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文档简介
全国2027届高三上物理期中学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一.摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是()A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B.在最低点,乘客重力大于座椅对他的支持力C.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变D.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量不为零2、如图,由均匀的电阻丝组成的等边三角形导体框,垂直磁场放置,将AB两点接入电压恒定的电源两端,通电时电阻丝AB段受到的安培力为F,则此时三根电阻丝受到的安培力的合力大小为A.F B.1.5F C.2F D.3F3、人在平地上静止站立时,受到的支撑力等于人的重力.做原地纵跳时,在快速下蹲和蹬伸的过程中,人体受到的支撑力发生变化(如图,G为重力,F为支撑力).下列曲线能正确反映该变化的是()A.B.C.D.4、我国不少地方在节日期间有挂红灯笼的习俗.如图,质量为m的灯笼用两根不等长的轻绳OA、OB悬挂在水平天花板上,OA比OB长,O为结点.重力加速度大小为g.设OA、OB对O点的拉力分别为FA、FB,轻绳能够承受足够大的拉力,则()A.FA大于FBB.FA、FB的合力大于mgC.调节悬点A的位置,可使FA、FB都大于mgD.换质量更大的灯笼,FA的增加量比FB的增加量大5、假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面的重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常数为G,则地球的密度为:A. B. C. D.6、如图所示,ABC为竖直放置的光滑半圆环,O为圆心,B为最低点.AB为固定在环上的光滑直杆.在AB直杆上和半圆环的BC部分分别套着两个相同的小环P、Q,现让半圆环绕对称轴OB匀速转动.当角速度为时,小环P在A、B之间的中间位置与直杆保持相对静止;当角速度为时,小环Q在B、C之间的中间位置与半圆环保持相对静止.则1与2之比为A.:1 B.1:1 C.: D.1:二、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,在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ的右侧.导线PQ中通有正弦交流电i,i的变化如图所示,规定从Q到P为电流正方向.导线框R中的感应电动势A.在时为零B.在时改变方向C.在时最大,且沿顺时针方向D.在时最大,且沿顺时针方向8、一物体在xOy平面内从坐标原点开始运动,沿x轴和y轴方向运动的速度v随时间t变化的图象分别如图甲、乙所示,则物体在0~t0时间内()A.做匀变速运动B.做非匀变速运动C.运动的轨迹可能如图丙所示D.运动的轨迹可能如图丁所示9、应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析正确的是()A.手托物体向上运动的过程中,物体开始时处于超重状态B.在物体离开手的瞬间,物体对手的压力等于重力C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度D.在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度10、如图甲所示,光滑“∠”型金属支架ABC固定在水平面里,支架处在垂直于水平面向下的匀强磁场中,一金属导体棒EF放在支架上,用一轻杆将导体棒与墙固定连接,导体棒与金属支架接触良好,磁场随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是()A.时刻轻杆对导体棒的作用力最大B.时刻轻杆对导体棒的作用力为零C.到时间内,轻杆对导体棒的作用力先增大后减小D.到时间内,轻杆对导体棒的作用力方向不变三、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)如图所示为研学小组的同学们用圆锥摆验证向心力表达式的实验情景。将一轻细线上端固定在铁架台上,下端悬挂一个质量为m的小球,将画有几个同心圆周的白纸置于悬点下方的水平平台上,调节细线的长度使小球自然下垂静止时恰好位于圆心处。用手带动小球运动使它在放手后恰能在纸面上方沿某个画好的圆周做匀速圆周运动。调节平台的高度,使纸面贴近小球但不接触。(1)若忽略小球运动中受到的阻力,在具体的计算中可将小球视为质点,重力加速度为g。①小球做圆周运动所需的向心力大小可能等于______(选填选项前的字母)。A.绳子对球拉力B.小球自身重力C.拉力和重力的合力D.拉力在水平方向的分力②在某次实验中,小球沿半径为r的圆做匀速圆周运动,用秒表记录了小球运动n圈的总时间t,则小球做此圆周运动的向心力大小Fn=______(用m、n、t、r及相关的常量表示)。