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  • 2021-05-24 发布

吉林省梅河口五中、辽源五中、四平四中2021届高三物理上学期第一次联考试题(Word版附答案)

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www.ks5u.com 高三物理试卷 考生注意:‎ ‎1.本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间90分钟。‎ ‎2.请将各题答案填写在答题卡上。‎ ‎3.本试卷主要考试内容:人教版必修1。‎ 第I卷(选择题 共48分)‎ 选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。‎ ‎1.小雨同学从5楼楼梯口下到其正下方1楼楼梯口用了1min,已知每层楼的高度为3m,则下列说法正确的是 A.小雨下楼过程中的路程为15m B.小雨的平均速度大小为0.2m/s C.小雨的平均速度大小为0.25m/s D.由于不知道楼道的总长度,无法求出小雨的平均速度 ‎2.如图所示,一只气球在风中处于静止状态,风对气球的作用力大小为F、方向水平向右。细绳与竖直方向的夹角为α,气球受到的重力为G,则细绳对气球作用力的大小为 A. B. C. D.Fsinα ‎3.2020年6月至8月,我国南方某些地区连日暴雨,共有433条河流发生超警戒线的洪水。某次无风的情况下,一雨滴在空中下落过程中的速度随时间变化的图像如图所示,则下列说法正确的是 A.雨滴下落过程中的加速度可能大于重力加速度 B.雨滴下落过程中的加速度方向发生了变化 C.当速度等于v0时,雨滴所受空气阻力等于重力 D.随着雨滴速度的增加,空气阻力逐渐减小 ‎4.一质量为2kg的物体,在竖直向上的拉力F作用下由静止开始向上做匀加速直线运动,第2s内的位移为3m,取重力加速度大小g=10m/s2,不计空气阻力,则拉力F大小为 A.2N B.4N C.12N D.24N ‎5.通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和在1.39s~1.98s之间。若高速公路上两辆汽车行驶的速度均为120 km/h,刹车时的加速度大小相同,前车发现紧急情况立即刹车,后车发现前车开始刹车时,也立刻采取相应措施。为避免两车追尾,两车行驶的间距至少应为 A.39m B.66m C.100m D.139m ‎6.一根轻质弹性绳的两端分别固定在水平天花板上相距8cm的两点上,弹性绳的原长也为8cm。将一钩码挂在弹性绳的中点,平衡时弹性绳的总长度为10cm;若再挂上一个相同的钩码,并将弹性绳的两端缓慢移至天花板上的同一点,则平衡时弹性绳的总长度变为(弹性绳的伸长量始终处于弹性限度内)‎ A.8.4cm B.10.8cm C.8.8cm D.10.4cm ‎7.如图所示,两物块P、Q置于水平地面上,其质量分别为2m、m,两者之间用水平轻绳连接。两物块与地面之间的动摩擦因数均为µ,重力加速度大小为g,现对物块Q施加一水平向右的拉力F,使两物块做匀加速直线运动,轻绳的张力大小为 A. B. C. D.‎ ‎8.图甲为一运动员(可视为质点)进行三米板跳水训练的场景,某次跳水过程中运动员的速度v-时间t图像如图乙所示,t=0是其向上起跳的瞬间,此时跳板回到平衡位置。t3=5.5t1,不计空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2。则下列判断正确的是 A.运动员入水时的速度大小为2m/s B.运动员离开跳板后向上运动的位移大小为0.5m C.运动员在水中向下运动的加速度大小为20m/s2‎ D.运动员入水的深度为1.5m ‎9.如图所示,一粗糙斜面静置在水平地面上,斜面顶端装有一光滑定滑轮,一细线跨过滑轮,细线两端与物块M、N相连,系统处于静止状态。现用水平向右的拉力缓慢拉动N,直至悬挂N的细线与竖直方向成45°。已知M和斜面始终保持静止,则在此过程中 A.地面对斜面的摩擦力一直增加 B.M所受细线的拉力大小一定一直增加 C.M所受斜面的摩擦力大小一定一直增加 D.水平拉力的大小可能保持不变 ‎10.如图所示,竖直平面内的半圆形轨道的两端M、N连线水平,将一轻质光滑小环固定在轨道上,一细线穿过小环,一端系在M点,另一端系一质量为m的小球,当整个装置在水平地面上做匀变速直线运动时,系在M点的细线与水平方向的夹角为30°,系小球的细线的延长线恰好经过N点,重力加速度大小为g。下列分析正确的是 A.装置做匀变速直线运动的加速度大小为 B.装置一定是水平向左做匀加速直线运动 C.细线的拉力大小为mg D.细线的拉力大小为2mg ‎11.将一物体(距地面足够高)以20m/s的初速度竖直向上抛出,经过t时间时,物体到抛出点的距离为15m。忽略空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2,则t可能为 A.1s B.2s C.3s D.(2+)s ‎12.如图所示,质量为m的小圆环A套在水平细杆上,质量为m2的小球B通过轻质细线与圆环A连接,用大小为F的水平恒力拉小球B,使A、B一起做匀加速直线运动,加速度大小为a,已知重力加速度大小为g,则下列说法正确的是 A.