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文档简介

2027届新疆阿勒泰第二高级中学物理高三第一学期期中达标测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、美国著名的网球运动员罗迪克的发球时速最快可达60m/s,这也是最新的网球发球时速的世界纪录,可以看做罗迪克发球时使质量约为60g的网球从静止开始经0.02s后速度增加到60m/s,则在上述过程中,网球拍对网球的作用力大小约为()A.180N B.90N C.360N D.1800N2、一质点做直线运动,加速度方向始终与速度方向相同,但加速度大小逐渐减小至零,则在此过程中A.位移逐渐增大,当加速度减小至零时,位移将不再增大B.位移逐渐减小,当加速度减小至零时,位移达到最小值C.速度逐渐减小,当加速度减小至零时,速度达到最小值D.速度逐渐增大,当加速度减小至零时,速度达到最大值3、如图所示,两块水平放置的正对金属板A、B与电源E相连,金属板A接地,AB板之间有一固定点C.若将B板向上平移一小段距离(仍在C点下方),下列说法中正确的是(

)A.电容器所带电荷量减少B.C点电势升高C.若在C点处固定一带负电的点电荷,其电势能增大D.若保持B板不动,将A板上移一小段距离,C点电势升高4、有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近的近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示,则有()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.b在相同时间内转过的弧长最长C.c在4h内转过的圆心角是D.d的运动周期有可能是20小时5、如图所示,在地面上方的A点以水平抛出一小球,小球刚要落地时的动能,落地点在B点,不计空气阻力,则A、B两点的连线与水平面间的夹角为()A.30° B.37° C.45° D.60°6、如图所示,理想变压器的原线圈接在u=110sin60πt(V)的交流电源上,副线圈接有阻值为55Ω的负载电阻R,原、副线圈匝数之比为1:2,电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是A.电压表的示数为55VB.原线圈的输入功率为880WC.副线圈输出交流电的频率为60HzD.若在副线圈上电阻R的两端再并联一个阻值为55Ω的定值电阻,则电流表的示数为8A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,光滑长铁链由若干节组成,全长为L,圆形管状轨道半径为远大于一节铁链的高度和长度.铁链靠惯性通过轨道继续前进,下列判断正确的是A.在第一节完成圆周运动的过程中,第一节铁链机械能守恒B.每节铁链通过最高点的速度依次减小C.第一节与最后一节到达最高点的速度大小相等D.第一节回到最低点至最后一节进入轨道的过程中铁链的速度保持不变8、如图甲所示,轻杆长为3R,已知,两端分别固定着质量相等的两个小球A和B,杆上O点装有光滑的水平转轴,给小球B一个合适的速度能够让小球A和小球B绕着O在竖直面内做圆周运动,忽略空气阻力。设小球B在最高点的速度为v,小球B受到的弹力大小为F,其图象如图乙所示,则下列说法正确的是()A.当地的重力加速度为B.小球B的质量为C.由图乙分析可得到小球A转到最高点时的最小速度为D.若,当小球A转到最高点时受到的弹力有可能为零9、如图所示,传送带以v0的初速度匀速运动。将质量为m的物体无初速度放在传送带上的A端,物体将被传送带带到B端,已知物体到达B端之间已和传送带相对静止,则下列说法正确的是()A.传送带对物体做功为mv02/2B.传送带克服摩擦做功mv02/2C.电动机由于传送物体多消耗的能量为mv02/2D.在传送物体过程产生的热量为mv02/210、质量相等的甲、乙两个球在光滑水平面上沿同一直线向同一方向运动,甲球的动量是8Kg.m/s,乙球的动量是4Kg.m/s,当甲球追上乙球时发生碰撞,则碰撞后甲、乙两球的动量可能值是()A.甲的动量是—5Kg.m/s,乙的动量是18Kg.m/sB.甲的动量是5Kg.m/s,乙的动量是7Kg.m/sC.甲的动量是3Kg.m/s,乙的动量是10Kg.m/sD.甲的动量是6Kg.m/s,乙的动量是6Kg.m/s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)用游标卡尺测一根金属管的内径和外径时,卡尺上的游标位置分别如图(a)、(b)所示。这根金属管内径读数是______cm,管壁的厚度是____cm。12.(12分)某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻质弹簧竖直悬挂于某一深度为h=35cm,且开口向下的小筒中(没有外力作用时弹簧的下端位于筒内,用测力计可以同弹簧的下端接触),如图甲所示,若本实验的长度测量工具只能测量露出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变l而测出对应的弹力F,作出F-l图象如图乙所示,则弹簧的劲度系数为k=______N/m,弹簧的原长l0=______cm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,半径为R=1611m的光滑的圆弧形凹槽固定放置在光滑的水平面上,凹槽的圆弧面与水平面在B点相切,另一条半径OC与竖直方向夹角为θ=37°,C点是圆弧形凹槽的最高点,两个大小相同的小球P、Q质量分别为m1=2kg和m2=1kg,Q静止于B点,P放置于水平面上A点.给P施加一个F=60N的水平向右的瞬间作用力后P匀速运动,在B点与Q发生对心正碰,碰撞过程没有能量损失,碰后Q恰好能沿弧形凹槽经过最高点C,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8求:(1)P碰前的速度大小v1和碰后的速度大小v2;(2)力F的作用时间t.14.(16分)如图所示,传送带以v=10m/s速度向左匀速运行,AB段长L为2m,竖直平面内的光滑半圆形圆弧槽在B点与水平传送带相切,半圆弧的直径BD=3.2m且B、D连线恰好在竖直方向上,质量m为0.2kg的小滑块与传送带间的动摩擦因数μ为0.5,g取10m/s2,不计小滑块通过连接处的能量损失.图中OM连线与水平半径OC连线夹角为300求:(1)小滑块从M处无初速度滑下,到达底端B时的速度;(2)小滑块从M处无初速度滑下后,在传送带上向右运动的最大距离以及此过程产生的热量;(3)将小滑块无初速度的放在传送带的A端,要使小滑块能通过半圆弧的最高点D,传送带AB段至少为多长?15.(12分)民航客机在发生意外紧急着陆后,打开紧急出口,会有一条狭长的气囊自动充气,形成一条连接出口与地面的斜面,乘客可沿斜面滑行到地上.若某客机紧急出口下沿距地面高h=3.2m,气囊所构成的斜面长度L=6.4m,一个质量m=60kg的人沿气囊滑下时受到大小恒定的阻力f=225N,重力加速度g取10m/s2,忽略气囊形变的影响.求:(1)人沿气囊滑下的过程中,人克服阻力所做的功和人的重力做功的平均功率;(2)人滑至气囊底端时速度的大小;

