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2027届铜陵市重点中学高三物理第一学期期中复习检测试题注意事项: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、火车站以及商场都装有智能化电动扶梯,如图所示,当乘客站上扶梯时,它先缓慢加速,然后再匀速上升,则()A.乘客始终处于超重状态B.在匀速阶段,电梯对乘客的作用力不做功C.在加速阶段,电梯对乘客有水平向右的摩擦力D.在运送乘客的全过程中,电梯多做的功等于乘客增加的重力势能2、假设轮船行驶时,所受阻力与船速成正比。当船以速度v匀速行驶时,发动机输出功率为P1;当船以速度2v匀速行驶时,发动机输出功率为P2。P1、P2均不超过额定功率。则A.P2=2P1B.P2=4P1C.P1=2P2D.P1=P23、如图所示,A、B两小球用轻杆连接,A球只能沿内壁光滑的竖直滑槽运动,B球处于光滑水平面内,不计球的体积.开始时,在外力作用下A、B两球均静止且杆竖直.现撤去外力,B开始沿水平面向右运动.已知A、B两球质量均为m,杆长为L,则下列说法中不正确的是()A.A球下滑到地面时,B球速度为零B.A球下滑到地面过程中轻杆一直对B球做正功C.A球机械能最小时,B球对地的压力等于它的重力D.两球和杆组成的系统机械能守恒,A球着地时的速度为4、如图所示,A、B两个木块用轻弹簧相连接,它们静止在光滑水平面上,A和B的质量分别是99m和100m,一颗质量为m的子弹以速度v0水平射入木块A内没有穿出,则在以后的过程中弹簧弹性势能的最大值为A. B. C. D.5、如图,图线I和Ⅱ分别表示先后从同一地点以相同速度v做竖直上抛运动的两个物体的v-t图,则两个物体A.在第Ⅰ个物体抛出后3s末相遇B.在第Ⅱ个物体抛出后4s末相遇C.在第Ⅱ个物体抛出后2s末相遇D.相遇时必有一个物体速度为零6、如图所示,斜面固定在水平面上,两个小球分别从斜面底端O点正上方A、B两点向右水平抛出,B为AO连线的中点,最后两球都垂直落在斜面上,A、B两球击中斜面位置到O点的距离之比为A.:1 B.2:1 C.4: D.4:1二、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、如图所示,水平地面上的物块在拉力F作用下做匀速直线运动,若使力F与水平面的夹角从0逐渐增大到接近,物块仍以原来的速度作匀速运动,下列分析正确的是A.地面对物块的弹力和摩擦力的合力方向不变B.地面对物块的弹力和摩擦力的合力大小不变C.拉力F先减小后增大D.拉力F一直减小8、如图所示,动滑轮下系有一个质量为1kg的物块,细线一端系在天花板上,另一端绕过动滑轮.用F=6N的恒力竖直向上拉细线的另一端.滑轮、细线的质量不计,不计一切摩擦.经过1s,则A.拉力F做功为10JB.拉力F做功为12JC.物体的动能增加了10JD.物体的机械能增加了12J9、质量为m的滑块沿着高为h、长为l的斜面匀速下滑,在滑块从斜面顶端下滑至底端的过程中,下列说法中不正确的有(

