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文档简介

北京市北方交大附中2027届物理高三上期中教学质量检测试题注意事项: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、如图所示,顶端装有定滑轮的粗糙斜面体放在水平地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦)。现用水平向右的力F作用于物体B上,将物体B缓慢拉高一定的距离,此过程中斜面体与物体A仍然保持静止。在此过程中下列说法正确的是A.水平力F是恒力B.斜面体所受地面的支持力一定不变C.绳子对物体A的拉力保持不变D.物体A所受斜面体的摩擦力一定变大2、如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在下滑过程中,小环A.机械能守恒 B.机械能一直增加C.所受合力恒定不变 D.所受合力一直不做功3、如图所示为三种形式的吊车示意图,QA为重力不计的杆,其O端固定,A端带有一小滑轮,AB为重力不计的缆绳,当它们吊起相同重物时,缆绳对滑轮作用力的大小关系是A. B. C. D.4、如图,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为n,原线圈接正弦交流电,电压的最大值为U,输出端接有一个交流电流表和一个电动机。电动机线圈电阻为R,当输入端接通电源后,电流表读数为I,电动机带动一重物匀速上升。下列判断正确的是A.原线圈中的电流的有效值为B.变压器的输入功率为C.电动机两端电压为IRD.电动机消耗的功率为I2R5、如图所示,在“托球跑”趣味比赛中,若运动员沿水平面匀加速直线跑.球拍平面与水平方向的夹角为θ时,网球与球拍保持相对静止.球拍和网球的质量分别为M、m,不计摩擦力和空气阻力,重力加速度为g.则下列说法正确的是A.球拍对球的作用力太小为mgB.运动员对球拍的作用力大小为(M+m)gC.运动员的加速度大小为gtanθD.若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动6、如图所示,一质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,初始时刻小球静止于P点。第一次小球在水平拉力F1作用下,从P点缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为(<90o),张力大小为T1;第二次在水平恒力F2作用下,从P点开始运动并恰好能到达Q点,在Q点时轻绳中的张力大小为T2.关于这两个过程,下列说法中正确的是(不计空气阻力,重力加速度为g)()A.两个过程中,轻绳的张力均变大B.,C.第一个过程中,拉力F1在逐渐变大,且最大值一定大于F2D.第二个过程中,重力和水平恒力F2的合力的功率先增大后减小二、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,在匀强磁场的区域内有一根长为L、质量为m的导线用一绝缘细绳悬挂在天花板下面,当通以垂直纸面向内方向的电流I后,导线恰能保持静止,且与竖直方向的夹角为θ,则有关磁感应强度B的大小和方向正确的有()A.B=mgsinθ/IL,方向垂直纸面向外B.B=mgtanθ/IL,方向竖直向下C.B=mg/IL,方向水平向左D.B=mg/IL,方向水平向右8、如图所示,质量为m的小球(可视为质点)用长为L的细线悬挂于O点,自由静止在A位置.现用水平力F缓慢地将小球从A拉到B位置而静止,细线与竖直方向夹角为θ=60°,此时细线的拉力为T1,然后撤去水平力F,小球从B返回到A点时细线的拉力为T2,则()A.T1=T2=2mgB.从A到B,拉力F做功为mgLC.从B到A的过程中,小球受到的合外力大小不变D.从B到A的过程中,小球重力的瞬时功率先增大后减小9、如图所示,刚性板放在竖直墙壁和挡板K之间,竖直墙壁和水平面光滑,物体P、Q静止叠放在板上,此时物体P的上表面水平。若将K往右缓慢移动一小段距离后固定,整个装置在新的位置仍保持静止,与原来的相比()A.板对P的作用力不变B.P对板的压力变小C.P对Q的支持力减小D.水平地面受到的弹力变小10、如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为v0,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为μ.乙的宽度足够大,重力加速度为g,则()A.若乙的速度为v0,工件在乙上侧向(垂直于乙的运动方向)滑过的距离s=B.若乙的速度为2v0,工件从滑上乙到在乙上侧向滑动停止所用的时间不变C.若乙的速度为2v0,工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小v=D.保持乙的速度2v0不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复.若每个工件的质量均为m,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,驱动乙的电动机的平均输出功率=mgμv0三、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)图甲是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:A.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。B.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m1以及小车质量m2。C.撤去细绳和易拉罐后,换一条纸带,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。己知打点计时器的打点时间间隔为T,重力加速度为g。(1)步骤C中小车所受的合外力大小为___(2)为验证从O—C过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为,OC间距离为,则C点速度大小为___,需要验证的关系式为____(用所测物理量的符号表示)。12.(12分)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有220Hz、30Hz和40Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示。该同学在实验中没有记录交流电的频率f,需要用实验数据和其他条件进行推算。(1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用f和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度的大小为________。(2)已测得s1=8.89cm,s2=9.50cm,s3=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/s2,实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出f为_________Hz。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)一个磁感应强度为B的均匀磁场,垂直于一轨距为l的导轨(导轨足够长)轨道与水平面有的切角,一根无摩擦的导体棒,质量为m,横跨在两根导轨上,如图所示。如果由导体棒和轨道组成的电路在以下几种不同情况下被闭合,当从静止开始放开导体棒后,棒将会如何运动呢?(除电阻R外,其余电路的电阻都忽略不计,电磁辐射忽略不计,线圈的自感电动势)(1)一个阻值为R的电阻;(2)一个电容为C的电容;(3)一个电感为L的线圈。14.(16分)质量为m的物体置于倾角为=37°的固定斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为=0.1.如图甲所示,先用平行于斜面的推力F1作用于物体上,使其能沿斜面匀速上滑;若改用水平推力F1作用于物体上,也能使物体沿斜面匀速上滑,如图乙所示.求两次推力大小之比.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)15.(12分)2019年1月4日上午10时许,科技人员在北京航天飞行控制中心发出指令,嫦娥四号探测器在月面上空开启发动机,实施降落任务。在距月面高为H=102m处开始悬停,识别障碍物和坡度,选定相对平坦的区域后,先以a1匀加速下降,加速至v1m/s时,立即改变推出力,以a2=2m/s2匀减速下降,至月表高度30m处速度减为零,立即开启自主避障程序,缓慢下降。最后距离月面3m时关闭发动机,探测器以自由落体的方式降落,自主着陆在月球背面南极艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑中,整个过程始终垂直月球表面作直线运动,取竖直向下为正方向。已知嫦娥四号探测器的质量m=40kg,月球表面重力加速度取1.5m/s2。求:(1)嫦娥四号探测器自主着陆月面时的瞬时速度大小v2;(2)匀加速直线下降过程推力F的大小和方向;(3)已知月球的半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,嫦娥四号执行探测任务结束后要返回地球,则在月球表面至少要获得多大的发射速度。(用字母表示)

