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文档简介
贵州省罗甸县第一中学2027届物理高三上期中达标检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,有两个固定的等量异种点电荷,是它们连线的中垂线上两个位置,c是它们产生的电场中另一位置,以无穷远处为电势的零点,则以下说法中正确的是()A.两点场强相同B.两点电势相等C.c点电势为正值D.将一正电荷从点移到b点电场力做负功2、如图,A、B两物体叠放在一起,静放在水平地面上,在水平拉力F的作用下,两者相对静止一起向右做匀加速直线运动,则下列说法正确的是A.B对A的摩擦力对A做负功B.B对A的摩擦力对A不做功C.A对B的摩擦力对B做负功D.B对A的支持力对A做正功3、如图所示,从A点由静止释放一弹性小球,一段时间后与固定斜面上B点发生碰撞,碰后小球速度大小不变,方向变为水平方向,又经过相同的时间落于地面上C点,已知地面上D点位于B点正下方,B、D间的距离为h,则()A.A、B两点间的距离为B.A、B两点间的距离为C.C、D两点间的距离为D.C、D两点间的距离为4、如图所示,一夹子夹住木块,在力F作用下向上提升.夹子和木块的质量分别为m、M,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f,当一起向上做加速运动时,若木块不滑动,力F的最大值是()A.2f(M+m)MB.2f(M+m)mC.2f(M+m)5、下列关于电场线的论述,正确的是()A.电场线某点的切线方向就是该点的场强方向B.电场线的疏密反映了电荷在电场中受电场力的大小C.只要初速度为零,正电荷必将在电场中沿电场线方向运动D.电场和电场线都是假想的,实际并不存在6、如图所示,两个竖直圆弧轨道固定在同一水平地面上,半径R相同,左侧轨道由金属凹槽制成,右侧轨道由金属圆管制成,且均可视为光滑。在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A和B由静止释放,小球距离地面的高度分别为hA和hB,下列说法正确的是()A.若使小球A沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为B.若使小球B沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为C.适当调整hB,可使B球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处D.适当调整hA,可使A球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处二、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、如图所示的匀强电场E的区域内,由A、B、C、D、A'、B'、C'、D'作为顶点构成一正方体空间,电场方向与面ABCD垂直.下列说法正确的是()A.AD两点间电势差UAD与AA'两点间电势差UAA'相等B.带正电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点,电场力做正功C.带负电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点,电势能减小D.带电的粒子从A点移到C'点,沿对角线AC'与沿路径A→B→B'→C'电场力做功相同8、如图所示,竖直平面内固定两根足够长的细杆L1、L2,两杆分离不接触,且两杆间的距离忽略不计。两个小球a、b(视为质点)质量均为m,a球套在竖直杆L1上,b球套在水平杆L2上,a、b通过铰链用长度为L的刚性轻杆连接,将a球从图示位置由静止释放(轻杆与L2杆夹角为),不计一切摩擦,已知重力加速度为g。在此后的运动过程中,下列说法中正确的是A.b球的速度为零时,a球的加速度大小一定等于gB.a球的机械能守恒C.a球的最大速度为D.b球的最大速度为9、在如图所示的装置中,两物块A、B的质量分别为mA、mB,而且mA>mB,整个系统处于静止状态,设此时动滑轮右端的轻绳与水平面之间的夹角为,若小车向左缓慢移动一小段距离并停下来后,整个系统再次保持静止状态,则下列说法正确的是()A.物块A的位置将变高B.物块A的位置将变低C.轻绳与水平面的夹角将变大D.轻绳与水平面的夹角将不变10、如图所示,质量为M的长木板A静止在光滑的水平面上,有一质量为m的小滑块B以初速度v0从左侧滑上木板,且恰能滑离木板,滑块与木板间动摩擦因数为μ.下列说法中正确的是:()A.若只增大v0,则滑块滑离木板过程中系统产生的热量增加B.若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量增大C.若只减小m,则滑块滑离木板时木板获得的速度减少D.