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文档简介

吉林省长春市德惠实验中学2027届高三上物理期中质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、一物体在光滑水平面上受三个水平力作用处于静止状态,已知其中的一个力F方向向东,保持其余两个力不变,把F逐渐减小到零后,又逐渐恢复到原来的值,在这个过程中()A.物体的加速度方向先向西,后向东,最后加速度的大小变为零B.物体的加速度方向向西,加速度的大小先增大后减小C.物体的速度先增加,后减小,最后变为零D.物体的位移增大到某一值后,不再增加2、如图所示,将质量为m的小球用橡皮筋(橡皮筋的拉力与伸长量的关系满足胡克定律)悬挂在竖直墙的O点,小球最终静止在Q点,P为O点正下方的一点OP间的距离等于橡皮筋原长,在P点固定一光滑圆环,橡皮筋穿过圆环。现对小球施加一个外力F,使小球沿以PQ为直径的圆弧缓慢向上运动,不计一切摩擦阻力,重力加速度为g。则小球从Q点向P点运动的过程中A.外力F逐渐减小B.外力F先变大再变小.C.外力F的方向始终水平向右D.外力F的方向始终与橡皮筋垂直3、甲、乙两物体同时、同地沿同方向作直线运动,它们的v-t图线如图所示,由图可判断:()A.甲的加速度小于乙的加速度B.在0-t2时间内,甲的位移逐渐减小,乙的位移逐渐增大C.在t1时刻甲乙速度大小相等,方向相反D.在0-t1时间内,甲在前乙在后,甲乙间距离逐渐增大,在时间t1-t2内某一时刻乙赶上甲并超到前面去4、如图所示,物体A静止在斜面体B上,斜面体放在水平面上静止.则物体A受力的情况为()A.重力弹力摩擦力B.下滑力弹力摩擦力C.重力弹力摩擦力下滑力D.重力对斜面的压力摩擦力5、水平桌面上有三本叠放在一起、质量均为m的书,书与桌面及书与书之间的动摩擦因数均为,重力加速度为g,现想把中间的一本书水平抽出,则要用的力至少要大于()A. B. C. D.6、空间某一静电场的电势φ在x轴上分布如图所示,x轴上B、C两点电场强度在x方向上的分量分别是EBx、ECx,下列说法中正确的有A.EBx的大小小于ECx的大小B.EBx的方向沿x轴负方向C.电荷在O点受到的电场力在x方向上的分量最大D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力一直做负功二、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,从竖直面上大圆的最高点A,引出两条不同的光滑轨道,端点都在大圆上.相同物体由静止开始,从A点分别沿两条轨道滑到底端,则下列说法中正确的是()A.到达底端的速度大小不相等B.重力的冲量都相同C.物体动量的变化率都相同D.沿AB运动所用的时间小于沿AC运动所用的时间8、男子跳高的世界纪录是,由古巴运动员索托马约尔于1993年7月27日在萨拉曼萨创造。不计空气阻力,对索托马约尔跳高过程的描述,下列说法正确的是A.起跳时地面对他的支持力大于他的重力B.起跳时地面对他的支持力大于他对地面的压力C.起跳以后上升过程他处于完全失重状态D.起跳以后上升过程他处于完全超重状态9、如图所示,真空中有一个边长为L的正方体,在它的两个顶点M、N处分别固定等量异号点电荷,图中的a、b、c、d也是正方体的顶点,e、f、g、h均为所在边的中点,关于这些点的电场强度和电势,下列说法正确的是()A.a、b两点电场强度相同,电势相等B.c、d两点电场强度不同,电势相等C.e、f两点电场强度相同,电势不等D.g、h两点场强大小相同,电势不等10、如图所示,空间有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,在电场中P处由静止下落—质量为W、带电量为的小球(可视为质点).在P的正下方h处有一水平弹性绝缘挡板S(挡板不影响电场的分布),小球每次与挡板相碰后电量减小到碰前的倍(),而碰撞过程中小球的机械能不损失,即碰撞前后小球的速度大小不变,方向相反.设在匀强电场中,挡板S处的电势为零,则下列说法正确的是()A.小球在初始位置P处的电势能为B.小球第一次与挡板相碰后所能达到的最大高度大于hC.小球第一次与挡板相碰后所能达到最大高度时的电势能等于D.小球第一次与挡板相碰后所能达到的最大髙度小于h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)如图所示为“DIS测变速直线运动的瞬时速度”实验的装置图.(1)图中①所示的器材为:___________传感器.(2)若实验过程中挡光片紧贴小车前沿放置,则随着挡光片宽度不断减小,速度栏中的数据__________(填“不断增大”、“不变”或“不断减小”).12.(12分)利用如图装置可测量滑块通过某位置时的瞬时速度大小,实验中除了需要测量挡光片的宽度外,还需要获得的数据有:_______________。某同学想提高测量的精度,就用一根细细的针代替原来的挡光片,结果实验结果并不理想,你认为可能的原因是:__________________________________________。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,在坐标系xOy的第一象限内虚线OC的上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B0,第四象限内存在磁感应强度大小未知、方向垂直纸面向里的匀强磁场,第三象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,在x轴负半轴上有一接收屏GD,GD=2OD=2d.现有一带电粒子(不计重力)从y轴上的A点,以初速度v0水平向右垂直射入匀强磁场,恰好垂直OC射出,并从x轴上的P点(未画出)进入第四象限内的匀强磁场,粒子经磁场偏转后又垂直y轴进入匀强电场并被接收屏接收,已知OC与x轴的夹角为37°,OA=,sin37°=0.6,cos37°=0.1.求:(1)粒子的带电性质及比荷;(2)第四象限内匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)第三象限内匀强电场的电场强度E的大小范围.14.(16分)如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力).(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置.(2)在电场I区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置.(3)若将左侧电场II整体水平向右移动L/n(n≥1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场I区域内由静止释放电子的所有位置.15.(12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.

