曲线运动综合检测

期末综合检测卷本试卷分第1卷(选择题)和第2卷(非选择题)两局部，总分为100分，考试时间90分钟。

第1卷(选择题，共48分)一、选择题(此题共12小题，每一小题4分，共48分。

在每个小题给出的四个选项中，第1～8小题，只有一个选项符合题意；第9～12小题，有多个选项符合题意，全部选对的得4分，选对而不全的得2分，错选或不选的得0分)1．关于运动的合成与分解，如下说法中不正确的答案是( ) A ．物体的两个分运动是直线运动，如此它们的合运动一定是直线运动B ．假设两个互成角度的分运动分别是匀速直线运动和匀加速直线运动，如此合运动一定是曲线运动C ．合运动与分运动具有等时性D ．速度、加速度和位移的合成都遵循平行四边形定如此 答案 A解析 物体的两个分运动是直线运动，如此它们的合运动可能是直线运动，也可能是曲线运动，假设合速度方向与合加速度方向共线，如此为直线运动，否如此为曲线运动，A 错误，B 、C 、D 正确。

2．飞镖比赛是一项极具观赏性的体育比赛项目，在飞镖世界杯大赛中某一选手在距地面高h ，离靶面的水平距离L 处，将质量为m 的飞镖以速度v 0水平投出，结果飞镖落在靶心正上方。

不计空气阻力，如只改变h 、L 、m 、v 0四个量中的一个，可使飞镖投中靶心的是( )A ．适当减小v 0B ．适当提高hC ．适当减小mD ．适当减小L答案 A解析 飞镖飞出后在水平方向做匀速直线运动，竖直方向做匀加速直线运动；开始时飞镖落于靶心上方，说明在飞镖水平方向飞行L 时，下落高度较小，而水平方向L ＝v 0t ，竖直方向y ＝12gt 2＝gL22v 20，为增大y ，可以增大L 或减小v 0，故A 正确，D 错误；假设L 不变，v 0不变，也可以降低h ，故B 错误；而平抛运动规律和物体的质量无关，故C 错误。

