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西藏林芝二中2027届物理高三第一学期期中质量检测试题注意事项: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、沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度–时间图线如图所示.已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0~5s、5~10s、10~15s内F的大小分别为F1、F2和F3,则A.F1<F2 B.F2>F3C.F1>F3 D.F1=F32、为使交通有序、安全,公路旁设立了许多交通标志,如下图甲是限速标志(白底、红圈、黑字),表示允许行驶的最大速度是80;图乙是路线指示标志,表示到青岛还有160,则这两个数据的物理意义分别是()A.80是瞬时速度,160是位移B.80是瞬时速度,160是路程C.80是平均速度,160是位移D.80是平均速度,160是路程3、如图所示,小球a的质量为2m,小球b质量的m,分别与轻弹簧A、B和轻绳相连接并处于平衡状态.轻弹簧A与竖直方向夹角为53°,则下列说法中正确的是()A.轻弹簧A、B的弹力之比为4∶1B.轻弹簧A、B的弹力之比为2∶1C.轻绳剪断瞬间a、b的加速度分别为2g和0D.轻绳剪断瞬间a、b的加速度分别为3g和04、最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展.若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3km/s,产生的推力约为4.8×106N,则它在1s时间内喷射的气体质量约为A.1.6×102kg B.1.6×103kg C.1.6×105kg D.1.6×106kg5、某消防队员从一平台上跳下,下落2米后双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5米,在着地过程中地面对他双脚的平均作用力估计为()A.自身所受重力的2倍B.自身所受重力的5倍C.自身所受重力的8倍D.自身所受重力的10倍6、甲乙两人同时同地出发骑自行车做直线运动,前1小时内的位移-时间图像如图所示.下列表述正确的是()A.0.2-0.5小时内,甲的加速度比乙的大B.0.8小时内,甲、乙骑行的路程相等C.0.3-0.4小时内,甲的速度比乙的大D.0.8小时内,甲的平均速度比乙的大二、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、一物体在水平面上受恒定的水平拉力和摩擦力作用由静止开始做直线运动,在第1秒末撤去水平拉力,其Ek-X图象如图所示,g=10m/s2,则()A.物体的质量为10kgB.物体与水平面的动摩擦因数为0.2C.第1秒内合力对物体做的功为30JD.前4秒内拉力对物体做的功为60J8、“神舟十号”与“天宫一号”已多次成功实现交会对接。如图所示,交会对接前“神舟十号”飞船先在较低圆轨道1上运动,在适当位置经变轨与在圆轨道2上运动的“天宫一号”对接。M,Q两点在轨道1上,P点在轨道2上,三点连线过地球球心,把飞船的加速过程简化为只做一次短时加速。下列关于“神舟十号”变轨过程的描述,正确的有()A.“神舟十号”在M点加速,可以在P点与“天宫一号”相遇B.“神舟十号”在M点减速,即可变轨到轨道2C.“神舟十号”经变轨后速度总大于变轨前的速度D.“神舟十号”变轨后的运行周期总大于变轨前的运行周期9、如图所示,球质量是球质量的2倍,光滑斜面的倾角为,图甲中A.B两球用轻弹簧相连,图乙中A、B两球用轻杆相连,系统静止时,挡板C与斜面垂直,弹簧.轻杆均与斜面平行,则在突然撤去挡板的瞬间,下列说法正确的是(
)A.图甲中A球的加速度为gsinB.图甲中B球的加速度为C.图乙中A、B两球的加速度均为gsinD.图乙中轻杆的作用力一定不为零10、如图所示,P、Q为平行板电容器,两极板竖直放置,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球.将该电容器与电源连接,闭合开关后,悬线与竖直方向夹角为α,则()A.断开开关,加大P、Q两板间的距离,角度α会增大B.断开开关,缩小P、Q两板间的距离,角度α不变化C.保持开关闭合,缩小P、Q两板间的距离,角度α会增大D.保持开关闭合,缩小P、Q两板间的距离,角度α会减小三、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)(6分)(1)小明同学到实验室里去做“验证平行四边形定则”的实验时,看见实验桌上有游标卡尺和螺旋测微器,他立即用它们分别测量了钢笔套的长度和笔帽的直径,测量结果如图所示,则钢笔套的长度为____________cm,笔帽的直径_____________mm。(2)他在实验中,将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套,实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条,如图所示,他的同桌认为在此过程中必须注意以下几项:A.