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文档简介
云南省昆明市禄劝县第一中学2027届物理高三上期中质量跟踪监视模拟试题请考生注意: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、如图所示为示波管构造的示意图,现在XX′上加上Ux-t信号,YY′上加上Uy-t信号(如图2甲、乙所示),则在屏幕上看到的图形是选项中的()A.B.C.D.2、天然放射现象中可产生α、β、γ三种射线。下列说法正确的是()A.β射线是高速的质子流B.92238U经过一次αC.α射线的穿透能力比γ射线的穿透能力强D.放射性元素的半衰期随温度升高而减小3、如图所示,轻杆长为L一端固定在水平轴上的O点,另一端系一个小球(可视为质点).小球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动,且能通过最高点,g为重力加速度.下列说法正确的是(
)A.小球通过最高点时速度不可能小于B.小球通过最高点时速度为时,球对杆有向下的弹力C.小球通过最高点时速度为时,球对杆有向下的弹力D.要使小球能通过最高点,小球在最低点速度至少为4、如图甲,光滑平行的、足够长的金属导轨ab、cd所在平面与水平面成θ角,b、c两端接有阻值为R的定值电阻.阻值为r的金属棒PQ垂直导轨放置,其他部分电阻不计.整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上.从t=0时刻开始,棒受到一个平行于导轨向上的外力F,使棒由静止开始沿导轨向上运动,运动中棒始终与导轨垂直且接触良好,通过R的感应电流随时间t变化的图象如图乙所示.下面分别给出了穿过回路PQcb的磁通量Φ、磁通量的变化率、电阻R两端的电势差U和通过棒上某横截面的总电荷量q随运动时间t变化的图象,其中正确的是()A. B.C. D.5、如图所示,是汽车牵引力F和车速倒数1/V的关系图象,若汽车质量为2×103Kg,由静止开始沿平直公路行驶,阻力恒定,最大车速为30m/s,则以下说法正确的是()A.汽车运动过程中受到阻力为6×103NB.汽车的额定功率为6×104WC.汽车先做匀加速运动,然后再做匀速直线运动D.汽车做匀加速运动时间是10s6、质量为m的物块P置于倾角为θ1的固定光滑斜面上,轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着P与小车,P与滑轮间的细绳平行于斜面,小车拉着物体P,使P沿斜面以速度v匀速上滑,当小车与滑轮间的细绳和水平方向成夹角θ2时(如图),下列判断正确的是()A.小车也做匀速运动 B.小车做加速运动C.小车的速率为 D.小车的速率为二、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(a)所示,轻弹簧的两端分别与质量为m1和m2的两物块A、B相连接,静止在光滑的水平面上若使A以3m/s的速度向B运动,A、B的速度图像如图(b)所示,已知m1=2kg,则A.物块m2质量为4kgB.时刻弹簧处于压缩状态C.从到时刻弹簧由压缩状态恢复到原长D.弹簧的最大弹性势能为6J8、如图甲所示,用轻绳拴着一质量为带正电的小球在竖直面内绕O点做圆周运动,竖直面内加有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,如图甲所示,不计一切阻力,小球运动到最高点时的动能Ek与绳中张力F间的关系如图乙所示,当地的重力加速度为g,由图可推知()A.轻绳的长度为B.小球所带电荷量为C.小球在最高点的最小速度为D.小球在最高点的最小速度为9、如图所示,把小车放在光滑的水平桌面上,用轻绳跨过定滑轮使之与盛有沙子的小桶相连,已知小车的质量为M,小桶与沙子的总质量为m,把小车从静止状态释放后,在小桶下落竖直高度为h时,若不计滑轮摩擦及空气的阻力,下列说法中正确的是()A.轻绳对小车的拉力等于B.轻绳对小车的拉力等于C.小桶与沙子获得的动能为D.小桶与沙子获得的动能为10、如图所示,物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中A物块最初与左侧固定的挡板相接触,B物块质量为2kg。现剪断A、B间的细绳,解除对弹簧的锁定,在A离开挡板后,B物块的υ-t图如图所示,则可知()A.在A离开挡板前,A、B系统动量不守恒,之后守恒B.在A离开挡板前,A、B与弹簧组成的系统机械能守恒,之后不守恒C.弹簧锁定时其弹性势能为9JD.若A的质量为1kg,在A离开挡板后弹簧的最大弹性势能为3J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)学习了传感器之后,在“研究小车加速度与所受合外力的关系”实验中时,甲、乙两实验小组引进“位移传感器”、“力传感器”,分别用如图(a)、(b)所示的实验装置实验,重物通过细线跨过滑轮拉相同质量小车,位移传感器(B)随小车一起沿水平轨道运动,位移传感器(A)固定在轨道一端.