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文档简介
北京市海淀区北京师大附中2027届物理高三上期中学业质量监测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如图所示为一竖直放置的大圆环,在其水平直径上的A、B两端系着一根不可伸长的柔软轻绳,绳上套有一光滑小铁环.现将大圆环在竖直平面内绕O点顺时针缓慢转过一个微小角度,则关于轻绳对A、B两点拉力FA、FB的变化情况,下列说法正确的是()A.FA变大,FB变大 B.FA变小,FB变小C.FA变大,FB变小 D.FA变小,FB变大2、如图所示,一木板B放在水平地面上,木块A放在木板B的上面,木块A的右端通过弹簧测力计固定在竖直墙壁上,用力2F向左拉木板B,使它以速度v匀速运动,这时木块A静止,弹簧测力计的示数为F,下列说法中正确的是()A.此时木板B受到的摩擦力的合力等于FB.此时地面受到向右的滑动摩擦力,大小等于FC.若木板B以2v匀速运动,木块A受到的滑动摩擦力等于FD.若用力3F拉木板B,木块A受到的滑动摩擦力等于2F3、下列关于力与运动的叙述中正确的是()A.物体所受合力方向与运动方向有夹角时,该物体速度一定变化,加速度也变化B.物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心C.物体运动的速率在增加,所受合力方向与运动方向夹角小于900D.物体在变力作用下有可能做曲线运动,做曲线运动物体一定受到变力作用4、如图所示,A、B是绕地球做圆周运动的两颗卫星,A、B两卫星与地心的连线在相等时间内扫过的面积之比为k:1,则A、B两卫星的周期的比值为()A.k B.k C.k2 D.k35、图中重物的质量为m,轻细线AO和BO的A、B端是固定的.平衡时AO是水平的,BO与水平面的夹角θ.AO的拉力F1和BO的拉力F2的大小是A.F1=mgcosθB.F1=mgcotθC.F2=mgsinθD.F2=mgcosθ6、一倾角为a的斜劈放在水平地面上,一物体沿斜劈匀速下滑.现给物体施加如图示的力F,F与竖直方向夹角为,斜劈仍静止,则此时地面对斜劈的摩擦力()A.方向水平向右B.大小为零C.方向水平向左D.无法判断大小和方向二、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、一质量为m的小球以初动能从地面竖直向上抛出,已知上升过程中受到阻力作用,图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能、重力势能中的某一个与其上升高度之间的关系,以地面为零势能面,表示上升的最大高度,图中坐标数据中的k值为常数且满足0<k<1,则由图可知,下列结论正确的是()A.①表示的是动能随上升高度的图象,②表示的是重力势能随上升高度的图象B.上升过程中阻力大小恒定且f=kmgC.上升高度时,重力势能和动能相等D.上升高度时,动能与重力势能之差为8、如图甲所示,细玻璃管两头封闭,里面灌满了水,—个直径小于管内径的蜡块浮在玻璃管顶端处,现将玻璃管迅速调转让端朝下,并让其水平向右运动,如图乙和丙所示。不计阻力和摩擦力,可以观察到蜡块的运动轨迹为图乙和图丙中虚线所示的情况.则关于玻璃管水平方向的运动的判断,下列说法中正确的是:()A.图乙中玻璃管水平方向—定是匀加速直线运动B.图丙中玻璃管水平方向—定是匀速直线运动C.图丙中玻璃管水平方向可能是匀速直线运动D.图乙中玻璃管水平方向可能是匀速直线运动9、质量为m的物体,以的加速度由静止竖直向下做匀加速直线运动,下降高度为h的过程中A.物体的重力势能减少了B.物体的机械能减少了C.物体的动能增加了D.物体所受合外力做的功为10、如图所示,光滑杆O′A的O′端固定一根劲度系数为k=10N/m
,原长为l0=1m
的轻弹簧,质量为m=1kg
的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接,OO′为过O点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ=300
,开始杆是静止的,当杆以OO′为轴转动时,角速度从零开始缓慢增加,直至弹簧伸长量为0.5m
,下列说法正确的是(
)A.杆保持静止状态,弹簧的长度为0.5mB.当杆转动的角速度为453rad/s,
