼漂P和Q的速度都为0
C. t=1.0s时鱼漂P和Q的速度方向相反 D. t=1.0s时鱼漂P和Q的加速度方向相同
10. 如图,G表为灵敏电流计,V表为理想电压表,R1、R2为定值电阻,R3是一根盐水柱(封于橡皮管内,与电路导通),平行板电容器两极板水平,开关S闭合后,电容器两板间的带电油滴恰好静止,则握住盐水柱两端将它竖直均匀拉伸的过程中(忽略温度对电阻的影响)( )
A. A表示数减小
B. V表示数减小
C. 油滴向上运动
D. G表中有从c到a的电流
11. 如图甲所示,A、B两极板间距离为d,极板与交变电源相连,交变电源两极间电势差的变化规律如图乙所示,A板的电势为0,质量为m,电荷量为的电子仅在电场力作用下,在时刻从A板的小孔处由静止释放进入两极板间运动,恰好能到达B板,则( )
A. 电子在两板间的加速度为
B. 电子在两板间的最大速度为
C. 电子在两板间做匀加速直线运动
D. 若电子在时刻进入两极板,它将一直向B板运动,最终到达B板
12. 如图所示甲、乙两种粗糙面不同的传送带。倾斜于水平地面放置。以同样恒定速率向上运动。现将一质量为的小物体(视为质点)轻轻放在A处,小物体在甲传送带上到达处时恰好达到传送带的速率;在乙传送带上到达离竖直高度为的C处时达到传送带的速率。已知处离地面高度为,则在物体从A到的运动过程中( )
A. 两种传送带对小物体做功相等
B. 将小物体传送到处,乙传送带上的划痕长
C. 将小物体传送到处,乙系统由于摩擦产生的热量多
D. 将小物体传送到处,甲上的小物体需要的时间较长
第II卷(非选择题 共 52 分)
三、实验题 (每空2 分,共 16 分)
13. 在“用单摆测量重力加速度”的实验中,用游标卡尺测量摆球的直径如图,可读出小球的直径_______。
14. 如图所示,一圆弧形轨道与水平轨道OP平滑连接,滑块A和滑块B使用相同材料制成,质量分别为m1、m2,用上述装置探究动量守恒定律的实验步骤如下:
①不放滑块B,让滑块A从圆弧轨道上S点由静止滑下,记录滑块A的停止点O1;
②把滑块B静置于水平轨道始端О点,让滑块A仍从S点由静止滑下,分别记录滑块A和滑块B的停止点;
③测量三个停止点到О点间的距离分别为2.70cm、4.80cm、7.50cm。
(1)步骤②中滑块B的停止点为___________。(选填“O1” “O2”或“O3”)。
(2)若碰撞过程中动量守恒,则滑块A和滑块B的质量之比=___________。
(3)实验中滑块A和滑块B的碰撞___________。(选填“是”或“不是”)弹性碰撞。
15. 在“观察电容器的充、放电现象”实验中:
(1)用如图1所示的电容器做实验,电容器外壳上面标着“,”,下列说法正确的是 ;
A. 电容器的击穿电压为
B. 电压为时,电容器才正常工作
C. 电容器电压为时,电容是
D. 电容器电压为时,电容是
(2)把干电池E、电阻箱R、电容器C、电流表G、单刀双掷开关S按图2电路图连成实验电路如图3所示,将电阻箱R调到合适阻值。
①若使开关S接1,电源给电容器充电,观察到电流表指针偏转情况为_________;
A.逐渐偏转到某一刻度后保持不变
B.逐渐偏转到某一刻度后迅速回到0
C.迅速偏转到某一刻度后保持不变
D.迅速偏转到某一刻度后逐渐减小到0
②然后将开关S接2,电容器放电。在放电过程中,电流_______(填“向左”或“向右”)流过电阻箱R;
(3)若采用如图甲为探究某电容器充电特性的电路。两次实验中电容器的电荷量q随时间t变化图像如乙图中①②所示,第一次充电时电容器两端电压U与电荷量q变化图像如图丙所示。不计电源内阻,则( )
A. 第二次充电时,电容器图像斜率比丙图大
B. 第一次充电过程中时刻比时刻电流大
C. ①②两条曲线形状不同是由于E不同引起的
D. ①②两条曲线形状不同是由于R不同引起的
四、解答题(8+8+10+10=36分)
16. 如图甲所示,质量为m=2kg的物体置于倾角为固定斜面上(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的恒力F,作用时间时撤去拉力,物体运动的部分图像如图乙所示,取。,,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数和拉力F的大小;
(2)时物体的速度。
17. 让一根均匀软绳的绳端M点在垂直于软绳的方向上做简谐运动,软绳上会形成横波波形,如图甲。已知软绳端点M的振动图像如图乙。观察发现,当时,软绳上各点都已经振动。在时刻,M、N平衡位置之间只有一个波峰,且N点处在平衡位置,M、N两点平衡位置之间距离。求:
(1)波长和传播速度;
(2)从端点M起振开始计时,绳上N点第六次运动到波峰位置的时间。
18. 如图所示,水平放置的平行板电容器与某一电源相连,它的极板长L=0.4m,两板间距离d=4×10-3m,有一束由相同带电微粒组成的粒子流,以相同的速度v0从两板中央平行极板射入,开关S闭合前,两板不带电,由于重力作用微粒能落到下板的正中央,已知微粒质量为m=4×10-5kg,电量q=+1×10-8C。(g=10m/s2)求:
(1)微粒入射速度v0为多少?
(2)为使微粒能从平行板电容器的右边射出电场,电容器的上板应与电源的正极还是负极相连?所加的电压U应取什么范围?
19. 如图所示,质量均为m的滑块A、B用劲度系数为k的轻弹簧相连后静止放在光滑水平面上,滑块B紧靠竖直墙壁。用大小为F的水平恒力向左推滑块A,当滑块A向左运动的速度最大时撤去该恒力F。求:
(1)撤去恒力F时,弹簧的形变量x;
(2)撤去恒力F后,滑块A的最大速度vm;
(3)B离开墙壁后,系统的最大弹性势能Ep及B的最大速度。
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