高三物理综合检测题(一)
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高三物理综合检测题(一)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分,考查内容包括机械能、动量、机械振动、机械波,共120分.考试时间50分钟.第Ⅰ卷(选择题 共48分)一、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,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.每小题全部选对得4分,选对但不全得2分。
1.右图是水平弹簧振子做简谐运动的振动图象,由图1可知,从t 1和t 2的时间内,振子所受到的回复力和动能的大小的变化情况是A .回复力越来越大B .回复力越来越小C .动能越来越大D .动能越来越小2.一简谐横波沿x 轴正方向传播,某时刻其波形如图2所示。
下列说法正确的是A .由波形图可知该波的波长B .由波形图可知该波的周期C .经41周期后质元P 运动到Q 点D .经41周期后质元R 的速度变为零 3.公路上匀速行驶的货车受一扰动,车上货物随车厢底板上下振动但不脱离底板。
一段时间内货物在坚直方向的振动可视为简谐运动,周期为T 。
取竖直向上为正方向,以某时刻作为计时起点,即t =0,其振动图象如图3所示,则A .T t 41=时,货物对车厢底板的压力最大B .T t 21=时,货物对车厢底板的压力最小C . T t 43=时,货物对车厢底板的压力最大D .T t 43=时,货物对车厢底板的压力最小4.甲、乙两人观察同一单摆的振动,甲每经过2.0 s 观察一次摆球的位置,发现摆球都在其平衡位置处;乙每经过3.0 s 观察一次摆球的位置,发现摆球都在平衡位置右侧的最高处,由此可知该单摆的周期可能是A .0.5 sB .1.0 sC .2.0 sD .3.0 s5.一列简谐横波沿x 轴传播.t =0时的波形如图4所示,质点A 与质点B 相距lm ,A 点速度沿y 轴正方向;t =0.02s 时,质点A 第一次到达正向最大位移处.由此可知A .此波的传播速度为25m/sB .此波沿x 轴负方向传播C .从t =0时起,经过0.04s ,质点A 沿波传播方向迁移了1mD .在t =0.04s 时,质点B 处在平衡位置,速度沿y 轴负方向图1 cm图2图4图36.一列沿x 轴正方向传播的简谐横波,波速为60m/s ,在t =0时波的图像如图5所示,则 A .此波频率为40Hz ,此时质元b 的速度为零B .此波频率为40Hz ,此时质元b 的速度向着y 轴负方向C .此波频率为20Hz ,此时质元a 的速度向着y 轴正方向D .此波频率为20Hz ,此时质元a 的速度为零 7.做简谐运动的物体(弹簧振子),其质量为m ,最大速率为v ,则A .从某时刻起,在半个周期内,合外力做的功一定为0B .从某时刻起,在半个周期的时间内,合外力做的功可能是0到21mv 2之间的某一个值 C .从某时刻算起,在半个周期内,合外力的冲量一定为0D .从某时刻算起,在半个周期的时间内,合外力的冲量可能是2mv 与0之间的某一个值 8.若单摆的摆长不变,摆球质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时的速度减为原来的21,则单摆振动的A .频率不变,振幅不变B .频率不变,振幅改变C .频率改变,振幅改变D .频率改变,振幅不变9.波源S 在t =0时刻从平衡位置开始向上运动,形成向左右两侧传播的简谐横波。
s 、a 、b 、c 、d 、e 和a ′、b ′、c ′是沿波传播方向上的间距为1m 的9个质点,t =0时刻均静止于平衡位置,如图6所示。
已知波的传播速度大小为1m/s ,当t =1s 时质点s 第一次到达最高点,当t =4s 时质点d 开始起振。
则在t =4.6s 这一时刻A .质点c 的加速度正在增大B .质点a 的速度正在增大C .质点b ′的运动方向向上D .质点c ′已经振动了1.6s10.如图7所示,固定的光滑竖直杆上套着一个滑块,用轻绳系着滑块绕过光滑的定滑轮,以大小恒定的拉力F 拉绳,使滑块从A 点起由静止开始上升.若从A 点上升至B 点和从B 点上升至C 点的过程中拉力F 做的功分别为W 1、W 2,滑块经B 、C 两点时的动能分别为E KB 、E Kc ,图中AB =BC ,则一定有A .W l >W 2B .W 1<W 2C .E KB >E KCD .E KB <E KC11.如图8甲所示,一条弹性绳,1、2、3……是绳上一系列等距离的质点,它们之间的距离均为1m 。
当t =0时,第一个质点开始向上作简谐运动,经0.1s 第一次达到最大位移,此时第4个质点刚开始振动。
再经过0.6S ,弹性绳上某些质点的位置和振动方向如图乙所示,其中正确的是图5S a bb ′c 图6图7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121310 10 甲乙B 图812.如图9所示的MON 是曲率半径很大的圆弧形轨道,所对的圆心角很小,O 是轨道的最低点,M 、N 两点等高。