用刻度尺测得细线上端悬挂点到球心的距离为l,那么对小球进行受力分析可知,小球做此圆周运动所受的合力大小F=_______(用m、l、r及相关的常量表示)。③保持n的取值不变,用刻度尺测得细线上端悬挂点到画有圆周纸面的竖直高度为h,改变h和r进行多次实验,可获取不同时间t。研学小组的同学们根据小球所受的合力F与向心力Fn大小相等的关系,画出了如图所示的图像,测得图线的斜率为k,则由此图线可知,重力加速度的测量值应为__________。(2)考虑到实验的环境、测量条件等实际因素,对于这个验证性实验的操作,下列说法中正确的是_______(选填选项前的字母)。A.小球质量的测量误差不影响本实验验证B.小球匀速圆周运动半径的测量影响本实验验证C.在其他因素不变的情况下,实验中细绳与竖直方向的夹角越大,小球做圆周运动的线速度越大D.在细绳与竖直方向的夹角保持不变的情况下,实验中细绳越长,小球做圆周运动的线速度越大(3)在考虑到有空气阻力的影响下,上述实验中小球运动起来后,经过比较长的时间,会发现其半径越来越小,足够长时间后,小球会停止在悬点正下方。这与无动力人造地球卫星在微薄阻力下的运动有很多类似。若小球和卫星在每转动一周的时间内半径变化均可忽略,即每一周都可视为匀速圆周运动,请对小球和卫星运动的周期变化情况进行分析与比较_____。12.(12分)如图是“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置示意图.重力加速度取g.(1)为了平衡小车受到的阻力,应适当抬高木板的________端(填“左”或“右”).(2)细砂和小桶的总质量为m,小车的质量为M,实验要求m________M(填“远大于”或“远小于”).该实验的原理是在平衡小车受到的阻力后,认为小车受到的合外力是________,其值与真实值相比________(填“偏大”或“偏小”),小车受到合外力的真实值为________.(3)保持细砂和砂桶的质量不变,改变小车的质量M,分别得到小车的加速度a与其对应的质量M,处理数据的恰当方法是作________(填“a-M”或“a-”)图象.(4)保持小车的质量不变,改变细砂的质量,甲、乙、丙三位同学根据实验数据分别作出了小车的加速度a随合外力F变化的图线如图(c)、(d),(e)所示.图(c)中的图线上部出现了弯曲,偏离了原来的直线,其主要原因是___________________________.图(d)中的图线不通过原点,其主要原因是______________________________.图(e)中的图线不通过原点,其主要原因是________________________.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,是一传送装置,其中AB段长为L=1m,动摩擦因数μ=1.5;BC、DEN段均可视为光滑,DEN是半径为r=1.5m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过。其中N点又与足够长的水平传送带的右端平滑对接,传送带以6m/s的速率沿顺时针方向匀速转动,小球与传送带之间的动摩擦因数也为1.5。左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现用一可视为质点的小球压缩弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,而始终不脱离轨道。已知小球质量m=1.2kg
,g
取11m/s2。(1)求小球到达D点时速度的大小及弹簧压缩至A点时所具有的弹性势能;(2)小球第一次滑上传送带后的减速过程中,在传送带上留下多长的痕迹?(3)小球第一次滑上传送带后的减速过程中,小球与传送带因摩擦产生的热量和电动机多消耗的电能?14.(16分)如图所示,足够长的水平传送带以速度v匀速运动。质量分别为2m、m的小物块P、Q,用不可伸长的轻软细绳,通过固定光滑小环C相连。小木块P放在传送带的最右端,恰好处于静止状态,C、P间的细绳水平。现有一质量为m的子弹以v0=9m/s的速度射入小物块P并留在其中。重力加速度g取10m/s2,子弹射入物块P的时间可以忽略不计。求:(1)小物块P与传送带间的滑动摩擦因数;(2)从子弹射入小物块P至细绳再次拉直的时间;(3)要使小物块P不从传送带的左端离开传送带,传送带至少多长?15.(12分)某兴趣小组举行遥控赛车比赛,比赛轨道如图所示:水平直线轨道与光滑竖直半圆轨道BC相切与B点。一辆可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道向右运动,由B点进入光滑竖直半圆轨道,并通过轨道的最高点C作平抛运动,落地后才算完成比赛。已知光滑竖直半圆轨道半径为R=O.4m、赛车质量m=O.5kg。通电后赛车电动机以额定功率P=4W工作,赛车在水平轨道上受到的阻力恒为f=O.4N,g取1Om/s2。则:(1)若AB间距离L=10m,要使赛车能完成比赛,电动机至少要工作多长时间?(2)若赛车在B点速度vB=8.Om/s,问半圆轨道半径R改变为多少时赛车能完成比赛,且落地点离B点最远?
