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文档简介
2025届云南省建水第六中学高三上物理期中统考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,小车的质量为M,人的质量为m,且M>m,人用恒力F拉绳,若不计滑轮与绳的质量,人与车保持相对静止,在光滑的水平面上从静止出发,向左前进距离s时的速度为v,则此过程中,下列说法正确的是()A.人做的功为FsB.车给人的摩擦力对人做功FsC.绳对小车的拉力做功Mv2D.此过程中,绳对小车做功的功率为Fv2、体育课上某同学做引体向上.他两手握紧单杠,双臂竖直,身体悬垂;接着用力上拉使下颚超过单杠(身体无摆动);然后使身体下降,最终悬垂在单杠上.下列说法正确的是()A.在上升过程中单杠对人的作用力始终大于人的重力B.在下降过程中单杠对人的作用力始终小于人的重力C.若增大两手间的距离,最终悬垂时单臂的拉力变大D.若增大两手间的距离,最终悬垂时单臂的拉力不变3、如图所示,有8个完全相同的长方体木板叠放在一起,每个木板的质量均为100g,某人用双手在这叠木板的两侧各加一水平压力F,使木板静止。若手与木板之间的动摩擦因数为0.5,木板与木板之间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,则水平压力F至少为()A.8N B.15NC.16N D.30N4、如图所示,在距离竖直墙壁为L=1.2m处,将一小球水平抛出,小球撞到墙上时,速度方向与墙面成θ=37°,不计空气阻力.墙足够长,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则()A.球的初速度大小为3m/sB.球撞到墙上时的速度大小为4m/sC.将初速度变为原来的2倍,其他条件不变,小球撞到墙上的点上移了D.若将初速度变为原来的一半,其他条件不变,小球可能不会撞到墙5、如图所示,质量为m的小球A静止于光滑水平面上,在A球与墙之间用轻弹簧连接。现用完全相同的小球B以水平速度v0与A相碰后粘在一起压缩弹簧。不计空气阻力,若弹簧被压缩过程中的最大弹性势能为E,从球A被碰后开始到回到原静止位置的过程中墙对弹簧的冲量大小为I,则下列表达式中正确的是()A.E=I=2 B.E=I=2C.E=I= D.E=I=6、矩形线框与理想电流表、理想变压器、灯泡连接电路如图甲所示.灯泡标有“36V40W”的字样且阻值可以视作不变,变压器原、副线圈的匝数之比为2∶1,线框产生的电动势随时间变化的规律如图乙所示.则下列说法正确的是()A.图乙电动势的瞬时值表达式为e=36sin(πt)VB.变压器副线圈中的电流方向每秒改变50次C.灯泡L恰好正常发光D.理想变压器输入功率为20W二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,倾角为30°的光滑斜面底端固定一轻弹簧,点为原长位置。质量为的滑块从斜面上点由静止释放,物块下滑并压缩弹簧到最短的过程中,最大动能为。现将物块由点上方处的点由静止释放,弹簧被压缩过程中始终在弹性限度内,取,则下列说法正确的是A.从点释放,滑块被弹簧弹回经过点的动能等于B.点到点的距离小于C.从点释放后,滑块运动的最大动能为D.从点释放,弹簧最大弹性势能比从点释放增加了8、如图,水平传送带长为s,以速度v始终保持匀速运动,把质量为m的货物放到A点,货物与皮带间的动摩擦因数为μ,当货物从A点运动到B点的过程中,摩擦力对货物做的功可能()A.大于B.大于umgsC.小于D.小于umgs9、如图甲所示,一物块在时刻,以初速度从足够长的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示,时刻物块到达最高点,时刻物块又返回底端.由此可以确定()A.物体冲上斜面的最大位移B.物块返回底端时的速度C.物块所受摩擦力大小D.斜面倾角10、如图所示,AB为固定水平长木板,长为L,C为长木板的中点,AC段光滑,CB段粗糙,一原长为的轻弹簧一端连在长木板左端的挡板上,另一端连一物块,开始时将物块拉至长木板的右端B点,由静止释放物块,物块在弹簧弹力的作用下向左滑动,已知物块与长木板CB段间的动摩擦因数为μ,物块的质量为m,弹簧的劲度系数为k,且,物块第一次到达C点时,物块的速度大小为v0,这时弹簧的弹性势能为E0,不计物块的大小,则下列说法正确的是()A.