连接OM 的一段直线轨道顶端的M 点有一块小滑块从静止开始沿着直线轨道下滑;同时,从N 点也有一块小滑块从静止开始沿着圆弧轨道下滑。
如果不计一切摩擦,则A.两个滑块可能在O 点相遇B.两个滑块一定在O 点左方相遇C.两个滑块一定在O 点右方相遇D.以上三种情况均有可能选择题答案表第Ⅱ卷(非选择题 共72分)二、本题共3小题,共17分.把答案填在题中的横线上或按题目要求做答.14.一位同学用单摆做测量重力加速度的实验,他将摆球挂起后,进行了下列步骤: A .测摆长L :用米尺量出摆线的长度B .测周期T :将摆球拉起,然后放开,在摆球某次通过最低点时,按秒表开始计时,并记数为1,直到摆球第60次通过最低点时,按秒表停止计时,读出这段时间t ,算出单摆的周期60tT = C .将测量得到的L 和T 代入单摆的周期公式gL T π2=,算出g 将它作为实验的最后结果写入报告中去。
指出上面步骤中遗漏或错误的地方,写出该步骤的字母,并加以改正。
(不要求进行误差计算) 15.用落体验证机械能守恒定律的实验(1)为进行该实验,备有下列器材可供选择铁架台、打点计时器、复写纸片、纸带、低压直流电源、天平、秒表、导线、开关。
其中不必要的器材是 。
缺少的器材是 。
(2)若实验中所用重物的质量m =1kg ,打点时间间隔为0.02s ,打出的纸带如图11所示,O 为重物由静止开始运动时打点计时器所打的第一个点,A 、B 、C 、D 为相邻的几点,测的OA =0.78cm 、OB =1.79㎝、图9图11 图12 OC =3.14㎝、OD =4.90㎝,查出当地的重力加速度g =9.80m/s 2,则重物在B 点时的动能E AB = J 。
从开始下落到B 点的过程中,重物的重力势能减少量是 J ,由此得出的结论是 。
(3)根据纸带算出相关各点的速度v 量出下落的距离h ,以22v 为纵轴,以h 为横轴画出的图线应是图12中的 ,就证明机械能是守恒的,图像的些率代表的物理量是 。
三、本题共4小题,55分.解答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.16.一列简谐横波沿直线传播,在这条直线上相距d =1.8 m 的A 、B 两点振动图像分别如图13中的(甲)、(乙)所示.已知波长λ符合0.5 m <λ<1.0 m.求这列波的波速v .17..如图14所示,倾角θ=37°的斜面底端B 平滑连接着半径r =0.40m 的竖直光滑圆轨道。
质量m =0.50kg 的小物块,从距地面h =2.7m 处沿斜面由静止开始下滑,小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g =10m/s 2)(1)物块滑到斜面底端B 时的速度大小。
(2)物块运动到圆轨道的最高点A 时,对圆轨道的压力大小。
18.如图15所示,光滑水平面上有A 、B 、C 三个物块,其质量分别为m A =2.0kg ,m B =1.0kg ,m C =1.0kg ,现用一轻弹簧将A 、B 两物块连接,并用力缓慢压缩弹簧使A 、B 两物块靠近,此过程外力做功108J (弹簧仍处于弹性范围),然后同时释放,弹簧开始逐渐变长,当弹簧刚好恢复原长时,C 恰以4m/s 的速度迎面与B 发生碰撞并瞬时粘连。
求:图13图14 图15⑴弹簧刚好恢复原长时(B与C碰撞前),A和B物块速度的大小。
⑵当弹簧第二次被压缩时,弹簧具有的最大弹性势能。
19.如图16所示,一轻质弹簧竖直固定在地面上,自然长度为1m,上面连接一个质量为m1=1kg的物体,平衡时物体离地面0.9m。
距物体m1正上方高为0.3m处有一个质量为m2=1kg的物体自由下落后与弹簧上物体m1碰撞立即合为一体,一起在竖直面内做简谐振动。
当弹簧压缩量Array最大时,弹簧长为0.6m。
求(g取10m/s2):(1)碰撞结束瞬间两物体的动能之和是多少?(2)两物体一起做简谐振动时振幅的大小?(3)弹簧长为0.6m时弹簧的弹性势能大小?图16高三物理综合检测题(一)参考答案1.BC 2.AD 3.C 4. AB 5、AB 6.C 7.AD 8.B 9. BD 10、A 11. BC 12.C 13.BD 14.A 、要用卡尺测出摆球直径d ,摆长L 等于摆线长与2d之和(2分) B 、5.29t T =C 、g 应多测几次,然后取平均值作为实验最后结果(2分)15.天平、秒表、低压直流电源 重锤、直尺、低压交流电源(或交流电源) 0.174 0.175 在实验误差允许的范围内减少的物体重力势能等于其增加的动能,物体自由下落过程中机械能守恒 C 重力加速度16.v 1=0.72 m/s ,v 2=0.51m/s. 17.(1)0.6=v m/s (2)20N18、⑴s m v A /6=,s m v B /12=⑵50J 19.(1)1.5J (2)0.2m (3)8 J。