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文档简介
四川省宜宾四中2027届高三上物理期中考试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、如图所示,质量为m的小球固定在长为l的细轻杆的一端,绕细杆的另一端O在竖直平面上做圆周运动.球转到最高点A时,线速度的大小为,此时()A.杆受到0.5mg的拉力 B.杆受到0.5mg的压力C.杆受到1.5mg的拉力 D.杆受到1.5mg的压力2、近几年,在国家宏观政策调控下,我国房价上涨出现减缓趋势。若将房价的“上涨”类比成“加速”,将房价的“下跌”类比成“减速”,据此,你认为“房价上涨出现减缓趋势”可类比成()A.速度增加,加速度减小B.速度增加,加速度增大C.速度减小,加速度增大D.速度减小,加速度减小3、如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则()A.该卫星的发射速度必定大于11.2km/sB.卫星在同步轨道II上的运行速度大于7.9km/sC.在轨道I上,卫星在P点的速度小于在Q点的速度D.卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道II4、如图,木块放在光滑的水平面上、一颗子弹水平射入木块中,子弹受到的平均作用力大小为f,射入木块的深度为d,此过程中木块移动了s,则()A.子弹损失的动能为fsB.木块增加的动能为f(s+d)C.子弹、木块系统总机械能的损失为fdD.子弹动能的减少量等于木块动能的增加量5、如图所示,矩形的四个顶点a、b、c、d是匀强电场中的四个点,ab=2bc=2L,电场线与矩形所在的平面平行,已知a点电势为18V,b点电势为10V,c点电势为6V,一质子从a点以速度v0射入电场,v0与ab边的夹角为45°,一段时间后质子经过ab的中点e,不计质子重力,下列判断正确的是A.d点电势为12VB.质子从a到b电势能增加了6eVC.电场强度大小为D.质子从a到e所用时间为6、在不需要考虑物体本身的大小和形状时,可以把物体简化为一个有质量的点,即质点.物理学中,把这种在原型的基础上,突出问题的主要方面,忽略次要因素,并经过科学抽象来进一步研究的方法称为()A.理想模型法 B.数理相结合的方法C.极限思想 D.微元法二、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、一轻弹簧两端连接着质量均为m的A、B两物块,A通过轻绳固定于光滑斜面的挡板上。用沿斜面的力F使B向上缓慢移动一段距离后静止,此时弹簧处于压缩状态,轻绳仍处于伸直状态,如图所示。现撤去F,在B下滑过程中,以下说法正确的是(弹簧始终处在弹性限度内)A.物块A始终保持静止B.绳的拉力不可能为零C.弹簧恢复原长时B的速度最大D.弹簧弹性势能先减小后增大8、如图所示,绝缘粗糙斜面体固定在水平地面上,斜面所在空间存在平行于斜面向上的匀强电场E,轻弹簧一端固定在斜面顶端,另一端拴接一不计质量的绝缘薄板.一带正电的小滑块,从斜面上的P点处由静止释放后,沿斜面向上运动,并能压缩弹簧至R点(图中未标出),然后返回.则()A.滑块从P点运动到R点的过程中,其机械能增量等于电场力、弹簧弹力、摩擦力做功之和.B.滑块从P点运动到R点的过程中,电势能的减小量大于重力势能和弹簧弹性势能的增加量之和.C.滑块返回能到达的最低位置在P点;D.滑块最终停下时,克服摩擦力所做的功等于电势能的减小量与重力势能增加量之差;9、质量为m的物体,从静止开始,以g的加速度匀加速下落h的过程中,下列说法正确的是A.物体的机械能增加了mgh B.物体的重力势能减少了mghC.物体的动能增加了mgh D.合外力对物体做了负功10、下列说法中正确的是A.卡文迪许仅根据牛顿第三定律推出了行星与太阳间引力大小跟行星与太阳间距离的平方成反比的关系B.开普勒整理第谷的观测数据,总结出“所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆……”等三大行星运动定律C.“月—地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律D.引力常量G的大小是牛顿根据大量实验数据得出的三、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)现在按图①所示的电路测量一节旧干电池的电动势E(约1.5V)和内阻(约),可供选择的器材如下:电流表、(量程,内阻约为);滑动变阻器R(阻值,额定电流1.0A);定值电阻(阻值约为),电阻、(阻值),开关、导线若干。