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】A、三力平衡时,三个力中的任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线.将其中的一个向东的力F减小到零后再增加到F,故合力先向西增加到F,再减小到零;根据牛顿第二定律,加速度向西,且先增加后减小到零,故A错误,B正确;

C、物体初速度为零,加速度方向一直与速度方向相同,故速度一直增加到最后匀速,C错误;

D、即物体先向西做加速度不断变大的加速运动,再向西做加速度不断减小的加速运动;即速度增大到某一值后,做匀速直线运动;在此过程中位移一直增加,故D错误;综上所述本题答案是:B2、D【解析】

设圆的半径为R,橡皮筋的劲度系数为k,小球最终静止在Q点,胡克定律得:mg=k(2R)当小球与N的连线与竖直方向之间的夹角为α时,橡皮筋的伸长量橡皮筋的弹力对小球,设拉力F与水平方向之间的夹角为β,在水平方向竖直方向联立可得可知拉力F的方向绳子与橡皮筋的方向垂直,而且随α的增大,F逐渐增大。故选D。3、D【解析】

v-t图像的斜率等于加速度,可知甲的加速度大于乙的加速度,选项A错误;在0-t2时间内,甲乙的速度均为正值,可知甲和乙的位移都是逐渐增大,选项B错误;在t1时刻甲乙速度大小相等,方向相同,选项C错误;在0-t1时间内,甲的速度大于乙,甲在前乙在后,甲乙间距离逐渐增大,在时间t1-t2内乙的速度大于甲的速度,某一时刻乙赶上甲并超到前面去,选项D正确;故选D.本题考查基本的读图能力,关键要明确斜率的含义,知道在速度--时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义.4、A【解析】解:由受力分析知物体冲上粗糙斜面后受重力、弹力、摩擦力的作用,上冲是靠惯性,不是有什么上冲力,故A对B错;C中压力是斜面所受力,不是物体受力,故C错;D选项中弹力与支持力重复出现,故错误。5、A【解析】

当第一本书与第二本书间、第二本书与第三本书间恰好发生相对滑动时,第二本书刚好被抽出,此时,第三本书静止不动,以上面两本书为研究对象,根据牛顿第二定律求解。【详解】当第一本书与第二本书间、第二本书与第三本书间恰好发生相对滑动时,第二本书刚好被抽出;以第一本书为研究对象,由牛顿第二定律得:以上面两本书为研究对象,根据牛顿第二定律得:两式相比解得:,故A正确,BCD错误。本题要注意当书本之间恰好发生相对滑动时,是两者将发生相对滑动的临界状态,物体做匀加速度直线运动,结合整体法和隔离法进行研究。6、D【解析】

A.根据斜率表示电场强度知EBx的大小大于ECx的大小,故A错误;B.沿电场线方向电势降低,所以EBx的方向沿x轴正方向,故B错误;C.根据图象知O点斜率最小,所以电荷在O点受到的电场力在x方向上的分量小,故C错误;D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电势降低,电势能增大,所以电场力做负功,故D正确;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、AB【解析】如图所示,对物体在斜面上受力分析,由牛顿第二定律可求得:a=gcosα