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】物体B为研究对象,分析其受力情况如图所示,则有,,在将物体B缓慢拉高的过程中,θ增大,则水平力F和细绳上的拉力随之变大.故AC错误;对A、B两物体与斜面体这个系统而言,系统处于平衡状态,因拉力F变大,则地面对斜面体的摩擦力一定变大,而竖直方向并没有增加其他力,故斜面体所受地面的支持力不变,故B正确;这个过程中尽管绳子张力变大,但是开始时物体A所受斜面体的摩擦力方向未知,故物体A所受斜面体的摩擦力的情况无法确定.故D错误;故选B。2、A【解析】

由于大圆环给的弹力垂直小圆环的速度方向,不做功,只有重力做功,所以机械能守恒,A正确BD错误;由于小圆环做速度增大的圆周运动,故合力变化,C错误.3、B【解析】

分别对三种形式的滑轮进行受力分析,设绳子的作用力分别为、、,各图中绳子拉力均为;在图(a)中,则有:在图(b)中,则有:在图(c)中,则有:可知:A.与分析不符,故A错误;B.与分析相符,故B正确;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误。4、B【解析】

A、原副线圈的匝数比为n,副线圈的电流为I,则有原线圈的电流有效值为,故A错误;BD、原副线圈的匝数比为n,原线圈接正弦交流电,电压的最大值为U,则原线圈的电压有效值为,所以副线圈的电压为,因此电动机消耗的功率为P=UII,则变压器的输入功率也为,故B正确,D错误。C、电动机两端电压等于副线圈的电压。由于是非纯电阻,所以不等于IR,故C错误;5、C【解析】

以小球为研究对象,受力分析如图所示。可求球拍对球的作用力F=mg/cosθ,所以A错误;合外力为F合=mgtanθ=ma,可求小球的加速度为a=gtanθ,小球与运动员的加速度相同,故运动员的加速度也是gtanθ,所以C正确;把球和球拍视为一个整体,整体加速度为gtanθ,合外力(M+m)gtanθ,根据矢量三角形法则可求人对球拍的作用力为F1=(M+m)g/cosθ,所以B错误;而gtanθ>gsinθ,由题意知,小球没有沿球拍向上运动,D错误。6、C【解析】