物块最终会做简谐运动,振幅为B.物块可能会停在CB面上某处C.弹簧开始具有的最大弹性势能为D.最终系统损失的机械能为三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某同学利用图(a)所示实验装置即数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量m的对应关系图,如图(b)所示,实验中小车(含发射器)的质量为200g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到,回答下列问题:(1)根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成(填“线性”或“非线性”)的关系.(2)由图(b)可知,图线不经过远点,可能的原因是.(3)若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实验中应采取的改进措施是,钩码的质量应满足的条件是.12.(12分)某同学为了测量木质材料与金属材料间的动摩擦因数,设计了一个实验方案:实验装置如图甲所示,金属板放在水平桌面上,且始终静止。他先用打点计时器测出木块运动的加速度,再利用牛顿第二定律计算出动摩擦因数。(1)实验时_________(填“需要”或“不需要”)使砝码和砝码盘的质量m远小于木块的质量M;_______(填“需要”或“不需要”)把金属板的一端适当垫高来平衡摩擦力.(2)图乙是某次实验时打点计时器所打出的纸带的一部分,纸带上计数点间的距离如图所示,则打点计时器打A点时木块的速度为___________m/s;木块运动的加速度为______。(打点计时器所用电源的频率为50Hz,结果均保留两位小数).(3)若打图乙纸带时砝码和砝码盘的总质量为50g,木块的质量为200g,则测得木质材料与金属材料间的动摩擦因数为__________(重力加速度g=10m/s2,结果保留两位有效数字)四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,质量为M=4.0kg、长为L=8m的木板甲放在光滑的足够长的水平地面上,甲上表面的中点有一个可视为质点的质量为m=1.0kg小物块乙,现对甲施加一水平向右的的恒力F=18N,F作用1s后撤去。已知物块与木板间的动摩擦因数μ=0.2重力加速度g=10m/s2求(1)在恒力F作用0.5s时,小物块、木板的加速度大小;(2)小物块相对木板滑动的整个过程中,系统因摩擦而产生的热量。14.(16分)第21届世界杯足球赛于2018年在俄罗斯境内举行,也是世界杯首次在东欧国家举行.在足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中.某足球场长90m、宽60m,如图所示.攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为12m/s的匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2.试求:(1)足球从开始做匀减速运动到停下来的位移为多大?(2)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员沿边线向前追赶足球,他的启动过程可以视为初速度为0,加速度为2m/s2的匀加速直线运动,他能达到的最大速度为8m/s.该前锋队员至少经过多长时间能追上足球?(3)若该前锋队员追上足球后,又将足球以10m/s的速度沿边线向前踢出,足球的运动仍视为加速度大小为2m/s2的匀减速直线运动.与此同时,由于体力的原因,该前锋队员以6m/s的速度做匀速直线运动向前追赶足球,通过计算判断该前锋队员能否在足球出底线前追上.15.(12分)如图所示,两木块a和b在水平地面上相向运动,它们与地面间的动摩擦因数均为μ=0.1.在零时刻,两木块相距d=17m,木块a的速度大小为va=10m/s,木块b的速度大小为vb=1m/s;一段时间后,木块a与已停止运动的木块b相碰,碰撞时间极短,碰后两木块粘在一起运动,刚好运动到木块b的零时刻位置停止.重力加速度取g=10m/s1.求:(1)两木块发生碰撞的时刻t;(1)两木块在碰撞中损失的动能与碰前瞬间总动能的比值.
