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文档简介

江西新建二中2027届高三物理第一学期期中质量检测试题注意事项: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、从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度-时间图象如图所示.在0~t2时间内,下列说法中正确的是()A.Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不断减小B.在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远C.t2时刻两物体相遇D.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是2、在课堂中,老师用如图所示的实验研究平抛运动.A、B是质量相等的两个小球,处于同一高度.用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,B球自由下落.某同学设想在两小球下落的空间中任意选取两个水平面1、2,小球A、B在通过两水平面的过程中,动量的变化量分别为和,动能的变化量分别为和,忽略一切阻力的影响,下列判断正确的是A., B.,C., D.,3、如图所示,质量为M的物体内为光滑圆形轨道,现有一质量为m的小滑块沿该圆形轨道的竖直面做圆周运动,A、C为圆周的最高点和最低点,B、D与圆心O在同一水平线上。小滑块运动时,物体M保持静止。关于物体M对地面的压力N和地面对物体的摩擦力,下列说法正确的是()A.滑块运动到A点时,N>Mg,摩擦力方向向左B.滑块运动到A点时,N=(M+m)g,摩擦力为零C.滑块运动到D点时,N<(M+m)g,摩擦力方向向左D.滑块运动到D点时,N=(M+m)g,摩擦力方向向左4、如图所示,A、D分别是斜面的顶端、底端,B、C是斜面上的两个点,AB=BC=CD,E点在D点的正上方,与A等高.从E点以一定的水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程()A.球1和球2运动的时间之比为2:1B.球1和球2动能增加量之比为2:1C.球1和球2抛出时初速度之比为:1D.球1和球2落到斜面上的瞬间重力的功率之比为1:5、在探究超重和失重的规律时,某体重为G的同学站在压力传感器上完成一次下蹲动作.传感器和计算机相连,经计算机处理后得到的压力随时间t变化的图像可能是图中的()A.B.C.D.6、如图所示,为了浴室用电安全,某同学用理想变压器给浴室降压供电,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈输入交变电压u=311sinl00πt(V),已知照明灯额定功率为44W,排气扇电动机内阻为lΩ,电流表示数为2A,各用电器均正常工作,电表均为理想表.则()A.电压表示数为62VB.变压器的输入功率为186WC.排气扇输出功率为43WD.保险丝熔断电流不得低于2A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,ABC为等边三角形,先将电荷量为+q的点电荷固定在A点.C点的场强为E1,再将一电荷量为-1q的点电荷Q1从无穷远处(电势为0)移到B点,此过程中,电场力做功为W,C点的场强变为E1.最后将一电荷量为-q的点电荷Q1从无穷远处移到C点.下列说法正确的有()A.Q1移入之前,C点的电势为B.C点的场强E1小于E1C.Q1从无穷远处移到C点的过程中,所受电场力做的功为-1WD.Q1在移到C点后的电势能为8、质量为m的小球A以速度V0在光滑水平面上运动.与质量为2m的静止小球B发生对心碰撞,则碰撞后小球A的速度大小VA和小球B的速度大小VB可能为()A.B.C.D.9、船在静水中的航速是1m/s,河岸笔直,河宽恒定,河水靠近岸边的流速为2m/s,河中间的流速为3m/s..以下说法中正确的是()A.船不能垂直河岸过河B.船不能沿一直线过河C.因船速小于流速,船不能到达对岸D.船过河的最短时间是一定的10、A、B为一电场中x轴上的两点,如图甲。一正试探电荷仅在电场力作用下沿x轴运动,该试探电荷的电势能随其坐标变化的关系如图乙。下列正确的是A.该电场有可能是点电荷形成的电场B.电场方向沿x轴正向C.A、B两点电势的关系为D.试探电荷在A、B两点的动能大小关系为三、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)测一量程为3V的电压表的内阻,其内阻估计在10kΩ~20kΩ之间。提供下列器材:A.电源:电动势6VB.滑动变阻器,最大阻值200ΩC.电流表:量程200μA;内阻约200ΩD.电流表:量程50mA;内阻约100ΩE.电流表:量程0.6A,内阻0.4ΩF.电键一个、导线足够(1)为了使实验顺利进行并减小误差,电流表应选用_________(填代号);(2)某同学连接的实验电路如图所示,所连电路存在明显错误。经仔细观察发现,只要添加一根导线即可,那么添加的导线应接在___________两点间(填字母)。实验前滑动变阻器的滑动触头应滑到最_________端(填“左”“右”)。12.(12分)用如图甲装置来验证机械能守恒定律。带有刻度的玻璃管竖直放置,光电门的光线沿管的直径并穿过玻璃管,小钢球直径略小于管的直径,该球从管口由静止释放。完成下列相关实验内容:(1)如图乙用螺旋测微器测得小球直径d=_________mm;如图丙某次读得光电门测量位置到管口的高度h=________cm。(2)设小球通过光电门的挡光时间为,当地重力加速度为g,若小球下落过程机械能守恒,则h可用d、、g表示为h=___________。(3)实验中多次改变h并记录挡光时间,数据描点如图丁,请在图丁中作出图线________________。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)在光滑水平地面上放有一质量为带光滑弧形槽的小车,—个质量为的小铁块以速度0沿水平槽口滑去,如图所示,求:(1)铁块能滑至弧形槽内的最大高度(设不会从左端滑离).(2)铁块到最大高度时,小车的速度大小.(3)当铁块从右端脱离小车时,铁块和小车的速度分别是多少?14.(16分)如图所示,坚直平面内的圆弧形光滑轨道半径为R=1.6m,A端与圆心0等高,B端在O的正上方,与A右侧相连的是高和宽都为L=0.3m的台阶,台阶有若干级,一个质量为m=0.3kg的小球从A点正上方h处,由静止释放,自由下落至A点后进入圆形轨道,不计小球进入轨道时的能量损失,不计空气阻力,小球恰能到达轨道的最高点B,求:(1)释放点距A点的竖直高度;(1)若释放点距A点的竖直高度H=3R,则小球在B点时对轨道的压力是多大?小球会落在第几级台阶上?设g=10m/s1.15.(12分)为了研究过山车的原理,某物理小组提出了下列设想:取一个与水平方向夹角为θ=60°、长为L1=2m的倾斜轨道AB,通过微小圆弧与长为L2=m的水平轨道BC相连,然后在C处设计一个竖直完整的光滑圆轨道,出口为水平轨道上D处,如图所示.现将一个小球从距A点高为h=0.9m的水平台面上以一定的初速度v0水平弹出,到A点时小球的速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下.已知小球与AB和BC间的动摩擦因数均为μ=,g取10m/s2.(1)求小球初速度v0的大小;(2)求小球滑过C点时的速率vC;(3)要使小球不离开轨道,则竖直圆弧轨道的半径R应该满足什么条件?

