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文档简介
2027届新疆哈密市第十五中学物理高三上期中达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,物块A、B叠放在粗糙的水平桌面上,水平外力F作用在B上,使A、B一起沿水平桌面向右加速运动.设A、B之间的摩擦力大小为f1,B与水平桌面间的摩擦力大小为f2,保持A、B相对静止,逐渐增大F,则()A.f1不变、f2变大B.f1变大、f2不变C.f1和f2都不变D.f1和f2都变大2、如图甲所示,圆形的刚性金属线圈与一平行板电容器连接,线圈内存在垂直于线圈平面的匀强磁场,磁感应强度B随时间变化的关系如图乙所示(以图示方向为正方向).t=0时刻,平行板电容器间一带正电的粒子(重力可忽略不计)由静止释放,假设粒子运动未碰到极板,不计线圈内部磁场变化对外部空间的影响,下列粒子在板间运动的速度图象和位移图象(以向上为正方向)中,正确的是()A. B.C. D.3、北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统.如图所示,北斗卫星导航系统中的两颗工作卫星1、2均绕地心做顺时针方向的匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于同一圆轨道上的A、B两位置.已知地球表面附近的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下判断中正确的是A.卫星1向后喷气就一定能追上卫星2B.卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为C.卫星1、2绕地球做匀速圆周运动的向心力大小一定相等D.若卫星1由圆轨道上的位置A变轨能进入椭圆轨道,则卫星1在圆轨道上经过位置A的加速度小于在椭圆轨道上经过位置A的加速度4、做匀减速直线运动的物体经4s停止,若在第1s内的位移是14m,则最后1s内位移是()A.4.5m B.3.5m C.2m D.1m5、质点做匀速圆周运动时A.速度不变B.加速度不变C.向心加速度不变D.合外力提供向心力6、如图所示,在距离竖直墙壁为L=1.2m处,将一小球水平抛出,小球撞到墙上时,速度方向与墙面成θ=37°,不计空气阻力.墙足够长,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则()A.球的初速度大小为3m/sB.球撞到墙上时的速度大小为4m/sC.将初速度变为原来的2倍,其他条件不变,小球撞到墙上的点上移了D.若将初速度变为原来的一半,其他条件不变,小球可能不会撞到墙二、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(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间,距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏,现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知U0=1.0×102V,在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10﹣7kg,电荷量q=1.0×10﹣2C,速度大小均为v0=1.0×104m/s,带电粒子的重力不计,则:()A.粒子从进入电场到打中荧光屏所经历的时间8×10﹣5sB.在t=0时刻进入的粒子飞出电场时垂直于极板方向的位移为2.5×10﹣2mC.t=0时刻进入的粒子飞出电场时速度与水平方向夹角的正切值为D.由正极板边缘、且从t=1×10﹣5s时刻进入电场的粒子打到荧光屏上的位置距O点的距离0.065m8、把质量为0.2kg的小球放在竖直的弹簧上,弹簧下端固定在水平地面上,把球向下按至A位置,如图甲所示。迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙)。已知B、A的高度差为0.1m,C、B的高度差为0.2m,弹簧的质量和空气阻力均可忽略,取地面为零势能面,g=10m/s2。则下列说法正确的是A.小球到达B位置时,小球机械能最大B.小球到达B位置时,速度达到最大值2m/sC.小球在A位置时弹簧的弹性势能等于在C位置的重力势能D.若将弹簧上端与小球焊接在一起,小球将不能到达BC的中点9、如图所示,一质量的长方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量的小木块给A和B以大小均为,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,A始终没有滑离木板在小木块A做加速运动的时间内,木板速度大小可能是A. B.
C.
D.