)A.滑块克服阻力所做的功等于mghB.滑块的机械能守恒C.合力对滑块所做的功为零D.滑块的重力势能减少mgl10、.如图所示,卫星在半径为的圆轨道上运行速度为,当其运动经过点时点火加速,使卫星进入椭圆轨道运行,椭圆轨道的远地点B与地心的距离为,卫星经过B点的速度为,若规定无穷远处引力势能为0,则引力势能的表达式,其中G为引力常量,M为中心天体质量,m为卫星的质量,r为两者质心间距,若卫星运动过程中仅受万有引力作用,则下列说法正确的是()A.B.卫星在椭圆轨道上A点的加速度小于B点的加速度C.卫星在A点加速后的速度为D.卫星从A点运动至B点的最短时间为三、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,在验证动量守恒定律实验时,小车的前端粘有橡皮泥,推动小车使之做匀速运动.然后与原来静止在前方的小车相碰并粘合成一体,继续匀速运动,在小车后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为,长木板右端下面垫放小木片用以平衡摩擦力.(1).若获得纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上).为运动起始的第一点,则应选__________段来计算的碰前速度,应选__________段来计算和碰后的共同速度(填“”或“”或“”或“”).(2).已测得小车的质量,小车的质量为,由以上测量结果可得碰前系统总动量为__________,碰后系统总动量为__________.(结果保留四位有效数字)(3).实验结论:__________.12.(12分)研究性学习小组为“研究匀变速直线运动的规律”和“测当地的重力加速度”,采用了如图1所示的装置,其中m1=50g、m1=150g,开始时保持装置静止,然后释放物块m1,m1可以带动m1拖着纸带打出一系列的点,只要对纸带上的点进行测量,即可研究匀变速直线运动.某次实验打出的纸带如图1所示,0是打下的第一个点,两相邻点间还有4个点没有标出,交流电频率为50Hz.(1)系统的加速度大小为________m/s1,在打点0~5的过程中,系统动能的增量ΔEk=________J.(1)忽略一切阻力的情况下,某同学作出的—h图象如图3所示,则当地的重力加速度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,在光滑水平轨道左侧固定一竖直光滑圆轨道,圆心为O,半径R=2m,圆轨道最低点A与一木板上表面相切,木板质量M=4kg,板长为2m,小滑块质量为m=1kg,从圆轨道的B处无初速滑下,OB与竖直方向夹角为53°,小滑块相对木板静止时距离木板右端0.4m,g取10m/s2。求:(1)滑块经过圆轨道最低点时对轨道的压力;(2)滑块在木板上相对木板运动的时间。14.(16分)如图所示,在高度为L、足够宽的区域MNPQ内,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.质量为m、边长为L、电阻为R的正方形导线框abcd,在MN上方某一高度由静止开始自由下落.当bc边进入磁场时,导线框恰好做匀速运动.已知重力加速度为g,不计空气阻力,求:(1)导线框刚下落时,bc边距磁场上边界MN的高度h;(2)导线框离开磁场的过程中,通过导线框某一横截面的电荷量q;(3)导线框穿越磁场的整个过程中,导线框中产生的热量Q.15.(12分)一平台的局部如图甲所示,水平面光滑,竖直面粗糙,物体B与竖直面动摩擦因数μ=0.5,右角上固定一定滑轮,在水平面上放着一质量mA=1.0kg,大小可忽略的物块A,一轻绳绕过定滑轮,轻绳左端系在物块A上,右端系住物块B,物块B质量mB=1.0kg物块B刚好可与竖直面接触.起始时令两物体都处于静止状态,绳被拉直,设物体A距滑轮足够远,台面足够高,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略滑轮质量及其与轴之间的摩擦,g取10m/s2,求(1)同时由静止释放AB,经t=1s,则A的速度多大;(2)同时由静止释放AB,同时也对物块B施加力F,方向水平向左,大小随时间变化如图乙所示,求物块B运动过程中的最大速度和物块B经多长时停止运动.

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】

A、加速运动阶段,顾客的加速度沿电梯斜向上,有竖直向上的分加速度,根据牛顿第二定律,电梯对他的支持力大于其重力,处于超重状态;匀速运动阶段,加速度为0,所以既不超重也不失重.故A错误;B、在匀速阶段,电梯对乘客的作用力与重力等大反向,做正功,故B错误;C、匀加速运动阶段,电梯对顾客的支持力竖直向上,静摩擦力水平向右,两者合力斜向右上方,故C正确;D、在运送乘客的全过程中,乘客的动能和势能都增加,电梯多做的功等于乘客增加的重力势能和动能,故D错误.故选C2、B【解析】

当船以速度v匀速行驶时,阻力f1=kv,牵引力F1=f1,发动机输出功率P1=F1v=kv2当船以速度2v匀速行驶时,阻力f2=k∙2v,牵引力F2=f2,发动机输出功率P2=F2∙2v=k(2v)2=4kv2=4P1,故A、C、D错误,B正确。故选:B3、B【解析】

只有重力或只有弹力做功,系统机械能守恒,分析清楚两球的运动过程,应用机械能守恒定律分析答题.【详解】解:A、A球下滑到地面时,A球速度竖直,沿杆的速度为零,即B球速度为零,故A正确;B、开始时,B球静止,B的速度为零,当A落地时,B的速度也为零,因此在A下滑到地面的整个过程中,B先做加速运动,后做减速运动,因此,轻杆先对B做正功,后做负功,故B错误;C、A球机械能最小时,B球动能最大,即加速度等于零,轻杆作用力为零,B球对地的压力等于它的重力.故C正确;D、A球落地时,B的速度为零,在整个过程中,系统机械能守恒,由机械能守恒定律得:,解得,D正确.故本题不正确的选B.本题考查了机械能守恒定律的应用,知道A、B组成的系统在运动的过程中机械能守恒,A球落地时,B的速度为零是正确解题的关键.4、A【解析】

系统全过程动量守恒:子弹打入木块过程损失的动能转化为系统内能,A、B速度相同时弹性势能有最大值:故选A。5、C【解析】

A.根据v−t图像与坐标轴围成的面积表示位移,可知在第Ⅰ个物体抛出后3s末,第Ⅰ个物体的位移大于第Ⅱ个物体的位移,而两者从同一地点开始运动的,所以在第Ⅰ个物体抛出后3s末没有相遇,A错误;B.在第Ⅱ个物体抛出后4s末即图中第6s末,第Ⅰ个物体的位移为0,第Ⅱ个物体的位移不为0,所以两者没有相遇,B错误;C.在第Ⅱ个物体抛出后2s末,即图中第4s末,两物体的位移相等,所以在第Ⅱ个物体抛出后2s末相遇,C正确;D.图中第4s末两物体相遇,由图看出两个物体的速度均不为零,D错误;故选C。6、B【解析】

设任一小球的初速度为v0,抛出点离O点的高度为h,平抛运动的时间为t,斜面的倾角为θ.据题小球垂直击中斜面,速度与斜面垂直,由速度分解可知:vytanθ=v0;又vy=gt

可得:

根据几何关系得:据题有OA=2OB,则得:vA=vB.

