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文档简介
重庆大学城第一中学校2027届高三上物理期中综合测试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、如图所示,在M、N两点分别固定两个点电荷,电荷量分别为+Q和﹣Q,MN连线的中点为O.正方形ABCD以O点为中心,E、F、G、H分别是正方形四边的中点.则下列说法正确的是()A.A点电势低于B点电势B.A点和B点的电场强度的大小相等C.O点的电场强度为零,电势也为零D.同一试探电荷沿路径A→C→D移动比沿路径A→B移动电场力做的功多2、A、B为两等量异种电荷,图中水平虚线为A、B连线的中垂线,现将另两个等量异种的检验电荷a、b,如图用绝缘细杆连接后从离AB无穷远处沿中垂线平移到AB的连线,平移过程中两检验电荷位置始终关于中垂线对称.若规定离AB无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是()A.在AB的连线上a所处的位置电势φa<0B.a、b整体在AB连线处具有的电势能Ep>0C.整个移动过程中,静电力对a做正功D.整个移动过程中,静电力对a、b整体做正功3、一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1秒内受到2N的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1N的外力作用.下列判断正确的是()A.0∼2s内外力的平均功率是WB.第2秒内外力所做的功是JC.第2秒末外力的瞬时功率最大D.第1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是4、一个小孩从滑梯上滑下的运动可看作匀加速直线运动,第一次小孩单独从滑梯上滑下,运动时间为t1,第二次小孩抱上一只小狗后再从滑梯上滑下(小狗不与滑梯接触),运动时间为t2,则()A.t1=t2 B.t1<t2 C.t1>t2 D.无法判断t1与t2的大小5、一汽车的额定功率为P,设在水平公路行驶所受的阻力恒定,最大行驶速度为vm。则()A.无论汽车以哪种方式启动,加速度与牵引力成正比B.若汽车匀加速启动,则在刚达到额定功率时的速度等于vmC.汽车以速度vm匀速行驶,若要减速,则要减少实际功率D.若汽车以额定功率启动,则做匀加速直线运动6、如图所示,一倾斜的圆筒绕固定轴OO1以恒定的角速度ω转动,圆筒的半径r=1.5m.筒壁内有一小物体与圆筒始终保持相对静止,小物体与圆筒间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),转动轴与水平面间的夹角为60°,重力加速度g取10m/s2,则ω的最小值是()A.1rad/s B. C. D.5rad/s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、太阳系中的第二大行星是土星,它的卫星众多,目前已发现的卫星达数十颗.根据下表所列土卫五个土卫六两颗卫星的相关参数,可以比较()A.这两颗卫星公转的周期大小B.这两颗卫星公转的速度大小C.这两颗卫星表面的重力加速度大小D.这两颗卫星公转的向心加速度大小8、如图是滑雪场的一条雪道.质量为70kg的某滑雪运动员由A点沿圆弧轨道滑下,在B点以5m/s的速度水平飞出,落到了倾斜轨道上的C点(图中未画出).不计空气阻力,θ=30°,g=10m/s2,则下列判断正确的是A.该滑雪运动员腾空的时间为1sB.BC两点间的落差为mC.落到C点时重力的瞬时功率为WD.若该滑雪运动员从更高处滑下,落到C点时速度与竖直方向的夹角不变9、如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,受到的弹力为F,速度大小为v,其F-v2图象如乙图所示.则()A.小球的质量为B.当地的重力加速度大小为C.时,小球对杆的弹力方向向下D.时,小球受到的弹力与重力大小相等10、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端与一小球相连,a点为弹簧原长所在位置.现对小球施加一个水平向右的恒力F,使小球从a点由静上开始运动,小球向右运动经过b点,最远到达c点,其中ab间的距离为xab=,不计一切摩擦,下列判断正确的是A.从a至c,小球和弹簧组成的系统机械能逐渐增大B.从a至c,恒力F所做的功大于弹性势能的增量C.从a至b,恒力F所做的功大于小球动能的增量D.从a至b,小球的动能逐渐增大到最大值三、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)某同学利用如图甲所示的装置来验证力的平行四边形定则.在竖直木板上钉上白纸,固定两个滑轮A和B(绳与滑轮间的摩擦不计),三根绳子的结点为O,在左右及中间的绳端分别挂上个数为N1、N2和N1的钩码,每个钩码的质量相等.当系统达到平衡时,根据钩码个数读出三根绳子的拉力F1、F2和F1.甲乙(1)关于本实验,以下说法中正确的是(_______)A.若钩码的个数N1=N2=2,N1=4时可以完成实验B.若钩码的个数N1=N2=N1=4时可以完成实验C.