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文档简介
2027届湖北省宜昌市物理高三第一学期期中达标检测模拟试题注意事项: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、倾角为θ,高为0.8m的斜面如图所示,在其顶点水平抛出一石子,它刚好落在这个斜面底端的B点,则石子抛出后,石子的速度方向刚好与斜面平行时。经过的时间是()A.3s B.2s C.0.3s D.0.2s2、电动势为E、内阻不计的电源与定值电阻及滑动变阻器R连接成如图所示的电路.当滑动变阻器的触头由中点滑向a端时A.电压表和电流表示数都增大B.电压表和电流表示数都减小C.电压表示数不变,电流表示数减小D.电压表示数减小,电流表示数增大3、如图所示,小芳在体重计上完成下蹲动作,下列反映体重计示数随时间变化的F-t图像可能正确的是A. B. C. D.4、如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的左端上方固定一根与条形磁铁垂直的长直导线,导线中通以如图示方向的电流时,和原来没有电流通过时相比较,磁铁受到的支持力N和摩擦力f()A.N减小,f向左;B.N减小,f向右;C.N增大,f向左;D.N增大,f向右.5、如图所示,一理想变压器原副线圈匝数之比为3:1,原线圈两端接入一正弦交流电源,副线圈电路中R为负载电阻,交流电压表和交流电流表都是理想电表,下列结论正确的是()A.若电压表读数为36V,则输入电压的峰值为108VB.若输入电压不变,副线圈匝数增加到原来的2倍,则电流表的读数增加到原来的4倍C.若输入电压不变,负载电阻的阻值增加到原来的2倍,则输入功率也增加到原来的2倍D.若只将输入电压增加到原来的3倍,则输出功率增加到原来的9倍6、如图,一光滑的轻滑轮用细绳悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b,外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态。若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则()A.绳的张力也在一定范围内变化B.物块b一定受到5个力作用C.连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化D.物块b与桌面间的摩擦力方向可能水平向右二、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,一个质量为m的物体(可看成质点)以某一初动能EK从斜面底端冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度大小为0.8g,若已知该物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中A.物体机械能守恒B.物体重力势能增加了mghC.物体的初动能EK=1.6mghD.物体机械能损失了0.8mgh8、如图,水平光滑地面上停放着一质量为M的小车,其左侧有半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB,轨道最低点B与长为L的水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内。将质量为m的物块(可视为质点)从A点无初速释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出,设重力加速度为g,空气阻力可怎略不计。关于物块从A位置运动至C位置的过程中,下列说法正确的()A.小车和物块构成的系统动量守恒B.摩擦力对物块和轨道所做的功的代数和为-mgRC.小车在全过程中运动的最大位移为mD.小车运动过程中的最大速度为29、质量分别为2kg和3kg的物块A、B放在光滑水平面上并用轻质弹簧相连,如图所示,今对物块A、B分别施以方向相反的水平力F1、F2,且F1=20N、F2=10N,则下列说法正确的是()A.弹簧的弹力大小为16NB.如果只有F1作用,则弹簧的弹力大小变为12NC.若把弹簧换成轻质绳,则绳对物体的拉力大小为零D.若F1=10N、F2=20N,则弹簧的弹力大小不变10、两异种点电荷A、B附近的电场线分布如图所示,P为电场中的一点,已知P点的电势为φ,电荷A产生的电场在P点的场强大小为EA,电荷B产生的电场在P点的场强大小为EB.取无穷远处的电势为零.下列说法中正确的有()A.A、B所带电荷量不等B.P点的场强大小为EA+EBC.A、B连线上有一个电势为零的点D.将电荷为+q的点电荷从P点移到无穷远处,电场力做的功为qφ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)为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图1所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线的拉力F大小等于力传感器的示数.让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t,改变重物质量来改变细绳拉力大小,重复以上操作5次,得到下列表格中5组数据.次数a/(m⋅F/N11.00.7622.00.9933.01.2344.01.5055.01.76(1)若测得两光电门之间距离为d=0.5m,运动时间t=0.5s,则a=______m/s(2)依据表中数据在如图2中画出a-F图象.(3)由图象可得滑块质量m=______kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=______.g=10m/s12.(12分)某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:A.直流电源(6V,内阻不计)B.电流表G(满偏电流3mA,内阻)C.电流表A(,内阻未知)D.滑动变阻器R(,5A)E.滑动变阻器Rˊ(,)F.定值电阻R0(阻值)G.开关与导线若干(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示).(画在方框内)_____(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用_____.(填写器材序号)(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为_____,R3接入电路的阻值为_____(结果保留两位有效数字).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)传送带与平板紧靠在一起,且上表面在同一水平面内,两者长度分别为L1=2.5m、L2=2m.传送带始终保持以速度v匀速运动.现将一滑块(可视为质点)轻放到传送带的左端,然后平稳地滑上平板.已知:滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,滑块与平板、平板与支持面的动摩擦因数分别为μ1=0.3、μ2=0.1,滑块、平板的质量均为m=2kg,g取10m/s2.求:(1)若滑块恰好不从平板上掉下,求滑块刚滑上平板时的速度大小;(2)若v=6m/s,求滑块离开平板时的速度大小.14.(16分)图是离心轨道演示仪结构示意图.光滑弧形轨道下端与半径为R的光滑圆轨道相接,整个轨道位于竖直平面内.质量为m的小球从弧形轨道上的A点由静止滑下,进入圆轨道后沿圆轨道运动,若小球通过圆轨道的最高点时对轨道的压力与重力等大.小球可视为质点,重力加速度为g,不计空气阻力.求:(1)小球运动到圆轨道的最高点时速度的大小;(2)小球开始下滑的初始位置A点距水平面的竖直高度h;(3)小球从更高的位置释放,小球运动到圆轨道的最低点和最高点时对轨道的压力之差.15.(12分)质量分别为mA=m,mB=3m的A、B两物体如图所示放置,其中A紧靠墙壁,A、B由质量不计的轻弹簧相连.现对B物体缓慢施加一个向左的推力,该力做功W,使A、B之间弹簧被压缩且系统静止,之后突然撤去向左的推力解除压缩.不计一切摩擦.(1)从解除压缩到A运动,墙对A的冲量的大小为多少?(2)A、B都运动后,A、B的最小速度各为多大?