3．如下列图，在同一轨道平面上的三个人造地球卫星A 、B 、C ，在某一时刻恰好在同一条直线上。

模块综合试卷(二)(满分：100分)一、单项选择题(本题共8小题，每小题3分，共24分)1．下列说法正确的是( )A ．根据磁感应强度定义式B ＝F Il，磁场中某点的磁感应强度B 与F 成正比，与Il 乘积成反比B ．磁感应强度的方向与小磁针N 极所受磁场力的方向相同C ．一小段通电直导线在某处不受磁场力作用，则该处的磁感应强度一定为零D ．磁感线总是从磁铁的N 极出发，到S 极终止答案 B解析 磁场中某点的磁感应强度是由磁场本身决定的物理量，与通电导线所受的安培力F 以及Il 乘积无关，选项A 错误；磁感应强度的方向与小磁针N 极所受磁场力的方向相同，选项B 正确；一小段通电直导线在某处不受磁场力作用，可能是导线与磁场方向平行，该处的磁感应强度不一定为零，选项C 错误；磁感线在磁体的外部从N 极到S 极，在磁体内部是从S 极到N 极，组成闭合的曲线，故D 错误．2．(2021·河北保定市高二期末)一个量程为0～15 V 的电压表，内阻为15 kΩ，把它与一个电阻R 串联后接在10 V 的恒压源上，此时电压表的读数是6 V ．则电阻R 的阻值为( )A ．200 ΩB ．10 kΩC ．20 kΩD ．240 Ω答案 B解析 串联电路电压的分配与电阻成正比，则有6 V 15 kΩ＝(10－6) V R，解得R ＝10 kΩ，故选B. 3．(2021·北京市期末)在研究电容器的充、放电实验中，把一个电容器、电流传感器、电阻、电源、单刀双掷开关按图1甲所示连接．先使开关S 与1端相连，电源向电容器充电；然后把开关S 掷向2端，电容器放电．电流传感器与计算机连接，记录这一过程中电流随时间变化的i －t 图像如图乙所示，图线1表示电容器的充电过程，图线2表示电容器的放电过程，下列选项正确的是( )图1A．电容器放电过程中流过电阻R的电流方向向右B．电容器充电过程中电源释放的电能全部转化为电容器中的电场能C．图乙中图线1与横轴所围的面积，表示电容器充电后所带电荷量的大小D．图乙中形成图线2的过程中，电容器两极板间电压降低的越来越快答案 C解析充电时电容器上极板带正电，放电时，电流由电容器的上极板流向下极板，所以流过电阻R的电流方向向左，A错误；电容器充电过程中电源释放的电能转化为电容器的电场能、电阻上的热能等，B错误；i－t图像与横轴所围的面积表示电荷量，所以图线1与横轴所围的面积表示电容器充电后所带电荷量的大小，C正确；由题图可知，放电过程中，电流的变化越来越慢，说明电压的变化也越来越慢，D错误．4.如图2所示，在两个等量异种点电荷的电场中有1、2、3、4、5、6各点，其中1、2之间的距离与2、3之间的距离相等，2、5之间的距离与2、6之间的距离相等，2位于两点电荷连线的中点，两条虚线互相垂直，那么关于各点电场强度和电势的叙述错误的是()图2A．1、3两点电势相等B．1、3两点电场强度相同C．4、5两点电势相等D．5、6两点电场强度相同答案 A5.在如图3所示的电路中，输入电压U恒为12 V，灯泡L标有“6 V12 W”字样，电动机线圈的电阻R M＝0.5 Ω.若灯泡恰能正常发光且电动机转动，以下说法中正确的是()图3A．电动机的输入功率是12 WB．电动机的输出功率是12 WC．电动机的热功率是12 WD．整个电路消耗的电功率是22 W答案 A解析 电动机两端的电压U M ＝U －U L ＝(12－6) V ＝6 V ，整个电路中的电流I ＝126A ＝2 A ，所以电动机的输入功率P ＝U M I ＝6×2 W ＝12 W ，故A 正确；电动机的热功率P 热＝I 2R M ＝22×0.5 W ＝2 W ，则电动机的输出功率P 2＝P －P 热＝(12－2) W ＝10 W ，故B 、C 错误；整个电路消耗的电功率P 总＝UI ＝12×2 W ＝24 W ，故D 错误．6.如图4所示，真空中A 、B 、C 三点构成一等边三角形，CD 为边AB 的高．电荷量为－q (q >0)的点电荷Q 1固定在A 点．将另一电荷量为＋q 的点电荷Q 2从无穷远处移到C 点，此过程中静电力做功为W ，再将点电荷Q 2从C 点移到B 点并固定．取无穷远处电势为零，则( )图4A ．点电荷Q 2移入以前，B 点的电势为W qB ．将点电荷Q 2从C 点移到B 点过程中，静电力做正功C ．点电荷Q 2固定后，将某一正试探电荷从C 点沿CD 移到D 点，该试探电荷所受静电力逐渐增大D ．点电荷Q 2固定后，将某一试探电荷从C 点沿CD 移到D 点，该试探电荷所具有的电势能先增加后减少答案 C解析 A 点的电荷为负电荷，因此，C 、B 的电势都为负，因为C 、B 到A 的距离相等，因此两点电势都为－W q，A 错误；C 、B 的电势相等，点电荷Q 2从C 点移到B 点过程中，静电力不做功，B 错误；Q 2固定后，CD 为等量异种电荷连线的中垂线，中垂线上的电场方向始终垂直于CD ，试探电荷从C 点沿CD 移到D 点，静电力不做功，试探电荷的电势能不变化，但是电场强度从C 点到D 点逐渐增大，即试探电荷所受静电力逐渐增大，D 错误，C 正确．7.两电荷量分别为q 1和q 2的点电荷固定在x 轴上的A 、B 两点，两点电荷连线上各点电势φ随坐标x 变化的关系图像如图5所示，其中P 点电势最高，且x AP <x PB ，则( )图5A ．q 1和q 2都是负电荷B ．q 1的电荷量大于q 2的电荷量C ．在A 、B 之间将一负点电荷沿x 轴从P 点左侧移到右侧，电势能先增大后减小D ．一点电荷只在电场力作用下沿x 轴从P 点运动到B 点，加速度逐渐变小答案 A解析 由题图知，越靠近两点电荷，电势越低，则q 1和q 2都是负电荷，故A 项正确；φ－x 图像的切线斜率表示电场强度，则P 点场强为零，据场强的叠加知两点电荷在P 处产生的场强等大反向，即k q 1x AP 2＝k q 2x BP2，又x AP <x PB ，所以q 1的电荷量小于q 2的电荷量，故B 项错误；由题图知，在A 、B 之间沿x 轴从P 点左侧到右侧，电势先增加后减小，则负点电荷的电势能先减小后增大，故C 项错误；φ－x 图像的切线斜率表示电场强度，则沿x 轴从P 点到B点场强逐渐增大；据a ＝qE m可知，点电荷只在电场力作用下沿x 轴从P 点运动到B 点，加速度逐渐增大，故D 项错误．8.(2020·安徽定远重点中学高二期末)如图6所示，M 、N 和P 是以MN 为直径的半圆弧上的三点，O 为半圆弧的圆心，∠MOP ＝60°，在M 、N 处各有一条长直导线垂直穿过纸面，导线中通有大小相等的恒定电流，方向如图所示，这时O 点的磁感应强度大小为B 0；若将M 处长直导线移至P 处，则O 点的磁感应强度大小为( )图6A.3B 0B.32B 0 C ．B 0D.12B 0 答案 B解析 依题意，每根导线在O 点产生的磁感应强度为12B 0，方向竖直向下，当将M 处长直导线移至P 处时，两根导线在O 点产生的磁场方向成60°角，则O 点合磁感应强度大小为B ＝2×12B 0×cos 30°＝32B 0，故B 正确． 二、多项选择题(本题共4小题，每小题4分，共16分)9.电阻不变的三盏电灯A 、B 、C 连接在如图7所示的电路中，闭合开关S 后，三盏灯电功率相同，此后向上移动滑动变阻器R 的滑片，则可判断( )图7A ．三盏灯的电阻大小是RB >RC >R AB ．三盏灯的电阻大小是R A >R B >R CC ．A 、C 两灯变亮，B 灯变暗D ．A 、B 两灯变亮，C 灯变暗答案 BD解析 闭合开关S 后，A 灯的电压大于C 灯、B 灯的电压，而三灯的实际功率相等，由P ＝U 2R 可知：R A >R C ，R A >R B ，C 灯的电流大于B 灯的电流，它们的实际功率相等，由P ＝I 2R 可得：R C <R B ，则得：R A >R B >R C ，故A 错误，B 正确；当滑动变阻器R 的滑片向上移动时，滑动变阻器接入电路的电阻增大，外电阻增大，总电流减小，电源的内电压减小，路端电压增大，通过A 灯的电流增大，则A 灯变亮；由于总电流减小，而通过A 灯的电流增大，则通过C 灯的电流减小，C 灯变暗，C 灯的电压减小，而路端电压增大，则B 灯的电压增大，B 灯变亮，即A 、B 两灯变亮，C 灯变暗，故C 错误，D 正确．10.(2021·安徽省肥东县第二中学高二期末)如图8所示，d 处固定有负点电荷Q ，一个带电质点只在静电力作用下运动，射入此区域时的运动轨迹为图中曲线abc ，b 点是曲线上离点电荷Q 最远的点，a 、b 、c 、d 恰好是一正方形的四个顶点，则有( )图8A ．a 、b 、c 三点处电势高低关系是φa ＝φc >φbB ．质点由a 到b ，电势能增加C ．质点在a 、b 、c 三点处的加速度大小之比为2∶1∶2D ．质点在b 点电势能最小答案 BC解析 根据负点电荷的等势面的分布可知离负点电荷越近的电势越低，以点电荷为圆心的同一圆周上的电势相等，则a 、b 、c 三点处电势高低关系是φa ＝φc <φb ，A 错误；根据曲线运动合外力总是指向运动轨迹的凹侧，所以质点由a 到b ，静电力做负功，则电势能增加，质点在b 点电势能最大，B 正确，D 错误；由库仑定律可得k q 1q 2r2＝ma ，由上式可知加速度a 与r 2成反比，又由几何关系可得r a ∶r b ∶r c ＝1∶2∶1，则有r a 2∶r b 2∶r c 2＝1∶2∶1，所以质点在a 、b 、c 三点处的加速度大小之比为2∶1∶2，C 正确．11．如图9甲所示是有两个量程的电流表，当使用a 、b 两个端点时，量程为0～1 A ，当使用a 、c 两个端点时，量程为0～0.1 A ，已知电流表的内阻R g1＝200 Ω，满偏电流I g1＝2 mA ；如图乙所示是有两个量程的电压表，当使用d 、e 两个端点时，量程为0～10 V ，当使用d 、f 两个端点时，量程为0～100 V ．已知电流表的内阻R g2＝500 Ω，满偏电流I g2＝1 mA ，则电阻R 1、R 2、R 3、R 4分别为( )图9A ．R 1＝0.85 ΩB ．R 2＝3.67 ΩC ．