甲组实验中把重物的重力作为拉力F,乙组直接用力传感器测得拉力F,改变重物的重力重复实验多次,记录多组数据,并画出a-F图像.(1)甲组实验把重物的重力作为拉力F的条件:_________.(重物质量为M,小车与传感器质量为m)(2)图(c)中符合甲组同学做出的实验图像的是__________;符合乙组同学做出的实验图像的是______________.(选填①、②、③)12.(12分)借助于位移传感器可以方便地测量木块和木板之间的动摩擦因数,实验装置如图甲所示,木块从木板上面某一点静止释放,位移传感器记录下木块到传感器的距离。计算机描绘的距离随时间变化的图象如图乙所示。图甲图乙(1)根据上述s-t图象,计算木块加速度a=__________m/s2,0.3s时木块的速度v=_______m/s,。(以上结果均保留2位有效数字)(2)根据图中提供的已知数据,可计算出木块与木板间的动摩擦因数μ=________。(取重力加速度g=10m/s2,结果保留2位有效数字)(3)为了提高木块与木板间动摩擦因数的测量精度,下列措施可行的是________。A.点与传感器距离适当大些B.木板的倾角越大越好C.选择体积较小的实心木块D.传感器开始计时的时刻必须是木块从A点释放的时刻四、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)某同学为了测定木块与斜面间的动摩擦因数,用测速仪研究木块在斜面上的运动情况,装置如图甲所示.他使木块以初速度v0=4m/s的速度沿倾角θ=30°的斜面上滑,紧接着下滑至出发点,图乙中给出了木块从开始上滑到滑到最高点的v﹣t图线,g取10m/s1.(1)求木块与斜面间的动摩擦因数;(1)求木块回到出发点时的速度大小,并在图乙中做出木块下滑过程的速度—时间图象.14.(16分)如图所示,有一质量m=1kg的小物块,在平台上以初速度v0=3m/s水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的半径R=0.5m的粗糙圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板,木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑接触,当小物块在木板上相对木板运动l=1m时,与木板有共同速度,小物块与长木板之间的动摩擦因数μ=0.3,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.1.求:(1)A、C两点的高度差h;(2)物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;(3)物块通过圆弧轨道克服摩擦力做的功.15.(12分)小船匀速横渡一条河流,当船头垂直对岸方向航行时,在出发点10min到达对岸下游120m处,若船头保持与河岸成α角向上游航行,在出发12.5min到达正对岸,求:(1)水流的速度,(2)船在静水中的速度,(3)河的宽度,(4)船头与河岸间的夹角α
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、A【解析】
因水平方向所加为扫描电压,可使电子在水平方向移动,且与竖直向的周期相同,则荧光屏上显示的波形与竖直向的电压波形相似.A.由上分析可知,A正确;BCD.由上分析可知,BCD错误。2、B【解析】A、β射线的实质是衰变中产生的电子,故A错误;B、α衰变过程中,一个原子核释放一个α粒子(由两个中子和两个质子形成的氦原子核),并且转变成一个质量数减少4,核电荷数减少2的新原子核。所以92238U经过一次α衰变,变为90234C、α、β、γ三种射线分别是氦核、电子、电磁波,三种射线的穿透能力逐渐增强,所以α射线的穿透能力比γ射线穿透能力弱,故C错误;D、半衰期是由原子核内部性质决定的,与温度无关,所以升高放射性物质的温度,不能缩短其半衰期。故D错误;故选:B。点睛:要了解三种射线的本质及特性,并利用好特性解题。3、C【解析】
A.只要小球通过最高点时的速度大于零,小球就可以在竖直平面内做完整的圆周运动.故A错误.B.设小球通过最高点时的速度为时,杆上的弹力恰好为零,则此时只有重力充当向心力解得:因为,所以小球在最高点由离心的趋势,对杆有竖直向上的拉力,故B错误;C.同B选项分析,,小球在最高点近心运动的趋势,对杆有竖直向下的压力,C正确;D.小球通过最高点的临界速度为0,则小球从最低点到最高点,由机械能守恒可知:解得,故D错误.4、B【解析】
A.由于产生的感应电动势是逐渐增大的,而选项A描述磁通量与时间关系中斜率不变,产生的感应电动势不变,故A错误;B.回路中的感应电动势为,感应电流为I=由图乙可知I=kt即=kt故有=kt(R+r)故B正确;C.I均匀增大,棒两端的电势差Uab=IR=ktR则知Uab与时间t成正比,故C错误;D.通过导体棒的电荷量为q=It=kt2故q-t图象为抛物线,并非过原点的直线,故D错误。故选B。5、B【解析】
