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文档简介

2027届辽宁省凌源市高三上物理期中统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、物理学中引入“瞬时速度”概念运用了A.等效替代方法B.控制变量方法C.无限逼近方法D.理想实验方法2、重力为G的体操运动员在进行自由体操比赛时,有如图所示的比赛动作,当运动员竖直倒立保持静止状态时,两手臂对称支撑,夹角为θ,则:A.当时,运动员单手对地面的正压力大小为B.当时,运动员单手对地面的正压力大小为C.当θ不同时,运动员受到的合力不同D.当θ不同时,运动员与地面之间的相互作用力不相等3、一个大人拉着载有两个小孩的车在水平地面上沿直线匀速前进,其拉杆可自由转动,则对小孩和车下列说法正确的是(

)A.拉力的水平分力等于小孩和车所受的合力B.拉力与摩擦力的合力方向竖直向上C.拉力与摩擦力的合力大小等于重力大小D.小孩和车所受的合力不为零4、一个重为G的均质光滑小球,放在倾角的斜面及挡板间.当挡板垂直斜面(如图甲)和竖直(如图乙)时,小球对挡板的压力分别为和,则为()A.1 B. C. D.5、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.设物块与地面间的最大静摩擦力fm的大小与滑动摩擦力大小相等.则A.0~t1时间内所受摩擦力大小不变B.t1—t2时间内物块做加速度减小的加速运动C.t2时刻物块A的动能最大D.t2~t3时间内物块克服摩擦力做功的功率增大6、如图所示,固定的半圆形竖直轨道,AB为水平直径,O为圆心,同时从A点水平抛出质量相等的甲、乙两个小球,速度分别为v1,v2,分别落在C、D两点,并且CD两点等高,OC、OD与竖直方向的夹角均为37°,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)则()A.v1:v2=1:3B.v1:v2=1:4C.甲、乙两球下落到轨道上C、D两点时重力的瞬时功率不相等D.甲、乙两球下落到轨道上的速度变化量不相等二、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、图中,轻质弹簧的一端固定在地面上,另一端放有一小物块(可视为质点),物块与弹簀不连接.通过物块向下压缩弹簧,当物块与地面相距0.1m时由静止释放物块,通过传感器测得物块的动能Ek与其离地高度h的变化关系如图所示,其中0.2m-0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线.以地面为重力势能参考平面,取g=10m/s2,可知()A.物块的质量为0.2kgB.弹簧的最大弹性势能为0.5JC.物块开始运动时,弹簧、物块、地球组成的系统具有的机械能为0.7JD.物块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4J8、地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送至地面.某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等.不考虑摩擦阻力和空气阻力.对于第①次和第②次提升过程,A.矿车上升所用的时间之比为4:5B.电机的最大牵引力之比为2:1C.电机输出的最大功率之比为2:1D.电机所做的功之比为4:59、北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航,定位等功能.“北斗”系统中两颗工作卫星和均绕地心做匀速圆周运动,轨道半径均为,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的、两位置,如图所示.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为,地球半径为,不计卫星间的相互作用力.以下判断中正确的是()A.这两颗卫星的向心力大小一定相等B.卫星加速后可追上卫星C.两颗卫星的向心加速度大小相等,均为D.卫星由位置运动到位置所需的时间可能为10、一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为10V、17V、26V.下列说法正确的是A.坐标原点处的电势为1VB.电子在a点的电势能比在b点的低7eVC.电场强度沿cO方向D.电子从b点运动到c点,电场力做功为9eV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)一同学为了研究光滑斜面上的物体静止和加速下滑时传感器对斜面支持力的差值与物体质量之间的关系,该同学用上表面光滑的楔形木块A固定在水平放置的压力传感器上,做了如下实验:(1)如图甲,该同学将质量m不同的小钢球从斜面顶端由静止释放(每次只有一个小球),记录小钢球在斜面上运动时压力传感器的示数F,并根据实验数据做出F-m图线.重力加速度g取10m/s2,若斜面倾角为θ,由图象可知,cos2θ=_____(保留2位有效数字),由图象知,木块A的质量M=_______kg(保留2(2)该同学先把物体m用绳子系在斜面挡板上(如图乙所示),测得此时传感器示数,再剪断绳子,测得此时传感器示数,从而得到两种情况下传感器对斜面支持力的差值△F的函数表达式△F=_____(用已知字母表示的表达式).更换不同质量的物体m,多做几次实验得到数据,根据数据得到△F-m图象,该图象的斜率k=__________(保留2位有效数字).12.(12分)某实验小组描绘规格为“2.5V

0.6W”的小灯泡的I-U特性曲线,实验室提供下列器材:A.电流表A1(量程为0~25mA,内阻约2Ω)B.电流表A2(量程为0~300mA,内阻约0.2Ω)C.电压表V1(量程为0~3V,内阻约3kΩ)D.电压表V2(量程为0~15V,内阻约15kΩ)E.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流1.5A)F.滑动变阻器R2(0~1000Ω,额定电流0.5A)G.直流电源(电动势6V,内阻忽略不计)H.电键一个、导线若干(1)实验中所用的电流表、电压表和滑动变阻器分别选择__________(填选项前的字母).A.