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,代入数据解得:则初速度为:当石子的速度方向与水平方向成成45度时,竖直分速度为:
解得:A.3s。故A不符合题意。B.2s。故B不符合题意。C.0.3s。故C不符合题意。D.0.2s。故D符合题意。2、C【解析】
因电源的内阻不计,则连在电源两端的电压表测量的路端电压等于电源的电动势始终不变;滑动变阻器的触头由中点滑向a端时,接入电路的电阻减小,导致总电阻减小,干路电流增加,则R1两端的电压增加,故并联部分电压减小,由欧姆定律可知电流表示数减小;故C正确,A、B、D错误。故选C。3、C【解析】
人在加速下蹲的过程中,有向下的加速度,处于失重状态,在减速下蹲的过程中,加速度方向向上,处于超重状态.【详解】对人的运动过程分析可知,人下蹲的过程可以分成两段:人在加速下蹲的过程中,有向下的加速度,处于失重状态,此时人对传感器的压力小于人的重力的大小;在减速下蹲的过程中,加速度方向向上,处于超重状态,此时人对传感器的压力大于人的重力的大小,ABD错误;C正确.故选C.本题主要考查了对超重失重现象的理解,人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对支持物的压力变了.4、C【解析】
以导线为以导线为研究对象,根据电流方向和磁场方向判断所受的安培力方向,再根据牛顿第三定律,分析磁铁所受的支持力和摩擦力情况来判断.【详解】以导线为研究对象,由左手定则判断得知导线所受安培力方向斜向左上方,根据牛顿第三定律得知,导线对磁铁的安培力方向斜向右下方,磁铁有向右运动的趋势,受到地面向左的摩擦力;同时磁铁对地的压力增大,地面对磁铁的支持力也将增大,故A、B、D错误,C正确.故选:C.5、D【解析】
A项:若电压表读数为36V,由U1U2=n1nB项:若输入电压不变,副线圈匝数增加到原来的2倍,则输出电压也增加到原来的2倍,电流表示数应增加到原来的2倍,故B错误;C项:若输入电压不变,负载电阻的阻值增加到原来的2倍,由I=UR输出电流减小到原来的一半,则根据P=UI可知,输出功率减小到原来的一半,因输出功率等于输入功率,故输入功率也减小到原来的一半,故D项:若保持负载电阻的阻值不变。输入电压增加到原来的3倍,输出电压增大到原来的3倍,则由P=U2R可知输出功率增加到原来的96、D【解析】
AC.由于整个系统处于静止状态,所以滑轮两侧连接和的绳子的夹角不变;物块只受重力以及绳子的拉力,由于物体平衡,则连接和的绳子张力保持不变;由于绳子的张力及夹角均不变,所以中的张力保持不变,故AC错误;B.物块受到重力、支持力、间绳子的拉力以及拉力的作用,可能不受摩擦力,也可能受到摩擦力,故可能受到5个力作用,也可能受到4个力的作用,故B错误;D.处于静止即平衡状态,对受力分析有:和与轴所成夹角均保持不变,由平衡条件可得:由于的大小不变,当大小发生变化时,可能小于,的摩擦力可能水平向右,故D正确。故选D.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】
若斜面光滑,则上滑时的加速度为,因加速度为0.8g,可知物体受到向下的摩擦力,则上滑过程中机械能不守恒,选项A错误;物体重力势能增加了mgh,选项B正确;根据牛顿第二定律:mgsin300+f=ma,解得f=0.3mg;由动能定理:,选项C正确;物体机械能损失了,选项D错误;故选BC.此题关键要理解功能关系:合外力的功等于动能变化量;重力功等于重力势能的变化量;除重力以外的其它力的功等于机械能的变化量.8、BD【解析】
系统所受合外力为零时,系统动量守恒;由动能定理或机械能守恒定律求出物块滑到B点时的速度,然后由动量守恒定律求出物块与小车的共同速度,即为最大速度。【详解】A项:在物块从A位置运动到B位置过程中,小车和物块构成的系统在受到的合力不为零,系统动量不守恒,但在水平方向上动量守恒,故A错误;B项:由功能关系可知,摩擦力对物块和轨道所做的功的代数和的绝对值为因摩擦产生的内能即损失的机械能,由系统水平方向动量守恒可知,最后A物块和小车都静止,由能量守恒可知,损失的机械能为mgR,故B正确;C项:由系统水平方向动量守恒和“人船模型”可知,mx1=Mx2,xD项:当A物块运动到B点时,小车的速度最大,由水平方向动量守恒得:mv1=Mv2,由机械能守恒得:mgR=故应选:BD。动量守恒条件是:系统所受合外力为零,对物体受力分析,判断系统动量是否守恒;熟练应用动量守恒定律、动能定律、能量守恒定律即可正确解题。9、AB【解析】两物体一起向左做匀加速直线运动,对两个物体整体由牛顿第二定律有:
F1-F2=(mA+mB)a
再对物体A受力分析,运用牛顿第二定律,得到:F1-F=mAa
联立两式解得:F=16N.故A正确.如果只有F1作用,整体向左匀加速运动,则有:
对B研究得:弹簧的弹力大小为F=mBa=mB⋅F1mA+mB=3×202+3N=12N,故B正确.
若把弹簧换成轻质绳,同理根据牛顿第二定律列式得到绳对物体的拉力大小也是16N,故C错误.若F1=10N、F2=20N,则F1-F2=(mA10、ACD【解析】根据等量异种点电荷的电场线分布图具有对称性,而该图左右不对称,知A、B所带的电荷量不相等,故A正确;P点的场强是点电荷A、B在P点产生的合场强;根据平行四边形定则可以得出P点的场强,可知P点的场强小于EA+EB,故B错误;如果取无穷远处的电势为零,正电荷附近的电势高于零,负电荷附近低于零,所以其A、B连线上有电势为零的点,故C正确;根据W=q(φ﹣0)=qφ知,电场力做功为qφ,故D正确。所以ACD正确,B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、4.00.25
0.2【解析】
(1)根据运动学公式x=12at2得a=2xt2=2×0.5(0.5)2=4.0m/s2;
(2)依据表中数据运用描点法作出图象:
(3)根据F-μmg=ma得a=Fm-μg,所以滑块运动的加速度a和所受拉力12、D
104【解析】
(1)描绘灯泡的伏安特性曲线,电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;由题意可知,没有电压表,需要用已知内阻的电流表G与定值电阻R0串联测电压,灯泡电阻R=U2/P=14.4Ω,电压表内阻为10+1990=2000Ω,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,电路图如图所示:(2)为方便实验操作,同时分压接法时,要求用小电阻,故滑动变阻器应选D.(3)两元件串联,流过它们的电流始图相等,电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,说明它们的电压和电流相等,由图乙可知,此时电阻两端的电压为U=2.5V,I=0.25A,根据欧姆定律得:R1=U/I=2.5V/0.25A=10Ω.根据串并联电路特点,可知,此时流过R3的电流为:I′=2I=0.5A,两端的电压为:U′=E-U=6V-2.5V=3.5V;R3接入电阻的阻值为:R3=(E-2U)/I=(6-2×2.5)/0.25=4.0Ω;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)【解析】
(1)滑块在平板上做匀减速运动,加速度大小:a1==3m/s2由于μ1mg>2μ2mg故平板做匀加速运动,加速度大小:a2==1m/s2设滑块滑至平板右端用时为t,共同速度为v′,平板位移为x,对滑块:v′=v-a1t(1分)L2+x=vt-a1t2对平板:v′=a2tx=a2t2联立以上各式代入数据解得:t=1s,v=4m/s.(2)滑块在传送带上的加速度:a3==5m/s2若滑块在传送带上一直加速,则获得的速度为:v1==5m/s<6m/s即滑块滑上平板的速度为5m/s设滑块在平板上运动的时间为t′,离开平板时的速度为v″,平板位移为x′则v″=v1-a1t′L2+x′=v1t′-a1t′2x′=a2t′2联立以上各式代入数据解得:t′1=s,t′2=2s(t′2>t,不合题意,舍去)将t′=s代入v″=v-a1t′得:v″=3.5m/s.14、(1)(2)(3)【解析】
(1)小球经过最高点,轨道的压力N=mg,依据牛顿第
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