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文档简介
2027届云南省景东一中高三物理第一学期期中复习检测模拟试题注意事项: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、蹦极是勇敢者的体育运动。设运动员离开跳台时的速度为零,从自由下落到弹性绳刚好被拉直为第一阶段;从弹性绳刚好被拉直到运动员下落至最低点为第二阶段。不计空气阻力。下列说法正确的是A.第一阶段重力的冲量和第二阶段弹力的冲量大小相等B.第一阶段重力的冲量和第二阶段合力的冲量大小相等C.第一、第二阶段重力的总冲量大于第二阶段弹力的冲量D.第一阶段运动员的速度不断增大,第二阶段运动员的速度不断减小2、如图所示,质量为M的斜面体上有一个质量为m的滑块正沿斜面匀速下滑,滑块下滑过程中,斜面体始终保持静止,在此过程中()A.斜面体对滑块的作用力斜向右上方B.斜面体对滑块的作用力竖直向上C.地面对斜面体的摩擦力水平向右D.地面对斜面体的摩擦力水平向左3、一个高尔夫球静止于平坦的地面上.在t=0时球被击出,若不计空气阻力的影响,飞行中球的速率与时间的关系如图,根据图象提供的信息不能求出的物理量是A.高尔夫球的飞行时间 B.高尔夫球上升的最大高度C.人击球时对高尔夫球做的功 D.高尔夫球落地时离击球点的距离4、质量为2kg的物体受到水平拉力F的作用,在光滑的水平面上由静止开始做直线运动,运动过程中物体的加速度随时间变化的规律如图所示,则下列判断正确的是A.第1s末物体的动能为4JB.第4s末拉力反向C.第4s末速度为7m/sD.前6s内拉力做功为05、如图所示,纸面内有一以A、B、C、D为顶点的正方形区域,其中心O处有一带电荷量为Q的正点电荷,E、F分别为AB边和AD边的中点,则在该电荷产生的电场中()A.A,B,C.,D四点处的电场强度相同 B.A,E,B三点间的电势差满足C.A、F两点处的电场强度大小之比为2:1 D.电子在C处时的电势能小于在F处的电势能6、如图所示,水平面上质量均为5kg的两木块A、B用一轻弹簧相连接,整个系统处于平衡状态。现用一竖直向上的力F拉动木块A,使木块A向上做加速度为5m/s2的匀加速直线运动。研究从力F刚作用在木块A的瞬间到B刚离开地面的瞬间这个过程,并且选定这个过程的起始位置为坐标原点,则下列b图中可以表示力F与木块A的位移X之间关系的是:(g=10m/s2)()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、如图所示,小球放在光滑的墙与装有铰链的光滑薄板之间,薄板在F′作用下逆时针转动,在墙与薄板之间的夹角θ缓慢地从90°逐渐减小的过程中()A.小球对薄板的正压力增大B.小球对墙的正压力减小C.小球对墙的压力先减小,后增大D.小球对薄板的压力不可能小于小球的重力8、某静电场在x轴上的电势随x的变化关系φ-x图象如图所示,电场方向平行于x轴,下列说法正确的是A.x2处电场强度为零B.正电荷从x1处移到x3处电势能增大C.正电荷在x3处和x3处的加速度方向相反D.电荷在x4处受到的电场力最大9、如图所示,一根轻质弹簧一端固定于光滑竖直杆上,另一端与质量为m的滑块P连接,P穿在杆上,一根轻绳跨过定滑轮将滑块P和重物Q连接起来,重物Q的质量M=6m,把滑块从图中A点由静止释放后沿竖直杆上下运动,当它经过A、B两点时弹簧对滑块的弹力大小相等,已知OA与水平面的夹角θ=53°,OB长为L,与AB垂直,不计滑轮的摩擦力,重力加速度为g,滑块P从A到B的过程中,说法正确的是A.对于滑块Q,其重力功率先增大后减小B.滑块P运动到位置B处速度达到最大,且大小为C.轻绳对滑块P做功4mgLD.P与Q的机械能之和先减小后增加10、如图所示为传送带运输机的示意图,A为传送带上的货物,则A.如果货物A随传送带一起无相对滑动地向上匀速运动,A受到沿传送带向上的摩擦力B.如果货物A随传送带一起无相对滑动地向下匀速运动,A受到沿传送带向下的摩擦力C.如果货物A和传送带都静止,A不受摩擦力D.如果货物A和传送带都静止,A对传送带有沿传送带向下的摩擦力三、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)某同学用如图甲所示装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来探究碰撞过程中的不变量,图中PQ是斜槽,QR为水平槽,实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次.