B.

C.

D.

(2)若采用如图1所示的电路描绘小灯泡的伏安特性曲线,电压表的右端应与电路中的____点相连(选填“a”或“b”)(3)开关闭合之前,图1中滑动变阻器的滑片应该置于____端(选填“c”、“d”或“cd中间”)(4)测量后,该小组根据实验数据,利用Excel拟合出小灯泡的I-U特性曲线如图2所示.结合所画出的I-U特性曲线,现将一个电动势为3.6V,内阻为12Ω的电源只与该小灯泡组成电路,则该小灯泡的实际功率约为_______W.(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)静止在水平地面上的木块A质量,与水平地面的动摩擦因数为0.15,且木块与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.如果作用在木块A上的推力,木块A与竖直墙壁间的轻弹簧被压缩了,弹簧的劲度系数.()求:(1)此时木块A所受摩擦力(2)刚撤去F后瞬间,木块A所受摩擦力.14.(16分)如图所示,一个质量m=4.0kg的物体静止在水平地面上,现用一大小F=20N、与水平方向成θ=37°斜向上的力拉物体,使物体沿水平地面做匀加速直线运动。已知物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.50,sin37º=0.60,cos37º=0.80,空气阻力可忽略不计,取重力加速度g=10m/s2。求:(1)物体运动s=1.0m时的速度大小v;(2)物体运动s=1.0m时的动能Ek(3)物体运动s=1.0m的过程中,拉力F所做的功W;(4)分析动能Ek与拉力F所做的功W不相等的原因;(5)如果保持拉力的方向不变,则要使物体沿水平面运动,拉力的大小F应满足什么条件?15.(12分)如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,沿逆时针方向以恒定速度v=1m/s匀速转动.CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D点.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s1.(1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧储存的弹性势能;(1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.1m处(CD长大于1.1m),求物块通过E点时受到的压力大小;(3)满足(1)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能.

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、C【解析】

根据速度定义式,当△t非常非常小时,可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法,即无限逼近方法,故C正确。故选C。2、A【解析】

运动员处于静止状态,即平衡状态.每只手都承受自身重力的一半.和角度无关,所以A正确,BC错误:由牛顿第三定律知两物体间的相互作用力大小永远相等.故D错误.综上所述本题答案是:A3、B【解析】

小孩和车整体受重力、支持力、拉力和摩擦力,根据共点力平衡条件,拉力的水平分力等于小车所受的摩擦力,故A错误;小孩和车整体受重力、支持力、拉力和摩擦力,根据共点力平衡条件,拉力、摩擦力的合力与重力、支持力的合力平衡,重力、支持力的合力竖直,故拉力与摩擦力的合力方向竖直向上,故C错误,B正确;小孩和车做匀速直线运动,故所受的合力为零,故D错误;4、C【解析】

甲图中:受力分析如图所示:根据平衡条件得,挡板对小球的弹力大小:F1=mgsinθ;乙图中:受力分析如图所示:根据平衡条件得,挡板对小球的弹力大小F2=mgtanθ;则小球对挡板的压力F1:F2=cosθ.A.1.故A项错误;B..故B项错误;C..故C项正确;D..故D项错误.5、D【解析】

当拉力小于最大静摩擦力时,物体静止不动,静摩擦力与拉力二力平衡,当拉力大于最大静摩擦力时,物体开始加速,当拉力重新小于最大静摩擦力时,物体由于惯性继续减速运动.【详解】在时间内水平拉力小于最大静摩擦力,物体保持不动,摩擦力大小逐渐增大,A错误;时间内,拉力逐渐增大,摩擦力不变,根据牛顿第二定律可知,加速度逐渐增大,物块做加速度增大的加速运动,B错误;时间内拉力始终大于最大静摩擦力,所以过程中做加速运动,到时刻拉力和最大静摩擦力相等,合力为零,加速度为零,速度最大,故C错误;时间内速度逐渐增大,摩擦力大小不变,根据可知物块克服摩擦力做功的功率增大,D正确.6、B【解析】

AB.CD两点等高,两球运动时间相等,两球水平方向均做匀速直线运动,初速度之比等于水于射程之比,则:故A错误,B正确。C.甲、乙两球下落到轨道上C、D两点时重力的瞬时功率因两球运动时间相等,所以重力的瞬时功率相等。故C错误;D.甲、乙两球下落到轨道上的速度变化量因运动时间相同,所以速度变化量相同。故D错误。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】

在从0.2m上升到0.35m范围内,△Ek=△EP=mg△h,图线的斜率绝对值为:,则m=0.2kg,选项A正确;在Ek-h图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,所以从h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2m,根据图象可知,此时物块动能为0.30J,重力势能为EP=mgh=2×0.2=0.4J,总机械能为0.3J+0.4J=0.7J;物块在最低点时,弹性势能最大,此时的重力势能EP0=mgh0=2×0.1J=0.2J,则弹性势能为:0.3J+0.4J-0.2J=0.5J,故BC正确;物块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小时,动能最大,由图可知,动能的最大值大于0.3J,则重力势能与弹簧的弹性势能总和最小值小于0.4J,选项D错误;故选ABC.本题考查了能量守恒定律和图象的理解与应用问题,根据该图象的形状得出滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,说明物体不再受到弹簧的弹力的作用是解题的关键.8、AC【解析】

