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甘肃兰化一中2027届高三上物理期中检测模拟试题注意事项: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、、为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星、做匀速圆周运动,图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示、周围的a与的反比关系,它们左端点横坐标相同,则()A.、的平均密度相等B.的第一宇宙速度比的小C.的向心加速度比的大D.的公转周期比的大2、如图,在“探究共点力合成”实验中,用弹簧测力计拉细绳套时要做到()A.细绳间的夹角始终为90° B.细绳间的夹角不可以是钝角C.两个弹簧测力计的读数必须相同 D.橡皮条、细绳和弹簧测力计应贴近并平行于木板3、如图所示,间距为L、电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左端有一阻值为R的电阻,一质量为m、电阻也为R的金属棒横跨在导轨上,棒与导轨接触良好.整个装置处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,金属棒以初速度沿导轨向右运动,前进距离为s)在金属棒整个运动过程中,下列说法正确的是A.金属棒运动平均速度大于B.金属棒d克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热C.通过电阻R电荷量为D.电阻R上产生的焦耳热为4、所示为航母上电磁弹射装置的等效电路图(俯视图),使用前先给电容器C充电,弹射时,电容器释放储存电能所产生的强大电流经过导体棒EF,EF在磁场(方向垂直纸面向外)作用下加速.下列说法正确的是()A.导体棒EF受到安培力的方向可用左手定则判断B.弹射时导体棒EF先向右做变加速运动,后做匀速运动C.电容器相当电源,放电时MN间的电势差保持不变D.在电容器放电过程中,电容器电容不断减小5、如图所示用三根长度相同的绝缘细线将三个带电小球连接后悬挂在空中。三个带电小球质量相等,A球带负电,平衡时三根绝缘细线都是直的,但拉力都为零.则()A.B球和C球所带电量不一定相等B.B球和C球所带电量一定相等C.B球带负电荷,C球带正电荷D.B球带正电荷,C球带负电荷6、两个质量相等的小球在光滑水平面上沿同一直线同向运动,A球的动量是8kg·m/s,B球的动量是6kg·m/s,A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后A、B两球的动量可能为A.pA=0,pB=l4kg·m/sB.pA=4kg·m/s,pB=10kg·m/sC.pA=6kg·m/s,pB=8kg·m/sD.pA=7kg·m/s,pB=8kg·m/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、质量为m的物体,以的加速度由静止竖直向下做匀加速直线运动,下降高度为h的过程中A.物体的重力势能减少了B.物体的机械能减少了C.物体的动能增加了D.物体所受合外力做的功为8、一个质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度是2m/s,则下列说法中正确的是()A.手对物体做功12J B.合外力对物体做功12JC.合外力对物体做功2J D.物体克服重力做功10J9、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表内阻对电路的影响,当电键闭合后,两小灯泡均能发光.在将滑动变阻器的触片逐渐向右滑动的过程中,下列说法正确的是()A.小灯泡L1、L2均变暗B.小灯泡L1变亮,小灯泡L2变暗C.电流表A的读数变小,电压表V的读数变大D.电流表A的读数变大,电压表V的读数变小10、下列有关光现象的说法正确的是__________A.光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象B.泊松亮斑是光的衍射现象C.全息照片的拍摄利用了光的衍射原理D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度.E.双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光改为红光,则条纹间距一定变宽三、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)①用10分度的游标卡尺测量小球的直径,测量的示数如图所示,读出小球直径的值为__________.②在用单摆测定重力加速度的实验中,a.为了减小测量误差,如下措施中正确的是__________.(填字母)A.单摆的摆角应尽量大些B.摆线应尽量短些C.摆球的体积较小、质量较大D.测量周期时,应取摆球通过最低点做为计时的起、终点位置E.测量周期时;应测摆球30~50次全振动的时间算出周期F.将拴着摆球的摆线平放在桌面上,将摆线拉直后用米尺测出摆球球心到摆线某点间的长度作为摆长,然后将摆线从点吊起b.某学生在实验中,测出了多组摆长和周期的值,然后作出图线如图所示,并已测量计算出图线的斜率为.则由斜率求重力加速度的公式是__________.12.(12分)某冋学利用如图甲所示装置研究匀变速直线运动规律。某次实验通过电磁打点计时器打出纸带的一部分如图乙所示,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,每两个相邻计数点间有4个计时点没有画出,打点计时器所接交流电源频率为50Hz。分别测出A点到B、C、D、E点之间的距离,x1、x2、x3、x4,以打A点作为计时起点,算出小车位移与对应运动时间的比值,并作出-t图象如图丙所示。(1)实验中下列措施必要的是_________(填正确答案标号)A.打点计时器接220V交流电源B.平衡小车与长木板间的摩擦力C.细线必须与长木板平行D.小车的质量远大于钩码的质量(2)由图内中图象求出小车加速度a=_________m/s2,打A点时小车的速度vA=_________m/s。(结果均伓留两位有效数字)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,有一质量为M=2kg的平板小车静止在光滑的水平地面上,现有质量均为m=1kg的小物块A和B(均可视为质点),由车上P处分别以初速度v1=2m/s向左和v2=4m/s向右运动,最终A、B两物块恰好停在小车两端与车相对静止没有脱离小车。已知两物块与小车间的动摩擦因数都为μ=0.1,取g=10m/s2。求:(1)求物块A刚开始滑动时加速度a大小;(2)求物块A、B与小车相对静止时共同速度v共及物块A、B在小车上滑动过程中产生的热量Q(3)求整个过程中物块B相对小车的位移x相大小。14.(16分)如图所示,跳台滑雪时,运动员从跳台坡顶A处以速度vo=20m/s沿水平方向飞出,恰好落到坡底B处,已知的水平距离为60m(空气阻力不计,g取10m/s2),求:(1)运动员在空中飞行的时间;(2)AB间的距离s15.(12分)如图所示,一质量为m、电荷量为q(q>0)的液滴,在场强大小为3mgq、方向水平向右的匀强电场中运动,运动轨迹在竖直平面内.A、B为其运动轨迹上的两点,已知该液滴在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为(1)A、B两点间的电势差。(2)当此带电液滴运动到最高点C时(C点图中为画出),液滴由A点运动到C点过程中的机械能改变量。