击中斜面位置到O点的距离为故得A、B两球击中斜面位置到O点的距离之比为2:1,故选B.解决本题的关键要灵活运用几何关系,分析水平位移与高度的关系,要掌握平抛运动水平方向和竖直方向上的运动规律,并能灵活运用.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】物体受重力、支持力、拉力和摩擦力,因为物体做匀速运动,所以物体所受的滑动摩擦力大小为:,由此可知摩擦力与支持力的合力与水平方向夹角的正切值为:,因为不变,所以地面对物块的弹力和摩擦力的合力方向不变,故A正确;物体作匀速运动,即重力与拉力的合力一定和摩擦力与支持力的合力等大反向,随着F与水平面的夹角从0逐渐增大,拉力与重力的合力在变化,所以摩擦力与支持力的合力大小也在变化,故B错误;对物体受力分析如图所示:

因为物体匀速运动,水平竖直方向均受力平衡,水平方向:,竖直方向:,摩擦力为:Ff=μFN,联立解得:,根据三角函数知识可知拉力F先减小后增大,故C正确,D错误。所以AC正确,BD错误。8、BD【解析】AB.如图所示,物体受到两个力的作用:拉力F'=2F和重力mg.由牛顿第二定律得F'-mg=ma,a=2m/s2,物体从静止开始运动,1s内的位移为:x=1拉力F的作用点为绳的端点,在物体发生1m位移的过程中,绳的端点的位移为s'=2s=2m所以拉力F做的功为W=Fs'=6×2J=12J,故A错误,B正确;C.物体的速度v=at=2m/s2,物体的动能增加了Ek=12D.拉力做的功等于物体机械能的增加量,所以物体的机械能增加了12J,故D正确.故选BD.9、BD【解析】

滑块动能的变化量为零,根据动能定理得,mgh-Wf=0,则滑块克服阻力所做的功Wf=mgh.故A正确。由题,滑块匀速下滑,滑动摩擦力对滑块做负功,其机械能不守恒,故B错误。根据动能定理可知,物体做匀速运动,因此动能的变化为零,合力的功为零,故C正确;重力势能的变化量△EP=-WG=-mgh,所以滑块的重力势能一定减少mgh,故D错误。本题选错误的,故选BD10、AC【解析】

A.假设卫星在半径为的圆轨道上运行时速度为,由万有引力提供向心力可得:可得卫星的速度公式:可知卫星在半径为的圆轨道上运行时速度比卫星在半径为的圆轨道上运行时速度小,即有:卫星要从椭圆轨道变轨到半径为的圆轨道,在点必须加速,则有:所以有:故A正确;B.卫星在椭圆轨道上点所受的万有引力比在点的大,则卫星在椭圆轨道上点的加速度比点的加速度大,故B错误;C.卫星加速后从运动到的过程,由机械能守恒定律得:解得:故C正确;D.设卫星在半径为的圆轨道上运行时周期为,在椭圆轨道运行周期为,根据开普勒第三定律得:又由于:卫星从点运动到点的过程的最短时间为:联立解得:故D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、BCDE1.0351.030在实验误差允许范围内,碰前和碰后的总动量相等,系统的动量守恒【解析】(1)A与B碰后粘在一起,速度减小,相等时间内的间隔减小,可知通过BC段来计算A的碰前速度,通过DE段计算A和B碰后的共同速度.

(2)A碰前的速度:碰后共同速度:.

碰前总动量:P1=m1v1=0.3×3.450=1.035kg.m/s

碰后的总动量:P2=(m1+m2)v2=0.5×2.060=1.030kg.m/s

可知在误差允许范围内,AB碰撞过程中,系统动量守恒.12、4.80.5769.6【解析】

(1)据题意,从纸带可以求出系统的加速度:,而相邻计数点之间时间间隔为:,则加速度为:,在打点0~5的过程中,系统动能的增量为:,计数点5的瞬时速度为:,则;(1)据,整理得:,则图像斜率为:,重力加速度为:.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)18N(2)0.8s【解析】

(1)滑块下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgR(1-在A点由牛顿第二定律得:N解得:N由牛顿第三定律可知,滑块对轨道的压力大小:F′=F=18N,方向竖直向下;(2)滑块与木板组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(M+m)v

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