10、有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁,做匀速圆周运动.如图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h,下列说法中正确的是(
)A.h越高,摩托车对侧壁的压力将越大B.摩托车做圆周运动的向心力大小与h无关C.h越高,摩托车做圆周运动的周期将越大D.h越高,摩托车做圆周运动的线速度将越大三、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,在“探究互成角度的力的合成规律”实验中,将木板放在水平桌面上,橡皮条的一端固定在A点.用一只弹簧秤将橡皮条另一端拉到O点并在细线下面描了一个点a;再用互成角度的两只弹簧秤将橡皮条另一端拉到O点,作出这两个力的图示如图乙所示.(1)用一只弹簧秤将橡皮条拉到O点时的示数如图甲所示,这个力的大小为_____N;在乙图中作出这个力的图示,并将两个力箭头末端与这个力的箭头末端连起来_____.(2)为了进一步探究上述几何图形,再次进行实验时_____;A.仍应将橡皮条拉到O点B.不一定用相同的力拉橡皮条C.仍应用相同的力的标度表示力(3)为减小实验误差,请提出两点操作建议_____.12.(12分)如图甲所示是某同学设计的“探究加速度a与物体所受合力F及质量m间关系”的实验装置简图,A为小车,B为打点计时器,C为装有砂的砂桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于砂和砂桶的总重力,小车运动加速度a可由纸带求得.(1)图乙所示是某同学通过实验得到的一条纸带,他在纸带上取A、B、C、D、E、F、G等7个计数点(每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出).已知打点计时器所使用电源的频率为50Hz,用刻度尺测得:AB=0.60cm,AC=1.60cm,AD=3.00cm,AE=4.80cm,AF=7.00cm,AG=9.60cm,则打E点时小车的速度为_______m/s,小车的加速度为_______m/s1.(结果均保留两位有效数字)(1)另一同学保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F图线如图丙,该图线不通过原点,其主要原因是__________________.(3)若实验中将小车换成滑块,将木板水平放置可测出滑块与木板间的动摩擦因数μ.要测出动摩擦因数μ,需要测量的物理量有_______________________________;实验测得的动摩擦因数μ比真实值____________(选填“大”或“小”).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,ABC和ABD为两个光滑固定轨道,A、B、E在同一水平面上,C、D、E在同一竖直线上,D点距水平面的高度为h,C点的高度为2h,一滑块从A点以初速度v0分别沿两轨道滑行到C或D处后水平抛出,重力加速度为g.(1)求滑块落到水平面时,落点与E点间的距离xC和xD;(2)为实现xC<xD,v0应满足什么条件?(3)如果滑块的初速度一定,要使它从最高点抛出后的水平射程最大,则该轨道的高度h′应为多大?此时的水平射程为多少?14.(16分)某舰载机在航母上进行飞行训练,当航母保持静止时,舰载机由静止开始加速,沿甲板运动x0距离时达到起飞速度v0;当航母以速度v1匀速运动时,舰载机相对甲板由静止沿航母运动方向开始加速,在甲板上通过距离x1时达到起飞速度v0。设甲板水平,舰载机做匀加速运动,且两次的加速度相等。求的值。15.(12分)如图所示,光滑固定斜面的倾角Θ=30°,一轻质弹簧一端固定,另一端与质量M=3kg的物体B相连,初始时B静止.质量m=1kg的A物体在斜面上距B物体处s1=10cm静止释放,A物体下滑过程中与B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后与B粘在一起,已知碰后整体经t=0.1s下滑s1=5cm至最低点弹簧始终处于弹性限度内,A、B可视为质点,g取10m/s1.(1)从碰后到最低点的过程中,求弹簧最大的弹性势能(1)碰后至返回到碰撞点的过程中,求弹簧对物体B的冲量大小.