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】

试题分析:速度时间图像的斜率表示加速度,从图中可知I曲线的斜率都在减小,所以I加速度都在减小,根据牛顿第二定律可得I合力都在减小,II斜率恒定,做匀减速直线运动,合力恒定,A错误;速度图象与坐标轴围成的面积表示位移,由图可知在时刻两物体面积差最大,相距最远,故B正确;时刻,物体I的位移比物体II的位移大,两者又是从同一地点同时开始运动的,所以时刻两物体没有相遇,故C错误;物体的位移就等于图中两图象与时间轴所围的面积,平均速度就等于位移与时间的比值,由图知物体I的位移比物体II的位移大,且II物体做匀减速运动,其平均速度为,I的平均速度大于,D错误.考点:考查了速度时间图像在速度时间图像中,需要掌握三点,一、速度的正负表示运动方向,看运动方向是否发生变化,只要考虑速度的正负是否发生变化,二、图像的斜率表示物体运动的加速度,三、图像与坐标轴围成的面积表示位移,在坐标轴上方表示正方向位移,在坐标轴下方表示负方向位移2、A【解析】试题分析:两个小球AB的运动分别为平抛运动和自由落体运动,竖直方向的位移均为,速度.AB同时开始下落,所以到达水平面1的速度相同,到达水平面2的速度相同,所以从水平面1到水平面2的时间,动量变化量,AB质量相等重力相等,运动时间相同,所以,动能变化量根据动能定理有,AB质量相等重力相等,而高度相同,所以,对照选项A对.考点:动量定理动能定理平抛运动3、C【解析】

AB.滑块在A点时,滑块对M的作用力在竖直方向上,N<Mg,由于系统在水平方向不受力的作用,所以没有摩擦力的作用。故AB错误。

CD.滑块在D点时,需要的向心力向左,所以M对滑块有向左的支持力的作用,对M受力分析可知,地面要对物体有向左的摩擦力的作用,在竖直方向上,由于没有加速度,物体受力平衡,所以物体M对地面的压力N=Mg<(M+m)g。故C正确,D错误。4、D【解析】因为AC=2AB,则AC的高度差是AB高度差的2倍,根据h=gt2,解得:,解得运动的时间比为1:,故A错误;根据动能定理得,mgh=△Ek,知球1和球2动能增加量之比为1:2,故B错误;由图象,球2在水平方向上的位移是球1在水平方向位移的2倍,球1和球2运动的时间之比为1:,结合x=v0t,球1和球2抛出时初速度之比为2:1,故C错误;小球落在斜面上时的竖直分速度:vy=gt,重力的瞬时功率:P=mgvcosα=mgvy=mg2t,球1和球2落到斜面上的瞬间重力的功率之比:P1:P2=t1:t2=1:,故D正确.故选D.点睛:本题关键是要知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度确定运动的时间,通过水平位移求出初速度之比.根据动能定理求出动能的增加量之比;应用功率公式P=Fvcosα求出功率之比.5、D【解析】