两根细绳必须等长B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行D.为了减小误差,两根细绳的夹角尽可能大其中正确的是_____。(填入相应的字母)12.(12分)研究性学习小组为验证动能定理,采用了如图1所示的装置,其中m1=50g、m2=150g,开始时保持装置静止,然后释放物块m2,m2可以带动m1拖着纸带打出一系列的点,只要对纸带上的点进行测量,即可验证动能定理.某次实验打出的纸带如图2所示,0是打下的第一个点,两相邻点间还有4个点没有标出,交流电频率为50Hz.(1)打第5个点时的速度大小为______m/s,在打点0~5的过程中,系统动能的增量ΔEk=______J.(2)忽略一切阻力的情况下,某同学作出的-h图象如图3所示,则当地的重力加速度g=________m/s2.四、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,传送带水平部分的长度,与一圆心在点、半径的竖直光滑圆轨道的末端相切于点。高出水平地面。一质量的小滑块(可视为质点),由轨道上的点从静止释放,与竖直线的夹角。已知,,取,滑块与传送带的动摩擦因数,转轮与传送带间不打滑。不计空气阻力。(1)求滑块对圆轨道末端的压力的大小;(2)若传送带以速度为顺时针匀速转动.滑块运动至点水平抛出。求此种情况下,滑块的落地点与点的水平距离;(3)若传送带以速度为顺时针匀速转动,求滑块在传送带上滑行过程中产生的热量。14.(16分)如图所示,固定斜面足够长,斜面与水平面的夹角α=30°,一质量为3m的“L”型工件沿斜面以速度v0匀速向下运动,工件上表面光滑,其下端连着一块挡板.某时刻,一质量为m的小木块从工件上的A点,沿斜面向下以速度v0滑上工件,当木块运动到工件下端时(与挡板碰前的瞬间),工件速度刚好减为零,后木块与挡板第1次相碰,以后每隔一段时间,木块就与工件挡板碰撞一次.已知木块与挡板都是弹性碰撞且碰撞时间极短,木块始终在工件上运动,重力加速度为g.求:(1)木块滑上工件时,木块、工件各自的加速度大小.(2)木块与挡板第1次碰撞后的瞬间,木块、工件各自的速度大小.(3)木块与挡板第1次碰撞至第n(n=2,3,4,5,…)次碰撞的时间间隔及此时间间隔内木块和工件组成的系统损失的机械能△E.15.(12分)前不久,科学家们宣称,在距离地球20.5光年之外的天秤座发现了一颗宜居行星,它或许可以让人类“拎包即住”。这颗被科学家们称为“581c”的系外行星,其半径为地球的p倍,质量为地球的q倍。不计星球的自转影响。地球表面重力加速度为g,地球第一宇宙速度大小为v1。求:(1)该行星表面重力加速度的大小gc;(2)该行星“第一宇宙速度”的大小vc。
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、A【解析】由v–t图象可知,0~5s内加速度a1="0.2"m/s2,沿斜面向下,根据牛顿第二定律有mgsinθ–f–F1=ma1,F1="mgsin"θ–f–0.2m;5~10s内加速度a2=0,根据牛顿第二定律有mgsinθ–f–F2=ma2,F2="mgsin"θ–f;10~15s内加速度a3="–0.2"m/s2,沿斜面向上,根据牛顿第二定律有mgsinθ–f–F3=ma3,F3="mgsin"θ–f+0.2m.故可得:F3>F2>F1,选项A正确.图像,牛顿第二定律【名师点睛】本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,基础题.2、B【解析】
限速标志中允许行驶的最大速度是80km/h是指瞬时速度;路线指示标志中表示到青岛还有160km是指路径的长度,即路程,选项B正确,ACD错误;故选B.3、C【解析】
AB.对小球b受力分析,受重力和拉力,受力平衡,弹簧B的弹力:FB=mg;对小球a、b整体受力分析,如图所示:根据平衡条件,弹簧A的拉力:,解得:,故;故A项错误,B项错误.CD.剪断细绳的瞬间,弹簧B的弹力不能突变,则b球的受力不变,故其加速度为0;根据平衡时;而剪断细绳时,a球的受力少了绳的拉力,故a球的合力为4mg,方向水平向右;根据牛顿第二定律可知a球的瞬时加速度为,方向水平向右;故C项正确,D项错误.4、B【解析】
设该发动机在s时间内,喷射出的气体质量为,根据动量定理,,可知,在1s内喷射出的气体质量,故本题选B.5、B【解析】设消防队员的重力为mg,地面对他双脚的平均作用力大小为F,重力对人做正功,消防员自身内力做负功,根据动能定理,对全过程进行研究得:mg(h1+h2)-Fh2=0,可得F=5mg,即在着地过程中地面对他双脚的平均作用力估计为自身所受重力的5倍,故B正确,ACD错误。6、C【解析】由图知,0.2-0.5小时内甲乙都做匀速直线运动,加速度均为零,故A错误.根据位移等于纵坐标的变化量,可知,0-0.6小时内,甲的位移比乙的大,0.6-0.8小时内,甲的位移也比乙的大,所以0.8小时内,甲的路程比乙的大,故B错误.s-t图象的斜率表示速度,0.3-0.4小时内,甲的斜率大,则甲的速度比乙的大,故C正确.物体的位移等于s的变化量.则知0-0.8小时内,甲的位移等于乙的位移,则甲的平均速度等于乙的平均速度,故D错误.故选C.点睛:该题考查了对位移--时间图象的理解和应用,要掌握:在位移-时间图象中,图象的斜率表示质点运动的速度的大小,纵坐标的变化量表示位移.