由于现有电流表量程偏小,不能满足实验要求,为此先将电流表改装(扩大量程),然后再按图①电路进行测量。(1)测量电流表的内阻:按图②电路测量的内阻,以下给出了实验中必要的操作。A.断开B.闭合、C.按图②连接线路,将滑动变阻器R的滑片调至最左端,调至最大D.调节,使的示数为,记录的值E.断开,闭合F.调节滑动变阻器R,使、的指针偏转适中,记录的示数请按合理顺序排列实验步骤(填序号):________________图①图②(2)将电流表(较小量程)改等成电流表A(较大量程)如果(1)中测出的内阻为,现用将改装成量程为20mA的电流表A,应把调为________。利用电流表A、电阻箱测电池的电动势和内阻用电流表A、电阻箱及开关S按图①所示电路测电池的电动势和内阻。实验时,改变的值,记录下电流表A的示数I,得到若干组、I的数据,然后通过作出有关物理量的线性图象,求得电池电动势E和内阻r。a.请写出与你所作线性图象对应的函数关系式________________________。b.请在虚线框内坐标中作出定性图象_________________(要求标明两上坐标轴所代表的物理量,用符号表示)c.图中________表示E,图中________表示r。12.(12分)实验室有一种灵敏电流计G,满偏刻度为30格。某兴趣小组想要较精确地测出它的满偏电流Ig和内阻Rg,实验室中可供利用的器材有:待测灵敏电流计G1、G2电流表A:(量程为1mA、内阻约为100Ω)定值电阻R1:(阻值为400Ω)定值电阻R2:(阻值为600Ω)电阻箱R:(0~9999.9Ω,最小调节量0.1Ω)滑动变阻器R3:(最大电阻2000Ω,额定电流1.5A)直流电源:电动势1.5V,内阻不计;开关一个,导线若干。该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作。(1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当。(2)若灵敏电流计G2中的电流由b流向a,再调节电阻箱,使电阻箱R的阻值________(选填“增大或“减小”),直到G2中的电流为0。(3)读出电阻箱连入电路的电阻为1200Ω,电流表的示数为0.6mA,灵敏电流计G1的指针指在20格的刻度处,则灵敏电流计满偏电流Ig=_____μA,内阻Rg=_______Ω。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,在倾角θ=的足够长的固定的斜面底端有一质量m=1kg的物体.物体与斜面间动摩擦因数μ=0.25,现用轻绳将物体由静止沿斜面向上拉动.拉力F=10N,方向平行斜面向上.经时间t=4s绳子突然断了,(sin=0.60;cos=0.80;g=10m/s2)求:(1)绳断时物体的速度大小.(2)从绳子断了开始到物体再返回到斜面底端的运动时间?14.(16分)如图所示,水平面上放着一块质量为薄木板(厚度忽略不计),长为,木板处于静止状态。质量为的小物块可视为质点放在木板的最右端。已知物块与木板间的动摩擦因数,物块与地面、木板与地面的动摩擦因数均为。可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现对木板施加一个水平向右的恒力F(g取)。若要使木板开始运动,且物块相对木板不滑动,则求F的取值范围。若,求物块即将滑离木板时的速度大小。若,物块静止时离木板右端距离。15.(12分)如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接质量M=6.0kg的物块A,物块A静止在水平面上.装置的中间部分是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接.传送带以u=1.0m/s逆时针匀速运动.传送带的右边是一个半径R=1.15m位于竖直平面内的光滑圆弧轨道.某时刻起将一个质量m=1.0kg的物块B从圆弧的最高处由静止释放.已知物块B与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,传送带两轴之间的距离l=4.5m,物块B与A发生的碰撞为弹性碰撞.取g=10m/s1.求:(1)物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能;(1)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块B从第1次与物块A碰撞结束后,到第5次与物块A碰撞前,物块B一共在传送带上运动了多长时间.