该同学站在压力传感器上完成一次下蹲动作的过程中,先向下加速,后向下减速,其加速度先向下后向上,即先失重后超重,选项D正确.;ABC错故选D6、C【解析】变压器输入交变电压u=311sin100πt(V),有效值U=220V,变压器原、副线圈匝数比为5:1,所以副线圈电压U2=44V,故A错误;电流表示数为2A,所以输出功率P=44×2W=88W,所以变压器的输入功率为88W,故B错误;照明灯的电流;则排气扇的电流为I2=2A-1A=1A,则排气扇输出功率为,选项C正确;变压器的初级电流为,故保险丝熔断电流不得低于0.4A,选项D错误;故选C.点睛:此题是关于变压器及交流电的计算;关键是知道电表的读数以及电功率的计算都是交流电的有效值;知道有电动机的问题中的能量转化关系.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】

A.Q1从无穷远处(电势为0)移到B点的过程,根据电场力做功公式得得又可得Q1移入之前,B点的电势为由于开始,故A错误;B.Q1移入之前,C点的电场强度E1,Q1移入之后,Q1在C点产生的电场强度为1E1,如图所示,根据图中的几何关系可得故B正确;C.Q1移入之后,根据电势叠加的原理可知C点的电势为Q1从无穷远处移到C点的过程中,所受电场力做的功为:故C错误;D.Q1在移到C点后的电势能为故D正确。故选BD。8、AC【解析】

若两球发生完全弹性碰撞,则根据动量守恒得:mv0=mvA+2mvB,根据碰撞过程系统的总动能不变,则得mv02=mvA2+2mvB2,解得:vA=-v0;vB=v0;若两球发生完全非弹性碰撞,则mv0=(m+2m)v解得v=v0,则A的速度范围是-v0~v0;B的速度范围是v0~v0;故AC正确,BD错误;故选AC.对于碰撞过程,往往根据三个规律去分析:一是动量守恒;二是总动能不增加;三是碰后,若两球分开后同向运动,后面小球的速率不可能大于前面小球的速率.9、AD【解析】

由于水流速度大于船速,合速度不可能垂直河岸,故航线轨迹不能垂直河岸,故A正确;虽然水流速度不断变化且大于船速,只要不断调节船头指向,可以使得合速度方向保持不变,即船能沿一直线过河,故B错误;只要船头指向对岸,船就一定可以到达对岸,故C错误;当船头与河岸垂直时,渡河时间最短,与水流速度无关,故D正确;故选AD.本题关键在于水流方向的分运动对渡河时间无影响,同时合速度与分速度遵循平行四边形定则,方向一定改变.10、CD【解析】

A.根据功能关系可知,克服电场力做功等于电势能的增加量,则有:=Eqx根据数学知识可知,图线的斜率k=qE,因E、q均保持不变,说明电场强度不变,所以该电场一定是匀强电场,故A错误。BC.从A到B电势能变大,而粒子带正电,,所以,沿电场线电势降低,电场方向沿x轴负向,故B错误C正确。D.根据能量守恒可知,从A到B电势能变大,动能变小,,故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、Cef左【解析】

(1)[1]根据可得电压表满偏时流过电压表的电流约为,为了使实验顺利进行并减小误差,电流表应选用C;(2)[2]由于电压表的内阻远大于滑动变阻器的最大阻值,所以滑动变阻器应采用分压式,所以添加的导线应接在ef两点间;[3]为使起始时电压表两端电压以及流过电流表的电流较小,实验前滑动变阻器的滑动触头应滑到最左端。12、【解析】

(1)[1]螺旋测微器的固定刻度的度数为,可动刻度的度数为,则小球的直径的度数为;[2]光电门的测量位置到管口的高度为。(2)[3]小球通过光电门的时间很短,可用该过程的平均速度表示小球通过光电门位置的瞬时速度,若小球下落过程机械能守恒,设小球的质量为,则,即:。(3)[4]使尽可能多的点落在直线上,不能落在直线上的点尽可能的分布在直线的两侧,如图四、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)、(2)铁块滑至最高处时,有共同速度,由动量守恒定律得①则:由能量守恒定律得:,②由①②计算得出:.(3)铁块从小车右端滑离小车时,小车的速度最大为,此时铁块速度为,由动量守恒定律得:③由能量守恒定律得④,由③④

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