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】
根据牛顿第二定律得:对A物体:,对整体:,可见,当F增大时,加速度a增大,f1变大;而,μ、mA、mB都不变,则f2不变,故B正确,A、C、D错误;故选B.水平外力F逐渐增大,A、B都保持相对静止,加速度相同,根据牛顿第二定律分别以A和整体为研究对象,分析摩擦力f1和f2的大小变化情况.2、C【解析】
0~内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上而向上做匀加速运动.~内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向下而向上做匀减速运动,直到速度为零.~内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电,带正电粒子向下匀加速,同理,~T内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带负电,金属板下极板带正电;因粒子带正电,则粒子所受电场力方向竖直向上,而向下做匀减速运动,直到速度为零.故AB错误;由A选项分析可知,末速度减小为零,位移最大,当T末,粒子回到了原来位置.故C正确,D错误;故选C.3、B【解析】
卫星1向后喷气时需要加速,所需要的向心力增大,而万有引力不变,卫星将做离心运动,轨道半径增大,不可能追上卫星2,A错误;卫星做圆周运动,由万有引力提供向心力,①,根据地球表面万有引力等于重力列出等式②,由①②得,卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为,B正确;由于卫星甲和卫星乙的质量不一定相等,所以地球对两颗卫星的万有引力大小不一定相等,C错误;根据万有引力提供向心力,有,由于卫星1在圆轨道上经过位置A的轨道半径等于在椭圆轨道上经过位置A的轨道半径,故两次情况下加速度相等,D错误.4、C【解析】
用逆向思维,把物体的运动看成匀加速直线运动,可知初速度为:,则物体在第1s,第2s,第3s,第4s内的位移之比为:1:3:5:7,所以解得:,故C正确ABD错误.5、D【解析】
A.匀速圆周运动线速度大小不变,方向变,故线速度改变;故A错误。B.匀速圆周运动加速度大小不变方向改变;故B错误。C.匀速圆周运动,受大小不变方向时刻改变的向心力,故加速度大小不变,方向变;故C错误。D.匀速圆周运动需要合外力只改变速度的方向,不改变速度的大小,故合外力始终沿半径指向圆心,提供向心力;故D正确。故选D。6、A【解析】
A、设小球水平抛出时的速度为v0,则从开始到撞到墙上所用的时间为:撞到墙上时的竖直速度:根据速度方向与墙面成θ=37º,则代入数据得:v0=3m/s,A正确;B、撞到墙上时的速度:,B错误;C、打到墙上的点距抛出点的竖直高度为:;若将球的初速度变为原来的2倍,则打到墙上的点距抛出点的竖直高度为:.小球撞到墙上的点上移了,C错误;D、因为墙足够长,只要初速度不为零,就一定能打到墙上,D错误.故选:A.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、AC【解析】
A.粒子水平方向速度不变,作匀速直线运动,粒子从进入电场到打中荧光屏所经历的时间为:选项A正确;B.粒子在电场中运动的时间为:0时刻进入的粒子竖直方向上先作匀加速直线运动,用时t1=2×10-5s;再作匀减速直线运动,用时t2=1×10-5s,加速度大小相等,为:侧移量:选项B错误;C.射出时竖直方向的速度大小为vy=at1−at2=108(2×10−5−1×10−5)=1×103m/s正切值tanθ=选项C正确;D.粒子从t=1×10-5s时刻进入电场,在第一个1×10-5s向负极板加速运动、在第二个1×10-5s向负极板减速运动,在第三个1×10-5s向负极板加速运动;所以出电场时的偏离正极板的位移:y1'=at2×3=0.005×3=0.015m出电场时沿竖直方向的速度为v′1=at=103m/s场外沿竖直方向的位移:y2'=v′1t′=103×m=0.05m结果y'=0.065m-0.05m=0.015m选项D错误;故选AC.解决在偏转场中问题,通常由类平抛运动规律求解,要能熟练运用运动的合成与分解的方法研究,分析时要充分运用匀加速运动位移的比例关系和运动的对称性,来求解竖直分位移.8、AD【解析】