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】由图可知,人与车一起向左移动s,则人拉的绳子的绳头相对于人的位移是1s,所以人做的功等于1Fs.故A错误;设向左为正方向,将人与车看做一整体分析,设他们的加速度大小为a,则有:1F=(M+m)a,再对人分析,假设车对人的摩擦力方向向右,则:F-f=ma
联立以上两式可得车对人的摩擦力大小为:;根据牛顿第三定律可知,车对人的摩擦力为,所以车给人的摩擦力对人做功.故B正确;
绳子对小车做的功与人对小车的摩擦力做的功的和等于小车增加的动能,所以绳对小车的拉力做功不等于Mv1.故C错误;此过程中,小车的速度小于v(最后的一点除外),所以此过程中,绳对小车做功的功率小于Fv.故D错误.故选B.点睛:遇到连接体问题要灵活运用整体法与隔离法,一般采用先整体后隔离的思想;遇到涉及静摩擦力问题,先设出摩擦力方向,再利用公式解出摩擦力,若为正值则方向与假设的方向相同,若外负值则相反.2、C【解析】试题分析:在上升和下降过程中,人都是从静止开始,最终又回到静止状态,故上升时是先超重后失重,下降时是先失重后超重,而超重时是单杠对人的用力大于人的重力,失重时是单杠对人的作用力小于人的重力,故选项AB均错误;若增大两手间的距离,由于两手的合力等于人的重力,而重力不变,故两个分力的夹角越大,则需要分力也就越大,故选项C正确,D错误.考点:超重与失重,力的合成.3、B【解析】
先将所有的书当作整体,受力分析,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有2μ1F≥8mg再考虑除最外侧两本书受力分析,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有2μ2F≥6mg解得:F≥15NA.8N与分析不符,故A错误。B.15N与分析相符,故B正确。C.16N与分析不符,故C错误。D.30N与分析不符,故D错误。4、A【解析】
A、设小球水平抛出时的速度为v0,则从开始到撞到墙上所用的时间为:撞到墙上时的竖直速度:根据速度方向与墙面成θ=37º,则代入数据得:v0=3m/s,A正确;B、撞到墙上时的速度:,B错误;C、打到墙上的点距抛出点的竖直高度为:;若将球的初速度变为原来的2倍,则打到墙上的点距抛出点的竖直高度为:.小球撞到墙上的点上移了,C错误;D、因为墙足够长,只要初速度不为零,就一定能打到墙上,D错误.故选:A.5、A【解析】
AB碰撞瞬间,由动量守恒定律可知:mv0=2mv1解得:v1=碰撞后系统机械能守恒,当两球向左减速到零时弹簧的弹性势能最大,最大弹性势能E,则:E=取AB整体分析,取向右为正,由动量定理可得所以墙对弹簧的冲量大小为2mv0A.E=、I=2,与分析相符,故A项正确;B.E=、I=2,与分析不符,故B项错误;C.E=、I=,与分析不符,故C项错误;D.E=、I=,与分析不符,故D项错误。6、D【解析】
根据交流电的图像确定交流电瞬时值表达式;交流电的方向一周改变2次;根据变压器匝数比求解次级电压从而判断灯泡的发光情况;变压器的输入功率等于输出功率.【详解】A.由乙图可知,周期为0.02s,交流电的圆频率:ω=2πT=2π0.02B.交流电的频率为50Hz,在一个周期内电流方向改变2次,可知变压器副线圈中的电流方向每秒改变100次,选项B错误;C.变压器初级电压有效值为U1=722V=362V,由原副线圈的匝数比为2:1可知,次级电压为18D.灯泡电阻为R=U2P=32.4Ω,次级功率:P2故选D.【点睛】本题考查的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,要具备从图象中获得有用信息的能力.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、ABC【解析】