R 3＝9 500 ΩD ．R 4＝95 000 Ω答案 BC12.如图10所示，带正电的粒子以一定的初速度v 0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内，恰好沿下板的边缘飞出，已知板长为L ，板间的距离为d ，板间电压为U ，带电粒子的电荷量为q ，粒子通过平行金属板的时间为t (不计粒子的重力)( )图10A ．在时间t 内，静电力对粒子做的功为qUB ．在后t 2时间内，静电力对粒子做的功为3qU 8C ．粒子的出射速度偏转角tan θ＝d LD ．在粒子下落前d 4和后d 4的过程中，运动时间之比为2∶1 答案 BC解析 在时间t 内，因入射点与出射点的电势差为U 2，可知静电力对粒子做的功为qU 2，选项A 错误；设粒子在前t 2时间内和在后t 2时间内竖直位移分别为y 1、y 2，则y 1∶y 2＝1∶3，则y 1＝d 8，y 2＝3d 8，则在后t 2时间内，静电力对粒子做的功为W 2＝q ·38U ＝38qU ，故B 正确；粒子的出射速度偏转角正切为tan θ＝v y v 0＝at v 0＝12at 212v 0t ＝12d 12L ＝d L ，故C 正确；粒子前d 4和后d 4的过程中，运动时间之比为1∶(2－1)，故D错误．三、非选择题(本题共6小题，共60分)13．(6分)小王和小李两位同学分别测量电压表V1的内阻．(1)先用调好的欧姆表“×1 k”挡粗测电压表V1的内阻，测量时欧姆表的黑表笔与电压表的________(选填“＋”或“－”)接线柱接触，测量结果如图11甲所示，则粗测电压表V1的内阻为________ kΩ.图11(2)为了精确测量电压表V1的内阻，小王同学用如图乙所示的电路，闭合开关S1前将滑动变阻器的滑片移到最________(选填“左”或“右”)端，电阻箱接入电路的电阻调到最________(选填“大”或“小”)，闭合开关S1，调节滑动变阻器和电阻箱，使两电压表指针的偏转角度都较大，读出电压表V1、V2的示数分别为U1、U2，电阻箱的示数为R0，则被测电压表V1的内阻R V1＝________.答案(1)＋(1分)9.0(1分)(2)左(1分)大(1分)U1R0U2－U1(2分)14．(8分)在“测定金属的电阻率”的实验中，待测金属丝的电阻R约为5 Ω，实验室备有下列实验器材：A．电压表(量程0～3 V，内阻约为15 kΩ)；B．电压表(量程0～15 V，内阻约为75 kΩ)；C．电流表(量程0～3 A，内阻约为0.2 Ω)；D．电流表(量程0～0.6 A，内阻约为1 Ω)；E．滑动变阻器R1(0～10 Ω，0.6 A)；F．滑动变阻器R2(0～2 000 Ω，0.1 A)；G．电池组E(电动势为3 V)；H．开关S，导线若干．(1)为减小实验误差，应选用的实验器材有________(填器材前面的序号)．(2)为减小实验误差，应选用如图12中________(选填“甲”或“乙”)为该实验的电路原理图，并按所选择的电路原理图把如图丙中的实物图用线连接起来．图12(3)若用毫米刻度尺测得金属丝长度为60.00 cm ，用螺旋测微器测得金属丝的直径及两电表的示数如图13所示，则金属丝的直径为________ mm ，电阻值为________ Ω.图13(4)该金属丝的电阻率为________ Ω·m.答案 (1)ADEGH(1分) (2)乙(1分) 见解析图(2分) (3)0.635(1分) 2.4(1分) (4)1.27× 10－6(2分)解析 (1)由于电源的电动势为3 V ，所以电压表应选A ；被测电阻约为5 Ω，电路中的最大电流约为I ＝E R x ＝35A ＝0.6 A ，电流表应选D ；根据滑动变阻器允许通过的最大电流可知，滑动变阻器应选E ；还要选用电池组和开关，导线若干，故应选用的实验器材有A 、D 、E 、G 、H.(2)由于R V R x ＞R x R A ，应采用电流表外接法，应选题图乙所示电路，实物连接如图所示．(3)从螺旋测微器可以读出金属丝直径为0.635 mm ，从电压表可以读出电阻两端电压为1.20 V ，从电流表可以读出流过电阻的电流为0.50 A ，被测金属丝的阻值为R x ＝U x I x ＝1.200.50Ω＝2.4 Ω.(4)由R x ＝ρL S，代入数据解得ρ≈1.27×10－6 Ω·m. 15.(8分)如图14所示，匀强电场的电场线与AC 平行，把10－8 C 的负电荷从A 点移到B 点，静电力做功6×10－8 J ，AB 长6 cm ，AB 与AC 成60°角．图14(1)求匀强电场的场强方向；(2)设B 处电势为1 V ，则A 处电势为多少？电子在A 处的电势能为多少？答案 (1)由C 指向A (2)－5 V 5 eV解析 (1)将负电荷从A 点移至B 点，静电力做正功，所以电荷所受静电力方向由A 指向C .又因为是负电荷，场强方向与负电荷受力方向相反，所以场强方向由C 指向A .(3分)(2)由W AB ＝E p A －E p B ＝q (φA －φB )得φA ＝W AB q ＋φB ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫6×10－8－10－8＋1 V ＝－5 V(3分) 则电子在A 点的电势能为E p A ＝qφA ＝(－e )×(－5 V)＝5 eV .(2分)16.(10分)如图15所示，电阻R 1＝2 Ω，小灯泡L 上标有“3 V 1.5 W ”，电源内阻r ＝1 Ω，滑动变阻器的最大阻值为R 0(大小未知)，当触头P 滑动到最上端a 时理想电流表的读数为1 A ，小灯泡L 恰好正常发光，求：图15(1)滑动变阻器的最大阻值R 0；(2)当触头P 滑动到最下端b 时，求电源的总功率及输出功率．答案 (1)6 Ω (2)12 W 8 W解析 (1)当触头P 滑动到最上端a 时，流过小灯泡L 的电流为：I L ＝P L U L＝0.5 A(1分) 流过滑动变阻器的电流：I 0＝I A －I L ＝0.5 A(2分)故：R 0＝U L I 0＝6 Ω(1分) (2)电源电动势为：E ＝U L ＋I A (R 1＋r )＝6 V(2分)当触头P 滑动到最下端b 时，滑动变阻器和小灯泡均被短路，电路中总电流为：I ＝E R 1＋r＝ 2 A(1分)故电源的总功率为：P 总＝EI ＝12 W(1分)输出功率为：P 出＝EI －I 2r ＝8 W ．(2分)17.(12分)(2021·安徽芜湖市高三期末)如图16所示，水平放置的平行板电容器，两极板间距为d ＝0.06 m ，极板长为L ＝0.3 m ，接在直流电源上，有一带电液滴以v 0＝0.5 m/s 的初速度从两极板左侧的正中央水平射入，恰好做匀速直线运动，当它运动到P 处时迅速将下极板向下平移Δd ＝0.02 m ，液滴最后恰好从极板的末端飞出， g 取10 m/s 2，求：图16(1)将下极板向下平移后，液滴的加速度大小；(2)液滴从射入电场开始计时，匀速运动到P 点所用的时间．答案 (1)2.5 m/s 2 (2)0.4 s解析 (1)带电液滴在板间受重力和竖直向上的静电力，因为液滴做匀速直线运动，则有q U d＝mg (2分) 当下极板向下平移后，d 增大，E 减小，静电力减小，故液滴向下偏转，在电场中做类平抛运动，此时液滴所受静电力F ′＝q U d ′＝mgd d ＋Δd(2分) 由牛顿第二定律可得a ＝mg －F ′m ＝g (1－d d ′)＝14g ＝2.5 m/s 2(2分) (2)因为液滴刚好从极板末端飞出，所以液滴在竖直方向上的位移是y ＝d 2＋Δd (1分) 设液滴从P 点开始在匀强电场中飞行的时间为t 2，则d 2＋Δd ＝12at 22(2分) 解得t 2＝0.2 s(1分)而液滴从刚进入电场到出电场的时间t ＝L v 0＝0.6 s(1分) 所以液滴从射入电场开始计时匀速运动到P 点所用的时间为t 1＝t －t 2＝0.4 s ．(1分)18．(16分)(2021·江西赣州市期末)如图17所示，水平绝缘轨道AC 由光滑段AB 与粗糙段BC 组成，它与竖直光滑半圆轨道CD 在C 点处平滑连接，其中AB 处于电场区内．一带电荷量为＋q 、质量为m 的可视为质点的滑块从A 处以水平初速度v 0进入电场区沿轨道运动，从B 点离开电场区继续沿轨道BC 运动，最后从圆轨道最高点D 处以水平速度v 离开圆轨道．已知：轨道BC 长l ＝1 m ，圆半径R ＝0.1 m ，m ＝0.01 kg ，q ＝5×10－5 C ，滑块与轨道BC 间的动摩擦因数μ＝0.2，重力加速度g 取10 m/s 2，设装置处于真空环境中．图17(1)若滑块到达圆轨道D 点时的速度v ＝1 m/s①在D 点处时，求滑块受到的弹力F N ；②求滑块从B 点离开电场时的速度大小v B ；(2)若v 0＝5 m/s ，为使滑块能到达圆轨道最高点D 处，且离开圆轨道后落在水平轨道BC 上，求A 、B 两点间电势差U AB 应满足的条件．答案 (1)①0 ②3 m/s (2)－1 600 V ≤U AB ≤800 V解析 (1)①根据牛顿第二定律和向心力公式得mg ＋F N ＝m v 2R(2分) 代入数据得F N ＝0(1分)②滑块由B 点运动到D 点的过程，根据动能定理有－μmgl －mg ·2R ＝12m v 2－12m v B 2(2分) 解得v B ＝3 m/s(1分)(2)当电势差U AB 最低时，滑块恰能经过最高点D ，此时v D ＝1 m/s(1分)全过程由动能定理得U AB q －μmgl －mg ·2R ＝12m v D 2－12m v 02(2分) 解得U AB ＝－1 600 V(1分)当电势差U AB 最高时，滑块经过最高点D 后做平抛运动，恰能落到B 点，则由平抛运动的规律，竖直方向：2R ＝12gt 2(1分) 水平方向：l ＝v D ′t (1分)全过程由动能定理得U AB ′q －μmgl －mg ·2R ＝12m v D ′2－12m v 02(2分) 解得U AB ′＝800 V(1分)则AB 间电势差满足的条件是－1 600 V ≤U AB ≤800 V ．(1分)。

