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文档简介

云南省文山市2027届高三物理第一学期期中检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,两条曲线为汽车a、b在同一条平直公路上的速度时间图像,已知在t2时刻,两车相遇,下列说法正确的是()A.a车速度先减小后增大,b车速度先增大后减小B.t1时刻a车在前,b车在后C.t1~t2汽车a、b的位移相同D.a、b车加速度都是先减小后增大2、如图所示,在真空中有两个固定的等量异种点电荷+Q和-Q.直线MN是两点电荷连线的中垂线,O是两点电荷连线与直线MN的交点.a、b是两点电荷连线上关于O的对称点,c、d是直线MN上的两个点.下列说法中正确的是()A.a点的场强大于b点的场强;将一检验电荷沿MN由c移动到d,所受电场力先增大后减小B.a点的场强小于b点的场强;将一检验电荷沿MN由c移动到d,所受电场力先减小后增大C.a点的场强等于b点的场强;将一检验电荷沿MN由c移动到d,所受电场力先增大后减小D.a点的场强等于b点的场强;将一检验电荷沿MN由c移动到d,所受电场力先减小后增大3、如图所示,质量为m的物块沿斜面体匀速下滑,斜面体静止在地面上,已知斜面体质量为M,如果在物块上施加一个竖直向下的力F,则A.物块将加速下滑B.斜面体对地面的摩擦力水平向左C.斜面体对地面的压力小于(M+m)g+FD.斜面体对物块的作用力大小为mg+F4、如图所示,一辆汽车自某地A点启动,先做匀加速直线运动,运动到B点时接着做匀速直线运动到C点,整个过程汽车运动的总时间为t,总路程为s,B是AC的中点,则这辆汽车匀速运动的速度大小为()A.B.C.D.5、如图所示,水平面内有一个匀强电场,在该平面内有一个以O为圆心,R为半径的圆,其中AB为圆的直径,C、D为圆上两点,且∠CAB=∠DAB=60°.一个带电量为+q的粒子,以初速度v从A点三次沿不同的方向射出,分别运动到B、C、D三点,粒子到达C点的速度为v,到达B点的速度为v.不计粒子重力,若粒子到达D点的速度大小为,匀强电场的场强大小为E,则()A.;B.;C.;D.;6、一质量为m的人站在电梯中,电梯由静止竖直向上做匀加速运动时,电梯的加速度为。人随电梯上升高度H的过程中,下列说法错误的是(重力加速度为g)()A.人的重力势能增加mgHB.人的机械能增加mgHC.人的动能增加mgHD.人对电梯的压力是他体重的倍二、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、如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知P、Q、M三颗卫星均做匀速圆周运动,其中P是地球同步卫星,则()A.卫星Q、M的加速度aQ>aMB.卫星P、M的角速度ωP<ωMC.卫星Q不可能相对地面静止D.卫星P、Q的机械能一定相等8、如图所示为一种儿童玩具,在以O点为圆心的四分之一竖直圆弧轨道上,有一个光滑的小球(不能视为质点),O'为小球的圆心.挡板OM沿着圆弧轨道的半径,以O点为转轴,从竖直位置开始推着小球缓慢的顺时针转动(垂直水平面向里看),到小球触到水平线的过程中A.圆弧轨道对小球的支持力逐渐增大B.圆弧轨道对小球的支持力逐渐减小C.挡板对小球的支持力逐渐增大D.挡板对小球的支持力逐渐减小9、在光滑水平面上,a、b两小球沿同一直线都以初速度大小v0做相向运动,a、b两小球的质量分别为ma和mb,当两小球间距小于或等于L时,两小球受到大小相等、方向相反的相互排斥的恒力作用;当两小球间距大于L时,相互间的排斥力为零,小球在相互作用区间运动时始终未接触,两小球运动时速度v随时间t的变化关系图象如图所示,下列说法中正确的是()A.在t1时刻两小球间距最小B.在t2时刻两小球的速度相同,且大小为C.在0t3时间内,b小球所受排斥力方向始终与运动方向相同D.在0t3时间内,排斥力对a、b两小球的冲量大小相等10、如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过O点的轻质光滑定滑轮(不计滑轮大小),一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块A、B质量相等产.C为O点正下方杆上一点,滑轮到杆距离OC=h..开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为30°,现将A、B由静止释放,则下列说法正确的是()A.物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度不断增大B.在物块A由P点出发第一次达到C点的过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能的减小量C.物块A在杆上长为2h的范围内做往复运动D.物块A经过C点时的速度大小为三、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)如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B.滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=__________mm.(2)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是____________________.(3)改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出__________(填“”“”或“”)的线性图像.12.(12分)利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图1所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图1所示,由此读出b=_____mm;(1)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=_____,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=_____,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep则可认为系统的机械能守恒;(用题中字母表示)(3)在上次实验中,某同学改变A、B间的距离,作出的v1﹣d图象如图3所示,并测得M=m,则重力加速度g=_____m/s1.四、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,在光滑的水平面上有一长为L的木板B,上表面粗糙,在其左端有一光滑的圆弧槽C,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B、C静止在水平面上.现有滑块A以初速度从右端滑上B,一段时间后,以滑离B,并恰好能到达C的最高点,A、B、C的质量均为m.求:(1)A刚滑离木板B时,木板B和圆弧槽C的共同速度;(2)A与B的上表面间的动摩擦因数μ;(3)圆弧槽C的半径R.14.(16分)如图所示,在质量为kg的重物上系着一条长30cm的细绳,细绳的另一端连着一个轻质圆环A,圆环A套在水平的棒上可以滑动,环与棒间的动摩擦因数为0.75,另有一条细绳,在其一端跨过光滑定滑轮,定滑轮固定在距离圆环50cm的地方,当细绳的端点挂上重物G,而圆环A将要开始滑动时,(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,(g取10m/s2)试问:(1)圆环A受到的摩擦力方向?(2)角多大?(3)长为30cm的细绳的拉力是多少?15.(12分)如图,带电荷量为q=+2×10-3C、质量为=0.1kg的小球B静置于光滑的水平绝缘板右端,板的右侧空间有范围足够大的、方向水平向左、电场强度E=103N/C的匀强电场.与B球形状相同、质量为0.3kg的绝缘不带电小球A以初速度=10m/s向B运动,两球发生弹性碰撞后均逆着电场的方向进入电场,在电场中两球又发生多次弹性碰撞,已知每次碰撞时间极短,小球B的电荷量始终不变,重力加速度g取10m/s2求:(1)第一次碰撞后瞬间两小球的速度大小;(2)第二次碰撞前瞬间小球B的动能;(3)第三次碰撞的位置