A.从点释放,斜面光滑,根据机械能守恒知块被弹簧弹回经过点动能为:故A正确;B.物块从点时开始压缩弹簧,弹力逐渐增大,开始阶段弹簧的弹力小于滑块的重力沿斜面向下的分力,物块做加速运动,后来,弹簧的弹力大于滑块的重力沿斜面向下的分力,物块做减速运动,所以物块先做加速运动后做减速运动,弹簧的弹力等于滑块的重力沿斜面向下的分力时物块的速度最大;从点到点,根据动能定理则有:解得点到点的距离:故B正确;C.设物块动能最大时弹簧的弹性势能为,从释放到动能最大的过程,由系统的机械能守恒得:从释放到动能最大的过程,由系统的机械能守恒得:联立可得:据题有:所以得从点释放滑块最大动能为:故C正确;D.根据物块和弹簧的系统机械能守恒知,弹簧最大弹性势能等于物块减少的重力势能,由于从点释放弹簧的压缩量增大,所以从点释放弹簧最大弹性势能比从点释放增加为:故D错误。8、CD【解析】若物块一直做匀变速直线运动,根据动能定理有Wf=△EK,Wf=μmgx;知△EK可能等于,可能小于.不可能大于.若物块先做匀变速直线运动,然后做匀速直线运动,根据动能定理有Wf=△EK,Wf<μmgx;知△EK可能等于μmgx,可能小于μmgx,不可能大于μmgx,故不可能的是C,ABD都有可能.本题选不可能的,故选C.【名师点睛】物块在传送带可能一直做匀变速直线运动,也有可能先做匀变速直线运动,然后做匀速直线运动,根据动能定理判断摩擦力对货物做功的可能值.9、ABD【解析】
根据图线的“面积”可以求出物体冲上斜面的最大位移为,故A正确由于下滑与上滑的位移大小相等,根据数学知识可以求出物块返回底端时的速度.设物块返回底端时的速度大小为v,则,得到,故B正确;根据动量定理得:上滑过程:-(mgsinθ+μmgcosθ)•t0=0-mv0
①,下滑过程:(mgsinθ-μmgcosθ)•2t0=m
②,由①②解得:,由于质量m未知,则无法求出f.得到,可以求出斜面倾角θ故C错误,D正确.故选ABD【点睛】本题抓住速度图象的“面积”等于位移分析位移和物体返回斜面底端的速度大小.也可以根据牛顿第二定律和运动学结合求解f和sinθ.10、ACD【解析】
AB.物块在C位置时弹簧的弹力大小为:所以物块无法静止在BC板上,物块反复振动几次后最后在光滑板AC上做振幅为的简谐运动,故A正确B错误。C.物块由B第一次至C过程能量守恒,则有:弹簧弹性势能转化为动能、摩擦生热故C正确。D.物块最终在AC板上振动,振动过程机械能守恒,此时机械能为E0,初始状态的机械能就是弹簧最大弹性势能所以损失机械能为故D正确。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、(1)非线性(2)存在摩擦力(3)调整轨道倾斜度以平衡摩擦力远小于小车质量【解析】
试题分析:(1)根据该同学描绘的加速度和钩码质量的图象是一条曲线而不是直线,所以是非线性关系.(2)根据图(b)可知当钩码有一定质量,即细线有一定拉力时,小车加速度仍等于0,说明小车合力等于0,所以可能除拉力外小车还受到摩擦力作用(3)实验改进部分由两个要求,第一个就是图象不过远点,需要平衡摩擦力,所以调整轨道倾斜度,第二个就是图象时曲线,因为小车的合力即细线拉力并不等于钩码重力,而是拉力只有当时.,图象近似为直线.考点:探究牛顿第二定律实验探究【详解】12、不需要不需要1.580.750.16【解析】
(1)[1]本实验是测量摩擦因数,故不需要平衡摩擦力;[2]根据逐差法求得木块的加速度,把木块和砝码及砝码盘作为整体利用牛顿第二定律求得摩擦因数,故不需要使砝码和砝码盘的质量m远小于木块的质量M;(2)[3]A点的瞬时速度为[4]B点的瞬时速度为:
加速度为(3)[5]根据牛顿第二定律代入数据得四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)(2)【解析】
(1)设物块与木板在恒力F作用0.5s时的加速度大小为a1和a2,由牛顿第二定律对甲有:对乙有:联立上式解得:(2)假设系统向右运动过程中乙一直在甲上在0-1s内由甲的位移大小为在0-1s内由乙的位移大小为:1s内甲、乙相对位移为:撤去F至甲、乙达到共同速度的过程中乙加速度大小不变,甲以加速度大小为a3做减速运动对甲有:解得:设甲、乙速度相等再经历的时间为t2,解得:t2=0.8sv共=3.6m/s此时甲运动的位移为
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