苏教版四年级上册科学期末综合训练测试卷2套有答案四年级上册科学期末综合训练测试卷（一）一、填空题1．一个物体相对于另一个物体的__________发生变化，说明它在运动。

2．当物体受到力的作用时，形状或体积会发生改变；撤去外力后，又恢复到原来的形状或体积，这种性质叫做___________。

这种能使物体恢复到原来的形状或体积的力叫做___________。

3．猫、兔、绵羊、梅花鹿都属于（______），因为它们的身体表面都有（______），都用（______）喂养后代，都是（______）的。

4．运动的物体具有能量，速度越快，能量越（______）。

5．我们利用________把电送到人们需要的地方，利用________阻止流到人们不需要的地方。

6．鸟类的共同特点是体表覆盖（______）、卵生、用喙取食等。

7．在检验不同液体的导电性能的实验中，多放点（______）或多加几节（______），可以提高检测不同液体导电性能的效果。

8．在水中，质量相同，体积越（________）的物体越容易上浮。

9．开关通过__________和_________电路来控制电路中的用电器。

10．要使静止的物体运动起来，必须对这个物体施加（______），它的单位是（______）。

11．按照物体的运动轨迹可将物体分成___________和___________两大类。

12．我还知道（______）、（______）、（______）、（______）也是哺乳动物。

还知道能飞的哺乳动物有（______），在水中生活的哺乳动物有（______），能滑翔的哺乳动物有（______）。

二、选择题13．两名同学都沿着直线行走，但出发的时间和地点都不相同，对于比较他们运动的快慢，下列说法正确的是（）。

A．无法比较，因为出发的时间和地点都不相同B．可以比较，都走20秒，然后测量距离并比较C．可以比较，测量一个人走100米的时间和另一个人走50米的时间，然后比较时间长短14．用力拍打篮球，篮球从地面弹起，这时篮球产生的力是（）。