C.当弹簧恢复原长时,杆转动的角速度为102D.在此过程中,杆对小球做功为12J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)在用DIS研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器,位移传感器(发射器)随小车一起沿水平轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端.实验中力传感器的拉力为F,保持小车(包括位移传感器发射器)的质量不变,改变重物重力重复实验若干次,得到加速度与外力的关系如图(b)所示.(1)小车与轨道的滑动摩擦力f=________N.(2)从图象中分析,小车(包括位移传感器发射器)的质量为________kg.(3)该实验小组为得到a与F成正比的关系,应将斜面的倾角θ调整到________.(保留两位有效数字)12.(12分)同学们分别利用下图甲、乙所示的两种装置采用不同方法探究“合外力做功与动能改变量的关系”.其中小车A与纸带和打点计时器B相连,托盘C内装有砝码,D为无线测力传感器,可直接测量绳子给小车的拉力.(1)下列说法正确的是__________A.两种方案都需要将导轨的右端垫高以平衡摩擦力B.两种方案都需要测量并记录小车的质量C.两种方案都需要测量并记录托盘及托盘中砝码的总质量D.两种方案都要求托盘及盘中砝码总质量远小于小车A的质量(2)如图丙是某次实验打下的纸带,其中O点是小车由静止释放瞬间打点计时器打下的第一个点,打点周期为T,相邻两点间还有四个点没画出,则打下C点时小车的速度大小为vc=________________(3)若采用方案二进行实验,用天平测得小车的质量为M,传感器D测量得到绳子拉力为F,研究小车从开始运动到打下C点的过程,则根据动能定理,应验证的表达式为(用题目中已知物理量的符号表示)_________________(4)若采用方案一进行实验,并将砝码盘和砝码总重力mg当作绳子拉力,多次实验发现拉力做功总是比小车动能增加量要________一些(填“偏大”或“偏小),造成这种误差最可能的原因是_____________________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,间距为L、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上.在区域Ⅰ内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B,在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图所示.t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域Ⅰ内的导轨上由静止释放.在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好.已知ab棒和cd棒的质量均为m,电阻均为R,区域Ⅱ沿斜面的长度为2L,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰进入区域Ⅱ,重力加速度为g.求:(1)当ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒消耗的电功率;(2)求ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒上产生的热量;(3)ab棒开始下滑至EF的过程中流过导体棒cd的电量.14.(16分)从地面斜向上抛出一个质量为m的小球,当小球到达最高点时,小球具有的动能与势能之比是9:16,选地面为重力势能参考面,不计空气阻力,现在此空间加上一个平行于小球运动平面的水平电场,以相同的初速度抛出带上正电荷量为q的原小球,小球到达最高点时的动能与抛出时动能相等.已知重力加速度大小为g.试求:(1)无电场时,小球升到最高点的时间;(2)后来所加电场的场强大小.15.(12分)如图,在水平地面上放有一高度为h=0.8m的固定斜面体,地面与斜面体弧面的底端相切。有两个可以视为质点的滑块甲和乙,甲的质量为2m,乙的质量为Nm.现将乙滑块置于斜面体左边地面上,让甲滑块由斜面体的顶端静止滑下,然后与乙滑块发生碰撞,碰后乙获得了v=2.0m/s的速度。(不计一切摩擦,g取10m/s2)(1)若甲、乙发生弹性正碰,N为多少?(2)若甲、乙发生完全非弹性碰撞,且m=1kg,则碰撞过程损失的机械能为多少?