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、A【解析】根据a=得,a=3000m/s2,根据牛顿第二定律F=ma=0.06=180N.故A正确.B、C、D错误.故选A.2、D【解析】

在此过程中,由于加速度的方向始终与速度方向相同,所以质点做加速直线运动,速度逐渐增大,当加速度减小到零时,物体将做匀速直线运动,速度不变,而此时速度达到最大值;由于质点做方向不变的直线运动,所以位移逐渐增大,当加速度减小到零时,速度不为零,所以位移继续增大;A.与分析不符,故A错误;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析相符,故D正确;故选D。3、C【解析】

A、电容器与电源保持相连,电容器板间的电压不变,将B板向上平移一小段距离,根据C=εs4πkd,电容增大,再由Q=CU,可知电容器处于充电状态电何量增多;故AB、根据E=Ud分析得知板间电场强度增大,由U=Ed知,C与A间的电场差增大,A点的电势为零,C点的电势小于零,则知C点的电势降低;故BC、C点的电势降低,由EP=qφC知负电荷在CD、若保持B板不动,将A板上移一小段距离,则极板间距增大,因电压U不变,依据E=Ud,可知电场强度减小,C与B的电势差减小,那么C与A的电势差增大,因此C点电势降低;故D故选C.由于金属板与电源始终相连,即使改变两板间距,两板的电压仍不变,掌握公式C=εs4πkd,与Q=4、B【解析】

A.同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r可知,c的向心加速度大于a的向心加速度;根据万有引力等于重力可得卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,所以知a的向心加速度小于重力加速度g,故A错误;B.根据万有引力提供向心力解得卫星的半径越大,速度越小,则有;对c和a有因为c的半径大于a的半径,故,故b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长,故B正确;

C.c是地球同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是,故C错误;D.根据开普勒第三定律可知,卫星的半径越大,周期越大,d的半径大于c的,所以d的运动周期大于c的周期24h,所以不可能为20h,故D错误。故选B。5、C【解析】

由题意得:解得:tanα==2因为速度与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角的正切值的两倍,即tanα=2tanθ,解得tanθ=1,θ=45°A.30°,与分析不符,故A错误;B.37°,与分析不符,故B错误;C.45°,与分析相符,故C正确;D.60°,与分析不符,故D错误。6、B【解析】

A.因为原线圈电压关系:u=110sin60πt故可知原线圈电压有效值为110V,原、副线圈匝数之比为1:2,所以有:解得电压表的示数,故A错误;B.因副线圈的功率为:故B正确;C.根据原线圈电压关系可知该交流电的频率为30Hz,故C错误;D.若在副线圈上电阻R的两端再并联一个阻值为55Ω的定值电阻,可知总电阻为:所以副线圈电流为:根据:可知原线圈电流,即电流表示数为I2=16A,故D错误.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、CD【解析】