东北三省精准教学2024年12月高三联考物理1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上本试卷满分100分，考试时间75分钟．注意事项：．2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑．如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号．回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效．3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回．一、选择题：本题共10小题，共46分．在每小题给出的四个选项中，第1~7题只有一项符合题目要求，每小题4分；第8~10题有多项符合题目要求，每小题6分，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．1．国际机器人联合会2024年9月发布的报告显示，中国工业机器人总保有量近180万台，位居全球第一．某工业机器人在一段时间内运动的v t −图像如图所示，在0~4s 内，下列说法正确的是（ ）A ．机器人做曲线运动B ．机器人做匀减速运动C ．机器人的速度变化率变大D ．机器人在0~4s 内的位移小于12m2．可替代传统燃油车辆的电动自卸车正在逐渐普及．如图所示，卸货时，液压推动车厢从水平缓慢抬升，从而实现货物顺利倾倒．某采石场利用自卸车卸载一块石板的过程中，下列说法正确的是（ ）A ．石板所受支持力一直增大B ．石板所受支持力先减小后增大C ．石板所受原擦力可能一直增大D ．石板所受摩擦力可能先增大后减小3．如图所示，在水平向右的匀强磁场中，水平放置一根通电长直导线，电流的方向垂直纸面向外．O 为直导线与纸面的交点，a b c d 、、、是以O 为圆心的圆周上的四个点．通电长直导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度大小为0B ，且满足0IB kr=，式中k 为比例系数，I 为电流大小，r为该点到导线的距离，则下列说法中正确的是（ ）A ．比例系数k 的单位为22kgs m A ⋅⋅ B ．圆周上c 点的磁感应强度最大 C ．圆周上d 点的磁感应强度最小D ．圆周上a c 、两点的磁感应强度相同4．实际生产中一些变化很小的振动难以精确测量，某同学设计制作了电容振动检测仪，检测物体的振动情况，原理如图所示．电容器的右极板固定在绝缘支架上，左极板固定在被测物体上，当被测物体左右振动时，电容器的电容随之发生变化．下列说法中正确的是（ ）A ．被测物体向右运动时电容器所带电荷量减少B ．被测物体振动时，电容器极板间的电场强度不变C ．当灵敏电流计的电流方向从b 到a ，则被测物体向左运动D ．检测结束，断开开关，灵敏电流计上有从a 到b 的短暂电流5．如图所示，某遥控玩具车从O 点开始沿着竖直圆弧轨道OC 做匀速圆周运动，运动至C 点时沿切线抛出，恰能落在A 点．已知B 为圆弧轨道的圆心，A B C 、、三点共线，60ABO ∠=°，轨道半径为R ．忽略空气阻力，重力加速度为g ，玩具车的大小相对斜面长度忽略不计，则玩具车做匀速圆周运动的角速度大小为（ ）A BC D 6．中国科学家提出一项通过太空望远镜开展的巡天计划，寻找距离地球30多光年外的宜居类地行星．假设某题星球具有和地球一样的自转特征，如图所示，该星球绕AB 轴自转，半径为R A B ，、所在的位置为南、北两极，C D 、所在的位置为赤道平面内，OM 连线与赤道平面的夹角为60°．经测定，A 位置的重力加速度为,g D 位置的重力加速度为34g ，则下列说法正确的是（ ）AB ．该星球的自转周期为2C ．该星球M 位置的自转向心加速度大小为8g D ．读星球D 位置的自转向心加速度大小为34g 7．如图所示，物块质量1kg m =，重物质量 1.2kg M =，二者之间用细绳连接，斜面固定不动，倾角37θ=°．开始时重物距离地面高度1m,h AB =间距离为1m,C 为AB 的中点，物块与斜面间的动摩擦因数在AC 段为10.5µ=，在BC 段为20.75µ=．已知重力加速度为210m /s ,sin 370.6,cos370.8g °=°=，则（ ）A ．重物落地过程中，物块的速度一直增大B ．重物落地过程中，物块和重物组成的系统动能增加1JC ．释放重物的瞬间，物块的加速度大小为22m /sD s ⋅ 8．电场强度在x 轴上的分布如图所示，规定x 轴正方向为电场强度的正方向，若在O 点由静止释放一个质量为m 、电荷量为(0)q q >的带电粒子，不计重力，则（ ）A ．10~x 与12~x x 间的电场强度方向相反B ．23~x x 与34~x x 间的电场强度方向相同C ．释放后，带电粒子运动到1x 处时的速度最大D ．释放后，带电粒子运动到4x 处时的速度最大9．如图所示，物块A 的质量3kg A m =，静止在弹簧缓冲装置上，物块B 的质量2kg B m =，从物块A 的正上方 1.25m h =处自由下落击中物块A ，碰撞时间极短，物块A B 、瞬间达到共同速度，一起向下运动至最低点，两物块均可视为质点，弹簧始终是竖直放置的．不计空气阻力，重力加速度210m /s g =．则（ ）A ．两物块碰撞后瞬间达到的共同速度为2m /sB ．两物块碰撞过程损失的机械能为15JC ．两物块碰撞后一起向下运动的过程中，弹簧的最大弹性势能为10JD ．两物块碰撞后一起向下运动的过程中，缓冲装置对两物块的冲量大小为10N s ⋅10．如图所示，BD 左侧空间有水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场，BD 右侧有竖直向下的匀强电场．AB 为水平轨道，BCD 为半圆形的轨道，半径为R ，与轨道AB 在B 点平滑相切．一物块（可视为质点）质量为m ，带电荷量为q +，从A 点由静止释放沿水平轨道运动到B 点，此后恰好能到达C 点．OC 与竖直方向夹角α为37°．两匀强电场的电场强度大小均为mgE q=，不计一切摩擦，sin 370.6,cos370.8°=°=．则（ ）A ．物块到达C 点的速度大小为0B ．物块通过BC ．A B 、两点间的水平距离为225R D 二、非选择题：本题共5小题，共54分．11．（6分）某同学为测量物块与斜面之间的动摩擦因数，进行如下操作，如图甲所示，对物块施加一个沿斜面向上的恒力，当物块沿斜面向上匀速运动时，传感器示数为1F ．随后他又对物块施加一个沿斜面向下的恒力，当物块沿斜面向下匀速运动时，传感器示数为2F ．甲 乙（1）若将物块轻放在斜面上，物块能够_______． A ．静止在斜面上B ．沿斜面下滑C ．不能确定（2）用通过以上实验操作测出的物理量可以算出物块与斜面间摩擦力的大小为f =_______．（3）若物块与斜面间压力为N F ，通过测量得出多组12F F +与N F 的关系图像如图乙所示，计算图像的斜率为k ，则动摩擦因数为_______（用题中出现的物理量表示）．12．（8分）小明同学从废旧的玩具中拆出一块电池，想测量该电池的电动势和内阻，搜集了如下实验器材： A ．多用电表 B ．开关、导线若干C ．电阻箱（1）小明先用多用电表的直流电压10V 挡，粗略测量了电源的电动势，读数如图甲所示，读数为_______V ．甲（2）小明利用所学知识设计了测量电池电动势和内阻的实验，电路图如图乙所示，得到了多组电压表示数U 和电阻箱的电阻R 的数据，并绘制出如图丙所示的_______（选填“U R −”“1U R−”或“11U R −”）图像，根据图像得出电池的电动势E =_______V ，内阻r =_______Ω（结果均保留2位有效数字）． （3）电压表内阻不能忽略，因此电池的电动势E 的测量值_______（选填“大于”“小于”或“等于”）真实值．乙 丙13．（10分）风洞是空气动力学研究和试验中广泛使用的工具．如图所示，在M 点以竖直向上的初速度010m /s v =抛出一个质量为0.5kg m =的小球，小球抛出后始终受到水平向左的恒定风力作用，整直方向只受重力．经过一段时间后小球将以/s v =的速度水平向左经过N 点，若重力加速度g 取210m /s ，不计风力以外的空气阻力．求：（1）小球从M 点运动到N 点的时间； （2）水平恒定风力的大小；（3）小球由M 点运动到N 点的过程中的最小速度大小．14．（12分）现代科学研究中，经常用磁场和电场约束带电粒子的运动轨迹．如图甲所示，虚线右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场，从电子枪逸出的电子（质量为m 、电荷量为e ，初速度可以忽略）经电场加速后，从A 点平行于x 轴射入磁场，已知AO 垂直于x 轴，长度为L ，磁感应强度为大小为B ，不计电子重力．甲 乙（1）若电子刚好击中O 点，求此时速度大小为多少；（2）若磁场按如图乙所示规律变化，磁场方向以垂直纸面向里为正方向，周期为23meBπ，从0t =时刻进入磁场的电子一个周期后运动方向刚好与x 轴相切，求此时加速电压U 的大小及切点与A 点的距离．15．（18分）如图所示水平地面上有一固定平台，平台左侧足够远处静止一平板车A ．车上左侧有固定挡板，小滑块B 靠在挡板处不粘连，现对平板车施加一水平向右的力，此力的最大功率为8W ，平板车以恒定加速度22m /s a =启动，达到最大功率后继续加速，直到速度最大后，平板车与平台相撞并与平台粘在一起，小滑块B 经过平台后滑上木板C ，平板车与地面间的阻力恒为2N ，车的上表面与平台上表面等高且表面均光滑．平台右侧地面光滑，小滑块B 与木板C 间的动摩擦因数105µ=．，木板C 的长度11m L =，小滑块B 与木板D 间的动摩擦因数满足20.20.1,x x µ=+为小滑块B 距木板D 左端的距离，木板D 的长度22m L A B C D =，、、、质量均为1kg A C D ，、、等高，重力加速度210m/s g =．（1）求平板车做匀加速运动的时间；（2）求小滑块B 离开C 时，B 和C 的速度分别为多大；（3）判断小滑块B 是否能从木板D 右端滑落，若能请求出分离时两者的速度，若不能则求出相对静止时小滑块B 距木板D 右端的距离．东北三省精准教学2024年12月高三联考1．D 【命题点】v t −图像【解析】v t −图像只能描述直线运动，所以机器人做直线运动，A 错误；根据v t −图像中图线的斜率表示加速度可知，机器人在0~4s 内做减速运动，且速度的变化率逐渐减小，B 、C 错误；根据v t −图像中的图线与t 轴所围面积表示位移，用直线连接图线初、末两点，对应围成面积为154m 12m 2+×=，而原图线位于连线下方，所以机器人在0~4s 内的实际位移小于12m ，D 正确． 2．D 【命题点】共点力的动态变化【解析】石板所受支持力cos N mg θ=，随着与水平面间夹角θ变大，支持力变小，A 、B 错误；石板随车厢从水平方向缓慢抬升直到倾斜的过程中，石板所受摩擦力先为静摩擦力1sin f mg θ=，随倾角θ变大，静摩擦力变大，后沿斜面向下滑，最大静摩擦力大于滑动摩擦力，若车厢抬升到石板刚开始下滑时停止抬升，石板所受摩擦力先增大，后减小，再不变；若车厢在石板下滑过程中一直抬升，此时石板所受摩擦力为滑动摩擦力2cos f mg µθ=，随倾角θ变大，滑动摩擦力变小，C 错误，D 正确． 3．A 【命题点】磁感应强度的叠加、量纲【解析】根据,F B F ma IL ==可知22N kg m s kg1111A m A m A s T −⋅⋅===⋅⋅⋅，结合0I B k r =得0222kg m m kg11A s A A s B r kI×⋅==⋅=⋅⋅，A 正确；根据安培定则知，导线在圆周上d 点形成的磁场方向水平向右，与水平向右的匀强磁场同向，由场的叠加原理可知此处的磁感应强度最大，B 错误；导线在圆周上b 点形成的磁场方向水平向左，与水平向右的匀强磁场反向，由场的叠加原理可知此处的磁感应强度最小，C 错误；根据安培定则可得导线在圆周上a c 、两点形成的磁场方向分别向下和向上，与匀强磁场叠加后方向分别为右下方和右上方，大小相等，方向不同，D 错误．