图中O点是水平槽末端R在记录纸上的竖直投影点,B球落点痕迹如图乙所示,其中米尺水平放置,且在G、R、O所在的平面内,米尺的零点与O点对齐.(1)碰撞后B球的水平射程应取为________cm.(2)在以下选项中,本次实验必须进行的测量是__________A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离B.测量A球与B球碰撞后,A球落点位置到O点的距离C.测量A球与B球的质量D.测量G点相对于水平槽面的高度12.(12分)某同学用如图甲所示实验装置来探究当地的重力加速度的大小.让从高处由静止下落,拖着的纸带被打点计时器打出一系列的点,O是打下的第一个点,每相邻两个计数点之间还有4个点未标出.计数点问距的测量数据如图乙所示.已知,打点计时器的频率为50Hz.所求结果均保留两位有效数字.(1)在打计数点D时纸带的速度________m/s;纸带的加速度大小_______m/s1.(1)若某同学测得各计数点到O点的距离为h,作出的图象如图丙所示,则测得当地的重力加速度g=___________m/s1.四、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,空间有一竖直向下沿x轴方向的静电场,电场的场强大小按E=kx分布(x是轴上某点到O点的距离),k=.x轴上,有一长为L的绝缘细线连接A、B两个小球,两球质量均为m,B球带负电,带电荷量为q,A球距O点的距离为L.两球现处于静止状态,不计两球之间的静电力作用.(1)求A球的带电荷量qA;(2)剪断细线后,求B球的最大速度vm.15.(12分)用水平力F=30N拉着一个质量为2kg的物体在水平面上由静止做匀加速直线运动,某时刻将力F随时间均匀减小。整个过程物体所受的摩擦力随时间变化如图中实线所示,求:(1)物体做匀加速直线运动的加速度;(2)整个过程物体运动的时间;(3)物体做匀加速直线运动发生的位移。
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】
AB.设两个阶段的时间分别是t1和t2;根据动量定理可知即第一阶段重力的冲量和第二阶段合力的冲量大小相等,选项A错误,B正确;C.由可知,第一、第二阶段重力的总冲量等于第二阶段弹力的冲量,选项C错误;D.第一阶段运动员的速度不断增大,第二阶段开始时重力大于弹力,运动员做加速运动,后来重力小于弹力,运动员做减速运动,选项D错误。2、B【解析】
对滑块受力分析可知,受到向下的重力,沿斜面向上的摩擦力和垂直斜面向上的支持力,因滑块处于平衡状态可知斜面对滑块的支持力和摩擦力的合力方向竖直向上,即斜面体对滑块的作用力竖直向上,选项B正确,A错误;由牛顿第三定律可知,滑块对斜面体的作用力竖直向下,可知对斜面体而言,水平方向受力为零,即地面对斜面体无摩擦力的作用,选项CD错误;故选B.3、C【解析】
本题考查v-t图的物理意义。【详解】A.不计空气阻力,高尔夫球落到水平地面上时,速率相等,由图看出,小球5s时刻落地,故A错误;B.小球的初速度大小为v0=31m/s,到达最高点时的速度大小为v=19m/s,由动能定理得-由此式可求出最大高度h,故B错误;C.由动能定理得,人击球时对高尔夫球做的功由于高尔夫球的质量m未知,无法求出W,故C正确;D.高尔夫球水平方向做匀速直线运动,水平方向分速度vx=19m/s,运动时间已知,则可求落地点的距离,故D错误。故选C。4、C【解析】
A.a-t图象与时间轴围成面积表示速度的变化量,故第1秒末物体的速度为故第1s末物体的动能为故A错误;B.由图象可知,图象一直在时间轴上方,即a>0,由牛顿第二定律知,拉力方向没有变化,故B错误;C.a-t图象与时间轴围成面积表示速度的变化量,故第4秒末物体的速度为故C正确;D.a-t图象与时间轴围成面积表示速度的变化量,故第6秒末物体的速度为根据动能定理可知,拉力做功不为零,故D错误。5、B【解析】
根据电场线的分布情况分析各点电场强度的关系.由电场线的方向及公式U=Ed分析电势差关系.由E=求A、F两点处的电场强度大小之比.结合电势高低分析电势能的大小.【详解】A项:ABCD四点到O点的距离相等,则四点处的电场强度大小相等,但方向不同,则电场强度不同,故A错误;B项:根据电场线的分布可知,A、B两点的电势低于E点的电势,结合对称性和公式U=Ed知A、E、B三点间的电势差应满足UAE=UBE,故B正确;C项:A、F两点到O点的距离之比为,由E=知A、F两点处的电场强度大小之比1:2,故C错误;D项:C处电势比F处电势低,根据负电荷在电势低处电势能大,知电子在C处时的电势能大于在F处的电势能,故D错误.故应选:B.