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文档简介
内蒙古自治区乌海市乌达区2027届高三上物理期中经典模拟试题注意事项: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、将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,图象如图所示,以下判断正确的是()A.前货物做匀变速直线运动B.前内货物处于失重状态C.前内与最后内货物的平均速度相同D.第末至第末的过程中,货物的机械能守恒2、如图所示,质量为m的木块A放在斜面体B上,若A和B沿水平方向以相同的速度一起向左做匀速直线运动.则A和B之间的相互作用力大小为A.mgsinθ B.mg C.mgcosθ D.03、如图甲所示,当A、B两物块放在光滑的水平面上时,用水平恒力F作用于A的左端,使A、B一起向右做匀加速直线运动时的加速度大小为a1,A、B间的相互作用力的大小为N1.如图乙所示,当A、B两物块放在固定光滑斜面上时,此时在恒力F作用下沿斜面向上做匀加速时的加速度大小为a2,A、B间的相互作用力的大小为N2,则有关a1,a2和N1、N2的关系正确的是()A.B.C.D.4、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.1800N5、如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=91°,∠B=31°,AC长为L,已知A点的电势为,B点的电势为,C点的电势为1.一带电的粒子从C点以的速度出发,方向如图所示(与AC边成61°).不计粒子的重力,下列说法正确的是A.电场强度的方向由B指向CB.电场强度的大小为C.若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为D.只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B点6、某人身系弹性绳自高空p点自由下落,图中a点是弹性绳的原长位置,b点是人静止悬吊着的位置,c点是人所到达的最低点,空气阻力不计,则人()A.从p至c过程中人的动能不断增大B.从p至a过程中人的机械能不守恒C.从p至c过程中重力所做的功等于人克服弹性绳弹力所做的功D.从a至c过程中人的重力势能减少量等于弹性绳的弹性势能增加量二、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、2013年12月2日,嫦娥三号探测器顺利发射,进入近地点210公里、远地点约万公里的地月转移轨道.12月10日“嫦娥三号”从距离月表100km的环月圆轨道Ⅰ,变轨至为近月点15km、远月点100km的椭圆轨道Ⅱ,两轨道相切于点P,如图所示.若只考虑月球引力,关于“嫦娥三号”飞船,以下说法正确的是[Failedtodownloadimage:0:8086/QBM/2018/12/14/2096671323242496/2098779498266624/STEM/aa52182366174685ac68827fce658a6c.png]A.飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道II上的机械能B.飞船沿轨道I运行至P点的速度大于沿轨道II运行至P点的速度C.飞船沿轨道I运行至P点的加速度小于沿轨道II运行至P点的加速度D.飞船在轨道Ⅰ上的周期比在轨道Ⅱ上的周期大8、一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则()A.时物块的速率为B.时物块的动量大小为C.时物块的动量大小为D.时物块的速度为零9、如图所示,木块B上表面是水平的,当木块A置于B上,并与B保持相对静止,一起沿固定的光滑斜面由静止开始下滑,在下滑过程中()A.A所受的合外力对A做正功B.B对A的弹力做正功C.B对A的摩擦力做正功D.A对B做正功10、在光滑的水平面上,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用轻弹簧相连,在拉力F的作用下,以加速度a做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度a1和a2,则()A. B. C. D.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)小明对2B铅笔芯的导电性能感兴趣,于是用伏安法测量其电阻值:(1)图1是部分连接好的实物电路图,请用电流表外接法完成接线并在图1中画出_____;(2)小明用电流表内接法和外接法分别测量了一段2B铅笔芯的伏安特性,并将得到的电流、电压数据描到U—I图上,如图2所示.在图中,由电流表外接法得到的数据点是用___(填“О”或“×”)表示的;(3)请你选择一组数据点,在图2上用作图法作图,并求出这段铅笔芯的电阻为____Ω。