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】
设此时杆对小球的作用力为拉力,则有解得负号说明力的方向与假设相反,即球受到的力为杆子的支持力,根据牛顿第三定律可知杆受到的压力,故B正确,ACD错误。2、A【解析】
“房价上涨出现减缓趋势”中“上涨”类比为速度增大,“减缓”类比为加速度减小,所以“房价上涨出现减缓趋势”可以类比为加速度减小的加速运动,即速度增大,加速度减小,A正确,BCD错误。故选A。3、D【解析】
了解同步卫星的特点和第一宇宙速度、第二宇宙速度的含义,当万有引力刚好提供卫星所需向心力时,卫星正好可以做匀速圆周运动:若是“供大于需”,则卫星做逐渐靠近圆心的运动;若是“供小于需”,则卫星做逐渐远离圆心的运动.【详解】11.2km/s是卫星脱离地球束缚的发射速度,而同步卫星仍然绕地球运动,故A错误;7.9km/s即第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度,而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,根据v的表达式可以发现,同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故B错误;根据开普勒第二定律,在轨道I上,P点是近地点,Q点是远地点,则卫星在P点的速度大于在Q点的速度,故C错误;从椭圆轨道Ⅰ到同步轨道Ⅱ,卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力,故D正确;故选D.本题考查万有引力定律的应用,知道第一宇宙速度的特点,卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系确定.4、C【解析】
子弹受到摩擦阻力,而木块所受到摩擦动力,两者摩擦力大小相等,可认为是恒力.运用动能定理分别研究子弹和木块,求出各自的动能变化,结合能量守恒定律分析。【详解】A项:木块对子弹的阻力做功为-f(s+d),根据动能定理得知:子弹动能的减少量等于子弹克服阻力做功,大小为f(s+d),故A错误;B项:弹对木块的作用力大小为f,木块相对于地的位移为s,则子弹对木块做功为fs,根据动能定理得知,木块动能的增量等于子弹对木块做功,为fs,故B错误;C项:子弹相对于木块的位移大小为d,则系统克服阻力做功为fd,根据功能关系可知,子弹和木块组成的系统损失的动能为fd,故C正确;D项:子弹动能的减少等于木块动能的增加量和系统内能增加量之和,故D错误。故应选:C。本题是子弹打木块模型,关键要掌握住功和能的关系,要明确对单个物体求功时,位移的参照物是地面。5、D【解析】
A.匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等,故有:即:可得点电势为:故A错误;B.,故质子从到电场力做功为:电场力做正功电势能减小了8eV,故B错误;C.经计算可知,点和点的电势相同,故连点连线为等势线,由于,故为等腰三角形,点到直线的距离为:由电场强度与电压的关系可得,电场强度大小为:故C错误;D.连线为等势线,故质子抛出后做类平抛运动,落到点时,垂直于电场线方向的位移为,所需时间为:故D正确。6、A【解析】
突出主要因素,忽略次要因素,将实际问题简化为物理模型,是研究物理学问题的基本思维方法之一,这种思维方法叫理想化方法.质点就是利用这种思维方法建立的一个理想化物理模型,所以A正确.点睛:知道各种方法的确切含义,再来判断就很容易了,理想模型是我们高中经常遇到的,如质点,点电荷等都是理想模型.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、撤去外力F后,物体B下滑的过程中,弹簧先恢复原长,后又被拉长,而绳子拉力逐渐增大,但轻绳不可伸长,物体A始终处于静止状态,A正确;B、若在力F做用下,弹簧被压缩,弹簧对A沿斜面向上的弹力,恰好等于A的重力沿斜面向下的分力,此时绳子刚好处于伸直状态,绳子中没有力。故B错误;C、在B下滑的过程中,弹簧先恢复原长,后又被拉长,在弹簧弹力小于B的重力沿斜面向下的分力时,B一直加速,直到B的重力沿斜面向下的分力,恰好等于弹簧弹力时,B的速度最大,之后B继续向下运动,开始减速。故C错误;D、在B下滑的过程中,弹簧先恢复原长,后被拉伸,弹簧弹性势能先减小后增大,D正确;故选AD。本题考查了动态平衡问题,和牛顿第二定律的动态问题;选择正确的研究对象,根据物体的受力判断其运动情况;知道物体B先做加速度逐渐减小的加速运动,后做加速度逐渐增大的减速运动,加速度为零时,速度最大,并能根据弹簧的形变情况判断其弹性势能的变化情况。8、AB【解析】
