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文档简介

山东省名校交流2027届物理高三上期中质量跟踪监视模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,电路中电源电动势为E,内阻为r,C为电容器,L为小灯泡,R为定值电阻,闭合电键,小灯泡能正常发光.现将滑动变阻器滑片向右滑动一段距离,滑动前后理想电压表V1、V2示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则()A.电源的输出功率一定增大B.灯泡亮度逐渐变暗C.与均保持不变D.当电路稳定后,断开电键,小灯泡立刻熄灭2、如图甲所示,在垂直纸面向里的匀强磁场中,一个线圈与一个电容器相连,线圈平面与匀强磁场垂直,电容器的电容C=60μF,穿过线圈的磁通量Φ随时间t的变化如图乙所示,下列说法正确的是A.电容器下极板电势高于上极板 B.线圈中磁通量的变化率为3Wb/sC.电容器两极板间电压为2.0V D.电容器所带电荷量为120C3、如图所示,某同学在教室中站在体重计上研究超重与失重.她由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程;由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程.关于她的实验现象,下列说法中正确的是()A.只有“起立”过程,才能出现失重现象B.只有“下蹲”过程,才能出现超重现象C.“起立”过程,先出现超重现象后出现失重现象D.“下蹲”过程,先出现超重现象后出现失重现象4、一个滑块以初速度v0从足够长的固定斜面底端沿斜面向上运动,经2t0时间返回到斜面底端,以下图像表示该滑块在此过程中速度的大小v随时间A.B.C.D.5、如图所示,是某女运动员一次十米跳水的快照,她从跳台斜向上跳起,一段时间后落入较大的泳池中,不计空气阻力,下列说法正确的是A.她运动到最高点时,速度为零B.她上升过程处于超重状态,下降过程处于失重状态C.她接触到水后,由于受到水的阻力,立即开始做减速运动D.她从入水到停止下沉的过程中损失的机械能大于水的机械能的增加量6、杂技演员表演“水流星”,在长为1.6m的细绳的一端,系一个与水的总质量为m=0.5kg的大小不计的盛水容器,以绳的另一端为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示,若“水流星”通过最高点时的速率为4m/s,则下列说法正确的是()A.“水流星”通过最高点时,有水从容器中流出B.“水流星”通过最高点时,绳子的拉力大小为5NC.“水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用D.“水流星”通过最高点时,绳的张力及容器底部受到的压力均为零二、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,倾角为α=60°的斜面A被固定在水平面上,细线的一端固定于墙面,另一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面上.滑轮左侧的细线水平,右侧的细线与斜面平行,A与B的质量相同。撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动.不计一切摩擦,重力加速度为g=10m/s2.在B没有离开斜面的过程中,下列说法正确的是()(可能用到的数学公式)A.A、B组成的系统机械能守恒B.B的速度方向一定沿斜面向下C.A、B速度大小相等D.当A滑动的位移为m时,A的速度大小vA=5m/s8、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的检验电荷分别置于A、B两点,虚线为等势线,取无穷远处为零电势点,若将移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是()A.A点电势大于B点电势B.A、B两点的电场强度相等C.的电荷量小于的电荷量D.在A点的电势能等于在B点的电势能9、如图所示,在匀强电场中有A、B、C三点,恰好处于以AB为直径的圆周上,圆周所在平面与电场方向平行.已知A、B、C三点的电势分别为、0、0,AB的长度为2m,AC与AB夹角为30°,则下列说法正确的是A.圆周上A点电势最高B.该电场的方向与AC平行C.该电场的电场强度大小为D.圆周上两点间电势差的最大值为4V10、如图所示,杆上通过轻绳连有两个滑环A、B,已知它们的质量mA=mB=2.0kg,A与水平杆间动摩擦因数为0.3,B与竖直杆间光滑接触,轻绳长L=0.25m.现用水平力将A环缓慢向右拉动,拉动过程中,θ角由37°增大到53°,则在这一过程中(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,sin53°=0.8,cos53°=0.6)A.系统增加的内能为0.6JB.水平力F大小不变C.B的重力势能增加1.0JD.A受到的摩擦力不变三、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)用如图实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒定律,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,毎相邻两计数点间还有4个点(图中未标出).计数点间的距离如图所示.已知m1=50g、m2=l50g(g取9.8m/s2,交流电的频率为50Hz,所有结果均保留三位有效数字)(1)在纸带上打下记数点1时的速度v1=_______m/s.(2)在打点0-4过程中系统动能的增量Ek=_____J,系统势能的减少量EP=______J.12.(12分)探究“做功和物体速度变化的关系”实验装置如图甲所示,图中是小车在1条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行的情形.小车实验中获得的速度v,由打点计时器所打点的纸带测出,橡皮筋对小车做的功记为W;实验时,将木板左端调整到适当高度,每次橡皮筋都拉伸到同一位置释放.请回答下列问题:当我们把2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……多次实验.请回答下列问题:(1)除了图甲中已给出器材外,需要的器材还有:交流电源、___________;(2)如图乙中,是小车在某次运动过程中打点计时器在纸带上打出的一系列的点,打点的时间间隔为0.02s,则小车离开橡皮筋后的速度为___________m/s(保留两位有效数字)(3)将几次实验中橡皮筋对小车所做的功W和小车离开橡皮筋后的速度v,进行数据处理,以W为纵坐标,v或v2为横坐标作图,其中可能符合实际情况的是___________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)一个容积为V0的氧气罐(视为容积不变),经检测,内部封闭气体压强为1.6p0,温度为0℃,为了使气体压强变为p0,可以选择以下两种方案:①冷却法:已知T=t+273.15K,求气体温度降低了多少摄氏度(结果保留两位小数)?②放气法:保持罐内气体温度不变,缓慢地放出一部分气体,求氧气罐内剩余气体的质量与原来总质量的比值。14.(16分)古代战场上人们设计了如图所示的自动投石装置,其左端固定一弹簧,A为放入石块口,BC是一长为1.5R的竖直细管,上半部CD是半径为R的四分之一圆弧弯管,管口沿水平方向。投石时,每次总将弹簧长度压缩到相同位置后锁定,在弹簧右端放置一块石头,解除锁定,弹簧可将石头向右弹射出去。在某次投放时,将质量为m的石块放入该装置中,解除锁定后石块到达管口D时,对管壁的作用力恰好为零。不计石块在运动过程中的机械能损失,且锁定和解除锁定时,均不改变弹簧的弹性势能。已知重力加速度为g。求:(1)该石块到达管口D时的速度大小v1;(2)弹簧被锁定时的弹性势能Ep;(3)已知山坡与水平地面相距2R,若使该投石管绕中轴线OO′在角的范围内来回缓慢转动,每次弹射时只放置一块石头,石块的质量在m到m之间变化,持续投放足够长时间后,石块能够落到水平地面的最大面积S是多少?15.(12分)如图所示,AB为半径R=0.50m的四分之一圆弧轨道,B端距水平地面的高度h=0.45m。一质量m=1.0kg的小滑块从圆弧道A端由静止释放,到达轨道B端的速度v=2.0m/s。忽略空气的阻力,取g=10m/s2,求:(1)小滑块在圆弧轨道B端受到的支持力大小;(2)小滑块由A端到B端的过程中,克服摩擦力所做的功W;(3)小滑块的落地点与B点的水平距离x。