拆下钩码和绳子前应当用量角器量出三段绳子之间的夹角D.拆下钩码和绳子前应当用天平测出钩码的质量E.拆下钩码和绳子前应当标记结点O的位置,并记录OA、OB、OC三段绳子的方向(2)在作图时,图乙中正确的是________(选填“A”或“B”).12.(12分)“验证力的平行四边形定则”的实验如图(a)所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图(b)是在白纸上根据实验结果画出的图.(1)图(b)中的________是力和的合力的理论值;________是力和的合力的实际测量值.(2)在实验中,如果将细绳也换成橡皮筋,那么实验结果是否会发生变化?答:____________(选填“变”或“不变”)(3)本实验采用的科学方法是_______.A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法四、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,传送带与水平面的夹角为,以的速度匀速运动,在传送带的A端轻轻放一小物体,已知物体与传送带间的动摩擦因数为,AB间距离,则:若传送带转动方向为顺时针,小物体从A端运动到到B端所需要的时间是多少?若传送带转动方向为逆时针,小物体从A端运动到到B端所需要的时间是多少?已知
取14.(16分)图中给出一段“”形单行盘山公路的示意图,弯道1、弯道2可看作两个不同水平面上的圆弧,圆心分别为O1、O2,弯道中心线半径分别为r1=10m,r2=40m,弯道2比弯道1低h=8m,有一直道与两弯道圆弧相切。质量m为1000kg的汽车通过弯道时做匀速圆周运动,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是车重的1.0倍,行驶时要求汽车不打滑,已知重力加速度g=10m/s2。(1)求汽车沿弯道1中心线行驶时的最大速度;(2)汽车以进入直道,以P=20kW的恒定功率直线行驶了t=10s,进入弯道2,此时速度恰为通过弯道2中心线的最大速度,求直道上除重力以外的阻力对汽车做的功;(3)汽车从弯道1的A点进入,从同一直径上的B点驶离,有经验的司机会利用路面宽度,用最短时间匀速安全通过弯道,设路宽,求此最短时间(A、B两点都在轨道的中心线上,计算时视汽车为质点)(,计算结果保留两位有效数字)。15.(12分)如图,一水平传送带以4m/s的速度逆时针传送,水平部分长L=6m,其左端与一倾角为θ=30°的光滑斜面平滑相连,斜面足够长,一个质量为m=1.0kg的物块无初速度地放在传送带最右端,已知物块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2,求物块从放到传送带上到第一次滑回传送带最远处的过程中因摩擦而产生的热量.
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】
将该图与等量异种电荷产生的电场的电场线相结合,如图:根据电场线分布的对称性可知,结合沿电场线的方向电势降低可知,A点的电势比B点的电势高,故A错误。根据电场线分布的对称性可知,A点电场强度与B点电场强度大小相等,故B正确。由图可得O点的电场强度不等于0,故C错误由图可得,B点的电势与D点的电势相等,根据电场力做功的特点可知,同一试探电荷沿路径A→C→D移动与沿路径A→B移动电场力做的功一样多。故D错误。故选B。解决本题的关键要熟悉等量异种电荷电场线分布特点,利用对称性进行判断,利用推论:负电荷在电势高处电势能小,是判断电势能变化常用的方法.2、B【解析】设AB连线的中点为O.由于AB连线的垂直平分线是一条等势线,且一直延伸到无穷远处,所以O点的电势为零.AO间的电场线方向由A→O,而顺着电场线方向电势逐渐降低,可知,a所处的位置电势φa>1,故A错误.a所处的位置电势φa>1,b所处的位置电势φb<1,由Ep=qφ知,a、b在AB处的电势能均大于零,则整体的电势能Ep>1.故B正确.在平移过程中,a所受的静电力与其位移方向的夹角为钝角,则静电力对a做负功,故C错误.a、b看成一个整体,原来总电势能为零,最终总电势能为正,电势能增加,所以整个移动过程中,静电力对a、b整体做负功,故D错误.故选B.点睛:对于等量异种电荷电场线和等势面的分布情况要熟悉,要抓住其对称性进行记忆,知道等量异种电荷连线的垂直平分线是一条等势线,且一直延伸到无穷远.3、A【解析】
A.由动量定理Ft=mv2-mv1求出1s末、2s末速度分别为:v1=2m/s、v2=3m/s
由动能定理可知合力做功为:故0~2s内功率是:故A正确;BD.第1秒内与第2秒内动能增加量分别为:故第2s内外力所做的功为2.5J;第1秒内与第2秒内动能增加量的比值为4:5,故BD错误;C.1s末、2s末功率分别为:P1=F1v1=4WP2=F2v2=3W;第2秒末外力的瞬时功率不是最大.故C错误;4、A【解析】