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、D【解析】

由图线可知,a车的速度先增大后减小,b车的速度先减小后增大,故A错误;在时刻,两车相遇,在时间内,a图线与时间轴围成的面积大,则a的位移大,可知时刻,b车在前,a车在后,故BC错误;图线切线的斜率表示加速度,可知a车的加速度先减小后增大,b车的加速度先减小后增大,故D正确.2、C【解析】试题分析:根据等量异种电荷周围的电场分布,a、b两点的电场强度的大小相等,方向相同.MN为一条等势线,它上面的场强O点最大,向两边逐渐减小,所以检验电荷在O点受到的电场力最大.一检验电荷沿MN由c移动到d,所受电场力先增大后减小.故选项C正确,选项A、B、D错误.故选C.考点:电势能;电场线.3、D【解析】

A、物体匀速下滑时有:,施加一个竖直向下的恒力F时有:(mg+F)sinθ=μ(mg+F)cosθ,可知物块仍然做匀速运动;故A错误.B、选择M和m的整体,在施加竖直力F前后都处于平衡状态,且不受水平外力,故没有向左右的滑动趋势,地面的摩擦力为零;B错误.C、对M和m的整体,竖直方向平衡,由牛顿第三定律可知,故C错误.D、对m分析由平衡知识可知,斜面对物体的支持力和滑动摩擦力之和等于重力,则施加竖直力F后依然平衡,则斜面对物体的支持力和滑动摩擦力之和等于mg+F;故D正确.故选D.解决本题的关键知道物块处于平衡和斜面体处于平衡状态时,物块对斜面的压力在水平方向的分力与摩擦力在水平方向的分力相等,这是解决本题的关键.4、B【解析】设汽车从A运动到B所用时间为t1,从B运动到C所用时间为t2,汽车匀速运动的速度大小为v,由题意可得:,,,可得:,联立解得:,故B正确,ACD错误.5、A【解析】由动能定理得,;,,故,故,得,AD两点电势相等,,故A正确,BCD错误.故选:A点睛:根据电场力做功可得O、C电势相等,再根据动能定理即可求解.6、C【解析】电梯上升高度H,则重力做负功,重力势能增加mgH,A正确;人受力分析,根据牛顿第二定律可知,解得,支持力方向竖直向上,故做正功,支持力做的功等于人的机械能增加量,故人的机械能增加,而重力势能增加mgH,所以动能增加,B正确C错误;根据牛顿第三定律可知,人对电梯底部的压力为,即人对电梯的压力是他体重的倍,D正确.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】

