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2027届云南省昆明市官渡区物理高三上期中监测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,A为地球赤道表面的物体,B为环绕地球运行的卫星,此卫星在距离地球表面R/2的高度处做匀速圆周运动,且向心加速度的大小为a.已知地球同步卫星的轨道半径为6.6R,R为地球的半径,引常量为G.则下列说法正确的是()A.地球两极的重力加速度大小3a/2B.物体A的线速度比卫星B的线速度大C.地球的质量为D.地球的第一宇宙速度大小为2、A、B两颗卫星围绕地球做匀速圆周运动(共面、运行方向相同),A卫星运行的周期为,轨道半径为;B卫星运行的周期为,且.下列说法正确的是()A.B卫星的轨道半径为B.A卫星的机械能一定大于B卫星的机械能C.A、B卫星在轨道上运行时处于完全失重状态,不受任何力的作用D.某时刻卫星A、B在轨道上相距最近,从该时刻起每经过时间,卫星A、B再次相距最近3、将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,图象如图所示,以下判断正确的是()A.前货物做匀变速直线运动B.前内货物处于失重状态C.前内与最后内货物的平均速度相同D.第末至第末的过程中,货物的机械能守恒4、小球在光滑水平面上以速度v0做匀速直线运动.某时刻开始小球受到水平恒力F的作用,速度先减小后增大,最小速度v的大小为0.5v0,则小球A.可能做圆周运动 B.速度变化越来越快C.初速度v0与F的夹角为60° D.速度最小时,v与F垂直5、如图所示,a、b两物体的质量分别为m1和m2,由轻质弹簧相连.当用恒力F竖直向上拉着a,使a、b一起向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x1,加速度大小为a1;当用大小仍为F的恒力沿水平方向拉着a,使a、b一起沿光滑水平桌面做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x2,加速度大小为a2,则()A.a1=a2,x1=x2 B.a1<a2,x1=x2C.a1=a2,x1>x2 D.a1<a2,x1>x26、教学用发电机能够产生正弦式交变电流。利用该发电机内阻可忽略通过理想变压器向定值电阻R供电,电路如图所示,理想交流电流表A、理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为。若发电机线圈的转速变为原来的,则()A.R消耗的功率变为 B.电压表V的读数变为C.电流表A的读数变为2I D.通过R的交变电流频率不变二、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、如图所示是一个玩具陀螺,a、b和c是陀螺上的三点.当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是()A.a、b两点的线速度相同B.a、b两点的线速度比c点的线速度大C.a、b、c三点的角速度相等D.c点的向心加速度比a、b点的向心加速度大8、下列说法中,符合物理学史实的是A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就静止B.牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因C.麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场D.奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转9、2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度B.在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动能C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度10、如图所示,质量为M的长木板静止在光滑水平面上,上表面OA段光滑,AB段粗糙且长为l,左端O处固定轻质弹簧,右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上,轻绳所能承受的最大拉力为F.质量为m的小滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,弹簧的压缩量达最大时细绳恰好被拉断,再过一段时间后长木板停止运动,小滑块恰未掉落.则()A.细绳被拉断瞬间木板的加速度大小为B.细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为C.弹簧恢复原长时滑块的动能为D.滑块与木板AB间的动摩擦因数为三、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)有两组同学进行了如下实验:甲:甲组同学器材有:电源,滑动变阻器,电流表A1(0-100mA,内阻约11Ω),电流表A1(0-300mA,内阻约8Ω),定值电阻R1=14Ω,R1=11Ω,开关一个,导线若干.为了测量A1的内阻,该组同学共设计了下图中A、B、C、D四套方案:其中最佳的方案是_________套,若用此方案测得A1、A1示数分别为180mA和170mA,则A1的内阻为___________Ω.乙:乙组同学设计测定量程为3V的电压表内阻的精确值(内阻约为1kΩ),实验室中提供的器材有:电阻箱R(最大电阻为9999.9Ω),定值电阻r1=5kΩ,定值电阻r1=10kΩ,电源E(电动势约为11V、内阻不计),开关、导线若干.设计的实验电路如图所示,先将电阻箱R的阻值调到最大,连接好实物电路;然后闭合开关,调节电阻箱R的阻值,使得电压表的指针刚好半偏,记下此时电阻箱的阻值R1;再次调节电阻箱R的阻值,使电压表的指针刚好满偏,记下此时电阻箱的阻值R1.(1)实验中选用的定值电阻是_______;(1)由上述的实验过程分析可得电压表内阻RV的表达式为RV=_______________.(请用字母R1、R1和r表示)12.(12分)某同学打算用半偏法测量电压表的内阻RV,他画的电路图如图所示,实验室提供了如下器材:A.待测电压表(3V,内阻1800Ω左右)B.电源E(6V,1A,内阻很小)C.电阻箱R1(0~999.9Ω)D.电阻箱R2(0~9999.9Ω)E.滑动变阻器电阻箱R3(0~20Ω,2A)F.滑动变阻器电阻箱R4(0~2000Ω,1A)G.单刀单掷开关K和导线若干该同学的实验操作如下:a.按如图电路连接好电路;b.先将电阻箱的阻值调为零,并将滑动变阻器的滑片调至最左端,然后闭合开关K,调节滑动变阻器,使电压表恰好满偏;c.再调节电阻箱的阻值和滑动变阻器滑片的位置,使电压表的指针恰好指在刻度正中间位置,此时电阻箱的示数为R,则电压表内阻RV=R。请你完成下列问题(1)该同学电路图有多处明显错误,请在答题卡中指定方框内画出正确的电路图,并标出仪器符号(例如:电阻箱若选电阻箱R1,那么就在电路图中该电阻旁标注R1)___________。(2)如果采取正确的电路图,该同学的上述实验操作仍有不妥之处,不妥之处是__________。(3)如果电路图和实验操作均正确,电压表内阻的测量值______真实值(填写“大于”、“等于”或“小于”)。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,质量的长木板静止在光滑的水平面上,有一个质量的可看作质点的物体以的水平初速度从木板的左端冲上木板,相对木板滑行了2m后与木板保持相对静止,求:(1)木板最终获得的速度;(2)在此过程中产生的热量;(3)从开始到物块与木板相对静止时,木板前进的距离是多少?14.(16分)一质量为8.00×104kg的太空飞船从其飞行轨道返回地面.飞船在离地面高度1.60×105m处以7.5×103m/s的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为100m/s时下落到地面.取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为9.8m/s2(结果保留两位有效数字).(1)分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;(2)求飞船从离地面高度600m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的2.0%.15.(12分)如图所示,质量M=2.5kg的一只长方形铁箱在水平拉力F作用下沿水平面向右加速运动,铁箱与水平面间的动摩擦因数μ1=0.3.这时铁箱内一个质量m=0.5kg的木块(可视为质点)恰好能静止在后壁上。木块与铁箱内壁间的动摩擦因数μ2=0.2.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2。(1)求水平拉力F的大小;(2)减小拉力F,经过一段时间,木块沿铁箱左侧壁落到底部且没有反弹,再当铁箱的速度为3.2m/s时撤去拉力,最终木块恰好到达铁箱的右侧壁,求铁箱的长度。

