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文档简介
广东省揭阳、金中2027届高三上物理期中检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、一物体在几个力的作用下处于平衡状态,若保持其它力不变,而将其中一个力大小不变、方向逆时针旋转180°,则物体所受合力的变化情况是()A.合力的大小先变大后变小 B.合力的大小先变小后变大C.合力的方向逆时针转90° D.合力的方向逆时针转180°2、如图所示,在高度不同的两水平台阶上放有质量分别为m1、m2的两物体,物体间用轻弹簧相连,弹簧与竖直方向夹角为.在m1左端施加水平拉力F,使m1、m2均处于静止状态,已知m1表面光滑,重力加速度为g,则下列说法正确的是A.弹簧可能处于原长状态B.弹簧弹力的大小为C.地面对m2的摩擦力大小为FD.地面对m2的支持力可能为零3、如图所示,线段OA=2AB,A、B两球质量相等,当它们绕O点在光滑的水平面上以相同的角速度转动时,两线段拉力之比为()A.2:3 B.3:2 C.5:3 D.2:14、如图所示,木块B与水平弹簧相连放在光滑水平面上,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块B内,入射时间极短,而后木块将弹簧压缩到最短,关于子弹和木块组成的系统,下列说法中正确的是()①子弹射入木块的过程中系统动量守恒②子弹射入木块的过程中系统机械能守恒③木块压缩弹簧过程中,系统总动量守恒④木块压缩弹簧过程中,子弹、木块和弹簧组成的系统机械能守恒A.①② B.②③ C.①④ D.②④5、如图,滑块以初速度v0沿表面粗糙且足够长的固定斜面,从顶端下滑,直至速度为零.对于该运动过程,若用h、s、v、a分别表示滑块的下降高度、位移、速度和加速度的大小,t表示时间,则下列图象最能正确描述这一运动规律的是()A. B.C. D.6、如图所示,轻弹簧左端固定在竖直墙上,右端与木板B相连,木块A紧靠木块B放置,A、B与水平面间的动摩擦因数分别为μA、μB,且μA>μB.用水平力F向左压A,使弹簧被压缩,系统保持静止.撤去FA.A、B分离时,弹簧长度一定等于原长B.A、B分离时,弹簧长度一定大于原长C.A、B分离时,弹簧长度一定小于原长D.A、B分离后极短时间内,A的加速度大于B的加速度二、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、如图所示是某物体做直线运动的图象(其中v为速度,x为位置坐标),下列关于物体从x=0处运动至处的过程分析,其中正确的是(
)A.该物体做匀减速直线运动B.该物体的加速度大小为C.该物体在位移中点的速度大于D.该物体在运动中间时刻的速度大于8、如图甲所示,在水平面内,有三个质点a、b、c分别位于直角三角形的三个顶点上,已知ab=6m,ac=8m.在t1=0时刻a、b同时开始振动,振动图像均如图乙所示,所形成的机械波在水平面内传播,在t2=4s时c点开始振动,则()A.该机械波的传播速度大小为2m/sB.c点的振动频率先是与a点相同,两列波相遇后c点的振动频率增大C.该列波的波长是2mD.两列波相遇后,c点振动加强E.两列波相遇后,c点振动减弱9、如图,两位同学同时在等高处抛出手中的篮球A、B,A以速度v1斜向上抛出,B以速度v2竖直向上抛出,当A到达最高点时恰与B相遇。不计空气阻力,A、B质量相等且均可视为质点,重力加速度为g,以下判断正确的是A.相遇时A的速度一定为零B.相遇时B的速度一定为零C.A从抛出到最高点的时间为D.从抛出到相遇A、B竖直方向速度的变化量相同10、如图所示,不带电物体A和带电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别是2m和m.劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体A相连,倾角为θ的绝缘斜面处于沿斜面向上的匀强电场中.开始时,物体B受到沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用而保持静止,且轻绳恰好伸直.现撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,不计一切摩擦.则在此过程中()A.物体B所受电场力大小为B.B的速度最大时,弹簧的伸长量为C.撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为D.物体A、弹簧和地球组成的系统机械能增加量等于物体B和地球组成的系统机械能的减少量三、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)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器,请回答下列问题:(1)在使用多用电表测量时,若选择开关找至“25V“挡,指针的位置如图(a)所示,则测量结果为___________V(2)多用电表测量未知电阻阻值的电路如图(b)所示,电源的电动势为E,R0为调零电阻.某次将待测电阻用电阻箱代替时,电路中电流I与电阻箱的阻值Rx关系图象如图(c)所示,则此时多用电表的内阻为_________Ω,该电池的电动势E=________V(3)下列判断正确的是(______)A.