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】A、由图知:当位移为x1=1.5m时,撤去外力,所以物体在第1s内的位移为x1=1则由动能定理可得合外力做功W=F得F合=30N,又有牛顿第二定律知解得:m=10kg,故A正确B、当撤掉外力F后,物体做减速运动,由图可知物体发生的位移为x2=4.5m,物体在摩擦力作用下减速,此时合外力做功为:解得:μ=0.1,故B错误C、从图像可以知道在第1s内合外力做的功就等于动能的变化量,所以合外力做功为45J,故C错误D、第1s内由动能定理可得合外力做功W=F得F合=F-μmg=30N,即F=40N,物体在第1s内受拉力作用,所以前4秒内拉力做的功即等于第1s内拉力做的功,WF综上所述本题答案是:AD8、AD【解析】
A.神舟十号与天宫一号实施对接,需要神舟十号抬升轨道,即神舟十号开动发动机加速做离心运动使轨道高度抬长与天宫一号实现对接,故“神舟十号”在M点加速,可以在P点与“天宫一号”相遇,故A正确;B.神舟十号与天宫一号实施对接,需要神舟十号抬升轨道,即神舟十号开动发动机加速做离心运动使轨道高度抬长与天宫一号实现对接,故B错误;C.根据万有引力提供向心力解得可知卫星轨道高度越大线速度越小,故C错误;D.根据万有引力提供向心力解得可知轨道半径越大,周期越大,“神舟十号”变轨后的运行周期总大于变轨前,故D正确。故选:AD。9、BC【解析】
根据弹簧弹力不能突变,杆的弹力会突变,分析撤去挡板的瞬间,图甲和图乙中AB所受合外力,即可得到两球的加速度.【详解】设A球质量为m,B球的质量为2m.撤去挡板前,挡板对B球的弹力大小为3mgsinθ,因弹簧弹力不能突变,而杆的弹力会突变,所以撤去挡板瞬间,图甲中A球所受的合力为零,加速度为零,B球所受合力为3mgsinθ,加速度为gsinθ;图乙中,撤去挡板的瞬间,AB两球整体的合力为3mgsinθ,AB两球的加速度均为gsinθ,则每个球的合力等于重力沿斜面向下的分力,轻杆的作用力为零故应选:BC.本题是瞬时问题,考查牛顿第二定律的应用,要注意明确弹簧的弹力不能突变,而杆的弹力瞬间发生变化;同时注意明确整体法与隔离法的正确应用.10、BC【解析】
保持开关断开,电容器的带电量不变,根据公式C=QU、U=Ed、C=εS4πkd,联立得E=4πkQεS,即电场强度与极板间距无关,故板间场强不变,小球所受电场力不变,则α不变,故A错误,B正确;保持开关闭合时,电容器板间电压不变,由E=Ud分析得知,缩小P、Q本题主要考查平行板电容器中的动态分析问题,要明确保持开关闭合时,电容器板间电压不变,由E=Ud分析板间场强的变化,判断板间场强的变化,确定α的变化.保持开关断开时,电量不变,根据公式推导可知,板间场强不变,分析三、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、12.2358.870C【解析】(1)图中游标卡尺的主尺读数为,游标尺上第7个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为,所以最终读数为;图中固定尺的主尺读数为,转动尺上游标读数为,所以最终读数为;(2)A、细线的作用是能显示出力的方向,所以不必等长,故A错误;B、本实验是验证性实验,具有普遍性,因此无橡皮条与两绳夹角的平分线共线的特殊要求,故B错误;C、作图时,我们是在白纸中作图,做出的是水平力的图示,若拉力倾斜,则作出图的方向与实际力的方向有较大差别,故应使各力尽量与木板面平行,故C正确;D、两个拉力的夹角过大,合力会过小,量取理论值时相对误差变大,夹角太小,会导致作图困难,也会增大偶然误差,故D错误;故选C。12、(1)2.40(2)0.576(3)9.67【解析】
(1)两相邻点间还有4个点没有标出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
打第5个点时的速度大小为;在打点0~5的过程中,系统动能的增量(2)根据系统机械能守恒有:(m2-m1)gh=(m1+m2)v2
则知图线的斜率
解得:g=9.67m/s2四、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);(2);(3)【解析】
(1)到达A点过程中依据动能定理,有解得vA=2m/s;依据牛顿第二定律联立解得N=1.4N;依据牛顿第三定律,压力。(2)牛顿第二定律解得,由题可知,所以物块做匀减速直线运动,依据运动学公式当时,则,由于,故小物块之后匀速,故物块做平抛运动故解得。(3)由(2)可知,由到,若速度与传送带的速度相同,则故物块先做减速后匀速,做减速的时间所以相对位移故产生的热量14、(1)a1=;a1=(1)-1v0;1v0(3)Δt=(n=1,3,4,5,……);ΔE=14(n-1)mv01(n=1,3,4,5,……)【解析】
(1)设工件与斜面间的动摩擦因数为μ,木块加速度为a1,工件加速度为a1.对木块,由牛顿第二定律可得:mgsinα=ma1①对工件,由牛顿第二定律可得:μ(3m+m)gcosα-3mgsinα=3ma1②工件匀速运动时,由平衡条件可得
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