细杆对圆环的支持力大小为m1g B.圆环A与水平细杆间的动摩擦因数为 C.细线中的弹力大小为 D.细线与水平方向的夹角的正切值为 第II卷(非选择题 共52分)‎ 非选择题:共5小题,共52分。把答案填在答题卡中的横线上或按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。‎ ‎13.(6分)某同学利用图甲所示的装置测量轻弹簧的劲度系数。光滑的细杆(图中未画出)和直尺水平固定在铁架台上,一轻弹簧穿在细杆上,其左端固定,右端与细绳连接;细绳跨过光滑定滑轮,其下端可以悬挂钩码(实验中,每个钩码的质量均为m=20.0g)。弹簧右端连有一竖直指针,其位置可在直尺上读出。实验步骤如下:‎ ‎ ‎ ‎①在绳下端挂上钩码,调整滑轮,使弹簧与滑轮间的细线水平且弹簧与细杆没有接触;‎ ‎②系统静止后,记录钩码的个数及指针的位置;‎ ‎③逐次增加钩码个数,并重复步骤②(保持弹簧在弹性限度内);‎ ‎④用n表示钩码的个数,l表示相应的指针位置,作出l-n图像如图丙所示。‎ 回答下列问题:‎ ‎(1)某次挂上钩码后,指针指到的位置如图乙所示,则此时的示数为 cm。‎ ‎(2)若当地的重力加速度大小g=9.80m/s2,则本实验中弹簧的劲度系数为 N/m(结果保留三位有效数字)。‎ ‎14.(9分)某同学利用图甲所示装置探究“加速度与力、物体质量的关系”。图中装有砝码的小车放在长木板上,左端拴有一不可伸长的细绳,跨过固定在木板边缘的定滑轮与一砝码盘相 连。在砝码盘的牵引下,小车在长木板上做匀加速直线运动,图乙是该同学做实验时打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,已知纸带上每相邻两个计数点间还有一个点没有画出,相邻两计数点之间的距离分别是x1、x2、x3、x4、x5、x6,打点计时器所接交流电的周期为T,小车及车中砝码的总质量为m1,砝码盘和盘中砝码的总质量为m2,当地重力加速度大小为g。‎ ‎(1)根据纸带上的数据可得小车运动的加速度表达式为a= (要求结果尽可能准确)。‎ ‎(2)该同学探究在合力不变的情况下,加速度与物体质量的关系。下列说法正确的是 。‎ A.平衡摩擦力时,要把空砝码盘用细绳通过定滑轮系在小车上,纸带通过打点计时器与小车连接,再把木板不带滑轮的一端用小垫块垫起,移动小垫块,直到小车恰好能匀速滑动为止 B.平衡摩擦后,还要调节定滑轮的高度,使滑轮与小车间的细绳保持水平 C.若用m2g表示小车受到的拉力,则为了减小误差,本实验要求m1>>m2‎ D.每次改变小车上砝码的质量时,都要重新平衡摩擦力 ‎(3)该同学探究在m1和m2的总质量不变情况下,加速度与合力的关系时,他平衡摩擦力后,每次都将小车中的砝码取出一个放在砝码盘中;并通过打点计时器打出的纸带求出加速度。得到多组数据后,绘出如图丙所示的a-F图像,发现图像是一条过坐标原点的倾斜直线。图像中直线的斜率为 (用本实验中相关物理量的符号表示)。‎ ‎(4)该同学在这个探究实验中采用的物理学思想方法为 (选填“控制变量”、“等效替代”或“放大”)法。‎ ‎15.(10分)如图所示,一质量为m的物块(可视为质点)静置于水平地面上的A点,从某时刻开始,一水平恒力作用于物块,使物块沿直线向右运动,物块运动到B点时撤去外力,一段时间后,物块停在D点。已知物块与地面间的动摩擦因数为µ,AB=CD=L,BC=4L,重力加速度大小为g,求:‎ ‎(1)物块在B点的速度大小;‎ ‎(2)物块在CD段与在AB段的运动时间的比值。‎ ‎16.(12分)航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=2kg,动力系统提供的恒定升力 F=28N。试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升,设飞行器飞行时所受的阻力大小不变。取重力加速度大小g=10m/s2。‎ ‎(1)第一次试飞,飞机飞行t1=8s时到达的高度H=64m,求飞机所受阻力的大小f;‎ ‎(2)第二次试飞,飞机飞行t2=6s时遥控器出现故障,飞机立即失去升力,求飞机能到达的最大高度h。‎ ‎17.(15分)一长木板置于水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离x0=4.5m,如图甲所示。t=0时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右做匀减速直线运动,直至t1=1s时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短)。碰撞前后木板速度大小不变、方向相反,碰撞过程中小物块的速度可认为不变。已知碰撞后t2=1s时间内小物块的v-t图线如图乙所示。碰撞后小物块以相同的加速度先向右做匀减速直线运动到速度为零,然后向左做匀加速直线运动,直到小物块和木板刚好达到相同速度,该过程中,木板做加速度大小为m/s2的匀减速直线运动。小物块和木板刚好达到相同速度时,小物块恰好到达木板的右端。求:‎ ‎(1)t=0时刻小物块的速度大小和加速度大小;‎ ‎(2)木板的长度。‎