小球从A开始向上运动,开始做加速运动,当弹簧弹力与重力平衡时,小球速度达到最大,之后开始减速,运动到B时脱离弹簧,之后只在重力作用下减速。根据系统机械能守恒定律列式分析即可。【详解】从A到B的过程弹簧对小球做正功,所以小球的机械能增加,当弹簧恢复原长时机械能达到最大,故A正确;当小球受到的合力为零时,动能最大,此时弹簧处于压缩状态,故B错误;小球从A到C的过程中,系统减少的弹性势能转化为重力势能,所以弹性势能的变化量等于重力势能的变化量,即小球在A位置时弹簧的弹性势能等于在A、C位置的重力势能差值,故C错误;根据题意,若将弹簧上端与小球焊接在一起,BC中点处的弹性势能与A处的弹性势能相等,根据能量守恒,从A向上运动到最高点的过程中重力势能增加,所以弹性势能必定要减小,即运动不到BC点的中点,故D正确。故选AD。本题考查机械能守恒定律的应用,要注意明确当加速度为零时,速度达到最大,并结合能量守恒解题即可。9、AB【解析】
对木板和木块组成的系统,合外力保持为零,系统的总动量守恒,A先向左减速,到速度减小为零后向右加速到速度与B相同,此过程A正在做加速运动,根据动量守恒定律求出A的速度为零时B的速度,以及两者相对静止时共同速度,确定出A正在做加速运动时,B的速度范围,再进行选择。【详解】以A、B组成的系统为研究对象,系统动量守恒,取水平向右方向为正方向,从A开始运动到A的速度为零的过程中,由动量守恒定律得:代入数据解得:当从开始到AB速度相同的过程中,取水平向右方向为正方向,由动量守恒定律得:代入数据解得:则在木块A正在做加速运动的时间内B的速度范围为:
,故选AB.本题考查了求木块的速度,应用动量守恒定律即可正确解题,本题也可以用牛顿定律与运动学公式求解,运用牛顿运动定律不需要考虑过程的细节,只要确定过程的初末状态即可,应用牛顿定律解题要分析清楚物体的整个过程,要体会运用动量守恒定律解题的优越性.10、BD【解析】摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力N的合力,受力分析如图,侧壁对摩托车的支持力N=与高度h无关,所以摩托车对侧壁的压力不变,故A错误;如图向心力Fn=mgtanα,与高度h无关,所以向心力大小不变,故B正确;根据牛顿第二定律得Fn=,h越高,r越大,Fn不变,则T越大,故C错误;根据牛顿第二定律得Fn=,h越高,r越大,Fn不变,则v越大,故D正确;故选BD。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、(1)4.90,如图所示:;(2)B;(3)1、细线与木板平行、力适当大些;2、夹角适当大些,弹簧秤使用前校正。【解析】
(1)[1]由图可知,弹簧秤的最小刻度是0.1N,估读一位,故读数为4.90N;[2]根据平行四边形法则,作出合力如图:(3)[3]A.再次进行实验时,不一定仍将橡皮条拉到O点,故A项错误;B.也不一定用相同的力拉橡皮条,故B项正确;C.作力的图示时,也不一定用相同的力的标度,故C项错误。(4)[4]为减小实验误差,可以采取:①细线与木板平行,力适当大些;②夹角适当大些,弹簧秤使用前校正。12、0.100.40实验前未平衡摩擦力(或平衡摩擦力不足或平衡摩擦力时木板倾角过小)砂和砂桶的总质量、木块的质量以及对应的加速度大【解析】
由题中“如图甲所示是某同学设计的“探究加速度a与物体所受合力F及质量m间关系”可知,本题考查牛顿第二定律实验,根据实验原理、数据处理和误差分析可解答本题。【详解】(1)[1]根据打点计时器瞬时速度公式可得解得[1]根据加速度公式解得(1)[3]由图可知,当有力的时候没有加速度,原因是实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足或平衡摩擦力时木板倾角过小;(3)[4]如果要测出滑块与木板间的动摩擦因数μ,则根据牛顿第二定律可得因此需要测量砂和砂桶的总质量、木块的质量以及对应的加速度。[5]因为在公式中没有考虑绳的摩擦,因此求出的动摩擦因数μ比真实值偏大。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
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