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】

AB.滑片向右滑动,滑动变阻器连入电路的阻值变小,总电阻变小,电流变大,灯泡逐渐变亮;电源输出功率最大时外电路电阻等于电源内阻,虽然外电路电阻变小,但不能确定外电路电阻是不是接近电源内阻,电源输出功率不一定增大,故AB错;C.电压表V1测的是电阻R两端电压,电压表V2测的是路端电压,电流表测的是干路中的电流,所以,,即均保持不变,故C正确;D.当电路稳定后,断开电键,小灯泡与电容器组成闭合回路,电容放电,小灯泡不立刻熄灭,故D错误.2、C【解析】

根据楞次定律,可判断出电容器上极板电势高于下极板,A错误;根据图象可得线圈中磁通量的变化率为,B错误;根据法拉第电磁感应定律有:V,C正确;根据Q=CU,可得电容器所带电荷量为,D错误;选C.3、C【解析】

下蹲过程中,人先向下做加速运动,后向下做减速运动,所以先处于失重状态后处于超重状态;人从下蹲状态站起来的过程中,先向上做加速运动,后向上做减速运动,最后回到静止状态,人先处于超重状态后处于失重状态,故ABD错误,C正确故选C.4、B【解析】由题意知,上升过程加速度a1=g(sinθ+μgcosθ),下滑过程加速度a2=g(sinθ-μgcosθ),升过程加速度a1大于下滑过程加速度5、D【解析】

分析运动员的运动情况得出其加速度的方向.根据牛顿第二定律分析她的浮力和她的重力的关系.超重或失重取决于加速度的方向,与速度方向无关;根据能量关系分析机械能的损失.【详解】她从跳台斜向上跳起,她运动到最高点时有水平方向的速度,速度不为零,故A错误;她上升过程和下降过程中加速度方向都是向下,所以处于失重状态,故B错误;入水过程中,开始时水对她的作用力大小(浮力和阻力)小于她的重力,所以先向下做一段加速运动,即入水后的速度先增大,故C错误.她从入水到停止下沉的过程中损失的机械能等于水的机械能的增加量和内能的增加量.故D正确.故选D.超重和失重现象可以运用牛顿运动定律进行分析理解,产生超重的条件是:物体的加速度方向向上;产生失重的条件:物体的加速度方向向下.6、D【解析】