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、C【解析】

根据牛顿第二定律得出行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a的表达式,结合a与r2的反比关系函数图象得出P1、P2的质量和半径关系,根据密度和第一宇宙速度的表达式分析求解;根据根据万有引力提供向心力得出周期表达式求解.【详解】A项:根据牛顿第二定律,行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度为:两曲线左端点横坐标相同,所以P1、P2的半径相等,结合a与r2的反比关系函数图象得出P1的质量大于P2的质量,根据,所以P1的平均密度比P2的大,故A错误;B项:第一宇宙速度,所以P1的“第一宇宙速度”比P2的大,故B错误;C项:s1、s2的轨道半径相等,根据,所以s1的向心加速度比s2的大,故C正确;D项:根据万有引力提供向心力得出周期表达式,所以s1的公转周期比s2的小,故D错误.故应选:C.解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,知道线速度、角速度、周期、加速度与轨道半径的关系,并会用这些关系式进行正确的分析和计算.该题还要求要有一定的读图能力和数学分析能力,会从图中读出一些信息.就像该题,能知道两个行星的半径是相等的.2、D【解析】

AB.细绳间的夹角可以为任意角,AB错误;C.两个弹簧测力计的读数可以是任意数,C错误;D.实验中要求橡皮条、细绳和弹簧测力计应贴近并平行于木板,减小实验误差,D正确。故选D。3、C【解析】

A.金属棒在整个运动过程中,受到竖直向下的重力,竖直向上的支持力,这两个力合力为零,受到水平向左的安培力,金属棒受到的合力为安培力:金属棒受到安培力作用而做减速运动,速度v不断减小,安培力不断减小,加速度不断减小,故金属棒做加速度逐渐减小的变减速运动,所以平均速度小于,故A错误;B.由能量守恒知金属棒克服安培力做的功等于电阻和金属棒上产生的焦耳热,故B错误;C.整个过程中通过导体截面的电荷量又联立得:,故C正确;D.整个过程中由动能定理可得:解得克服安培力做功为:所以产生的总热量为所以电阻R上产生的焦耳热为故D错误。4、A【解析】

明确电容器的性质,知道电容是电容本身的性质,与电量无关;而电容器充电时,与电源正极相连的极板带正电,同时根据左手定则分析安培力的方向,从而判断运动方向;【详解】A、电容器下极板接正极,所以充电后N极板带正电,放电时,电流由F到E,则由左手定则可知,安培力向右,所以导体棒向右运动,故A正确;B、根据上面分析可知导体棒受到向右的安培力作用,即导体棒EF先向右做变加速运动,后由于安培力消失在阻力作用下做减速运动,故选项B错误;C、电容器放电时,电量和电压均减小,即MN间的电势差减小,故C错误;

D、电容是电容器本身的性质,与电压和电量无关,故放电时,电容不变,故D错误.本题考查电容以及安培力的性质,要注意掌握左手定则以及电容的性质等基本内容,明确电容由电容器本身的性质决定.5、B【解析】

由题意可知三个小球均处于共点力平衡状态,则对B、C中的任一小球进行受力分析,由共点力的平衡条件可得出B、C所带的电性及B、C电量的大小关系。【详解】B球受重力及A、C对B球的库仑力而受于平衡状态;则A与C球对B球的库仑力的合力应与重力大小相等,方向相反;而库仑力的方向只能沿两电荷的连线方向,故可知A对B的库仑力应指向A,C对B的作用力应指向B的左侧;因A带负电,则可知B、C都应带正电;故CD错误;由受力分析图可知,A对B的库仑力应为C对B库仑力的2倍,故C带电量应为A带电量的一半;同理分析C可知,B带电量也应为A带电量的一半,故B、C带电量应相同;故A错误,B正确;故选B。库仑定律考查一般都是结合共点力平衡进行的,因此解题的关键在于做出受力分析图,明确库仑力的方向;则可利用共点力的平衡条件进行解答。6、C【解析】