本题关键要搞清点电荷电场的分布情况,灵活运用公式E=,要知道公式中Q是场源电荷,r是到场源电荷的距离.6、A【解析】设初始状态时,弹簧的压缩量为x0,弹簧劲度系数为k,物体的质量为m,则kx0=mg;力F作用在木块A上后,选取A为研究对象,其受到竖直向上的拉力F.竖直向下的重力mg和弹力k(x0−x)三个力的作用,根据牛顿第二定律,F+k(x0−x)−mg=ma,即F=ma+kx=25+kx;当弹簧对物体B竖直向上的弹力等于重力时B刚好离开地面,此时弹簧对物体A施加竖直向下的弹力F弹,大小为mg,对物体A运用牛顿第二定律有F−mg−F弹=ma,代入数据,可求得F=125N.故选:A.点睛:最初弹簧被压缩,A物体受到竖直向上的弹力等于重力,由于A物体做匀加速直线运动,对A受力分析,列出牛顿第二定律解出对应的表达式;当B物体要离开地面时地面的支持力为零,弹簧对B物体向上的拉力等于B物体的重力,即弹簧对A物体向下的拉力等于B的重力,再列出牛顿第二定律解出此所需的拉力F大小即可.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、AD【解析】
根据小球重力的作用效果,可以将重力G分解为小球压板的力F1和小球压墙的力F2,作出平行四边形如图所示,当θ减小时,F1、F2均增大,而且在初始(θ=90°)时,F1最小,等于G,所以AD项均正确。8、BC【解析】
φ-x图象的切线斜率表示场强,正电荷在电势越高的点,电势能越大。根据电场强度的变化,判断电场力的变化,从分析加速度的情况。【详解】在x2处,φ-x图象的切线斜率不为零,即该处的电场强度不为零,故A错误;正电荷从x1处移到x3处电势在升高,而正电荷在电势越高的点,电势能越大,故B正确;正电荷在x3处和解决本题的关键要明确φ-x图象的切线斜率表示场强,斜率的符号表示场强的方向。9、AC【解析】
A.物块Q释放瞬间的速度为零,当物块P运动至B点时,物块Q的速度也为零,所以当P从A点运动至B点时,物块Q的速度先增加后减小,物块Q的重力的功率也为先增加后减小,A正确;B.由于物块P在AB两点处弹簧的弹力大小相等,所以物块P在A点时受到弹簧向上的弹力,运动至B点时受到向下的弹力,物块P从A到B过程中,必定先加上后减速,B错误;C.从A到B过程中,对于PQ系统由动能定律可得对于P由动能定理可得联立解得,C正确;D.对于PQ系统,竖直杆不做功,系统的机械能只与弹簧对P的做功有关,从A到B的过程中,弹簧对P先做正功,后做负功,所以系统的机械能先增加后减小,D错误;故选AC。10、AD【解析】
静摩擦力的方向与相对运动趋势方向相反。ABC.A与传送带相对静止,对A来说,有相对于传送带向下滑动的趋势,则所受摩擦力与相对运动趋势方向相反,即沿传送带向上,A正确BC错误。D.对传送带来说,A相对于传送带有向下的运动趋势,传送带相对于A有向上的运动趋势,则A对传送带的摩擦力方向沿传送带向下,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、64.8(64.0~65.0cm均可)ABC【解析】
(1)由图乙所示可知,刻度尺分度值为mm,用最小的圆把这些落地点圈起来,其圆心为B的平均落地点,则由图示可知,碰撞后B球的水平射程应取为64.80cm;
(2)小球离开轨道后做平抛运动,小球在空中的运动时间t相等,如果碰撞过程动量守恒,则mAv0=mAvA+mBvB,两边同时乘以时间t得:mAv0t=mAvAt+mBvBt,则mAxA=mAxA′+mBxB′,因此实验需要测量:两球的质量,两球做平抛运动的水平位移,故选ABC.12、1.94.89.6【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求出点D的速度,根据推论△x=aT1,求出加速度;(1)根据,及牛顿第二定律,结合图像的斜率,从而得出重力加速度g的值.【详解】(1)每相邻两个计数点之间还有4个点未标出,打点计时器的频率为50Hz,相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1s,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,则有:vD=m/s=1.9m/s,根据△x=aT1,a=m/s1=4.8m/s1;(1)由牛顿第二定律,则有:(m1−m1)g=(m1+m1)a;根据速度位移关系:联立得:图像的斜率k=代入数据,解得g=9.6m/s1.四、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
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