4．C 【命题点】电容器的动态分析【解析】当被测物体向右运动时两板间距离变小，根据r 4SC kdεπ=可知电容C 增大，由于极板间电压U 不变，根据QC U=可知电容器带电荷量Q 增大，A 错误；被测物体振动时两极板间距离d 变化，由于U 不变，根据电场强度UE d=可知E 一定变化，B 错误；灵敏电流计的电流方向由b 到a ，与电容器充电时电路中的电流方向相反，说明电容器放电，电容器带电荷量Q 减小，由QC U =可知电容C 减小，根据r 4S C kdεπ=可知两极板间距离变大，被测物体向左运动，C 正确；检测结束，断开开关，电容器通过电阻R 放电，由于开关断开前右极板接电源正极，带正电荷，故此时有b 到a 的放电电流，D 错误． 5．B 【命题点】斜抛运动与圆周运动综合【解析】设轨道在C 点处的切线为l ，将重力加速度分解为平行于l 斜向下的分量cos30g °和垂直于l 斜向下的分量sin 30g °，设玩具车从C 点抛出时的速度为0v ，由几何关系可知玩具车从C 点到A 点的运动过程中，在平行于l 方向的位移为0，由题意可知玩具车离开C 点时的速度方向也平行于l 方向，因此玩具车从C 点出发到达A 点所需时间02cos30v tg ×°，由几何关系可得，玩具车落到A 点时，沿垂直于l 方向位移大小为R ，可知21sin 302Rg t =°⋅，联立解得0v =，玩具车做匀速圆周运动的角速度大小0v R ω==，B 正确．【另解】从C 点抛出后，玩具车在竖直方向做竖直上抛运动，则有201sin 30cos302R v t gt −°=°⋅−，在水平方向做匀速直线运动，则有0sin30cos30v t R °⋅=°，解得0v =，玩具车做匀速圆周运动的角速度大小0v R ω==． 6．C 【命题点】万有引力定律的应用、行星自转与重力加速度的关系 【解析】在A 处，根据万有引力等于重力有2MmGmg R=，在D 处根据牛顿第二定律有2234Mm Gm g m R R ω=⋅+，联立可得该星球的自转角速度大小为ω=A 错误；该星球的自转周期为24Tπω==B 错误；由于OM 与赤道夹角为60°，根据2a r ω=可知M 处的自转向心加速度为21cos 608M a R g ω=°=，C 正确；该星球D 位置的自转向心加速度大小为214D a R g ω==，D 错误．7．B 【命题点】牛顿运动定律、功能关系、动量定理的综合应用【解析】在AC 段，物块所受滑动摩擦力1cos 4N AC f mg µθ==，在CB 段，物块所受滑动摩擦力2cos 6N CB f mg µθ==，物块在CB 段有sin 0CB Mg mg f θ−−=，合力为零，物块沿斜面匀速向上运动，A 错误；释放重物的瞬间，对整体利用牛顿第二定律有sin ()AC Mg mg f M m a θ−−=+，解得210m /s 11a =，C 错误；重物落地过程中，对系统整体，由动能定理有21()0sin 2AC AC CB CB M m v Mgh mg h f x f x θ+−=−⋅−−，解得/s v =，重物落地过程中，系统动能变化量2k1()1J 2E M m v ∆=+=，B 正确；合力对物块的冲量等于物块动量的变化量，即N s I p mv =∆=⋅，D 错误． 【另解】CB 段物块匀速向上运动，重物落地的速度等于物块在C 点速度，根据运动学公式22Ac v ax =，可得/s v =． 8．BD 【命题点】电场中的图像问题【解析】由题图可知电场强度E 方向不变，10~x 与12~x x 间的电场强度方向相同，A 错误；23~x x 与34~x x 间的电场强度方向相同，B 正确；因为0q >，由静止释放的正电荷在电场中会获得沿电场方向的加速度，而40~x 间的电场方向不变，故电场力一直做正功，正电荷沿x 轴正方向一直做加速运动，所以在4x 处带电粒子速度最大，C 错误，D 正确．9．AB 【命题点】动量守恒、动量定理、机械能守恒定律 【解析】物块B 自由下落过程有2012B B m gh m v =，可求出B 与A 碰前速度05m /s,v B =与A 发生完全非弹性碰撞，由动量守恒定律可得()0B A B m v m m v =+，求出A B 、碰后共同速度2m /s v =，A 正确；碰撞过程中，根据能量守恒定律可知损失的机械能()2201115J 22B A B E m v m m v −+损，B 正确；碰撞后一起向下运动的过程中，到最低点时弹性势能有最大值，根据能量守恒定律有()()2pm 12A B A B m m v m m g h E +++⋅∆=，可得()mP 10J 10J A B E m m g h =++⋅∆>，C 错误；由动量定理可知碰撞后一起向下运动的过程中，根据动量定理有G I I p m v −=∆=∆，缓冲装置对A B 、两物块的冲量大小为()10N s 10N s G A B G G I p I m m v I I =∆+=++=⋅+>⋅，D 错误． 10．BCD 【命题点】带电粒子在叠加场中的运动【解析】物块恰好到达C 点，此时物块与轨道间的作用力为零，由重力与电场力的合力指向圆心方向的分量提供向心力，由于物块带正电，所受电场力方向竖直向下，则有2()cos Cmv mg qE Rα+=，可得C v =，A 错误；物块由B 点运动到C 点的过程中，由能定理有2211()(cos )22C B mg qE R R mv mv α−++=−，解得B v =，B 正确；物块由A 点运动到B 点的过程中，所受洛伦兹力垂直于运动方向，故只有电场力做功，根据动能定理有212AB B qEx mv =，可得225AB x R =，C 正确；物块在水平轨道运动时受到竖直向上的洛伦兹力，由于物块能到达B 点，即运动过程中不离开轨道，则物块在轨道AB 上运动且速度最大时所受洛伦兹力不能大于重力，即B qv B mg ≤，可得B ≤，D正确．11．（1）A （2分）（2）122F F +（2分） （3）2k（2分）【命题点】测量物块与斜面之间的动摩擦因数【解析】（1）假设斜面与水平面夹角为θ，当物块沿斜面匀速下滑时，有2sin f F mg θ=+，可得sin f mg θ>，将物块轻放在斜面上时，可以静止在斜面上，A 正确．（2）物块沿斜面向上匀速运动时1sin F f mg θ=+，物块沿斜面向下匀速运动时2sin F mg f θ+=，联立可得122F F f +=． （3）因为N f F µ=⋅，则有12N 2F F F µ+=⋅，即12N 2F F F µ+=⋅，图像斜率2k µ=，则动摩擦因数2k µ=．评分细则：（3）应利用多次测量的结果表示的函数图像得出更为精确的动摩擦因数，12N 2F F F µ+=仅为一次测量结果计算出来的，不应得分．12．（1）8.0（1分） （2）11U R −（1分） 10（2分） 1.0（2分） （3）小于（2分）【命题点】测电源电动势和内阻【深度解析】（1）多用电表的直流电压10V 挡最小刻度是0.2V ，不需要估读到下一位，因此读数为8.0V ．（2）根据实验器材可设计出测电池电动势和内阻的实验电路图，根据闭合电路欧姆定律有U E U r R=+，由于可以发生改变的实验参数是U 和R ，将等式变形为111r U E R E =⋅+，可知11U R−图像为纵截距为正的直线，符合题图丙的形式；根据题图丙得图线的斜率为0.1050.100/V 0.05rE −=Ω，截距为110.100V E −=，可得10V, 1.0E r ==Ω．（3）U E U r R =+测为通过测量计算出来的电动势，而E U I r =+干真，由于电压表的分流作用，U I R>干，则电源电动势的测量值小于真实值．评分细则：（1）多用电表分度值为0.2V ，不应估读，答案为8.0，其他答案不给分．（2）题目要求电动势和内阻均保留两位有效数字，且斜率和截距可以计算出精确值，按照题目要求，小数位数不符不得分，其他答案不给分．13．（1）1s （2分） （2）（3分） （3）/s （5分）【命题点】匀变速曲线运动、运动合成与分解【解析】（1）小球运动到N 点时，速度方向水平向左，说明竖直方向速度减为零，在竖直方向有00v gt −=−（1分）解得1s t =（1分）（2）水平方向，根据牛顿第二定律有F ma =风（1分）根据运动学公式有v at =，联立解得F =风（2分）（3）设合力方向与水平方向的夹角为θ，则有tan mg F θ=风， 最小速度方向与合力方向垂直（1分）所以min 0cos /s v v θ==（2分）（2分）评分细则：其他正确解法同样给分．结果不正确，若公式正确或者等价，扣除答案分即可．第（3）问不绘图，有必要的文字说明和正确的公式，也得满分．14．（1）2eBL m （4分） （2）222eB L m2L （8分） 【命题点】带电粒子在组合场中运动【解析】（1）带电粒子经磁场偏转后击中O 点，根据几何关系可知轨道半径大小2L r =（1分） 根据牛顿第二定律有2v evB m r=（2分） 联立解得2eBL v m=（1分） （2）带电粒子在磁场中运动时，有22r m T v eB ππ′==（2分） 根据题图乙可知磁场维持同一方向的持续时间136m t T eB π==（1分） 因此电子在磁场中运动的轨迹如图所示，电子在交变磁场中沿相反方向分别偏转了60°后，其运动方向与x 轴相切，根据几何关系有轨道半径r L ′=（1分） 带电粒子在电场中有212mv eU ′=（1分） 带电粒子在磁场中有2mv Bev r′′′=（1分）联立解得222eB L U m=（1分） 由几何关系可知切点与A 点间距为2r ′，即2L （1分）评分细则：其他正确解法同样给分．15．（1）2s 3（5分） （2）2m /s,1m /s B CD v v ==（6分） （3（7分） 【命题点】牛顿运动定律、功能关系和动量守恒定律的综合应用【解析】（1）对平板车A 和小滑块B 整体，根据牛顿第二定律2F f ma −=（2分） 可得6N F =，根据题意m 1P Fv =（1分） 解得14 m /s 3v =， 根据运动学公式有11v at =（1分） 解得12 s 3t =（1分） （2）根据题意有m P v F =，匀速运动时F f ′=， 所以m 4m /s v =（2分）对于B 与C 组成的系统，从B 滑上C 到离开C 的过程中，根据动量守恒定律和能量守恒定律有 m2B CD mv mv mv =+（1分） 222m 111112222B CD mv mv mv mgL µ−−×=（1分） 由于B CD v v ≥，解得1m /s,2m /s CD B v v ==（2分） 【另解】从B 滑上C 到离开C 的过程中，对B 有11mg ma µ=，2m 112B x v t a t =−， m 1Bv v a t =−， 对C D 、有122mg ma µ=，2212CD x a t =， 2CD v a t =，其中1B CD x x L −=， 解得1m /s,2m /s CD B v v ==； （3）B 在D 上滑行的过程中，假设没有滑落，根据动量守恒定律有2B CD BD mv mv mv +=， 解得3 m /s 2BD v =（1分） 根据能量守恒定律有2221112222B CD BD mv mv Q +−⋅=， 解得0.25J Q =（1分） 根据题意有max Q f x =⋅（1分） max 0.20.20.12x f mg ++=（1分）可得max x =（1分） 2x L <，所以假设成立（1分）B 距木板D 右端的距离2max d L x =−（1分） 评分细则：（1）答案：2s 0.66s 3≈（34 1.88m −≈ 第（2）问的另一种解法从B 滑上C 到离开C 的过程中，对B 有 11mg ma µ= 1分2m 112B x v t a t =− 1分 m 1Bv v a t =− 1分 对C D 、有122mg ma µ=， 2212CD x a t =， 2CD v a t =，其中1B CD x x L −= 1分解得1m/s,2m /s CD B v v == 2分。