若只减小μ,则滑块滑离木板过程中滑块对地的位移减小三、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)某同学用下面的实验装置测量小车的质量,他的部分实验步骤如下:(1)将轨道倾斜适当角度以平衡摩擦力;(2)将两个光电门G1、G2固定在轨道侧面(不影响小车在轨道上运行),测得两光电门之间的距离为L;(3)测得遮光条的宽度为d,并将遮光条(质量不计)固定在小车上:(4)将质量未知的钩码用跨过定滑轮的细绳与小车连接,将小车从适当位置由静止释放,遮光条先后通过两个光电门;(5)计时器记录下遮光条通过G1、G2时遮光的时间分别为△t1和△t2,若L=0.75m,d=0.5cm、△t1=5.0×l0-3s、△t2=2.5×10-3s,则通过计算可得:a1=-m/s2;(计算结果保留2位有效数字)(6)保持钩码质量不变,在小车上加入质量为m的砝码后进行第二次试验,并测得小车运动的加速度大小为a2;(7)若钩码质量较小,可认为两次试验中钩码质量均满足远小于小车质量的条件,则小车质量可表示为M=(用a1、a2、m表示);若所用钩码质量较大,明显不满足远小于小车质量的条件,则小车质量可表示为M=(用a1、a2、m及重力加速度g表示).12.(12分)某研究性学习小组欲测定一块电池的电动势E和内电阻r.(1)用多用电表粗略测定该电池电动势E.在操作无误的情况下,多用电表表盘示数如图,该电池电动势E大小为________V.(2)用电压表V、电阻箱R、R0=45Ω的定值电阻、开关S、若干导线和该电池组成如图所示的电路,精确测定该电池电动势E和内电阻r.(ⅰ)根据电路图,用笔画线代替导线,将实物图连接成完整电路________(ⅱ)闭合开关S,调整电阻箱阻值R,读出电压表V相应示数U.该学习小组测出多组R、U数据,计算出相应的与的值,用描点作图法作出了如上图所示图线,从图线中可知电源电动势E=________V;电源内阻r=________Ω.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)一个带正电的小物体,,放在倾角为37,有挡板的绝缘斜面上,空间若加沿斜面向上方向的变化电场,其加速度随电场力变化图象为图乙所示,现把斜面放平从静止开始计时,改用图丙中周期性变化的水平电场作用(g取).求:(1)物体的质量及物体与斜面间的动摩擦因数;(2)在图丙所示周期性变化的水平电场作用下,物体一个周期内的位移大小;
(3)在图丙所示周期性变化的水平电场作用下,15s内电势能的变化量。14.(16分)如图所示,可看成质点的木块放在长L=1m的木板的右端,木板静止于水平面上,已知木块的质量和木板的质量均为1.0kg,木块与木板之间的动摩擦因数μ1=0.1,木板与水平面之间的动摩擦因数μ1=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度取g=10m/s1.求:(1)木块与木板不发生相对滑动的水平恒力F大小要满足的条件;(1)若从t=0开始,木板受F=16N的水平恒力作用时,木块和木板的加速度;(3)木块经多长时间从木板上滑下;(4)当t=1s时,木板的速度.15.(12分)如图所示,光滑固定轨道ABCD上有两个可视为质点的滑块,滑块中间有一压缩弹簧且与两物体不拴连,左侧物体质量m1未知,右侧物体质量,轨道右侧为半径的半圆弧AB,A为圆弧最高点,B为最低点和水平面相切,左侧轨道CD为一半径为且圆心角的圆弧,转轮大小可忽略不计的粗糙的传送带EF长L=3m与水平面也成θ角,传送带沿斜面向上始终以匀速运动,传送带上表面与左端圆弧末端D点相切且刚好无弹力接触。现将两物体同时在水平轨道上由静止释放,若弹簧的弹性势能完全转化为两物体的动能,弹簧恢复原长前两物体并未进入圆弧轨道,最终m2恰好能通过右侧半圆弧A点,m1通过圆弧轨道CD滑上传送带,在传送带上一直做匀变速运动且到达F点时速度大小,m1通过传送带EF的过程中,系统摩擦生热量Q与m1的机械能变化量ΔE刚好相等,g=10m/s,sinθ=0.6,cosθ=0.8.求:(1)m2到达B点时的速度大小vB;(2)弹簧初始状态具有的弹性势能Ep;(3)m1通过传送带EF的过程中,电动机额外消耗的电能上为多少。
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、B【解析】A、a、b两点场强方向均与ac连线垂直向右,方向相同.a点处电场线比b处疏,则a场强比b点小.故C错误;B、等量异种点电荷连线的垂直平分线是一条等势线,所以a点电势与b点电势相等.故B正确;C、等量异种点电荷连线的垂直平分线是一条等势线,a、b点处于同一等势线上,而且这条等势线一直延伸到无穷远处,则a、b与无穷远处电势相等,无穷远处电势为零,又该电场电场线由正电荷出发到负电荷终止,故c点电势比ab电势低,故c电势为负,故C错误;D、由于a、b电势相等,故将一正电荷从b点移到c点电场力不做功,故D错误;故选B;2、C【解析】
AB.整体的加速度方向向右,对A物体运用牛顿第二定律,知A所受摩擦力方向水平向右,所以B对A的摩擦力对A做正功,故A错误,B错误;C.A对B的摩擦力方向水平向左,所以A对B的摩擦力对B做负功,故C正确;D.