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】
A.机械能等于重力势能和动能之和,摩天轮运动过程中,做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化,所以机械能在变化,故A错误;B.圆周运动过程中,在最低点,由重力和支持力的合力提供向心力,向心力指向上方,处于超重状态,则乘客重力小于座椅对他的支持力,故B错误;C.运动过程中,乘客的重力大小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,速度在重力方向上的分量大小变化,所以重力的瞬时功率在变化,故C错误。D.根据I=mgt可知,转动一周,乘客重力的冲量不为零,故D正确。故选D。2、B【解析】
均匀的电阻丝组成的等边三角形导体框,电阻丝ACB阻值是电阻丝AB阻值的2倍,电阻丝AB与电阻丝ACB并联,所以电阻丝ACB中电流是电阻丝AB中电流的;电阻丝ACB在磁场中的有效长度与电阻丝AB的长度相等,则电阻丝ACB所受安培力是电阻丝AB所受安培力的,即电阻丝ACB所受安培力为;电阻丝AB与电阻丝ACB所受安培力的方向相同,所以三根电阻丝受到的安培力的合力.故B项正确,ACD三项错误.3、D【解析】人腾空时支持力为零,故AC项错误,人在快速下蹲和蹬伸的过程中,加速度先向下,再向上,即先失重,再起重,故支持力先小于重力,然后大于重力,故B错误D正确.4、C【解析】
对O点受力分析,受重力和两个拉力,做出受力图,根据平衡条件并结合合成法分析即可.【详解】对O点受力分析,如图所示:根据平衡条件,并结合正弦定理,有:A项:由于α>β,所以,故A错误;B项:根据平衡条件,FA、FB的合力等于mg,故B错误;C项:调节悬点A的位置,使A点向左移动,当α+β趋向180°时,可使FA、FB都大于mg,故C正确;D项:故换质量更大的灯笼,α、β均不变,根据,,FB的增加量比FA的增加量大,故D错误.故应选:C.本题关键是明确O点处于三力平衡状态,结合平衡条件、合成法和正弦定理列式分析.5、B【解析】试题分析:由万有引力定律可知:,在地球的赤道上:,地球的质量:,联立三式可得:,选项B正确;考点:万有引力定律及牛顿定律的应用.6、A【解析】
P点的小球受到重力和杆的支持力,在水平面内做匀速圆周运动,合力的方向沿水平方向,则有,解得;同理,Q点的小球受到重力和杆的支持力,在水平面内做匀速圆周运动,合力的方向沿水平方向,OQ与竖直方向之间的夹角为,则有,解得,所以,故A正确,B、C、D错误;故选A.分别对P点和Q点的小球进行受力分析,根据合外力提供向心力的条件,由牛顿第二定律即可求出结果.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】