选A设滑梯与水平面的夹角为θ,则第一次时a1==gsinθ-μgcosθ第二次时a2==gsinθ-μgcosθ所以a1=a2,与质量无关.又x=at2,t与m也无关,A正确,BCD错误。故选A。5、C【解析】A、根据牛顿第二定律得,可知加速度与牵引力不成正比关系,故A错误;B、若汽车匀加速启动,功率达到额定功率时,速度没有达到最大,然后做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,故B错误;C、汽车匀速行驶时,牵引力等于阻力,若要减速,则需减小牵引力。速度不变,减小实际功率,牵引力减小,故C正确。D、若汽车以额定功率启动,汽车先做加速度减小的加速运动,加速度减为零后做匀速直线运动,故D错误。故选:C。点睛:根据牛顿第二定律得出加速度与牵引力的表达式,从而判断加速度与牵引力的关系;汽车以恒定加速度启动,当功率达到额定功率时,在匀加速直线运动中,速度最大,然后做变加速直线运动,加速度为零时,速度达到最大;当汽车以恒定功率启动,结合牵引力的变化,根据牛顿第二定律判断加速度的变化。6、C【解析】
对物体受力分析如图:受重力G,弹力N,静摩擦力f.ω的最小值时,物体在上部将要产生相对滑动.由牛顿第二定律可知,在平行于桶壁方向上,达到最大静摩擦力,即由于;由以上式子,可得故选C.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、ABD【解析】
A.由开普勒第三定律知:,半径越大,周期越大,所以土卫五的公转周期小,故A正确;B.由可知,轨道半径小的公转速度大,故B正确.C.由于不知道两卫星表面的相关参数,无法测得其表面重力加速度,故C错误.D.根据,轨道半径大的向心加速度小,故D正确.故选ABD.由开普勒第三定律分析公转周期的大小.由万有引力提供向心力,比较线速度的大小和的大小向心加速度的大小.8、AD【解析】试题分析:运动员平抛的过程中,水平位移为,竖直位移为,落地时:联立解得,,故A正确,B错误;落地时的速度:,所以:落到C点时重力的瞬时功率为:,故C错误;根据落地时速度方向与水平方向之间的夹角的表达式:,可知到C点时速度与竖直方向的夹角与平抛运动的初速度无关,故D正确.考点:功率、平均功率和瞬时功率;平抛运动【名师点睛】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,根据水平位移与竖直位移之间的关系求的时间和距离.9、ABD【解析】
由图乙可知:当时,杆对球的弹力恰好为零,此时只受重力,重力提供向心力,,即重力加速度,故B正确;当时,向心力为零,杆对球的弹力恰好与球的重力等大反向,,即小球的质量,故A正确;根据圆周运动的规律,当时杆对球的弹力为零,当时,,杆对球的弹力方向向上,当时,,杆对球的弹力方向向下,,杆对小球的弹力方向向下,根据牛顿第三定律,小球对杆的弹力方向向上,故C错误;当时,,又,,故D正确。故选ABD。10、ACD【解析】
A.从a至c,拉力F一直做正功,所以小球和弹簧组成的系统机械能逐渐增大,故A正确;B.从a至c根据动能定理可知,,而弹性势能的增量,故得,所以,恒力F所做的功等于弹性势能的增量,故B错误;C.从a至b的这段过程中,恒力F所做的功等于小球动能的增量与弹簧弹性势能增加量之和,所以,恒力F所做的功大于小球动能的增量.故C正确;D.在b位置,小球的合力为零,动能最大,所以从a至b,小球的动能逐渐增大到最大,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、BEA【解析】
(1)因实验时,三个力之间有夹角,故当钩码的个数N1=N2=2,N1=4时,三个力是不能平衡的,选项A错误;若钩码的个数N1=N2=N1=4时,三个力的夹角都是1200可以平衡,故可以完成实验,选项B正确;拆下钩码和绳子前应当记下结点O的位置、钩码的个数及三条绳子的方向,粗选项C错误,E正确;钩码的质量都是已知的,不必用天平测量,选项D错误;故选BE;(2)在作图时,因理论上两个合力的方向可能偏离实验值,故图乙中正确的是A.12、FF'不变B【解析】
(1)合力的理论值是指通过平行四边形定则求出的合力值,而其实验值是指一个弹簧拉橡皮条时所测得的数值,一定沿AO方向,由此可知F是合力的理论值,是合力的实验值.(2)由图可知,弹簧秤的最小分度为;
则读得:,.
(3)本实验中两个拉力的作用效果和一个拉力的作用效果相同,采用的科学方法是等效替代法,故选项B正确.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)4s(2)2s【解析】
传送带转动方向为顺时针时,对放在传送带上的小物体进行受力分析,小物体沿传送带向下滑动时,小物体在垂直传送带的方向受力平衡,受到沿传送带向上的滑动摩擦力,如图甲所示:根据牛顿第二定律,小物体沿传送带下滑的加速度为:,小物体从A端运动到B端做初速度为零的匀加速直线运动,设需要的时间为t,则,;当传送带沿逆时针方向正常转动时,开始时,传送带作用于小物体的摩擦力沿传送带向下,小物体下滑的加速度小物体加速到与传送带运行速度相同时需要的时间为,在这段时间内,小物体沿传送带下滑的距离为由于,此后,小物体沿传送带继续加速下滑时,它相对于传送带的运动的方向向下,因此传送带对小物体的摩擦力方向又改为沿传送带向上,如图乙所示:其加速度变为小物体从该位置起运动到B端的位移为小物体做初速度为、加速度为的匀加速直线运动,由代入数据,解得舍去所以
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