A.由图可得,变速阶段的加速度,设第②次所用时间为t,根据速度-时间图象的面积等于位移(此题中为提升的高度)可知,,解得:,所以第①次和第②次提升过程所用时间之比为,选项A正确;B.由于两次提升变速阶段的加速度大小相同,在匀加速阶段,由牛顿第二定律,,可得提升的最大牵引力之比为1∶1,选项B错误;C.由功率公式,P=Fv,电机输出的最大功率之比等于最大速度之比,为2∶1,选项C正确;D.加速上升过程的加速度,加速上升过程的牵引力,减速上升过程的加速度,减速上升过程的牵引力,匀速运动过程的牵引力.第①次提升过程做功;第②次提升过程做功;两次做功相同,选项D错误.此题以速度图像给出解题信息.解答此题常见错误主要有四方面:一是对速度图像面积表示位移掌握不到位;二是运用牛顿运动定律求解牵引力错误;三是不能找出最大功率;四是不能得出两次提升电机做功.实际上,可以根据两次提升的高度相同,提升的质量相同,利用功能关系得出两次做功相同.9、CD【解析】试题分析:由万有引力提供向心力:,两颗卫星质量关系不清楚,所以两颗卫星所受的向心力大小不一定相等,故A错误;如果卫星1加速,在轨道上做圆周运动的向心力增加,而提供向心力的万有引力没有发生变化,故卫星1将做离心运动,轨道半径增大,所以不会追上同轨道上的卫星2,故B错误;卫星在轨道上运动由万有引力提供圆周运动的加速度:,在地球表面重力与万有引力大小相等有:,由以上联立解得,因为两颗卫星的运转半径相等,所以加速度也相等,故C正确;万有引力提供圆周运动向心力有:可得卫星运行周期为:,再结合以上可得,所以卫星从位置1到位置2所需时间(n=0、1、2、3…),当n=1时,,故D正确.所以CD正确,AB错误.考点:万有引力定律的应用【名师点睛】在万有引力这一块,涉及的公式和物理量非常多,如,做题的时候,首先明确过程中的向心力,然后弄清楚各个物理量表示的含义,最后选择合适的公式分析解题,本题主要入手点:一是万有引力提供圆周运动向心力,二是在星球表面重力与万有引力相等.另外这一块的计算量一般是非常大的,所以需要细心计算.10、AD【解析】

本题考查匀强电场中的电势差和场强的关系以及电场力做功和电势能之间的关系。【详解】A.根据,因a、b、c三点电势分别为、、,解得:原点处的电势为,故A正确。B.因,电子从a点到b点电场力做功为,因电场力做正功,电势能减小,则电子在a点的电势能比在b点的高,故B错误。C.如图在ac连线上找一点电势为17V,根据匀强电场同一直线上,电势差与长度成正比,故,即为等势线,那么垂直连线则为电场线,故C错误。D.,电子从b到c,电场力做功,故D正确。故选AD。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、0.33(0.32~0.35)0.20kgmgsin2θ【解析】试题分析:分别对小球和A受力分析,求出传感器的示数F与m的表达式,再结合图象求解;当m=0时,传感器的示数即为木块A的重力,从而求出A的质量;根据静止和下滑两种情况下对压力传感器的作用力表达式求解ΔF-m的表达式,根据表达式计算图像的斜率.(1)对小球受力分析,根据平衡条件可知,A对小球的支持力N=mgcosθ,根据牛顿第三定律可知,小球对A的压力为mgcosθ,对A受力分析可知,传感器对A的支持力F=Mg+mgcosθcosθ,则传感器的示数为F=Mg+mgcos2当m=0时,传感器的示数即为木块A的重力,则有Mg=1.96N,解得M=1.96(2)当静止时,将斜面和小球看做一个整体,则整体在竖直方向上只受重力和传感器的支持力,故此时传感器的示数为F'=(M+m)g,当加速下滑时传感器的示数为F=Mg+mgcos2θ,故ΔF=F'-F=mg(1-cos212、(1)B(2)a(3)c(4)0.24【解析】

(1)根据小灯泡的规格可知,加在小灯泡上的电压不能超过2.5V,流过的电流不能超过,故电流表用A2,电压表用V1;滑动变阻器选用分压接法,宜选阻值较小的R1可以便捷调节,故选B。(2)小灯泡属于小电阻,应使用电流表外接法,故电压表的右端应与电路中的a点相连;(3)开关闭合之前,图1中滑动变阻器的滑片应该置于c端,此时灯泡和一段导线并联,灯泡中无电流通过,比较安全;(4)设灯泡与电动势为3.6V,内阻为12Ω的电源组成电路后,小灯泡电压为U,流过小灯泡电流为I,根据闭合电路

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