高三期中考试物理免费试卷完整版(2018-2019年河南省洛阳市)

1. 选择题 详细信息
下列关于物理学发展史的说法正确的是(  )
A.牛顿做了著名的斜面实验,得出轻、重物体自由下落一样快的结论
B.开普勒对第谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定律
C.卡文迪许通过卡文迪许扭秤实验,测量出静电力常量
D.密立根通过油滴实验,比较准确地测出电子的电荷量
2. 选择题 详细信息
如图所示,小车在水平地面上向右做匀速直线运动,车内A、B两物体叠放在一起,因前方有障碍物,为避免相撞,小车刹车制动。在小车整个运动的过程中,A、B两物体始终保持相对静止且随小车一起运动,则下列说法正确的是(  )

A.在小车匀速运动过程中,B与小车之间存在摩擦力
B.在小车匀速运动过程中,B对A的作用力竖直向上
C.在小车刹车制动过程中,A、B两物体间一定存在摩擦力
D.在小车刹车制动过程中,A相对B一定有沿斜面向上运动的趋势
3. 选择题 详细信息
如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面之间的静摩擦力最大值fm,与滑动摩擦力大小相等。则下列说法中正确的是(  )

A.t1时刻物块的速度最大 B.t2时刻物块的速度最大
C.0~t0时间内物块加速运动 D.t1~t2时间内物块减速运动
4. 选择题 详细信息
物体从静止开始做匀加速直线运动,测得它在第n秒内的位移为s,则物体运动的加速度为(  )
A. B. C. D.
5. 选择题 详细信息
物体由静止开始运动,其加速度a随位移x变化的图线如图所示,下列说法正确的是(  )

A.物体的最大速度为 B.物体的最大速度为
C.物体的最大速度为 D.物体的最大速度为2
6. 选择题 详细信息
图甲所示为一对长度为L的平行金属板,在两板之间加上图乙所示的电压。现沿两板间的中轴线从左端向右端连续不断地射入初速度为v0=的相同带电粒子(重力不计),若所有粒子均能从两极板间飞出,则粒子飞出时的最小偏转位移与最大偏转位移大小之比是(  )

A.1∶1 B.1∶2 C.1∶3 D.1∶4
7. 选择题 详细信息
2018年9月19日晚22时07分,中国以“一箭双星”方式成功发射第37、38颗北斗导航卫星。如图所示,北斗导航系统中的卫星1与卫星2均为地球同步卫星,某时刻它们位于轨道上的A、B两位置。设地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,地球自转周期为T。则(  )

A.两卫星轨道半径均为 B.两卫星线速度大小均为
C.两卫星受到的万有引力相等 D.卫星1由A运动到B所需的最短时间为
8. 选择题 详细信息
如图所示,水平面内有一个匀强电场,在该平面内有一个以O为圆心,R为半径的圆,其中AB为圆的直径,C、D为圆上两点,且∠CAB=∠DAB=60°。一个带电量为+q的粒子,以初速度v从A点三次沿不同的方向射出,分别运动到B、C、D三点,粒子到达C点的速度为 v,到达B点的速度为v。不计粒子重力,若粒子到达D点的速度大小为,匀强电场的场强大小为E,则( )

A.
B.
C.
D.
9. 选择题 详细信息
2018年5月21日5点28分,在我国西昌卫星发射中心。长征四号丙运载火箭将嫦娥四号中继星“鹊桥”卫星,送入近地点约200公里、远地点约40万公里的地月转移轨道。已知地球同步卫星的轨道半径为4.2万公里,忽略稀薄空气阻力的影响,则“鹊桥”卫星在地月转移轨道上运行时,下列判断正确的是(  )
A.运动周期大于10天 B.运动周期小于10天
C.近地点的速度比远地点的小 D.近地点的机械能比远地点的大
10. 选择题 详细信息
如图所示,固定半圆弧容器开口向上,AOB是水平直径,圆弧半径为R,在A、B两点,分别沿AO、BO方向同时水平抛出一个小球,结果两球落在了圆弧上的同一点,从A点抛出的小球初速度是从B点抛出小球初速度的3倍,不计空气阻力,重力加速度为g,则)( )