根据运动学公式x=at2可得:2Rcosα=gcosαt2;则有:t=2;因此下滑时间与斜面的倾角无关,只与圆弧的半径及重力加速度有关,故D错误;因时间相同,则重力的冲量相同,故B正确;因物体下落的高度不同,故物体到达轨道底端的速度大小不同,故选项A正确;根据动量定理,动量的变化率等于合外力,即mgcosα,则因为α不同,则动量的变化率不同,选项C错误;故选AB.点睛:本题考查牛顿第二定律及动量定理等的应用,在解题时要注意几何关系的应用,图中三角形是直角三角形.8、AC【解析】

结合牛顿第二定律,依据加速度方向,来判定支持力与重力的关系;根据牛顿第三定律来判定支持力与压力关系;根据失重和超重的条件判断CD选项。【详解】起跳时,因有向上加速度,则地面对他的支持力大于他的重力,故A正确;地面对他的支持力和他对地面的压力力一是相互作用力,故支持力等于他对地面的压力,故B错误;起跳以后上升过程只受重力作用,加速度方向向下,他处于完全失重状态,故C正确,D错误。故选AC。本题主要考查了对牛顿第二,第三定律等基本知识的理解,注意地面对他的支持力和他对地面的压力是一对作用力和反作用力,掌握失重和超重的条件。9、ACD【解析】

A、根据等量异种电荷的电场线分布,结合a、b两点连线在两点电荷连线的中垂线上,可知,a、b两点的电场强度大小相等,方向相同,而中垂面是0V的等势面;故A正确.B、c、d两点的场强用场强的矢量叠加原理可知大小相等,方向不同;而电势与中垂面比较可知φc>0>φdC、e、f两点的场强用场强的矢量叠加原理结合对称性可知大小相等,方向相同;电势同样满足φe>0>φfD、g、h两点场强用场强的矢量叠加原理结合对称性可知大小相等,方向不同;中垂面的电势为零,电势与中垂面相比较可知φg>0>φh故选ACD.常见电场的电场线分布及等势面的分布要求我们能熟练掌握,并要注意沿电场线的方向电势是降低的,同时注意等量异号电荷形成电场的对称性.加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.10、AB【解析】A、小球从P处到挡板,电场力做功电场力做功量度电势能的变化,所以电势能减小,而挡板S处的电势为零,所以小球在初始位置P处的电势能为,故A正确;根据动能定理研究从P处到挡板得:根据动能定理研究从挡板到最高点得:,碰撞过程中小球的机械能不损失,即碰撞前后小球的速度大小不变,方向相反.小球每次与挡板相碰后电量减小到碰前的k倍,所以,故B正确,C错误;D、因为碰撞后小球的电荷量减少,由总能量守恒知,与挡板相碰后所能达到最大高度大于h,故D错误,故选AB.电场力做功量度电势能的变化.电势能具有相对性,知道挡板S处的电势为零,能求其他位置的电势能.根据动能定理研究从P处到挡板,再从挡板到最高点.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、光电门;不断减小【解析】

(1)根据实验装置和实验原理可知器材叫做光电门传感器;(2)小车做加速运动,挡光片越大,则测得的速度为平均速度,即时间中点的瞬时速度越大,时间越短测得的瞬时速度越小,因此速度不断减小12、挡光片通过光电门的时间针过细,无法全部挡住光电门发出的光束,致使时间测量不准确【解析】

根据遮光条的宽度与滑块通过光电门的时间即可求得滑块的速度:,所以还需要测量挡光片通过光电门的时间;可能原因是针过细,无法全部挡住光电门发出的光束,致使时间测量不准确,从而引起实验误差。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】

(1)粒子运动轨迹如图所示,由左手定则可知粒子带负电.由图知粒子在第一象限内运动的轨道半径R=d由洛伦兹力提供向心力得Bqv0=m联立得(2)由图知OP=d,所以粒子在第四象限内做圆周运动的半径为同理B′qv0=,联立得B′=(3)粒子在匀强电场中做类平抛运动,由图知OQ=r+rsin37°=d当电场强度E较大时,粒子击中D点,由类平抛运动规律知=v0t联立得Emax=当电场强度E较小时,粒子击中G点,由类平抛运动规律知=v0t联立得Emin=所以点睛:本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是正确解题的关键,应用牛顿第二定律与类平抛运动规律可以解题,解题是注意几何知识的应用.14、(1)坐标为(-2L,)(2)xy=(3)【解析】

(1)设电子的质量为m,电量为e,电子在电场I中做匀加速直线运动,出区域I时的为v0,此后电场II做类平抛运动,假设电子从CD边射出,出射点纵坐标为y,有解得y=,所以原假设成立,即电子离开ABCD区域的位置坐标为(-2L,)(2)设释放点在电场区域I中,其坐标为(x,y),在电场I中电子被加速到v1,然后进入电场II

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