B对A支持力的方向与运动方向垂直,所以支持力不做功,故D错误;3、C【解析】A、B、AB段小球自由下落,BC段小球做平抛运动,竖直方向也做自由落体运动,两段时间相同,小球下落的高度相等,所以A、B两点间距离与B、D两点间距离相等,均为h,故A、B错误;C、D、BC段平抛初速度,运动的时间,所以C、D两点间距离x=vt=2h,故C正确,D错误.故选C.【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解.4、A【解析】
对木块分析得:2f-Mg=Ma,解得木块的最大加速度为:a=2fM-g,对整体分析得:F-(M+m)g=(M+m)a,将a代入解得:F=2fM+m5、A【解析】
电场线上各点的切线方向就是各点的电场强度方向,故A正确;电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电荷所受电场力的大小还与电荷量有关,故B错误;初速度为零,正电荷在匀强电场电场中沿电场线方向运动,在非匀强电场,若电场线是直线时,也沿着电场线方向运动;若电场线是曲线,则不会沿着电场线方向运动,故C错误;电场是客观存在的一种特殊物质,是实际存在的,它看不见摸不着,引入电场线是为了研究的方便而假想的曲线,实际中电场线是不存在的,故D错误。所以A正确,BCD错误。6、AC【解析】小球A恰好能到A轨道的最高点时,由,;根据机械能守恒定律得,mg(hA-2R)=mvA2,解得,故A正确;小球恰好能到B轨道的最高点时,临界速度为零,根据机械能守恒定律得:mg(hB-2R)=0,若使小球沿轨道运动并且从最高点飞出,B小球hB>2R的任意高度释放都可以,故B错误;小球恰好能到B轨道的最高点时,临界速度为零,适当调整hB,B可以落在轨道右端口处.故C正确.小球A恰好能到A轨道的最高点时,由,;小球A从最高点飞出后下落R高度时,根据平抛运动规律得:水平位移的最小值为,小球落在轨道右端口外侧.故D错误.故选AC.点睛:本题是向心力、机械能守恒定律、平抛运动的综合,A轨道与轻绳系的球模型相似,B轨道与轻杆固定的球模型相似,要注意临界条件的不同.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】
由题意,电场的方向与面ABCD垂直,所以面ABCD是等势面,A、D两点的电势差为0,又因A、A′两点沿电场线的方向有距离,顺着电场线方向电势降低,所以AA′两点间电势差UAA′不为0,A错误;带正电的粒子从A点到D电场力不做功,而由D→D'电场力做正功,B正确;同理,带负电的粒子从A点沿路径A→D→D'移到D'点,电场力做负功,电势能增大,C错误;由电场力做功的特点:电场力做功与路径无关,只与初末位置的电势差有关,则知带电的粒子从A点移到C′点,沿对角线AC′与沿路径A→B→B′→C′电场力做功相同,D正确;故选BD.本题关键要掌握:1、只有电场力做功,电荷的电势能和动能之和保持不变.2、只有电场力和重力做功,电势能、重力势能、动能三者之和保持不变.3、电场力做的正功,等于电势能的减少量;电场力做负功,等与电势能的增加量.8、AD【解析】
A.b球速度为0时,a到达L2所在面,在竖直方向只受重力作用,则加速度为g,故A正确;B.a球和b球所组成的系统只有重力做功,系统机械能守恒,但对于a机械能不守恒,故B错误;C.a球运动到两杆的交点处,b的速度为0,此时a的速度为va,由机械能守恒得:解得但此后杆向下运动,会再加速一段距离后达到一最大速度再减速到0,则其最大速度要大于,故C错误;D.当a球运动到两杆的交点后再向下运动L距离,此时b达到两杆的交点处,a的速度为0,b的速度最大为vbm,由机械能守恒得:解得故D正确。9、AD【解析】
