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文档简介
内蒙古呼和浩特回民中学2027届物理高三上期中检测试题注意事项: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。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,再选涂其它答案标号。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、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、汽车以36km/h的速度行驶,刹车后得到的加速度大小为4m/s2,从刹车开始,经3S,汽车通过的位移是()A.90mB.48mC.12.5mD.12m2、质量为2kg的物体,放在与物体之间的动摩擦因数为的水平面上,在水平拉力F的作用下,由静止开始运动,拉力做的功W和物体发生的位移x之间的关系如图所示,,下列说法正确的是()A.此物体在OA段做匀加速直线运动,且此过程中拉力的最大功率为6WB.此物体在OA段做匀速直线运动,且此过程中拉力的功率恒为6WC.此物体在AB段做匀加速直线运动,且此过程中拉力的最大功率为6WD.此物体在AB段做匀速直线运动,且此过程中拉力的功率恒为6W3、已知一质量为m的物体静止在北极与赤道时对地面的压力差为ΔF,假设地球是质量分布均匀的球体,半径为R,则地球的自转周期为A. B.C. D.4、如图所示,一质量为m的物体系于轻弹簧l1和细线l2上,l1的一端悬挂在天花板上,与竖直方向夹角为θ,l2水平拉直,物体处于平衡状态。重力加速度大小为g,下列说法正确的是A.轻弹簧拉力大小为B.轻绳拉力大小为C.剪断轻绳瞬间,物体加速度大小为D.剪断轻弹簧瞬间,物体加速度大小为5、如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点.在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是A.逐渐增大B.逐渐减小C.先增大,后减小D.先减小,后增大6、如图甲所示,当A、B两物块放在光滑的水平面上时,用水平恒力F作用于A的左端,使A、B一起向右做匀加速直线运动时的加速度大小为a1,A、B间的相互作用力的大小为N1.如图乙所示,当A、B两物块放在固定光滑斜面上时,此时在恒力F作用下沿斜面向上做匀加速时的加速度大小为a2,A、B间的相互作用力的大小为N2,则有关a1,a2和N1、N2的关系正确的是()A.B.C.D.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、某空间区域的竖直平面内存在电场,其中竖直的一条电场线如图甲所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电小球,在电场中从O点由静止开始沿电场线竖直向下运动.以O为坐标原点,取竖直向下为x轴的正方向,小球的机械能E与位移x的关系如图乙所示,则(不考虑空气阻力)()A.电场强度大小恒定,方向沿x轴负方向B.从O到x1的过程中,小球的速率越来越大,加速度越来越大C.从O到x1的过程中,相等的位移内,小球克服电场力做的功越来越大D.到达x1位置时,小球速度的大小为8、如图所示,质量分别为3m、m的两个可看成质点的小球A、B,中间用一细线连接,小球A由细线系于天花板上的O点,小球B由细线拴接于墙角的C点,初始时刻,细线OA与细线BC垂直,细线OA与竖直方向成37°角,若保持A球位置不动,而将BC线的C端沿水平方向向左移动一小段距离,已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是A.移动前,细线OA中的张力大小为3.2mgB.移动过程中,细线OA中的张力保持不变C.移动过程中,细线BC中的张力可能先减小后增大D.移动过程中,细线BC中的张力逐渐增大9、质量为m的子弹,以水平速度v0射入静止在光滑水平面上质量为M的木块,并留在其中。在子弹进入木块的过程中,下列说法正确的是()A.子弹动能减少量等于木块动能增加量B.子弹动量减少量等于木块动量增加量C.子弹动能减少量等于子弹和木块内能增加量D.子弹对木块的冲量大小等于木块对子弹的冲量大小10、某建筑工地需要把货物提升到高处,采取如图所示的装置。光滑的轻滑轮用细绳OO’悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂货物a,人拉绳的另一端缓慢向右运动达到提升货物的目的。在人向右缓慢运动的过程中,则A.细绳OO’的张力大小保持不变B.人对绳的拉力大小保持不变C.细绳OO’的张力逐渐变小D.人对水平面的压力保持不变三、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)用如图所示的实验装置可以测量物块与水平桌面之间动摩擦因数,已知钩码质量为m,滑块质量是钩码质量的n倍,重力加速度为g.