12.(12分)请按照有效数字规则读出以下测量值。(1)______mm;_____mm;(2)______mm.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,质量M=2.0kg的长木板静止在光滑水平面上,在长木板的右端放一质量m=1.0kg的小滑块(可视为质点),小滑块与长木板之间的动摩擦因数μ=0.20.现用水平恒力F=8.0N向右拉长木板,使小滑块与长木板发生相对滑动,经过t=1.0s撤去拉力F.小滑块在运动过程中始终没有从长木板上掉下.求:(1)撤去力F时小滑块和长木板的速度各为多少(2)运动中小滑块距长木板右端的最大距离是多大?14.(16分)如图所示,竖直光滑半圆轨道COD与水平粗糙轨道ABC相切于C点,轨道的AB部分可绕B点转动,一质量为m的滑块(可看作质点)在水平外力F的作用下从A点由静止开始做匀加速直线运动,到B点时撤去外力F,滑块恰好能通过最高点D,现将AB顺时针转过37°,若将滑块从A点由静止释放,则滑块恰好能到达与圆心等高的O点(不计滑块在B点的能量损失)。已知滑块与轨道ABC间的动摩擦因素μ=0.5,重力加速度g,BC=R(1)水平外力F与滑块重力mg的大小的比值。(2)若斜面AB光滑,其他条件不变,滑块仍从A点由静止释放,求滑块在D点处对轨道的压力大小。15.(12分)如图甲所示,一轻质弹簧左端固定在墙壁上,右端与置于水平面上的质量为m的小滑块相连。在以下的讨论中小滑块可视为质点,弹簧始终在弹性限度内,取弹簧原长时弹性势能为0,且空气阻力可忽略不计。(1)若水平面光滑,以弹簧原长时小滑块的位置O为坐标原点,建立水平向右的坐标轴Ox,如图甲所示。①请在图乙中画出弹簧弹力F与小滑块所在位置坐标x的关系图像。教科书中讲解了由v-t图像求位移的方法,请你借鉴此方法,并根据F-x图像推导出小滑块在x位置时弹簧弹性势能Ep的表达式。(已知弹簧的劲度系数为k)②小滑块在某轻质弹簧的作用下,沿光滑水平面在O点附近做往复运动,其速度v的大小与位置坐标x的关系曲线如图丙所示,其中vm和x0皆为已知量,请根据图丙中v-x图像提供的信息求解本题中弹簧的劲度系数k′。(2)若水平面不光滑,且已知小滑块与水平面之间的动摩擦因数为μ。仍以弹簧原长时小滑块的位置O为坐标原点,建立水平向右的坐标轴Ox,将小滑块沿水平面向右拉到距离O点为l0的P点按住(l0>μmg/k),如图丁所示。计算中可以认为滑动摩擦力与最大静摩擦力大小相等,已知重力加速度为g,弹簧的劲度系数为k。①若放手后小滑块第一次经过O点向左运动至最远点Q,求Q点与O点的距离,并分析如果小滑块在Q点停不住,l0与μ、m和k等物理量之间应满足什么条件;②若放手后小滑块第二次经过O点后在向右运动的过程中逐渐减速最终静止,求小滑块从P点开始运动的整个过程中所通过的总路程。
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、C【解析】
A.由图像可知,前3s匀加速向上运动;3-5s内匀速向上运动;5-7s内匀减速向上运动;可知前7s货物不是做匀变速直线运动,选项A错误;B.前3s内货物向上做加速运动,加速度向上,处于超重状态,选项B错误;C.前3s内与最后2s内货物的平均速度相同,均为选项C正确;D.3s到5s内物体做匀速直线运动,动能不变,高度增大,重力势能增加,所以机械能不守恒,D错误。故选C。2、B【解析】
以A为研究对象,分析受力情况:重力mg、B对A的支持力N和摩擦力f,作出力图所示:B对A的作用力是支持力N和摩擦力f的合力,根据平衡条件可知,支持力N和摩擦力f的合力与重力大小相等,方向相反,则有B对A的作用力大小为mg,故B正确,ACD错误。故选B。3、D【解析】
对于图1,根据牛顿第二定律,整体加速度,隔离对B分析,A对B的作用力.对于图2,根据牛顿第二定律,整体的加速度.隔离对B分析,有:N2-mBgsinθ=mBa2,解得,知a1>a2,N1=N2;故D正确,A、B、C错误.故选D.解决本题的关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,以及掌握整体法和隔离法的运用.4、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.5、C【解析】
A、根据电场的性质,可知BC的中点的电势为,所以电场强度的方向沿∠C的角平分线指向C,故A错误;B、根据可知电场强度的大小为,故B错误;C、粒子在电场中做类平抛运动,粒子能击中图中的A点,则有,,,联立解得,故C正确;D、粒子做类平抛运动,所以粒子速度不论多大在电场中都不能击中图中的B点,故D错误;故选C.关键是找出等势线,再根据等势线找到电场方向,根据U=Ed求解电场强度.6、C【解析】A、从p至a过程中人做自由落体运动,b点是人静止悬吊着的位置,即平衡位置,那么过了b点后,人就开始减速运动了,c点是人所到达的最低点,所以人的动能是先增大后减小,故A错误;B、从p至a过程中人做自由落体运动,所以机械能守恒,故B错误;C、从P至点c的过程中,重力和弹力做功,由于初速度和末速度都是1.根据动能定理,重力所做功等于人克服弹力所做功,故C正确;D、从a到c过程,机械能守恒,动能减少,重力势能减少,弹性势能增加,故重力势能减少量小于弹性势能增加量,故D错误。综上所述本题答案是: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、ABD【解析】