本题考查交变电流图象、法拉第电磁感应定律、楞次定律及其相关的知识点.解析由图(b)可知,导线PQ中电流在t=T/4时达到最大值,变化率为零,导线框R中磁通量变化率为零,根据法拉第电磁感应定律,在t=T/4时导线框中产生的感应电动势为零,选项A正确;在t=T/2时,导线PQ中电流图象斜率方向不变,导致导线框R中磁通量变化率的正负不变,根据楞次定律,所以在t=T/2时,导线框中产生的感应电动势方向不变,选项B错误;由于在t=T/2时,导线PQ中电流图象斜率最大,电流变化率最大,导致导线框R中磁通量变化率最大,根据法拉第电磁感应定律,在t=T/2时导线框中产生的感应电动势最大,由楞次定律可判断出感应电动势的方向为顺时针方向,选项C正确;由楞次定律可判断出在t=T时感应电动势的方向为逆时针方向,选项D错误.8、AC【解析】
AB.由图知:物体在x轴方向做匀速直线运动,加速度为零,合力为零;在y轴方向做匀减速直线运动,加速度恒定,合力恒定,所以物体所受的合力恒定,一定做匀变速运动,故A正确,B错误;CD.曲线运动中合外力方向与速度方向不在同一直线上,而且指向轨迹弯曲的内侧.由上分析可知,物体的合力沿-y轴方向,而与初速度不在同一直线上,则物体做曲线运动,根据合力指向轨迹的内侧可知,丙图是可能的,故C正确,D错误。故选AC。物体在x轴方向做匀速直线运动,在y轴方向做匀减速直线运动,根据运动的合成分析物体的运动情况.根据运动学公式分别求出物体的运动情况,判断可能的轨迹。9、AD【解析】
物体向上先加速后减速,加速度先向上,后向下,根据牛顿运动定律可知物体先处于超重状态,后处于失重状态,故A正确;重物和手有共同的速度和加速度时,二者不会分离,故物体离开手的瞬间,物体向上运动,物体的加速度等于重力加速度,但手的加速度应大于重力加速度,并且方向竖直向下,此时物体对手的压力等于0,故BC错误,D正确。故选AD。超重和失重仅仅指的是一种现象,但物体本身的重力是不变的,这一点必须明确.重物和手有共同的速度和加速的时,二者不会分离.10、BC【解析】
A、时刻磁感应强度的变化率为零,因此回路中的感应电流为零,导体棒受到的安培力为零,因此轻杆对导体棒的作用力为零,A项错误;B、时刻磁感应强度的变化率,则回路中的感应电流不为零,但磁感应强度为零,因此导体棒受到的安培力为零,轻杆对导体棒的作用力为零,B项正确;C、时刻杆对导体棒的作用力为零,时刻杆对导体棒的作用力也为零,到的过程中安培力不为零,因此轻杆对导体棒的作用力先增大后减小,C项正确;D、到时间内,磁感应强度增大,因此回路有收缩的趋势,导体棒受到的安培力向左,轻杆对导体棒的作用力向右,同理分析,到时间内,杆对导棒的作用力向左,D项错误.故选BC.本题考查电磁感应定律感生模型的动态分析,分析B-t图象,其斜率表示磁感应强度的变化率,要注意区分磁通量与磁通量的变化率,二者并无决定性关系,正确分析图象是解题关键.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、BCDACD圆锥摆:r减小,周期变大,卫星:r减小,周期变小【解析】
(1)①[1].小球在运动过程中受到重力和绳子的拉力,重力和绳子的拉力的合力提供小球做圆周运动的向心力,或者是绳子拉力的水平分量提供向心力,故CD正确,AB错误;故选CD.