当汽车达到最大车速30m/s时,牵引力为2×103N,可知汽车受到的阻力为2×103N,汽车的额定功率为P=Fvm=2×103×30W=6×104W,选项A错误,B正确;因F-图线开始是直线,则斜率为Fv=P为定值,可知汽车以恒定功率启动,开始做变加速运动,不做匀加速运动,后来做匀速运动,选项CD错误;故选B.此题考查学生对物理图线的理解;要能从图像中读出有用的信息,知道图线的函数关系及斜率的物理意义;知道机车启动的两种基本方式.6、C【解析】
将小车的速度v1进行分解如图所示,则v=v1cosθ2,则,A沿斜面以速度v匀速下滑时,θ2变大,则v1变大,即小车做加速运动,故ABD错误,C正确;故选C.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、AD【解析】
A.两物块组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:由图示图象可知,t1时刻两者的共同速度:v1=1m/s,代入数据解得:m2=4kg,故A正确。BC.由图示图象可知,两物块的运动过程,开始时m1逐渐减速,m2逐渐加速,弹簧被压缩,t1时刻二者速度相当,系统动能最小,势能最大,弹簧被压缩最厉害,然后弹簧逐渐恢复原长,m2依然加速,m1先减速为零,然后反向加速,t2时刻,弹簧恢复原长状态,由于此时两物块速度相反,因此弹簧的长度将逐渐增大,两木块均减速,当t3时刻,二木块速度相等,系统动能最小,弹簧最长,因此从t3到t4过程中弹簧由伸长状态恢复原长,故B、C错误。D.弹簧压缩量最大或伸长量最大时弹簧弹性势能最大,当弹簧压缩量最大时两物块速度相等,如t1时刻,对系统,由能量守恒定律得:代入数据解得:EP=6J故D正确。故选AD。8、AC【解析】
A.在最高点时,绳对小球的拉力、重力和电场力的合力提供向心力,则得:,即故由图象可知,图象斜率即故A正确;B.当F=0时,由,解得,故B错误;CD.当F=0时,重力和电场力提供向心力,此时为最小速度,解得故C正确,D错误;9、BD【解析】
AB.根据牛顿第二定律可得系统的加速度:隔离对车分析,绳子的拉力:故A错误,B正确;CD.小车和桶与沙子组成的系统,只有重力做功,机械能守恒,则有:K总因为小车的桶的速度一样,因此小车和桶的动能之比为因此两式联立可得小桶的动能为;故C正确,D错误。10、ACD【解析】
在A离开挡板前,由于挡板对A有作用力,所以A、B系统所受合外力不为零,则系统动量不守恒;离开挡板之后,系统的合外力为零,动量守恒,故A正确;在A离开挡板前,挡板对A的作用力不做功,A、B及弹簧组成的系统在整个过程中只有弹簧的弹力做功,机械能都守恒,故B错误;解除对弹簧的锁定后至A刚离开挡板的过程中,弹簧的弹性势能释放,全部转化为B的动能,根据机械能守恒定律,有:Ep=12mBvB2,由图象可知,vB=3m/s,解得:Ep=9J,故C正确。分析A离开挡板后A、B的运动过程,并结合图象数据可知,弹簧伸长到最长时A、B的共同速度为v共=2m/s,根据机械能守恒定律和动量守恒定律,有:mBv0=(mA+vB)v共;E本题主要考查了动量守恒定律及机械能守恒定律的应用,关键是搞清运动过程,能够知道当弹簧伸到最长时,其势能最大.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、小车的质量远大于重物的质量;②;①;【解析】
(1)在该实验中实际是:mg=(M+m)a,要满足mg=Ma,应该使重物的总质量远小于小车的质量.即小车的质量远大于重物的质量.(2)在质量不变的条件下,加速度与外力成正比;由实验原理:mg=Ma得,而实际上,即随着重物的质量增大,不在满足重物的质量远远小于小车的质量,所以图(c)中符合甲组同学做出的实验图象的是②.乙组直接用力传感器测得拉力F,随着重物的质量增大拉力F测量是准确的,a-F关系为一倾斜的直线,符合乙组同学做出的实验图象的是①该实验是探究加速度与力的关系,采用控制变量法进行研究.实验在原来的基础上有所创新,根据所学物理知识和实验装置的特点明确实验原理是解答该实验的关键.12、2.00.400.50AC【解析】
由于滑块在斜面上做匀加速直线运动,所以某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度;根据加速度的定义式即可求出加速度;根据牛顿第二定律求出测定动摩擦力因数μ;为了提高木块与木板间摩擦力因数μ的测量精度,可行的措施是A点与传感器位移适当大些或减小斜面的倾角;【详解】解:(1)由图象知,在第1个0.1
s,木块的位移为0;在第二个0.1
s,木块的位移x2=25-24cm=1cm;经第3个0.1
s,木块的位移x3=24-21cm=3cm,经第4个0.1s,木块的位移x4(2)由图可知sinθ=1525=0.6,根据牛顿第二定律,有(3)A、A点与传感器距离适当大些,可提高长度的测量精度,提高加速度的测量精度,从而提高动摩擦因数的测量精度,故A正确;B、而木板的倾角过大,则运动时间过短,故B错误;C、体积较小的实心木块受到的空气阻力较小,测量结果较准确,故C正确;D、传感器开始计时的时刻可从任意位置,故D错误;故选AC。四、计算题:本题
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