先对滑块进行受力分析,然后结合滑块的运动分析各个力做功的情况,以及能量转化的方式,即可得出正确的结论.【详解】由题可知,小滑块从斜面上的P点处由静止释放后,沿斜面向上运动,说明小滑块开始时受到的合力的方向向上,开始时小滑块受到重力、电场力、斜面的支持力和摩擦力的作用;小滑块开始压缩弹簧后,还受到弹簧的弹力的作用.小滑块向上运动的过程中,斜面的支持力不做功,电场力做正功,重力做负功,摩擦力做负功,弹簧的弹力做负功.在小滑块开始运动到到达R点的过程中,电场力做的功转化为小滑块的重力势能、弹簧的弹性势能以及内能.由以上的分析可知,滑块从P点运动到R点的过程中,其机械能增量等于电场力与弹簧弹力做功、摩擦力做功之和.故A正确;由以上的分析可知,电场力做的功转化为小滑块的重力势能、弹簧的弹性势能以及内能,所以电势能的减小量大于重力势能和弹簧弹性势能的增加量之和.故B正确;小滑块运动的过程中,由于摩擦力做功,小滑块的机械能与电势能的和逐渐减小,所以滑块返回能到达的最低位置在P点的上方,不能再返回P点.故C错误;滑块运动的过程中,由于摩擦力做功,小滑块的机械能与电势能的和逐渐减小,所以滑块最终停下时,克服摩擦力所做的功等于电势能的减小量与重力势能增加量、弹性势能增加量之差.故D错误.故选AB.题中,小滑块的运动的过程相对是比较简单的,只是小滑块运动的过程中,对小滑块做功的力比较多,要逐个分析清楚,不能有漏掉的功,特别是摩擦力的功.9、BC【解析】
A.由牛顿第二定律可知,得由功能关系可知,阻力对物体做负功,物体的机械能减小,故A错误;B.重力做功wG=mgh重力做功量度重力势能的变化,所以重力势能减少了mgh,故B正确;C.根据合力做功量度动能的变化,下落的加速度为,那么物体的合力为,合力做功为所以物体的动能增加了,故C正确;D.合力方向向下,物体的位移方向也向下,所以合力做正功,故D错误.10、BC【解析】
A、牛顿探究天体间的作用力,得到行星与太阳间引力大小跟行星与太阳间距离的平方成反比的关系,并进一步扩展为万有引力定律,并不是卡文迪许提出的,故A错误。B、开普勒整理第谷的观测数据,总结出“所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆……”等三大行星运动定律,故B正确。C、万有引力定律建立后,经历过“月-地检验”,表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律,故C正确。D、牛顿发现了万有引力定律,但是没有测得引力常量G的大小,G的大小是卡文迪许测得的,故D错误故选:B、C该题要掌握好物理学的基本发展历史,知道各个人对物理学的贡献,其中引力常量G是卡文迪许测得的这点要牢记。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、CBFEDA直线斜率纵轴截距绝对值【解析】
(1)[1]为了保证实验的安全,在操作中要求滑动变阻器要放在使电流最小的位置,该电路图中,变阻器的滑片开始时放在最左边是正确的;为了电路的安全,电阻箱的电阻值调到最大时,电流的电流最小,所以R2需要调到最大;等效替代法测电阻的核心是“效果相同”,本题中体现为使A1的示数相同,所以需要先接通开关S2,同时断开开关S3,调节出一个电流值,然后接通开关S3,同时断开开关S2,调节电阻箱R2的电阻值,使电流表A1的示数与上一次相同,记录电阻箱的电阻即为所求。所以步骤为CBFEDA。(2)[2]改装原理如下图所示:电阻R2需要分担电流:电阻R2电压:[3]测电动势和内阻时,由闭合电路欧姆定律有,整理得[4]图线为一直线,如图[5]直线的斜率即为E[6]图线在纵轴上截距的绝对值即为电源内阻r。12、减小311811【解析】(2)灵敏电流计G2中的电流由b流向a,说明b点电势比a点电势高,R2的阻值小于电阻箱接入电路的阻值,减小电阻箱R接入电路的阻值,当a、b两点电势相等时,流过G2的电流为1.