②[2].小球做圆周运动的周期为,根据向心力公式可知:[3].令绳子和竖直方向的夹角为θ,根据三角形定则可知,小球的合力大小为:③[4].因为小球所受的合力F与向心力Fn大小相等,则有:,则有:所以可得。(2)[5].A.要验证的关系式中,小球的质量可从两边消掉,则小球质量的测量误差不影响本实验验证,选项A正确;B.要验证的关系式可知,两边可消掉r,则小球匀速圆周运动半径的测量不影响本实验验证,选项B错误;C.根据可知,在其他因素不变的情况下,实验中细绳与竖直方向的夹角越大,则r越大,小球做圆周运动的线速度越大,选项C正确;D.根据可知,在细绳与竖直方向的夹角保持不变的情况下,实验中细绳越长,则r越大,则小球做圆周运动的线速度越大,选项D正确;故选ACD.(3)[6].设小球做半径为r的圆周运动的周期为T,此时小球距细线上端固定点的竖直高度为h,根据受力情况和向心力公式有:可解得:因半径变小,绳长不变,h变大,故小球周期变大;卫星:根据可知,r减小,周期变小.12、(1)右(2)远小于mg偏大mg(3)a-(4)没有满足实验条件m≪M木板的倾角过小木板的倾角过大【解析】(1)将不带滑轮的木板右端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动,以使小车的重力沿斜面分力和摩擦力抵消,那么小车的合力就是绳子的拉力,这就是平衡摩擦力.
(2)根据牛顿第二定律得:对m:mg-F拉=ma;对M:F拉=Ma;解得:当m<<M时,即当细砂和小桶的总重力要远小于小车的重力,绳子的拉力近似等于细砂和小桶的总重力.该实验的原理是,在平衡小车受到的阻力后,认为小车受到的合外力是mg,其值与真实值相比偏大,小车受到合外力的真实值为.
(3)保持细砂和砂桶的质量不变,改变小车的质量M,分别得到小车的加速度a与其对应的质量M,处理数据的恰当方法是作a-
(4)从图(c)中的图线上可以看出:F从1开始增加,砂和砂桶的质量远小于车的质量,慢慢的砂和砂桶的重力在增加,那么在后面砂和砂桶的质量就没有远小于车的质量呢,那么绳子的拉力与砂和砂桶的总重力就相大呢.所以偏离了原来的直线,其主要原因是砂和砂桶的质量没有远小于车的质量.
从图(d)中的图线不通过原点,当F≠1时,a=1.也就是说当绳子上有拉力时小车的加速度还为1,说明小车的摩擦力还没有完全平衡掉.则图(d)中的图线不通过原点主要原因是木板的倾角过小.
图(e)中的图线不通过原点,说明没加拉力时小车就已经加速运动了,其主要原因是木板的倾角过大;点睛:实验问题需要结合物理规律去解决.实验考查的是力学问题,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大,会导致重力沿斜面向下的分力增大,摩擦力减小等现象,这些我们都要从学过的力学知识中解决.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、(2)(3)【解析】
由题意可知考查竖直面内的圆周运动,传送带模型,根据牛顿运动定律、功能关系分析计算可得。【详解】(1)小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,说明小球在D点,只受重力作用,由牛顿第二定律可得代入数值可求得从A到D由动能定理可得代入数值可得弹簧弹力对外做正功,弹性势能减小,由功能关系可得(2)从D到N由动能定理可得代入数值可得小球在传送带上先向左做匀减速运动,加速度大小为a,由牛顿第二定律可知设小球向左减速到零的时间为t1,位移为x1设该段时间内传送带向右匀速运动的距离为x2该段时间内小球和传送带相对距离为小球速度减为零后开始向右匀加速运动,加速度大小仍为5m/s2,设经过时间t2和传送带达到共速设小球位移为x3,传送带位移为x4相对距离设在传送带上留下痕迹,则(3)由功能关系可得设电动机多消耗的电能为E,由功能关系可得物体在竖直面上(内轨道)做圆周运动通过最高点时的速度最小为,计算滑动摩擦力做功生热时可以用摩擦力乘以相对距离来计算。理解小球的各阶段的运动性质:小球在传送带上先向左做匀减速运动,速度减为零后再向右做匀加速直线运动,达到传速带的速度后做匀速运动。计算相对距离,同向时相减,反向时相加。14、(1)μ=0.5(2)t=0.4s(3)L=2.025m【解析】
静止时分别对P、Q受力分析,由平衡条件求出小物块P与传送带间的滑动摩擦因数;子弹射入小物块P过程,对子弹和小物块P系统,由动量守恒求得速度,子弹射入P至细绳再次拉直,P做减速运动,Q做
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