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】如图,设绳子是长度是2L,AB的长度是2l,AB水平时绳子与水平方向的夹角是α,平衡时两根绳子的拉力相等,设绳子拉力为F1,有:2F1sinα−mg=0,得:FA=FB=F1=由图可知cosα=l/L.将大圆环绕着杆中点O在竖直平面内顺时针缓慢转过一个角度时,绳子与水平方向的夹角是θ,平衡时两根绳子的拉力仍然相等,设绳子拉力为F2,有:2F2sinθ−mg=0,联立解得:F′A=F′B=F2=.设此时环到B的距离是L1,到A的距离是L2,则:L1+L2=2L而由图可知,很显然:L1cosθ+L2cosθ<2l,即:cosθ<l/L得:α<θ所以:F′A=F′B<FA=FB,即FA变小,FB变小,故B正确.故选B.点睛:以环为研究对象,环处于静止状态,合力为零,根据平衡条件求解绳中拉力的大小;然后通过比较转动后绳子的方向与水平方向之间的夹角的变化即可得出力的变化.2、C【解析】
对A、B受力分析:A受水平向右的张力和水平向左的摩擦力;又因为物体间力的作用是相互的,则物体B受到A对它水平向右的摩擦力;由于B作匀速直线运动,则B受到水平向左的拉力和水平向右的两个摩擦力平衡(A对B的摩擦力和地面对B的摩擦力);如图所示:A.由于B向左作匀速直线运动,B受到拉力和滑动摩擦力,则B所受摩擦力的合力为故A错误;B.A受力平衡,故即A受B的摩擦力大小为F,由于B向左作匀速直线运动,则则力的作用是相互的,所以地面受到的摩擦力大小等于F,方向水平向左,故B错误;C.滑动摩擦力大小与相对速度无关,故木板B以2v的速度匀速运动时,A与B间压力不变,摩擦因数不变,故摩擦力大小不变为F,故C正确;D.若用3F的力拉木板B,B开始加速,但是A与B间压力不变,摩擦因数不变,故摩擦力大小不变,木块A受摩擦力大小仍为F,故D错误.3、C【解析】物体所受合力方向与运动方向有夹角时,该物体速度一定变化,但加速度不一定变化,如平抛运动,A错误;若物体做变速圆周运动,则存在一个切向加速度,合力不指向圆心,B错误;合力方向与运动方向夹角小于90°时合力做正功,速度增大,C正确;如果变力与速度方向不共线,则做曲线运动,但做曲线运动的物体受到的合力可以为恒力,如平抛运动,D错误.4、D【解析】
卫星A的线速度为vA,轨道半径为RA;卫星B的线速度为vB,轨道半径为RB;设经过时间△t,卫星A扫过的面积,卫星B扫过的面积;根据题意A、B两卫星与地心的连线在相等时间内扫过的面积之比为k,所以,得,根据v=,得;联立得;根据开普勒第三定律:,则,故D正确,ABC错误;故选D.解题的关键是掌握开普勒行星运动第二及第三定律,并能用表达式表示出一定时间扫过的面积以及运动半径等物理量.5、B【解析】
以结点为研究对象,分析受力情况,受三根细线的拉力,重物对O点的拉力等于mg.根据平衡条件得知,mg与的合力与大小相等、方向相反,作出力的合成如图:由图可得:F1=mgcotθ,F2=mgsin故选:B6、B【解析】
物块匀速下滑时,受重力、支持力和摩擦力,三力平衡,故支持力和摩擦力的合力与重力平衡,竖直向上,根据牛顿第三定律得到滑块对斜面体的作用力方向;当加推力F后,滑块对斜面体的压力和滑动摩擦力同比增加,合力方向不变.【详解】物块匀速下滑时,受重力、支持力和摩擦力,三力平衡,故支持力和摩擦力的合力与重力平衡,竖直向上,根据牛顿第三定律得到滑块对斜面体的作用力方向竖直向下,等于mg;当加推力F后,将力F沿着斜面方向与竖直斜面方向分解,根据滑动摩擦定律f=μN,支持力和滑动摩擦力同比增加,故其合力的方向不变,竖直向上,根据牛顿第三定律,滑块对斜面体的压力和滑动摩擦力的合力方向也不变,竖直向下;因此地面对斜面没有静摩擦力,故B正确,ACD错误;故选B.本题关键对滑块受力分析后根据平衡条件得到支持力和摩擦力的合力方向,然后根据牛顿第三定律得到滑块对斜面体的作用力的合力方向,当压力增加后,滑动摩擦力也增加,但两个力的合力方向不变.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、BCD【解析】
由题可知本题考查功能关系和动能定理的应用。【详解】A.根据动能定理可知上升高度越大,动能越小,重力势能越大,故①、②分别表示重力势能、动能随上升高度的图象,故A错误;B.从图线看,重力势能、动能随着高度的变化成线性关系,故合力恒定,受到的阻力大小恒定,由功能关系可知从抛出到最高点的过程中机械能的减少量等于阻力的功的大小又因为解得故B正确;C.设h高度时重力势能和动能相等,①图线的函数方程为②图线的函数方程为令由动能定理联立解得故C正确。D.上升高度时,①图线的函数方程为②图线的函数方程为由动能定理动能与重力势能之差为故D正确。故选BCD。8、CD【解析】A、图乙中,运动轨迹是直线,则可判定,若有加速度,则合初速度与合加速共线,若没有加速,则水平方向做匀速直线运动,因此璃管水平方向可能加速直线运动,也可能匀速直线运动,故A错误,D正确;B、图丙中,运动轨迹是曲线,则可判定,有加速度,则合初速度与合加速不共线,因此璃管水平方向可能匀速直线运动,故C正确,B错误;点睛:解决本题的关键掌握判断合运动轨迹的方法,当合加速度的方向与合速度的方向不在同一条直线上时,蜡块做曲线运动。9、BC【解析】