A、铁链、火车、绳等由完全相同的各部分构成连接体,各部分之间有弹力作用,若选一节研究,有除重力或弹簧弹力的其他外力做功,机械能不守恒;但选取真个系统为对象时,各部分的力属于内力,做功抵消,系统只有重力做功,机械能守恒,A错误.B、D、当系统的重心上升到圆心处,重力势能增大,由系统机械能守恒知动能减小;以后每下降一节,后面上升一节,系统的机械能不变,则速度相等,故B错误,D正确.C、第一节到达最高点和最后一节到最高点时系统的重心位置相同,由知重力势能相等时动能相等,则每一节的速率相等,C正确.故选CD.本题以竖直平面内的圆周运动为模型,考查了机械能守恒定律的一种应用:由完全相同的各部分构成的连接体模型,明确机械能守恒定律的条件是系统内只有重力或弹簧弹力做功.8、AD【解析】

AB.由题图乙可知,Ob段小球B受到的弹力随着速度的增大而减小,所以弹力方向向上,当时弹力:即当时,此时:所以则:所以,故A正确,B错误;C.当小球B在最高点速度为零时,小球A转到最高点时速度最小,设最小速度为v,根据机械能守恒定律,减少的重力势能等于增加的动能:所以最小的速度,故C错误;D.若小球A到达最高点时不受杆给的弹力,则有,根据系统机械能守恒,小球B转到最高点后速度设为,以圆心所在的平面为重力势能的参考平面有:解得,在题图乙中有效范围之内,该假设成立,故D正确。9、AD【解析】A、物体受重力支持力和摩擦力,根据动能定理,传送带对物体做的功等于动能的增加量,即12mv02,故A正确;

B、根据动能定理得:摩擦力对物体做功大小为12mv02.在物体匀加速运动的过程中,因为传送带的位移大于物体的位移,则传送带克服摩擦力做的功大于摩擦力对物体做功,所以传送带克服摩擦力做的功大于12mv02.故B错误;

C、电动机因为传送物体多消耗的能量等于物体动能增加量和摩擦产生的内能的和,故大于12mv02,故C错误;

D、在传送物体过程产生的热量等于滑动摩擦力与相对路程的乘积,即Q=fΔx综上所述本题答案是:AD10、BD【解析】

两球碰撞过程遵守动量守恒定律,碰撞过程中总动能不增加,动量与动能的关系EK=P2【详解】A、碰撞前质量相等的甲、乙两球的总动量P=12Kgm/s,总能量Ek=822m+4碰撞后甲、乙两球的动量P=—5Kg.m/s+18Kg.m/s=13Kgm/s,动量不守恒;碰撞后甲、乙两球的能量Ek=-522m+1822m=B、碰撞后甲、乙两球的总动量P=5Kg.m/s+7Kg.m/s=12Kgm/s,动量守恒;碰撞后甲、乙两球的能量Ek=522m+722m=C、碰撞后甲、乙两球的总动量P=3Kg.m/s+10Kg.m/s=13Kgm/s,动量不守恒;碰撞后甲、乙两球的能量Ek=322m+1022mD、碰撞后甲、乙两球的总动量P=6Kg.m/s+6Kg.m/s=12Kgm/s,动量守恒;碰撞后甲、乙两球的能量Ek=622m+622m=故选:B、D对于碰撞问题,要掌握碰撞过程的三个基本规律来分析:一、动量守恒;二、系统总动能不增加(爆炸例外);三、碰撞后如同向运动,后面的物体的速度不大于前面物体的速度,即要符合实际运动情况三、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、2.37cm0.33cm【解析】

金属管内径读数是:2.3cm+0.1mm×7=2.37cm,外径:3cm+0.1mm×3=3.03cm;则管壁的厚度是:(3.03-2.37)cm=0.33cm。12、20025【解析】

根据胡克定律写出F与l的关系式,然后结合数学知识求解即可。【详解】根据胡克定律F与l的关系式为F=k(l+h-l0)=kl+k(h-l故弹簧的劲度系数为:k=200N/m,由k(h-l0)=20N,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)6m/s2m/s(2)0.2s【解析】(1)Q恰能经过最高点C,在C点有m2gcosθ=m2Q从B到C过程中机械能守恒12m2vB2联立解得vB=8m/sP和Q碰撞过程中系统动量守恒m1v1=m1v2+m2vB系统能量守恒12m1v1解得v1=6m/s,v2=2m/s.(2)由动量定理知Ft=m1v1t=m114、(1)4m/s(2)1.6m;9.6J(3)8m【解析】

(1)根据机械能守恒定律求出小滑块到达底端B时的速度大小.

(2)根据牛顿第二定律求出匀减速运动的加速度,结合速度位移公式求出滑块在传送带上向右运动的最大距离,结合运动学公式求出发生的相对路程大小,结合Q=Ffx相求出产生的热量.

(3)根据牛顿第二定律求出最高点的最小速度,根据机械能守恒定律求出B点的速度,结合速度位移公式求出传送带的至少长度.【详解】(1)根据机械能守恒定律:mgR(1-cos

60°)=mvB2

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