A.第一次运动过程中,根据几何关系可知,绳子的拉力:所以轻绳的张力变大;第二次由于重力和拉力都是恒力,可以把这两个力合成为“等效重力”,则第二次小球的运动可以等效于单摆运动,当绳子方向与重力和F2方向在同一直线上时,小球处于“等效最低点”,等效最低点的速度最大,此时绳子张力最大,所以第二次绳子张力先增大,后减小,故A错误。B.第一次运动到Q点时,受力平衡,根据几何关系可知:第二次运动到Q点时,速度为零,则向心力为零,则绳子拉力:故B错误。C.第一次小球缓慢移动,因此小球一直处于平衡状态,解得:绳中张力:随着α的逐渐增大,力F1、T1逐渐增大,当α=θ时最大;在第二次运动过程中,根据动能定理有:解得:故C正确。D.在第二个过程刚开始时,v=0。由:P=F合v合cosθ知开始时P=0,而当球运动到等效最低点时,cosθ=0所以P=0由此可知重力和水平恒力的合力的功率先增大再减小,再增大再减小。故D错误。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项:方向垂直纸面向外,导线不受安培力作用,所以导线不可能处于图示位置平衡,故A错误;B项:方向竖直向下,导线受到水平向左的安培力,由平衡条件可知,tanθ=BILmg,解得:B=C项:方向水平向左,导线受到竖直向上的安培力,当安培力与重力相等时有:mg=BIL,解得:B=mgIL,故D项:方向水平向右,导线受到竖直向下的安培力,由平衡条件可知,导线不可能处于图示位置平衡,故D错误。故应选:BC。8、AD【解析】小球在B位置时受到向下的重力mg、水平向左的拉力F、沿BO方向的拉力T1,根据平衡条件应有T1=mgcos60°=2mg;小球返回到A时,根据牛顿第二定律应有T2-mg=mvA2L

从B到A由动能定理可得mgL(1-cos60°)=12mvA,所以A正确;根据动能定理应有WF-mgL(1-cos60°)=0,解得WF=12mgL,所以B错误;从B到A小球做圆周运动,在B点时所受的合力为FB=mgsinθ,在A点时所受的合力为FA=mvA2L,再由动能定理mgL(1-cosθ)=12mvA2,解得F,所以C错误;根据P=Fvcosα,小球在B点时的速度为0,所以重力的瞬时功率也为0,尽管小球在A点时的速度最大,但此时在竖直方向的速度为0,所以重力的瞬时功率也为0,所以小球从B到A的过程中重力的瞬时功率应先增大后减小,D正确;故选AD.点睛:解答时应明确:①物体缓慢运动过程即为动态平衡过程;②瞬时功率表达式为P=FVcosα,其中α是力F与速度v的正向夹角.9、AC【解析】

AB.设板与水平地面的夹角为α,以PQ整体为研究对象,分析受力情况如图1:总重力、板的支持力和摩擦力,板对P的作用力是支持力和摩擦力的合力.由平衡条件分析可以知道板对P的作用力大小与总重力大小平衡,保持不变.又因为:α减小,增大.故A正确、B错误.C.以Q为研究对象,Q原来不受摩擦力,当将K往右缓慢移动一小段距离后,Q受力情况如图2,Q受到摩擦力,则Q受到的摩擦力将增大.支持力:原来支持力等于重力,故支持力减小了;所以C正确.D.以板、P、Q整体为研究对象,受力情况如图3,则有水平地面的弹力,则水平地面受到的弹力将保持不变.故D错误.10、CD【解析】根据牛顿第二定律,μmg=ma,得a=μg,摩擦力与侧向的夹角为45°,侧向加速度大小为,根据−2axs=1-v12,解得:,故A错误;沿传送带乙方向的加速度ay=μg,达到传送带乙的速度所需时间,与传送带乙的速度有关,故时间发生变化,故B错误;设t=1时刻摩擦力与侧向的夹角为θ,侧向、纵向加速度大小分别为ax、ay,

则,很小的△t时间内,侧向、纵向的速度增量△vx=ax△t,△vy=ay△t,解得.且由题意知,t,则,所以摩擦力方向保持不变,则当vx′=1时,vy′=1,即v=2v1.故C正确;工件在乙上滑动时侧向位移为x,沿乙方向的位移为y,由题意知,ax=μgcosθ,ay=μgsinθ,在侧向上−2axs=1-v12,在纵向上,2ayy=(2v1)2−1;工件滑动时间,乙前进的距离y1=2v1t.工件相对乙的位移,则系统摩擦生热Q=μmgL,依据功能关系,则电动机做功:由,解得.故D正确;故选CD.点睛:本题考查工件在传送带上的相对运动问题,关键将工件的运动分解为沿传送带方向和垂直传送带方向,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.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)m1g;(2),【解析】

(1)[1]小车匀速下滑时受到重力、支持力、摩擦力和轻绳的拉力,合力为零;撤去拉力后,其余力不变,故合力等于撤去轻绳的拉力,而轻绳的拉力等于易拉罐和细沙的重力,所以小车所受的合外力为m1g;(2)[2]匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻瞬时速度,故;[3]动能增量为:,合力的功为:,需要验证的关系式为:12、40【解析】

(1)[1][2]根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时

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