飞船在轨道Ⅰ上经过P点时,要制动减速,使其速度减小做向心运动,从而转移到轨道Ⅱ上运动.所以飞船在轨道Ⅰ上运动时的机械能大于轨道Ⅱ上运动的机械能,故AB正确;根据可知飞船沿轨道I运行至P点的加速度等于沿轨道II运行至P点的加速度,选项C错误;根据开普勒第三定律可知,飞船在轨道Ⅰ上的轨道的半长轴大于在轨道Ⅱ上的半长轴,则飞船在轨道Ⅰ上的周期比在轨道Ⅱ上的周期大,选项D正确;故选ABD.本题要知道卫星变轨的原理,并且要知道飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时与飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时受到的万有引力大小相等,根据牛顿第二定律可知加速度必定相等,与轨道和其它量无关.8、AB【解析】
A.前两秒,根据牛顿第二定律则0-2s的速度规律为:v=at;t=1s时,速率为1m/s,A正确;B.t=2s时,速率为2m/s,则动量为P=mv=4kg•m/sB正确;CD.2-4s,力开始反向,物体减速,根据牛顿第二定律,a=-0.5m/s2,所以3s时的速度为1.5m/s,动量为3kg•m/s,4s时速度为1m/s,CD错误;9、AC【解析】木块向下加速运动,故动能增加,由动能定理可知,木块A所受合外力对A做正功,故A正确;A、B整体具有沿斜面向下的加速度,设为a,将a正交分解为竖直方向分量a1,水平分量a2,如图所示,由于具有水平分量a2,故必受水平向左摩擦力f,A受力如图所示,所以A受到支持力做负功,摩擦力做正功,故B错误,C正确;由牛顿第二定律得;竖直方向上;mg﹣N=ma1①水平方向上:f=ma2②假设斜面与水平方向的夹角为θ,摩擦力与弹力的合力与水平方向夹角为α,由几何关系得;a1=gsinθsinθ③a2=gsinθcosθ④tanα=⑤联立①至⑤得:tanα==cotθ=tan(﹣θ)即α+θ=所以B对A的作用力与斜面垂直,所以B对A不做功,由牛顿第三定律得,A对B的作用力垂直斜面向下,所以A对B也不做功,故D错误.故选AC.10、AD【解析】
力F作用时,对A有:F弹=m1a;对B有F-F弹=m2a;当突然撤去推力F的瞬间,弹簧弹力没有发生改变,对B受力分析有:-F弹=m2a2,解得:a2=-a,A受到弹力作用,撤去F的瞬间弹簧的弹力不变,所以A的加速度不变,仍为a,故选AD.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、×用“×”连线求得电阻约为1.1~1.3Ω;用“О”连线求得电阻约为1.5~1.7Ω【解析】
(1)[1].实物电路如图:(2)[2].因用电流表的外接法,电压的测量值偏小,同一电流值,电压值较小,由图知得到的数据点是用“×”表示的;(3)[3].电流表的外接法测量数据为用“×”表示的,可求其连线直线的斜率约为1.1~1.3Ω;用“О”连线求得电阻约为1.5~1.7Ω。12、(1)2.641~2.642;4.991~4.992;(2)10.95【解析】(1)读数分别为:2.5mm+0.01mm×14.2=2.642mm;5.5mm+0.01mm×49.1=5.991mm.(2)读数:1cm+0.05mm×19=1.095cm=10.95mm.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)对长木板施加恒力F的时间内,小滑块与长木板间相对滑动,小滑块和长木板在水平方向的受力情况如图所示。小滑块所受摩擦力f=μmg设小滑块的加速度为a1,根据牛顿第二定律:f=ma1解得:a1=2.0
m/s2长木板受的摩擦力
f′=f=μmg设长木板的加速度为a2,根据牛顿第二定律:F−f′=Ma2
解得:a2=3.0
m/s2经过时间t=1.0
s,小滑块的速度
v1=a1t=2.0
m/s
长木板的速度
v2=a2t=3.0
m/s(2)撤去力F后的一段时间内,小滑块的速度小于长木板的速度,小滑块仍以加速度a1做匀加速直线运动,长木板做匀减速直线运动。设长木板运动的加速度为a3,此时长木板水平方向受力情况如图所示,根据牛顿第二定律f′=Ma3解得
a3=1.0
m/s2设再经过时间t1后,小滑块与长木板的速度相等,此时小滑块相对长木板静止即v1+a1t1=v2−a3t1
解得:t1=1/3
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