教科版三年级科学下册第一单元检测卷（三）有答案学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、选择题（每题2分共24分）1．小科站在公交车站等车，看到在马路上的许多风景，相对于地面在运动的是（）。

A．马路上的天桥B．行驶中的公交车C．路边的行道树2．一只蜗牛先在一片树叶的叶尖上。

过了一会儿，这只蜗牛靠近了这片叶子的叶柄部分。

你可以判断这只蜗牛是（）。

A．运动的B．静止的C．无法判断3．“坐地日行八万里”是因为（）。

A．坐着相对地面在运动B．地球自身在转动C．地球围绕太阳在转动4．下列哪一物体的运动形式与小风车的运动形式是一样的？（）A．推拉抽屉B．钟面上的指针C．医院注射器的活塞5．描述小球在“过山车”轨道上的位置时，小科用下列方法测量小球和起点之间的距离，操作正确的是__________。

A．B．C．6．在小组成员一起制作“过山车”的过程中，下列做法正确的是（）。

A．由小组长设计并搭建，其他成员围观B．人人参与讨论，最后统一意见，并分工合作C．独立设计，独自搭建7．属于曲线运动的是（）。

A．花丛中飞舞的蜜蜂B．运行的电梯C．苹果从树上掉落8．甲和乙两位同学站在公共汽车站台上不动，丙同学坐在一辆公交车的座位上随车离开这个车站。

下列说法中正确的是（）。

A．甲对于乙是静止的B．丙对于甲是静止的C．丙对于乙是静止的9．下面物体的运动方式不属于曲线运动的是（）。

A．石榴树上掉落下来的石榴B．荡秋千的小孩C．踢出去的足球10．在刻舟求剑故事中和船相比较，画在船舷上的记号是（）。

A．运动的B．静止的C．无法判断11．为了保证我们的小球能顺利滚完全部轨道，并且运动得更快，在搭建时应尽量将起点直线搭得高一些，（）轨道多一些。

A．起点曲线B．起点直线C．终点直线12．运动员参加百米赛跑所花时间短说明运动（）。

A．快B．慢C．不能确定二、填空题（每空1分共17分）13．各种物体运动的快慢不同，怎样比较它们的快慢呢？我们来试一试：运动相同的时间，可以用比较运动( )的方法来比较运动快慢。

教科版三年级科学下册期中检测卷（一）有答案学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、选择题（每题2分共24分）1．蚕宝宝蜕皮是从（）。