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】

根据万有引力等于向心力,结合同步卫星的加速度和轨道半径求出加速度关系。地球赤道上的物体与同步卫星的角速度相等,根据a=rω2得出向心角速度关系,利用万有引力等于向心力求得地球的质量。【详解】卫星B绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,则有,又r0=1.5R,对于地球两极的物体有G=m′g,解得,g=2.25a,,故AC错误;物体A与地球同步卫星的角速度相等,根据v=ωr知,同步卫星的线速度大于物体A的线速度,又由可知,同步卫星的线速度小于卫星B的线速度,故物体A的线速度小于卫星B的线速度,故B错误;由,并结合GM=gR2,可得地球的第一宇宙速度为,故D正确。故选D。解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,注意赤道上的物体不是靠万有引力提供向心力。2、D【解析】

根据开普勒第三定律可得,则得B卫星的轨道半径为.故A错误.因T1>T1.由上分析知,r1>r1,根据将卫星从低轨道进入高轨道,火箭要点火加速做功,但由于A与B的质量都未知,故无法判定谁的机械能更大.故B错误.A、B卫星在轨道上运行时由万有引力提供向心力,处于完全失重状态,但仍受万有引力的作用.故C错误.设从两卫星相距最近到再次相距最近经历时间为t.则有,得.故D正确.故选D.3、C【解析】

A.由图像可知,前3s匀加速向上运动;3-5s内匀速向上运动;5-7s内匀减速向上运动;可知前7s货物不是做匀变速直线运动,选项A错误;B.前3s内货物向上做加速运动,加速度向上,处于超重状态,选项B错误;C.前3s内与最后2s内货物的平均速度相同,均为选项C正确;D.3s到5s内物体做匀速直线运动,动能不变,高度增大,重力势能增加,所以机械能不守恒,D错误。故选C。4、D【解析】

A.小球受水平恒力作用,不可能做圆周运动,故A错误;B.根据牛顿第二定律,F=ma,加速度恒定,速度变化快慢恒定,故B错误;C.速度先减小后增大,F与v0的夹角大于90°,故C错误;D.速度最小时,初速度沿F方向的分速度减为零,v与F垂直,故D正确.故选D。5、B【解析】

先对AB整体进行分析,可以得出整体运动的加速度;再对隔离出受力最少的一个进行受力分析,由牛顿第二定律可得出弹簧弹力,则可得出弹簧的形变量.【详解】对整体分析有:,可知a1<a1;隔离对b分析有:F1-m1g=m1a1,解得:,,可知F1=F1,根据胡克定律知,x1=x1.故应选:B.本题考查了牛顿第二定律和胡克定律的基本运用,掌握整体法和隔离法的灵活运用.6、B【解析】