以A、B两球组成的系统为对象.设两球的质量均为m.当A球追上B球时发生碰撞,遵守动量守恒.由题,碰撞前总动量为:p=pA+pB=(8+6)kg•m/s=14kg•m/s.碰撞前总动能为:;

A、碰撞后总动量为p′=pA′+pB′=(0+14)kg•m/s=14kg•m/s,符合动量守恒定律.碰撞后总动能为,总动能增加,违反了能量守恒定律,不可能;故A错误.

B、碰撞后总动量为p′=pA′+pB′=(4+10)kg•m/s=14kg•m/s,符合动量守恒定律.碰撞后总动能为,总动能增加,违反了能量守恒定律,不可能.故B错误.

C、碰撞后总动量为p′=pA′+pB′=(6+8)kg•m/s=14kg•m/s,符合动量守恒定律.碰撞后总动能为,符合能量守恒定律,可能发生.故C正确.

D、碰撞后,总动量为p′=pA′+pB′=(7+8)kg•m/s=15kg•m/s,不符合动量守恒定律,是不可能发生的,故D错误.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、BC【解析】

对物体进行受力分析,如图所示:根据牛顿第二定律:解得:F做功:重力做功WG=mghA.根据功能关系,重力做功等于重力势能的减小量,即物体的重力势能减少了mgh;故A错误。B.根据功能关系,F做功等于机械能的增量,所以物体的机械能减少了mgh;故B正确。C.根据动能定理:故C正确。D.物体所受合外力做的功:故D错误。故选BC。8、ACD【解析】

手对物体做功,选项A正确;合外力对物体做功,选项B错误,C正确;物体克服重力做功,选项D正确.9、BC【解析】滑动变阻器的触片向右滑动,电阻变大,总电阻变大,总电流变小,所以电流表A的读数变小,小灯泡L2变暗.总电流变小,内电压变小,路端电压变大,即电压表V的读数变大.又小灯泡L2分压变小,所以并联部分分压变大,小灯泡L1变亮,BC对10、ABE【解析】A、增透膜是利用光的薄膜干涉现象,以消弱反射光的强度,增大透射光的强度.故A正确;B、当光照到不透光的小圆板上时,在光屏的阴影中心出现的亮斑叫泊松亮斑,泊松亮斑是光的衍射现象.故B正确;C、全息照相利用了激光的相干性好的特点,利用光的干涉原理工作的;故C错误;D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片,以消除玻璃的反射光的影响.故D错误.D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为紫色光,根据条纹间距公式△x=,波长变短,故则干涉条纹间距变窄,故D正确;故选ABE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、18.4mmCDEF【解析】(1)由图可以知道,游标卡固定部分读数为18mm,游标上第4个格对齐,故对应的读数为18mm+0.1mm×4=18.4mm.(2)①单摆在摆角很小的情况下做简谐运动,单摆的摆角不能太大,一般不超过.否则单摆将不做简谐运动,故A错误;依据单摆的特点,摆线应长一些,故B错误;摆球的体积较小,质量较大,可以忽略阻力以及悬线的重力,故C正确;为了减小测量周期时的误差,在测量周期时,应取摆球通过最低点做为计时的起终点位置,故D正确;测量周期时,应测摆球次全振动的时间算出周期,不能只测一个周期所用时间,故E正确;依据单摆的特点,到球心为摆长,故F正确;故选CDEF.②由单摆的周期公式得.则根据数学知识得知图象的斜率,所以重力加速度的公式是.点睛:本题考查了应用单摆测重力加速度实验,知道实验原理、掌握单摆周期公式是解题的关键;简谐运动是一种理想的运动模型,单摆只有在摆角很小,空气阻力影响不计的情况下单摆的振动才可以看成简谐运动,要知道影响实验结论的因素.12、C5.00.40【解析】

(1)根据实验的原理以及实验注意事项选择必要的措施;(2)根据x=v0t+at2可得结合图像的斜率和截距求解初速度和加速度.【详解】(1)电磁打点计时器接4-6V交流电源,选项A错误;实验时不需要平衡小车与长木板间的摩擦力,选项B错误;细线必须与长木板平行,选项C正确;实验中小车做匀加速运动即可,没必要小车的质量远大于钩码的质量,选项D错误;故选C.(2)根据x=v0t+at2可得,由图像可知:v0=vA=0.4m/s;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)1m/s2(2)9.5J(3)7.5m【解析】

本题考查动量定理和动能定理的应用。【详解】(1)由牛顿第二定律:解得:(2)取A、B、小车系统为研究对象,取v2方向为正方向,由动量守恒有:解得:由能量守恒有:解得:(3)由题意可

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