A.由万有引力提供向心力G=ma得a=G卫星Q、M的加速度aQ<aM故A错误;B.由万有引力提供向心力G=mω2r得则半径大的角速度小,则ωP<ωM故B正确;C.卫星Q的轨道平面不与赤道重合,则不可能相对地面静止,选项C正确;D.卫星P、Q的质量关系不确定,则机械能不一定相等,选项D错误。故选BC。8、BC【解析】

对小球受力分析如图:当从竖直位置开始推着小球缓慢的顺时针转动,到小球触到水平线的过程中,由几何关系可知,N1与N2之间的夹角保持不变,N1与竖直方向之间的夹角逐渐减小,N2与竖直方向之间的夹角逐渐增大,根据平行四边形定则可知,圆弧轨道对小球的支持力逐渐减小,故A错误,B正确;挡板对小球的支持力逐渐增大,故C正确,D错误.9、BD【解析】

A、二者做相向运动,所以当速度相等时距离最近,即t2时刻两小球最近,之后距离又开始逐渐变大,故A错误;B、由题意可知,两小球相距L时存在相互作用力,故两小球做变速运动,由于不受外力,故小球的动量守恒;根据动量守恒定律可知:,解得t2时刻两小球的速度均为,故B正确;C、在0−t3时间内,b球先减速再反向加速运动,知所受的合力方向与速度方向先相反再相同,故C错误;D、由于两小球受到的相互作用力相同,故在0∼t3时间内,排斥力对a、b两小球的冲量大小相等,故D正确;故选BD.明确v-t图象的性质以及题意,知道两小球的运动情况,根据动量守恒定律可求得共同的速度;根据图象分析受力以及运动关系,根据动量定理分析冲量大小.10、ACD【解析】物块A由P点出发第一次到达C点过程中,绳子拉力对A做正功,所以动能不断增大,速度不断增大,故A正确;到C点时B的速度为零.则根据功能关系可知,在物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功等于B重力势能的减少量,故B错误;根据几何知识可得,由于AB组成的系统机械能守恒,由对称性可得物块A在杆上长为:的范围内做往复运动,故C正确;设物块A经过C点时的速度大小为v,此时B的速度为1.根据动能定理可得:,解得:,故D正确.所以ACD正确,B错误.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、2.30遮光条到光电门的距离L(或A、B间的距离)【解析】

(1)游标卡尺的主尺读数为2mm,游标读数为0.05×6mm=0.30mm,所以最终读数d=2mm+0.30mm=2.30mm;

(2)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度.根据运动学公式得若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是遮光条到光电门的距离L;

(4)由题意可知,该实验中保持小车质量M不变,因此有:v2=2as,,,则有:;所以研究滑块的加速度与力的关系,处理数据时应作出−F图象.12、3.85(m+M)b【解析】(1)宽度b的读数为:3mm+16×0.05mm=3.80mm;(1)由于光电门的宽度b很小,故用很短时间内的平均速度代替瞬时速度,则滑块通过光电门B速度为:vB=bt;滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量为:ΔEk=12M+mvB2=M+mb22t2;系统的重力势能减少量可表示为: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)对A在木板B上的滑动过程,取A、B、C为一个系统,根据动量守恒定律有:mv0=m+2mvB解得vB=(2)对A在木板B上的滑动过程,A、B、C系统减少的动能全部转化为系统产生的热量解得μ=(3)对A滑上C直到最高点的作用过程,A、C系统动量守恒,+mvB=2mvA、C系统机械能守恒解得R=14、(1)水平向右;(2)(3)8N【解析】

(1)圆环A将要开始滑动时,圆环A受到的拉力的方向沿斜左下方,将其分解成水平向左和竖直向下的两个分力,其中水平向左的分力与摩擦力平衡,所以圆环A所受的摩擦力方向水平向右;(2)圆环是轻质的,所以不考虑其重力,当圆环A将要开始滑动,其所受的静摩擦力刚好达到最大值,有:对圆环A进行受力分析,根据平衡条件有:解得:所以由于AO=30cm,AB=50cm,由几何关系得:(3)按如图所示选取坐标轴,根据m处于平衡状态,对其受力分析,如图所示:根据平衡条件有:解得:T=8N.15、25.(1)5m/s;15m/

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