根据公式分析电动机产生的交流电的最大值以及有效值、频率的变化情况;根据判断原副线圈中电流电压的变化情况,根据副线圈中功率的变化判断原线圈中功率的变化;【详解】AB.根据可知转速变为原来的,则角速度变为原来的,根据可知电动机产生的最大电动势为原来的,根据可知发电机的输出电压有效值变为原来的,即原线圈的输出电压变为原来的,根据可知副线圈的输入电压变为原来的,即电压表示数变为原来的,根据可知R消耗的电功率变为,A错误B正确;C.副线圈中的电流为,即变为原来的,根据可知原线圈中的电流也变为原来的,C错误;D.转速减小为原来的,则频率变为原来的,D错误。本题考查了交流电最大值,有效值,频率,变压器等;需要知道交流电路中电表的示数为有效值,在理想变压器中,恒有,副线圈消耗的功率决定了原线圈的输入功率。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】

ABC.a、b、c三点共轴转动,角速度大小相等.a的半径和b的半径相等,根据v=rω知,a、b的线速度大小相等.c的半径小,根据v=rω知,a、b的线速度比c的线速度大.故A错误,BC正确.D.根据向心加速度a=ω2r,a、b点加速度大于c点加速度,故D错误.8、ABD【解析】试题分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解:A、亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体静止,故A正确;B、牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因,故B正确;C、奥斯特发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场,故C错误;D、奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转,电流可以在其周围产生磁场,故D正确.故选ABD.【点评】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.9、ABC【解析】

本题考查人造地球卫星的变轨问题以及圆周运动各量随半径的变化关系.,得,在人造卫星自然运行的轨道上,线速度随着距地心的距离减小而增大,所以远地点的线速度比近地点的线速度小,vA<vB,A项正确;人造卫星从椭圆轨道Ⅱ变轨到圆形轨道Ⅰ,需要点火加速,发生离心运动才能实现,因此vAⅡ<vAⅠ,所以EKAⅡ<EKAⅠ,B项正确;,得,可知到地心距离越大,周期越大,因此TⅡ<TⅠ,C项正确;人造卫星运动的加速度由万有引力提供,而不管在轨道Ⅱ还是在轨道Ⅰ,两者的受力是相等的,因此加速度相等,D项错误.10、ABD【解析】

A.细绳被拉断瞬间,对木板分析,由于OA段光滑,没有摩擦力,在水平方向上只受到弹簧给的弹力,细绳被拉断瞬间弹簧的弹力等于F,根据牛顿第二定律有:解得,A正确;B.滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,到弹簧压缩量最大时速度为0,由系统的机械能守恒得:细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为,B正确;C.弹簧恢复原长时木板获得的动能,所以滑块的动能小于,C错误;D.由于细绳被拉断瞬间,木板速度为零,小滑块速度为零,所以小滑块的动能全部转化为弹簧的弹性势能,即,小滑块恰未掉落时滑到木板的右端,且速度与木板相同,设为,取向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得联立解得,D正确。故选ABD。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、D11r1R1–1R1-r【解析】甲:要想测得A1的内阻应测出流过其中的电流及两端的电压,但由题意可知,题目中没有给出电压表,故可以考虑采用两个电流表充当电压表进行测量;图中AB采用了此种方法,但是由于两电流表内阻均不是已知量,只是约数,无法正确测出电阻值;故可以采用并联电路的分流原理,则定值电阻分流,则可通过并联电路的电流规律求得并联部分的电压;CD采用的即为此种方法;C中分流电阻采用了11Ω的电阻,则电流表A1中流过的电流为A1中电流的两倍;容易损坏电表;而D中采用了大电阻,则A1满偏时,A1中电流约为;则能准确的得出数据,故选D方案为最佳方案;

由并联电路的规律可知,定值电阻中的电流为;则电流表内阻为:;乙::①设保护电阻的电阻为r,由欧姆定律应有:,代入数据解得,所以定值电阻应选.②结合实验步骤,根据欧姆定律应有,,联立解得;12、步骤c中滑动变阻器滑片位置应该保持不变大于【解析】

(1)用半偏法测电阻时,先使电阻箱阻值为零,调节滑动变阻器滑片使电压表满偏,后保持滑片位置不变,调整电阻箱的阻值使电压表半偏,则电阻箱阻值等于电压表内阻,则电阻箱的最大阻值要大于电压表的内阻,故与电压表串联的电阻箱要改为R2;控制电路的滑动变阻器要用分压式且要减小系统的误差,则阻值要选小电阻R3;题图的分压式接线接错.为了安全应尽量接入电路的电阻阻值大,故滑片在最右端;正确的电路如图所示:(2)用半偏法测电阻时,先使电阻箱阻值为零,调节滑动变阻器滑片使电压表满偏,后保持滑片位置不变,调整电阻箱的阻值使电压表半偏,则电阻箱阻值等于电压表内阻,才能认为总电阻几乎不变;故c步骤中滑动变阻器滑片位置应该保持不变.(3)由于外电路电阻增加,导致干路电流减小,故内电压减小,路端电

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