CD.动滑轮两边绳子拉力相等,且在水平方向的分量也要相等才能平衡,故两边绳子与水平方向的夹角相等,都等于,绳子上的拉力总是等于A的重力保持不变,且动滑轮两边绳子的拉力合力总是等于mBg,合力不变,根据平行四边形合成,则两边绳子的夹角不变,即不变。故C错误,D正确。AB.小车向左缓慢移动一小段距离,由上分析可知绳子与水平方向的夹角不变,而小车和滑轮之间的水平距离增大,因此滑轮到小车之间的绳子应变长,绳子总长度不变,则物体A将上升。故A正确,B错误。10、CD【解析】
A、滑块滑离木板过程中系统产生的热量等于滑动摩擦力与相对位移的成积,因为相对位移没变,所以产生热量不变,故A错误;B、由极限法,当M很大时,长木板运动的位移会减小,滑块的位移等于减小,对滑块根据动能定理,可知滑块滑离木板时的速度增大,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒:,可知长木板的动量变化比较小,所以若只增大M,则滑块滑离木板过程中木板所受到的冲量减少,故B错;C、采用极限法:当m很小时,摩擦力也很小,m的动量变化减小,把长木板和小滑块看成一个系统,满足动量守恒,那么长木板得动量变化也减小.故C正确.D、当很小时,长木板运动的位移会减小,滑块的位移等于减小故D正确.本题应注意以下几点:1、体会儿童极限法解题.2、摩擦力与相对位移得乘积等于产生得内能,摩擦力与对地位移得乘积等于物体的动能得变化.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、(5)(7);【解析】试题分析:(5)遮光条通过第一个光电门的速度为:、通过第二个光电门的速度为:,根据速度位移公式得:.(7)两次试验中钩码质量均满足远小于小车质量,则钩码的重力等于拉力,设钩码质量为m0,则有:,,联立解得:.若所用钩码质量较大,明显不满足远小于小车质量的条件,对整体分析,有:,,联立解得:.考点:本题考查探究牛顿第二定律.12、(1)9.4V;(ⅰ);(ⅱ)10V;3-5Ω【解析】
(1)由图可知,档位为10V,所以其示数为9.4V;(2)(i)根据电路图,画出的实物图:(ii)由闭合电路欧姆定律可得:变形得:由数学知识可知,图象中的斜率为:截距为:由图可知,b=0.10,所以,.【点晴】本题考查多用电表的读数方法,要注意明确不同的档位及量程对应的读数方法,本题关键在于能由图象知识(斜率与截距的意义)结合闭合电路欧姆定律求解,在解题时要注意题目中给出的条件及坐标中隐含的信息.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)0.5(2)(3)483J【解析】
(1)以物体为研究对象,根据牛顿第二定律求解加速度的表达式,根据图线的斜率和截距进行分析;
(2)根据牛顿第二定律求解前内、内的加速度,在根据位移时间关系求解前2s内的位移、2~4s内的位移即可;
(3)求出15s内的位移大小,根据电场力做的功等于电势能的变化来分析;【详解】(1)设物体的质量为m、与斜面间的动摩擦因数为;
由牛顿第二定律得:
得:,
结合乙图象得:,所以;
当时,,解得:;(2)内:由牛顿第二定律可得:
其中解得:,方向水平向右
前2s内通过的位移为:速度为:;内:由牛顿第二定律可得:其中:,
解得加速度大小为,方向水平向左;
由此可知在内做减速运动,4s末速度为:
在内的位移为:所以一个周期内位移为:;(3)由周期性运动可知,内E1作用下位移为,作用下位移为:
其中为减速第一秒内的位移,为:代入数据解得:
粒子在作用下做功为:
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