①用游标卡尺测量遮光片的宽度d.用米尺测量出滑块起始位置到光电门之间的距离s.(钩码不会触击到地面)②调整轻滑轮,使细线水平.释放物块,记录数字毫秒计测出的遮光片经过光电门时间Δt.③改变物块与光电门之间的距离s,重复多次,得到多组数据.④根据上述实验数据求出动摩擦因数μ.回答下面的问题:⑴物块经过光电门时的速度v=________.物块的加速度a=________.⑵如果采用图像法处理数据,以起始位置到光电门之间的距离s为横坐标,选用______为纵坐标,才能得到一条直线.⑶如果这条直线的斜率斜率为k,由图像可知,物体与水平桌面间的动摩擦因数为μ=_____12.(12分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1kg的重锤自由下落,纸带上打出一系列的点,如图所示,相邻计数点时间间隔为0.02s,长度单位为cm,取g=9.8m/s2.(1)打点计时器打下计数点B时,重锤的速度vB=________(保留两位有效数字).(2)从点O到打下计数点B的过程中,重锤重力势能的减小量ΔEp=________,动能的增加量ΔEk=________(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,与轻绳相连的滑块置于水平圆盘上,绳的另一端固定于圆盘中心的转轴上,绳子刚好伸直且无弹力,绳长l=0.5m.滑块随圆盘一起做匀速圆周运动(二者未发生相对滑动),滑块的质量m=1.0kg,与水平圆盘间的动摩擦因数μ=0.1,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s1.求:(1)圆盘角速度ω1=1rad/s时,滑块受到静摩擦力的大小;(1)圆盘的角速度ω1至少为多大时,绳中才会有拉力;(3)圆盘角速度ω由0缓慢增大到4rad/s过程中,圆盘对滑块所做功大小(绳未断).14.(16分)如图所示,区域Ⅰ内有电场强度为E=2104N/C、方向竖直向上的匀强电场;区域II中有一光滑绝缘圆弧轨道,轨道半径为R=2m,轨道在A点的切线与水平方向成60°角,在B点的切线与竖直线CD垂直;在区域Ⅲ有一宽为d=3m的有界匀强电场,电场强度大小未知,方向水平向右.一质量为m=0.4kg、带电荷量为q=-210-4C的小球(质点)从左边界O点正上方的M点以速度v0=2m/s水平射入区域I,恰好从A点沿圆弧轨道切线进入轨道且恰好不能从Ⅲ区域中电场的右边界穿出,(取g=10m/s2)求:(1)OM的长L(2)区域Ⅲ中电场的电场强度大小E′15.(12分)在竖直向下的匀强电场中有一带负电的小球,已知小球的质量为m,带电荷量为大小q,自绝缘斜面的A点由静止开始滑下,接着通过绝缘的离心轨道的最高点B.圆弧轨道半径为R,匀强电场场强为E,且mg>Eq,运动中摩擦阻力及空气阻力不计,求:(1)A点距地面的高度h至少应为多少?(2)当h取最小值时,小球对最低点C的压力为多少?
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】v="36"km/h="10"m/s,a="-4"m/s2,画出汽车运动的v-t图如右图,由图可知:经2.5s汽车就已停下,有经5s通过的位移s5=s2.5="5×2.5"m="12.5"m2、D【解析】
BC.对物体受力分析,物体受到的摩擦力为,由题图可知,斜率表示物体所受拉力的大小,OA段的拉力F=5N,AB段的拉力,所以物体在OA段做匀加速直线运动,在AB段做匀速直线运动,选项BC错误;A.在OA段物体所受的拉力为5N,物体做匀加速直线运动,当速度最大时,拉力的功率最大代入数据得v=3m/s拉力的最大功率选项A错误;D.在AB段,物体以3m/s的速度做匀速运动,此过程中拉力的功率恒为选项D正确。故选D。3、A【解析】
在北极则有:在赤道有:根据题意有:联立解得:A.与分析相符,故A正确;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误.4、A【解析】
AB.物体处于平衡状态时,物体受力如图所示:
由平衡条件得轻弹簧拉力大小为:F=轻绳拉力大小为:T=mgtanθ故A正确,B错误;C.剪断轻绳瞬间,弹簧的弹力不能突变,此瞬间物体的合力大小等于T,由牛顿第二定律得:mgtanθ=ma解得加速度为:a=gtanθ故C错误;D.剪断轻弹簧的瞬间,绳子上的力发生突变,变为零,故物体只受重力作用,加速度:a=g故D错误。5、A【解析】试题分析:因为小球是以恒定速率运动,即它是做匀速圆周运动,那么小球受到的重力G、水平拉力F、绳子拉力T三者的合力必是沿绳子指向O点.设绳子与竖直方向夹角是,则(F与G的合力必与绳子拉力在同一直线上),解得,而水平拉力F的方向与速度v的方向夹角也是,所以水平力F的瞬时功率是,则,故从A到B的过程中,是不断增大的,所以水平拉力F的瞬时功率是一直增大的,故A正确考点:考查了功率的计算【名师点睛】根据小球做圆周运动,合力提供向心力,即合力指向圆心,求出水平拉力和重力的关系,根据得出拉力瞬时功率的表达式,从而判断出拉力瞬时功率的变化6、D【解析】