A．从尾部到头部B．从头部到尾部C．从两端到中间2．蚕宝宝身体两侧的小黑点是蚕用来（）的器官。

A．呼吸B．排水C．排便3．在小组成员一起制作“过山车”的过程中，下列做法正确的是（）。

A．由小组长设计并搭建，其他成员围观B．人人参与讨论，最后统一意见，并分工合作C．独立设计，独自搭建4．小明乘坐观光电梯上楼时，小明在做（）。

A．直线运动B．曲线运动5．两名同学如图静止站立，女同学的位置是，在方向盘中心的（）。

A．偏北方向约100厘米处B．偏东方向约100厘米处C．东北方向约1米处6．下面物体的运动方式不属于曲线运动的是（）。

A．石榴树上掉落下来的石榴B．荡秋千的小孩C．踢出去的足球7．刚孵化出来的蚕宝宝很小，适宜采用的观察方法是（）。

A．用小木棒拨动观察B．用毛笔、羽毛轻取轻放C．直接用手拿着看8．把长方体橡皮放在下图3个斜面上，橡皮最容易滑下来的是（）。

A．B．C．9．刚孵出来的蚕宝宝很小，适宜采用的观察方法是（）。

A．用镊子夹起来观察B．用毛笔或羽毛轻取轻放C．直接用手拿起来观察10．在描述小球在过山车上的位置时，下列说法正确的是（）。

A．只描述小球离起点的距离B．只描述小球的方向C．要描述小球的方向和离起点距离11．小科站在公交车站等车，看到在马路上的许多风景，相对于地面在运动的是（）。

A．马路上的天桥B．行驶中的公交车C．路边的行道树12．如图所示，小明水平用力将木块推出，木块的运动轨迹是（）。

A．①B．①C．①D．以上都有可能二、填空题（每空2分共28分）13．坐在汽车内，我们看到车外的景物向___________ 移。

14．在记录小蚕的生长变化时，我们可以采用的方式有摄像、____________、____________填写记录表、写观察日记、制作标本等。

第五～六章综合检测测试时间90分钟 分值120分班级________ 姓名________ 分数________第Ⅰ卷(选择题，共40分)一、选择题(本题共8小题，每小题5分，共40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．全部选对得5分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分)1．静止在地球上的物体都要随地球的自转一起转动(如图)，下列说法正确的是( )A ．它们的运动周期都是相同的B ．它们的线速度都是相同的C ．它们的线速度大小都是相同的D ．它们的角速度都是相同的 答案：AD2．如图所示，两轮压紧，通过摩擦传动(无打滑)，已知大轮半径是小轮半径的2倍，E 为大轮半径的中点，C 、D 分别是大轮和小轮边缘上的一点，则E 、C 、D 三点向心加速度大小关系正确的是( )A ．a n C ＝a n D ＝2a n EB ．a nC ＝2a nD ＝2a nE C ．a n C ＝a n D /2＝2a n E D ．a n C ＝a n D /2＝a n E解析：同轴转动，C 、E 两点的角速度相等，由a n ＝ω2r ，有a n C /a n E ＝2，即a n C ＝2a n E ；两轮边缘点的线速度大小相等，由a n ＝v 2/r ，有a n C /a n D ＝1/2，即a n C ＝12a n D ，故选C.答案：C 3．汽车以某一恒定速率v 在水平公路上转弯时，受到的地面静摩擦力已经达到最大值，当汽车的速率增大为2v 时，要使汽车转弯时不打滑，则汽车转弯的半径必须( )A ．减为原来的1/2B ．减为原来的1/4C ．增大为原来的2倍D ．增大为原来的4倍 答案：D4．如图所示，用一本书托着黑板擦在竖直平面内做匀速圆周运动(平动)，先后经过A 、B 、C 、D 四点，A 、C 和B 、D 处于过圆心的水平线和竖直线上，设书受到的压力为F N ，对黑板擦的静摩擦力为F f ，则( )A．从C到D，F f减小，F N增大B．从D到A，F f增大，F N减小C．在A、C两个位置，F f最大，F N＝mgD．在B、D两个位置，F N有最大值解析：从黑板擦所受的重力、支持力、摩擦力的合力提供向心力，分别对各选项分析即可．答案：ABC5．若已知物体的速度方向和它所受恒定合外力的方向，则图中所示的运动轨迹可能正确的是()解析：如果知道物体的初速度方向和合外力方向，那么运动轨迹一定在这两个矢量之间，首先排除选项D.做曲线运动时，运动轨迹向合外力一侧偏转，选项A错误．在恒定的合外力作用下，物体的速度方向趋向于合外力方向，但不可能达到与合外力平行，选项B中有一个时刻的速度方向与合外力方向一致，是错误的．故选C.答案：C6．下列关于地球同步卫星的说法正确的是()A．它的周期与地球自转同步，但高度和速度可以选择，高度增大，速度减小B．它的周期、高度、速度都是一定的C．我们国家发射的同步通信卫星定点在北京上空D．我国发射的同步通信卫星也定点在赤道上空解析：同步卫星一定位于赤道上空，高度和速度都是一定的．答案：BD7．据媒体报道，嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道，轨道高度为200 km，运行周期为127分钟，若还知道引力常量和月球平均半径，仅利用以上条件不能．．求出的是()A．月球表面的重力加速度B．月球对卫星的吸引力C．卫星绕月球运行的速度D．卫星绕月运行的加速度解析：因为不知道卫星的质量，所以不能求出月球对卫星的吸引力．答案：B8．如图所示，小球A的质量为2m，小球B和C的质量均为m，B、C两球到结点P的线长相等，滑轮摩擦不计．当B、C两球以某角速度ω做圆周运动时，A球将()A．向上加速运动B．向下加速运动C．仍保持静止D．上、下振动解析：对B 进行受力分析：B 受到绳的拉力和重力作用．由于B 在水平面内做圆周运动，故绳的拉力在水平方向上的分力提供向心力，绳的拉力在竖直方向上的分力与重力平衡；C 球的受力分析同理．由此，两绳在P 点的竖直方向上的合力与B 、C 两球的重力相等，即F ＝2mg ，故A 球受力平衡，仍处于静止状态．答案：C第Ⅱ卷(非选择题，共80分)二、填空题(每题5分，共15分)9．在一次“飞车过黄河”的表演中，汽车飞经最高点后在对岸落地．已知汽车从最高点至落地点经历时间约0.8s ，两点间水平距离约为30m.若忽略空气阻力，g 取10m/s 2，则汽车在最高点时的速度约为____________m/s ，下落高度约为______m.解析：水平速度为：v 0＝x t ＝300.8m/s ＝37.5m/s ，下落的高度为：h ＝12gt 2＝12×10×0.82m＝3.2m.答案：37.5 3.2 10．在天文研究中，天文学家提出了一个大胆的假说——太阳伴星假说．这种理论认为，太阳不是形单影只的单身汉，它有一颗伴星，伴星有着巨大的质量，围绕太阳一周的时间是2600万年，它的巨大引力扰动着太阳系众多的小行星和彗星，造成它们越出自己的轨道，有时可能发生碰撞．已知太阳质量为 2.0×1030kg ，假设伴星的轨道是圆，不考虑其他星体的影响，则伴星与太阳之间的距离约为____________km.(保留一位有效数字)(已知G ＝6.7×10－11N·m 2/kg)解析：太阳的伴星绕太阳做圆周运动，其向心力是太阳对伴星的引力，由牛顿第二定律得G Mm r 2＝4π2mr T 2，r ＝3GMT 24π2，代入数据得r ＝1×1016m ≈1×1013km. 答案：1×101311．已知船在静水中的速度大小为4m/s ，河水的流速处处相同，且大小为2m/s ，测得该船经180s 到达河的正对岸，则河宽为__________m ，该船渡此河的最短时间为________s.解析：由于船到达河正对岸，合速度为v ＝ 42－22m/s ＝23m/s.由此得到河宽为d ＝v t ＝23m/s ×180s ＝3603m ，渡河的最短时间就是让船头垂直河岸，得到t min ＝d v ⊥＝36034s ＝903s.答案：3603 90 3三、实验题(共2小题，共12分)12．某同学设计了一个研究平抛运动的实验．实验装置示意图如下图所示，A 是一块平面木板，在其上等间隔地开凿出一组平行的插槽[图(a)中P 0P 0′、P 1P 1′……]，槽间距离均为d .把覆盖复写纸的白纸铺贴在硬板B 上．实验时依次将B 板插入A 板的各插槽中，每次让小球从斜轨的同一位置由静止释放．每打完一点后，把B 板插入后一槽中并同时向纸面内侧平移距离d .实验得到小球在白纸上打下的若干痕迹点，如图(b)所示．(1)实验前应对实验装置反复调节，直到________，每次让小球从同一位置由静止释放，是为了________．(2)每次将B 板向内侧平移距离d ，是为了________． (3)在图(乙)中绘出小球做平抛运动的轨迹． 解析：平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动．实验前应对实验装置反复调节，直到斜槽末端水平，每次让小球从同一位置由静止释放，是为了保持小球水平抛出的初速度相同．每次将B 板向内侧平移距离d ，是为了保持相邻痕迹点的水平距离大小相同．有些考生不明白每次将B 板向内侧平移距离d 的道理．答案：(1)斜槽末端水平 小球每次平抛速度相同 (2)保持相邻痕迹点的水平距离大小相同 (3)如图所示13．图所示为某次实验所描绘的平抛物体运动轨迹，抛出点在O 点，A 、B 、C 三点的坐标为A (x 1＝0.369m ，y 1＝0.112m)，B (x 2＝0.630m ，y 2＝0.306m)，C (x 3＝0.721m ，y 2＝0.441m)，根据以上数据，分别用A 、B 、C 三点的数据计算物体平抛初速度，再求它们的平均值．答案：v A ＝2.44m/s v B ＝2.52m/s v C ＝2.40m/s v ＝2.45m/s四、论述计算题(本题共4小题，共53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得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位)14．杂技演员表演飞车走壁时，至少要以多大速度才能在半径R ＝4m 的竖直筒体内表面某一高度处做匀速圆周运动？(设轮胎与筒体内表面的动摩擦因数为μ＝0.4，g 取10m/s 2)(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)解析：杂技演员表演时，竖直方向为平衡态，水平方向为非平衡态，由正交分解法可以列出方程．演员受力情况：重力、筒体支持力、摩擦力(向上)，所以F N ＝m v 2R，F f ＝μF N ，F f＝mg .联立得：v ＝ Rgμ＝10m/s.答案：10m/s15．如图所示，车厢正在沿水平直轨道做匀速直线运动．车厢后部高h 的货架上有一小球P ，车厢忽然改以加速度a 做匀减速运动，则小球落到车厢底板上．小球落在底板上的点到货架的水平距离l 多大？解析：把车厢匀速运动的速度设为v 0，小球在空中飞行时间t ＝ 2hg，小球的水平位移l 1＝v 0t ，货架在t 时间内的位移l 2＝v 0t －12at 2，小球相对车厢的水平位移l ＝l 1－l 2＝12at 2＝12a ·2h g ＝ahg.答案：ah g16．“嫦娥一号”奔月成功这一事件极大地提高了同学们对月球的关注程度．以下是有关月球知识的几个问题，请解答：(已知月球质量为M ，半径为R ，引力常量为G )(1)若在月球上以初速度v 1竖直上抛一个物体，物体上升的最大高度h 1为多少？ (2)若在月球上发射一颗绕它运行的卫星，则该卫星的最大线速度v 2为多少？解析：(1)月球上物体的重力等于月球的引力，G MmR2＝mg解得：g ＝GMR2竖直上抛时物体做匀减速运动，得：h 1＝v 212g ＝v 21R22GM(2)贴着月球表面飞行时该卫星的线速度最大，G Mm R 2＝m v 22R解得：v 2＝ GMR .答案：(1)v 21R22GM (2) GM R17．如图所示，A 是地球的同步卫星．另一卫星B 的圆形轨道位于赤道平面内，距地面高度为h .已知地球半径为R ，地球自转角速度为ω0，地球表面的重力加速度为g ，O 为地球中心．(1)求卫星B 的运行周期．(2)如卫星B 绕行方向与地球自转方向相同，某时刻A 、B 两卫星相距最近(O 、B 、A 在同一直线上)，则至少经过多长时间，它们再一次相距最近？解析：(1)由万有引力定律和向心力公式得 G Mm (R ＋h )2＝m 4π2T 2B (R ＋h ) ①G MmR2＝mg ② 联立①②得T B ＝2π(R ＋h )3gR 2③(2)由题意得(ωB －ω0)t ＝2π ④由③得 ωB ＝gR 2(R ＋h )3⑤代入④得 t ＝2πgR 2(R ＋h )3－ω0答案：(1)2π (R ＋h )3gR 2(2)2πgR 2(R ＋h )3－ω0。