在图(b)中、电表的左、右插孔处分别标注着“﹣”、“+”B.由图线(c)的特点可知,欧姆表的刻度盘上的数字左小右大C.欧姆表调零的实质是通过调节R,使Rx=0时电路中的电流达到满偏电流D.电阻Rx的变化量相同时,Rx越小,则对应的电流变化量就越小(4)如果随着使用时间的增长,该多用电表内部的电源电动势减少,内阻增大,但仍然能够欧姆调零,如仍用该表测电阻,则测量结果是_______.(填“偏大”“偏小”或“不变”)12.(12分)某实验小组用如图所示的装置探究动能定理。将小钢球从固定轨道倾斜部分某处由静止释放,经轨道末端水平飞出,落到铺着白纸和复写纸的水平地面上,在白纸上留下点迹。为了使问题简化,小钢球在轨道倾斜部分下滑的距离分别为L、2L、3L、4L…,这样在轨道倾斜部分合外力对小钢球做的功W就可以分别记为W0、2W0、3W0、4W0…(1)为了探究动能定理,除了测量小钢球离开轨道后的下落高度h和水平位移s外,还需测量__________A.L、2L、3L、4L…的具体数值B.轨道与小钢球之间的动摩擦因数C.小钢球的质量m(2)请用上述必要的物理量补充完整探究动能定理的关系式:W=__________;(3)为了减小实验误差必须进行多次测量,在L、2L、3L、4L…处的每个释放点都要让小钢球重复释放多次,在白纸上留下多个点迹。那么,确定在同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是____________________。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,在光滑水平轨道左侧固定一竖直光滑圆轨道,圆心为O,半径R=2m,圆轨道最低点A与一木板上表面相切,木板质量M=4kg,板长为2m,小滑块质量为m=1kg,从圆轨道的B处无初速滑下,OB与竖直方向夹角为53°,小滑块相对木板静止时距离木板右端0.4m,g取10m/s2。求:(1)滑块经过圆轨道最低点时对轨道的压力;(2)滑块在木板上相对木板运动的时间。14.(16分)如图甲所示,A、B为两块相距很近的平行金属板,A、B间电压为UAB=-U0,紧贴A板有一电子源,不停地飘出质量为m,带电荷量为e的电子(可视为初速度为0).在B板右侧两块平行金属板M、N间加有如图乙所示的电压,电压变化的周期T=L,板间中线与电子源在同一水平线上.已知板间距d=L,极板长L,距偏转板右边缘S处有荧光屏,经时间t统计(t≫T)只有50%的电子能打到荧光屏上.(板外无电场),求:(1)电子进入偏转板时的速度;(2)时刻沿中线射入偏转板间的电子刚射出偏转板时与板间中线的距离;(3)电子打在荧光屏上的范围Y.15.(12分)如图所示,一对平行金属板M、N长为L,相距为d,O1O2为中轴线.当两板间加电压UMN=U0时,两板间为匀强电场,忽略两极板外的电场.某种带负电的粒子从O1点以速度v0沿O1O2方向射入电场,粒子恰好打在上极板M的中点,粒子重力忽略不计.(1)求带电粒子的比荷;(2)若M、N间加如图乙所示的交变电压,其周期,大量的上述粒子仍然以初速度v0沿O1O2方向持续射入电场.当U=kU0时,恰好能够保证所有粒子全部离开电场而不打在极板上,求k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、C【解析】物体在几个力的作用下处于平衡状态,则有其中某一个力而其余力的合力大小相等,方向相反,将其中一个力大小不变、方向逆时针旋转180°,则物体所受合力一直变大,合力的方向逆时针转90°,故C正确,ABD错误;故选C.2、C【解析】
A.对m1隔离分析,在水平方向上合力为零,拉力F等于弹簧在水平方向上的分力,可知弹簧处于伸长状态,A错误;B.对m1在水平方向上有,则弹簧弹弹力为,故选项B错误;C.把m1和m2看成一个整体分析,地面对m2的摩擦力大小等于F,故选项C正确;D.物体m2在水平方向上平衡,可知m2在水平方向上受到摩擦力,则支持力不为零,D错误。3、C【解析】
设,则,角速度为ω,每个小球的质量为m。则根据牛顿第二定律,对B球对A球联立以上两式得故选C。4、C【解析】
子弹射入木块的过程时间极短,弹簧尚未形变,系统合力为零,所以动量守恒,故①正确;在子弹射入木块的过程中,子弹与木块之间有摩擦力,子弹将一部分机械能转化为系统的内能,即系统的机械能不守恒,故②错误;木块压缩弹簧过程中,系统受到水平向右的弹力作用,合外力不为零,系统的总动量不守恒,故③错误;木块压缩弹簧过程中,由子弹、木块和弹簧组成的系统,只有系统内的弹力做功,所以系统的机械能守恒,故④正确.故C正确,ABC错误.故选C5、B【解析】
CD、由题意知,在下滑的过程中,根据牛顿第二定律可得:,故加速度保持不变,物块做匀减速运动,所以C、D错误;B、根据匀变速运动的规律,可得B正确;A、下降的高度,所以A错误.6、B【解析】撤去外力F后,对A:FN-μAmAg=mAaA.对B:kx-FN-μBmBg=mBaB,所以A、B两物块先做加速度运动,当FN=μAmAg时,A的速度最大,然后A做减速运动,由于A、B分开时,FN=0,则二、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.由匀变速直线运动的速度位移关系公式:可得可以知道物体的加速度恒定不变,速度均匀减小,故物体做匀减速直线运动,故A正确B.由上式知,图象的斜率等于2a,由图可得:则得物体的加速度大小为,所以B正确.