对于图1,根据牛顿第二定律,整体加速度,隔离对B分析,A对B的作用力.对于图2,根据牛顿第二定律,整体的加速度.隔离对B分析,有:N2-mBgsinθ=mBa2,解得,知a1>a2,N1=N2;故D正确,A、B、C错误.故选D.解决本题的关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,以及掌握整体法和隔离法的运用.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、BD【解析】
A.小球的机械能变化是由电场力做功引起的,由题图乙可知,从O到x1机械能在减小,即电场力做负功,又因为小球带正电,故场强方向沿x轴负方向,E-x图线切线的斜率的绝对值为电场力大小,由图象可知,从O到x1斜率的绝对值在减小,故F电在减小,即场强减小,故A错误.B.由牛顿第二定律mg-F电=ma可知a在增大,故B正确.C.因为电场力逐渐减小,故相等位移内,小球克服电场力做的功越来越小,故C错误.D.从O到x1由动能定理得mgx1+E1-E0=mv2-0,v=,D正确.8、AD【解析】
本题考查受力分析中的整体法的理解和应用【详解】如图所示,将A、B视作一个整体,对整体进行受力分析,整体在重力,AO绳子拉力和BC绳子拉力作用下三力平衡,A.由三角形法则知,三力首尾相连应构成一个封闭的三角形,如图此时,,故A正确;BCD.根据题意,在移动过程中,绳OA方向保持不变,而C端逐渐向左移动,整个过程中系统始终保持平衡,利用三角法则,如图所示可以得出在移动过程中,TBC逐渐变大,而TAO逐渐变小,即B、C错误,D正确;综上所述,本题选择AD。9、BD【解析】
AC.子弹克服阻力做的功一部分是转化为内能,一部分给了木块,故机械能不守恒,子弹动能减少量等于子弹和木块内能增加量以及木块增加的动能之和,故AC错误;B.水平面光滑,则系统在水平方向的动量守恒,由动量守恒定律可知,子弹动量减少量等于木块动量增加量,故B正确;D.由于系统在水平方向的动量守恒,所以子弹对木块的冲量大小等于木块对子弹的冲量,故D正确。故选BD。子弹和木块所受水平作用力大小相等,但二者的位移大小不同,根据动能定理,子弹克服阻力做功等于系统产生的内能和木块的动能,系统机械能不守恒。10、BC【解析】
人拉绳的另一端缓慢向右运动过程中,可以认为a一直处于平衡状态,故人对绳的拉力F1大小等于货物的重力保持不变,F1与货物向下的拉力F2的夹角逐渐增大,F1与F2的合力逐渐减少,所以细绳OO’的张力逐渐变小,故A错误,B、C正确。人拉绳的另一端缓慢向右运动过程中,细绳对人的拉力大小不变,但与水平方向的夹角逐渐减少,竖直方向的分力逐渐减少,地面对人的支持力就逐渐增大,人对水平面的压力也逐渐增大,故D错误。故选:B、C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、【解析】
(1)[1][2]经过光电门时的瞬时速度大小为v=由v2=2as解得(2)(3)[3][4]对物块由牛顿第二定律可得mg-μMg=Ma由运动学规律可得2as=由以上两式可得则以起始位置到光电门之间的距离s为横坐标,选用为纵坐标,才能得到一条直线.图象的斜率为由此可得12、0.97m/s0.48J0.47J【解析】
(1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得B点的速度为:.(2)从点O到打下计数点B的过程中,物体重力势能的减少量△Ep=mgh=1×9.8×4.86×10-2J≈0.48J,动能的增加量.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)0.5N(1)1rad/s(3)1J【解析】试题分析:(1)根据静摩擦力提供向心力,求出静摩擦力的大小.(1)当摩擦力达到最大时,绳子开始出现拉力,结合最大静摩擦力提供向心力求出临界角速度.(3)根据动能定理求圆盘对滑块所做功大小.(1)静摩擦力提供向心力,有:代入数据解得:f=0.5N(1)当静摩擦力达到最大值时,绳中才出现拉力,最大静摩擦力提供向心力,有:代入数据解得:(3)当时,线速度由动能定理得:圆盘对滑块所做功大小【点睛】解决本题的关键知道圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解,以及知道线速度与角速度的大小关系.14、(1)L=0.3m(2)E′=1.2104N/C【解析】
(1)小球在区域I中做类平抛运动,结合A点的速度方向和初速度求出竖直分速度,根据牛顿第二定律求出竖直方向上的加速度,结合速度位移公式求出L的长度;(2)根据动能定理求出小球到达B点时的速度.小球在区域III中水平方向上做匀减速运动,结合牛顿第二定
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