(3)流过G2的电流为零,由图示电路图可知:,即:,解得:Rg=811Ω;
流过两支路电流之比:,由图示电路图可知:IG1+I1=IA,已知:IA=1.6mA,则:IG1=1.2mA,灵敏电流计G,满偏刻度31格,灵敏电流计的指针指在21格的刻度处,则灵敏电流计满偏电流;
点睛:本题考查了应用电桥法测灵敏电流表内阻与满偏电流实验,知道实验原理、分析清楚电路结构、应用串并联电路特点与欧姆定律即可正确解题.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)8m/s(2)(1+)s【解析】
(1)物体向上运动过程中,受重力mg,摩擦力Ff,拉力F,设加速度为a1,则有F-mgsinθ-Ff=ma1FN=mgcosθ又Ff=μFN得F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1代入解得:a1=2.0m/s2所以,t=4.0s时物体速度v1=a1t=8.0m/s(2)绳断后,物体距斜面底端断绳后,设加速度为a2,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma2得a2=g(sinθ+μcosθ)=8.0m/s2物体做减速运动时间减速运动位移此后物体沿斜面匀加速下滑,设加速度为a3,则有:mgsinθ-μmgcosθ=ma3得a3=g(sinθ-μcosθ)=4.0m/s2设下滑时间为t3,则解得:所以14、(1)3N<F⩽9N;(2)2m/s;(3)18m【解析】
(1)根据木板受到地面的最大静摩擦力求出F的最小值,根据牛顿第二定律求出m不发生相对滑动的最大加速度,对整体分析,根据牛顿第二定律求出最大拉力,从而得出F的范围;(2)当F=13N时,M和m发生相对滑动,根据牛顿第二定律分别求出m和M的加速度,结合位移关系,运用运动学公式求出滑离时经历的时间,根据速度时间公式求出物块滑离木板时的速度大小;(3)根据牛顿第二定律分别求出滑离木板后木块和木板的加速度,根据速度公式和速度位移关系求出木块速度减到零时木块的位移和所用的时间,根据位移时间关系求出木板的位移,根据几何关系求出物块静止时离木板右端距离。【详解】(1)地面对木板的滑动摩擦力f=μ2(M+m)g=0.1×30N=3N物块的最大加速度am=μ1mg/m=μ1g=0.2×10m/s2=2m/s2,根据牛顿第二定律得,Fm−f=(M+m)am,代入数据解得F的最大值Fm=9N,要使木板运动,且物块不滑动,则3N<F⩽9N.(2)F>9N,所以物块与木板发生相对滑动。物块的加速a1=μ1mg/m=μ1g=2m/s2,木板的加速度a2=m/s2=4m/s2,设经t时间物块从木板滑离,则L=,代入数据解得t=1s,物块滑离木板时的速度v=a1t=2×1m/s=2m/s;(3)物块离开木板后,在地面上做减速运动,a3=-μ2mg/m=-μ2g=1m/s2,木板做加速运动,根据牛顿第二定律F-μ2Mg=Ma4,代入数据得:a4=5.5m/s2,物块滑离木板时木
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