对物体进行受力分析,如图所示:根据牛顿第二定律:解得:F做功:重力做功WG=mghA.根据功能关系,重力做功等于重力势能的减小量,即物体的重力势能减少了mgh;故A错误。B.根据功能关系,F做功等于机械能的增量,所以物体的机械能减少了mgh;故B正确。C.根据动能定理:故C正确。D.物体所受合外力做的功:故D错误。故选BC。10、AB【解析】
当杆静止时,小球受力平衡,根据力的平衡条件可求压缩量,从而求弹簧的长度;对小球分析,抓住竖直方向上的合力为零,水平方向上的合力提供向心力,列式联立求出匀速转动的角速度;结合最高点的动能,运用动能定理求出杆对小球做功的大小.【详解】当杆静止时,小球受力平衡,根据力的平衡条件可得:mgsin30°=kx,代入数据解得:x=0.5m,所以弹簧的长度为:l1=l0-x=0.5m,故A正确;当弹簧伸长量为0.5m时,小球受力如图示:
水平方向上:F2cos30°+Nsin30°=mω22(l0+x)cos30°;竖直方向上:Ncos30°=mg+F2sin30°;弹簧的弹力为:F2=kx;联立解得:ω2=453rad/s,故B正确;当弹簧恢复原长时,由牛顿第二定律可得:mgtan30°=mω12l0cos30°,解得:ω1=2153rad/s,故C错误;在此过程中,弹簧的弹力做功为0,由动能定理可得:W-mg•2xsin30°=12m[ω2(l0+x)cos30°]2-0,解得:W=12.5J,故D本题考查了动能定理、牛顿第二定律、胡克定律与圆周运动的综合,知道小球做匀速转动时,靠径向的合力提供向心力,并结合竖直方向上的合力为零,联立求解.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、0.5;0.7;;【解析】
(1)[1]根据图象可知,当F=0.5N时,小车开始有加速度,则f=0.5N;
(2)[2]根据牛顿第二定律得:,则a-F图象的斜率表示小车质量的倒数,则(3)为得到a与F成正比的关系,则应该平衡摩擦力,则有:解得:tanθ=μ,根据f=μMg得:所以tanθ=12、AB偏大钩码也做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力,导致拉力的功的测量值偏大或:mg做功不仅增加小车动能,也增加砝码和砝码盘的动能【解析】
(1)两种方案都需要将导轨的右端垫高以平衡摩擦力,这样才能保证拉力的功等于合外力的功,选项A正确;两种方案都需要测量并记录小车的质量,这样才能求解小车的动能变化量,选项B正确;乙装置由于有力传感器,则不需要测量并记录托盘及托盘中砝码的总质量,也不要求托盘及盘中砝码总质量远小于小车A的质量,选项CD错误;故选AB.(2)因纸带上相邻两点间还有四个点没画出,可知t=5T,打下C点时小车的速度大小为;(3)小车从开始运动到打下C点的过程动能的增量为;拉力的功W=Fs3,则应验证的表达式为;(4)钩码也做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力,所以由钩码的重力代替拉力求解的功偏大,即导致拉力的功的测量值偏大;或者mg做功不仅增加小车动能,也增加砝码和砝码盘的动能.本题考查探究功与速度变化的关系实验,解决本题的关键掌握纸带处理的方法,会通过纸带求解瞬时速度和动能增量,以及知道实验误差形成的原因,明确用钩码的重力代替绳的拉力的作用所带来的影响.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)(2)3)【解析】试题分析:对cd棒,根据平衡求出感应电流的大小,根据P=I2R求出当ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒消耗的电功率,ab棒进入磁场Ⅱ内产生的感应电动势等于之前变化磁场产生的感应电动势,由此求ab棒进入磁场的速度,从而求ab棒通过磁场Ⅱ的时间,即可求出热量;由于通过cd棒的电流不变,由q=It求电量即可.(1)对cd棒,根据平衡条件有:F安=BIL=mgsinθ
所以通过cd棒的电流大小:当ab棒在区域II内运动时cd棒消耗的电功率:(2)ab棒在到达区域Ⅱ前做匀加速直线运动,有a=gsinθcd棒始终静止不动,ab棒在到达区域Ⅱ前、后,回路中产生的感应电动势和感应电流保持不变,则
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