将水及容器做为一个整体,在最高点恰好不脱离圆周的最小速度为,则整理得AB.因此当在最高点的速度为4m/s,恰好能做完整的圆周运动,绳子拉力为零,重力恰好做为圆周运动的向心力,水不会从容器内流出,AB错误;C.由于绳子拉力为零,水和容器处于完全失重状态,不是不受重力,而是所受重力完全做为圆周运动的向心力,C错误;D.当绳子拉力为零时,再单独对水进行受力分析可知,水对容器底部的压力为零,D正确。故选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、ACD【解析】A、由于细线的拉力看作内力,且左侧绳头处不做功,故系统只有重力做功,故AB组成的系统机械能守恒,故A正确;B、两物体运动如图所示:由图可知,B不是沿斜面运动,故B错误;C、撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动,根据运动的合成与分解,当A滑动的位移为x时,设B的位移大小s,依据几何关系有:sx=x(1-cosα),sy=xsinα且;解得:,因B的下降的高度为sy=xsinα;根据系统只有重力做功,机械能守恒定律,则有:如下图所示,画阴影部分的三角形相似,依据位移之比等于速度之比,可得:,,解得:,故C,D正确.故选ACD.【点睛】本题考查机械能守恒定律以及运动的合成和分解,能明确两者的运动关系,找出对应的运动轨迹,同时明确细线的拉力作为内力处理,绳头与左侧绳相连处没有位移,故拉力对系统不做功,系统机械能守恒.8、CD【解析】

A.由题,将两个带正电的试探电荷移动到无穷远的过程中外力克服电场力做功,则知Q与两个试探电荷之间存在引力,说明Q带负电,电场线方向从无穷远处指向Q,则A点电势小于B点电势.故A错误.B.由点电荷场强公式分析可知,A点的场强大于B点的场强.故B错误.C.由图分析可知:A与无穷远间的电势差大于B与无穷远间的电势差,将移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,根据电场力做功公式W=qU,得知,q1的电荷量小于q2的电荷量.故C正确.D.将移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,两个试探电荷电势能的变化量相等,无穷远处电势能为零,则q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能.故D错误.9、BD【解析】

A.由题意可知,B、C两点电势相等,BC是一条等势线,由图可知,P点的电势最高;故A错误.B.AC与BC垂直,则该电场的方向与AC平行;故B正确.C.电场强度为:故C错误.D.过O点作直线PD平行于AC,PD与圆相较于P、Q两点,D点是圆周上电势最低的点,P点是圆周上电势最高的点,则UPQ=E×2R=4V所以圆周上两点间电势差的最大值为4V;故D正确.故选BD。10、ACD【解析】

本题考查整体法和隔离法的理解与应用【详解】将A、B视作一个整体,对整体进行受力分析,如图所示,因竖直杆光滑,故B环不受摩擦力,但B环要受到竖直杆的弹力,对整体列出平衡方程,竖直方向是有,即A受到的水平杆的支持力应该保持不变,另外整体在水平方向的平衡,有,AD.在移动过程中,A往右移动的距离应为,A往右移动过程中滑动摩擦力,可得整个过程A所受的滑动摩擦力保持不变,则系统增加的内能为,故A正确;B.将B隔离分析,受力分析如下图竖直方向是有,水平方向是有,从37°增大至53°,可得逐渐增大,而整个过程中A所受的滑动摩擦力保持不变,由知,拉力F应该逐渐增大,故B错误;C.由几何关系知B上升的距离为,则B物体增加的重力势能为,故C正确;综上所述,本题正确答案为ACD。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、0.4800.3690.384【解析】(1)毎相邻两计数点间还有4个点,因此相邻计数点的时间间隔为0.1s;根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度,可知打第1个点时的速度为:v1==0.480m/s(2)同理,v4==1.92m/s系统的初速度为零,所以动能的增加量为:△Ek=(m1+m2)v42﹣0=0.369J;系统重力势能的减小量等于系统重力做功,即为:△EP=W=(m2﹣m1)gh=0.1×9.8×(2.4+7.2+12.01+16.79)×10﹣2=0.376J;点睛:此题关键能根据在匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度求出打下记数点时的速度;根据系统的初末动能大小可以求出动能的增加量,根据系统重力做功和重力势能之间的关系求出系统重力势能的减小量.12、毫米刻度尺0.36AD【解析】

(1)[1]需要的器材除了交流电源外,还有刻度尺;(2)[2]小车离开橡皮筋后的速度为

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