A. 从B点抛出的小球先落到圆弧面上
B. 从B点抛出的小球做平抛运动的时间为
C. 从A点抛出的小球初速度大小为
D. 从A点抛出的小球落到圆弧面上时,速度的反向延长线过圆心O
11. 选择题 详细信息
如图所示,半径为R=0.4m的圆形光滑轨道固定在竖直平面内,圆形轨道与光滑固定的水平轨道相切。可视为质点的质量均为m=0.5kg的小球甲、乙用轻杆连接,置于圆轨道上,小球甲与圆心O点等高,小球乙位于圆心O的正下方。某时刻将两小球由静止释放,最终它们在水平面上运动。g=10m/s2.则( )

A. 两小球最终在水平面上运动的速度大小为2m/s
B. 甲小球下滑到圆形轨道最低点时重力的功率为10W
C. 甲小球下滑到圆形轨道最低点时对轨道压力的大小为5N
D. 整个过程中轻杆对乙做的功为1J
12. 选择题 详细信息
如图所示为2017年我国自主研制的新一代喷气式大型客机C919在上海浦东机场起飞的照片,C919的成功首飞意味着经过近半个世纪的艰难探索,我国具备了研制一款现代干线飞机的核心能力。假设一架大型飞机的总质量为m,从静止开始保持额定功率滑跑,当速度达到最大速度v时起飞,在此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重力的k倍(重力加速度为g),根据题目所给物理量可以求出的有(  )

A.飞机起飞时的动能Ek B.飞机滑跑过程所用的时间
C.飞机滑跑过程中牵引力所做的功 D.飞机滑跑过程中某一速度(不为0)时的加速度
13. 选择题 详细信息
如图所示,M点是竖直光滑圆轨道NMB的最低点,半径ON与竖直方向的夹角为α=60°。现从B点的正上方某处A点由静止释放一个质量为m的小球(可视为质点),小球经圆弧轨道飞出后沿水平方向通过C点,速度大小为v=(R为圆轨道的半径,g为重力加速度),则以下结论正确的是(  )

A.C、N的水平距离为R B.C、N的水平距离为2R
C.小球在M点对轨道的压力为4mg D.小球在M点对轨道的压力为6mg
14. 选择题 详细信息
如图所示,水平面上固定一倾角为θ=30°的斜面,一轻质弹簧下端固定在斜面底端的挡板上,上端连接一质量m=2kg的物块(视为质点),开始时物块静止在斜面上A点,此时物块与斜面的摩擦力恰好为零,现用一沿斜面问上的恒力F=20N作用在物块上,使其沿科面向上运动,当物块从A点运动到B点时,力F做的功W=4J,己知弹簧的劲度系数k=100N/m,物块与斜面的动摩擦因数,g=10m/s²,则下列结论正确的是

A. 物块从A点运动到B点的过程中,重力势能增加了4J
B. 物块从A 点运动到B点的过程中,产生的内能为1.2J
C. 物块经过B点时的速度大小为
D. 物块从A点运动到B点的过程中,弹簧弹性势能的变化量为0.5J
15. 实验题 详细信息
在家中,某同学利用1个电子秤、1个水杯、若干细线、墙钉、白纸等物品,做验证力的平行四边形定则的实验。请你把他设计的实验步骤补充完整:

(1)如图甲,在电子秤的下端悬挂一装满水的水杯,记下水杯静止时电子秤的示数F;
(2)如图乙,将三根细线L1、L2、L3的一端打结,另一端分别拴在电子秤的挂钩、墙钉A和水杯带上。水平拉开细线L1,在贴在竖直墙上的白纸上,记下结点的位置O、___________和电子秤的示数F1;
(3)如图丙,将另一颗墙钉B钉在与O同一水平位置上,并将L1拴在其上。手握电子秤沿着步骤(2)中L2的方向拉开细线L2,使_______及三根细线的方向与步骤(2)的记录重合,记录电子秤的示数F2;
(4)在白纸上按一定标度作出电子秤拉力F、F1、F2的图示,根据平行四边形定则作出F1、F2的合力的图示,若_______,则力的平行四边形定则得到验证。
16. 实验题 详细信息
某同学采用如图所示的装置,进行“探究加速度和力、质量的关系”实验:

(1)在实验操作中,下列说法正确的是_____________(填序号)
A.实验时,应调节滑轮高度使拉小车的细绳与木板平行
B.实验时,应先放开小车,再接通打点计时器的电源
C.每改变一次小车的质量时,也要改变木板的倾斜程度
D.每改变一次小车的质量时,也可以改变砝码的数量
(2)如图所示,是实验中用打点计时器得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。测量出相邻的计数点之间的距离分别为:sAB=4.22 cm、sBC=4.65 cm、sCD=5.08 cm、sDE=5.49 cm、sEF=5.91 cm、sFG=6.34 cm。已知打点计时器的工作频率为50 Hz,则与纸带上F点对应的小车速度v=________m/s(结果保留两位有效数字)。

(3)如图为研究“在外力一定的条件下,小车的加速度与其质量的关系”时所得的实验图像,横坐标m为小车上所加砝码的质量。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车的质量为_____________。

(4)下列实验中,利用该装置不能完成的实验有:____________(填序号)
A.探究功和速度的关系 B.验证机械能守恒定律
C.用打点计时器测速度 D.探究小车的速度随时间变化的规律
17. 解答题 详细信息
如图所示,一列长为300 m的复兴号高速列车沿平直的轨道以100 m/s的速度匀速行驶,为了整列列车能顺利安全停靠在站台AB上,当车头行驶到距离站台1500m的O点时,列车要立即匀减速停车,已知站台AB全长为500 m,求:
(1)列车减速运动的加速度大小的取值范围;
(2)列车减速运动的最长时间。
18. 解答题 详细信息
在测定某汽车的加速性能时,通过计算机描绘了该汽车在某阶段的图像如图所示。试求:
(1)汽车在这一阶段的运动性质;
(2)前10s内汽车的平均速度大小。
19. 解答题 详细信息
第24届冬季奥林匹克运动会,将由北京市和张家口市联合举行。冬奥会运动项目跳台滑雪是其中极具观赏性的项目之一。如图所示,质量m=60 kg的运动员从长直助滑滑道AB的A处由静止开始匀加速下滑,已知该运动员的加速度a=3.6 m/s2,到达助滑道末端B时的速度vB=24 m/s,A与B的竖直高度差H=48m。为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段圆弧滑道平滑衔接,已知助滑道末端B与圆弧滑道最低点c的高度差h=5m。圆弧半径R=12m,运动员运动到C点时对轨道的压力FN=6mg,取g=10m/s2。试求:
(1)运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;
(2)运动员从B点运动到C点克服阻力做的功W。
20. 解答题 详细信息
在竖直空间有一匀强电场,电场中有一个如图所示的矩形区域ABCD,长边BA与水平方向成=37°角,短边的长度为d,电场方向与短边平行,场强大小为E。一个带电微粒从O点以某一水平初速度v1沿OP方向射入电场,能沿直线恰好到达P点;若该带电微粒从P点以另一初速度v2竖直向上抛出,恰好经过D点。已知O为短边AD的中点,P点在长边AB上且PO水平,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求v1的大小与v2大小的比值;
(2)若将该带电微粒从P点以一定的初速度v3竖直向上抛出,则当其动能变为初动能的3倍时,求微粒的竖直位移y的大小与水平位移x大小的比值。