CD.该物体在运动过程中的平均速度为,因为物体做匀减速直线运动,所以该物体在运动中间时刻的速度等于,物体在位移中点的速度大于中间时刻的速度,所以物体在位移中点的速度大于;所以C正确的,D错误.8、ACD【解析】A项:因为经过4s,振动由a点传到c点,则波的传播速度:,故A正确;B项:c点的振动频率先是与a点相同,两列波相遇后c点的振动频率仍然是不变的,选项B错误;C项:该波的波长为:,选项C正确;DE项:因为,故两列波相遇后,c点振动加强,选项D正确,E错误.点晴:波在同一介质中匀速传播,a处振动先到达c点,由公式,求解波速;由图读出周期,据路程差分析c点的振动强弱:若路程差等于半个波长的奇数倍时,振动减弱;相反,路程差等于半个波长的偶数倍时,振动加强.9、BCD【解析】
A.相遇时A还具有水平速度,则相遇时A的速度不为零,选项A错误;B.因A在最高点的竖直速度为零,AB竖直方向运动情况相同,则相遇时B的速度一定为零,选项B正确;C.两球运动到最高点的时间相等,即,选项C正确;D.根据可知,从抛出到相遇A、B竖直方向速度的变化量相同,选项D正确。10、BC【解析】撤去外力F前,对B分析可知,解得,A错误;撤去外力后,在沿斜面方向上B受到电场力,重力沿斜面方向的分力以及弹簧的弹力,当B受到的合力为零时,加速度为零,速度最大,由,解得,B正确;当撤去外力瞬间,弹簧弹力还来不及改变,即弹簧的弹力仍为零,此时B受到的合外力为,解得,C正确;假如没有电场力,物体A、弹簧和地球组成的系统机械能增加量等于物体B和地球组成的系统机械能的减少量,而现在电场力对B做正功,减小的电势能转化为B和地球组成的系统机械能,物体A、弹簧和地球组成的系统机械能增加量不等于物体B和地球组成的系统机械能的减少量,D错误.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、11.51.5×10412AC偏大【解析】
(1)选择开关置于“25V”时,选择表盘第二排刻度进行读数,分度值为0.5V,对应刻度示数为:11.5V.(2)根据闭合电路的欧姆定律得:,由题图可得Ig=0.8mA,当I=0.3mA时,Rx=15kΩ,解得R内=15kΩ=1.5×104Ω,E=12V.(3)根据电流红进黑出,在题图b中,电表的右、左插孔处分别标注着“+”“﹣”,故A正确;函数图象是非线性变化,导致欧姆表刻度不均匀,欧姆表的刻度盘上的示数左大右小,由于外电阻增大电路电流减小造成的,故B错误;欧姆表调零通过调节滑动变阻器R0,调节至待测电阻Rx为零(即两表笔短接)时,电流表满偏,对应欧姆表示数为零,故C正确;欧姆表刻度不均匀的原因是待测电阻和电路电流关系非线性变化,而且IRx切线斜率大小随待测电阻值增大而减小,即Rx阻值变化量对应电流变化量随待测电阻增大而减小,欧姆表刻度左密右疏,故D错误.故选AC(4)测量原理为闭合电路欧姆定律:当电池电动势变小、内阻变大时,欧姆得重新调零,由于满偏电流Ig不变,由公式,欧姆表内阻R中得调小,,因R中变小,则同一Rx则电流要变小,对应电阻刻度值偏大.12、C用尽可能小的圆圈住所有落点,圆心即为平均落点的位置【解析】
(1)[1]根据动能定律可得:根据平抛规律可得:联立可得探究动能定理的关系式:根据表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测量的量为小钢球的质量m,故AB错误,C正确.(2)[2]由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:。(3)[3]从斜槽上同一位置静止滚下,由于存在误差落于地面纸上的点迹,形成不完全重合的记录痕迹,平均确定落点位置的方法为:用尽可能小的圆圈住所有落点,圆心即为平均落点的位置;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)18N(2)0.8s【解析】
(1)滑块下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgR(1-在A点由牛顿第二定律得:N解得:N由牛顿第三定律可知,滑块对轨道的压力大小:F′=F=18N,方向竖直向下;(2)滑块与木板组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(
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