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文档简介

广东省广州市番禺区2027届高三上物理期中监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、塔式起重机模型如图,小车P沿吊臂向末端M水平匀速运动,同时将物体Q从地面竖直向上匀加速吊起,下列选项中能大致反映Q运动轨迹的是()A. B.C. D.2、一物体沿半径R的圆周运动一周,其位移的大小和路程分别是()A.2πR;0 B.0;2πR C.2R;2πR D.0;2R3、在如图(a)所示的电路中,L1、L2为规格相同的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图(b)所示,C是电容为的电容器,R是阻值为8Ω的定值电阻,电源E的内阻为。电路稳定后,通过L1的电流为0.15A,下列结果正确的是()A.L1的电功率为0.32WB.L2的电阻约为5C.电源的效率约为60%D.电容器的带电量为1.2×104C4、如图,两个小球分别被两根长度不同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的(

)A.速度 B.角速度 C.加速度 D.机械能5、一带负电粒子在电场中仅受静电力作用下沿x轴正向做直线运动v-t图象如图所示,起始点O为坐标原点,下列关于电势ϕ、粒子动能Ek、电场强度E、粒子加速度a与位移xA.B.C.D.6、如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的整个过程中,下列关于小球和弹簧的能量叙述中正确的是()A.重力势能和动能之和总保持不变B.重力势能和弹性势能之和总保持不变C.动能和弹性势能之和总保持不变D.重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变二、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D、E、F、G为地面上水平间距相等的四点,三个质量相同的小球A、B、C分别在E、F、G的正上方不同高度处,以相同的水平初速度向左抛出,最后均落到D点。若不计空气阻力,则可判断A、B、C三个小球()A.初始位置离地面的高度之比为1:4:9B.落地时重力的瞬时功率之比为1:2:3C.落地时三个小球的速度大小之比为1:2:3D.从抛出到落地过程中,动能的变化量之比为1:3:58、如图所示.,粗糙斜面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连,弹簧处于自然长度时物块位于O点.现将物块拉到A点后由静止释放,物块运动到最低点B,图中B点未画出.下列说法中正确的是()A.B点一定在O点下方B.速度最大时,物块的位置可能在O点下方C.从A到B的过程中,物块和弹簧的总机械能一定减小D.从A到B的过程中,物块减小的机械能可能大于它克服摩擦力做的功9、在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则正确的是A.电压表和电流表的示数都增大。B.灯L2变暗,电流表的示数增大。C.灯L2变亮,电容器的带电量增加。D.灯L1变亮,电压表的示数减小。10、如图所示,在斜面顶端a处以速度va水平抛出一小球,经过时间ta恰好落在斜面底端P处.今在P点正上方与a等高的b处以速度vb水平抛出另一小球,经过时间tb恰好落在斜面的中点q处.若不计空气阻力,下列关系式正确的是A.va=vbB.va=vbC.ta=tbD.ta=tb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)已有资料可知,热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC),正温度系数电阻器的电阻随温度的升高而增大,负温度系数电阻器的电阻随温度的升高而减小.某实验小组尝试探究某一热敏电阻Rx的导电特性,他们用下列器材进行实验描绘该热敏电阻的伏安特性曲线,所测数据记录在表格中.器材有:A.待测热敏电阻RxB.电压表V(量程3V,内阻约为l000Ω)C.电流表A(量程0.6A,内阻约为0.5Ω)D.滑动变阻器R1(0~l0Ω)E.电源E(电动势3V,内阻忽略)F.开关与导线若干(1)请设计合理的电路图,并根据电路图完成图甲中实物图的连接________.(2)在图乙所示坐标纸上用描点法画出元件的伏安特性曲线_______.(3)根据作出的伏安特性曲线,请分析说明该曲线对应的热敏电阻是______(填“PTC”或“NTC”)热敏电阻.(4)若将两个相同的这种热敏元件串联,且与电动势为5V,内阻r=l0Ω的电源相连,则一个这种热敏元件的实际功率为________W(保留2位有效数字).12.(12分)某实验小组在“探究弹力和弹簧伸长关系”的实验中,将不同数量的钩码分别挂在竖直轻弹簧的下端,弹簧始终处于弹性限度内进行测量,根据实验所测数据,利用描点法做出了所挂钩码的总重力G与弹簧总长L的关系图像如图所示。则(1)该弹簧的劲度系数为____________;(2)由图像可求出,弹簧的弹力F跟弹簧长度L之间的关系式为________N。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)一平台的局部如图甲所示,水平面光滑,竖直面粗糙,物体B与竖直面动摩擦因数μ=0.5,右角上固定一定滑轮,在水平面上放着一质量mA=1.0kg,大小可忽略的物块A,一轻绳绕过定滑轮,轻绳左端系在物块A上,右端系住物块B,物块B质量mB=1.0kg物块B刚好可与竖直面接触.起始时令两物体都处于静止状态,绳被拉直,设物体A距滑轮足够远,台面足够高,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略滑轮质量及其与轴之间的摩擦,g取10m/s2,求(1)同时由静止释放AB,经t=1s,则A的速度多大;(2)同时由静止释放AB,同时也对物块B施加力F,方向水平向左,大小随时间变化如图乙所示,求物块B运动过程中的最大速度和物块B经多长时停止运动.14.(16分)如图所示,固定斜面足够长,斜面与水平面的夹角α=30°,一质量为3m的“L”型工件沿斜面以速度v0匀速向下运动,工件上表面光滑,其下端连着一块挡板.某时刻,一质量为m的小木块从工件上的A点,沿斜面向下以速度v0滑上工件,当木块运动到工件下端时(与挡板碰前的瞬间),工件速度刚好减为零,后木块与挡板第1次相碰,以后每隔一段时间,木块就与工件挡板碰撞一次.已知木块与挡板都是弹性碰撞且碰撞时间极短,木块始终在工件上运动,重力加速度为g.求:(1)木块滑上工件时,木块、工件各自的加速度大小.(2)木块与挡板第1次碰撞后的瞬间,木块、工件各自的速度大小.(3)木块与挡板第1次碰撞至第n(n=2,3,4,5,…)次碰撞的时间间隔及此时间间隔内木块和工件组成的系统损失的机械能△E.15.(12分)飞机在水平跑道上滑行一段时间后起飞.飞机总质量m=1×104kg,发动机在水平滑行过程中保持额定功率P=8000kW,滑行距离x=50m,滑行时间t=5s,以水平速度v0=80m/s飞离跑道后逐渐上升,飞机在上升过程中水平速度保持不变,同时受到重力和竖直向上的恒定升力(该升力由其他力的合力提供,不含重力),飞机在水平方向通过距离L=1600m的过程中,上升高度为h=400m.取g=10m/s2.(1)假设飞机在水平跑道滑行过程中受到的阻力大小恒定,求阻力Ff的大小;(2)飞机在上升高度为h=400m过程中,求受到的恒定升力F及机械能的改变量.

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】

物体相对于地面一边匀速向右运动,一边匀加速向上运动,故物体的加速度竖直向上,根据牛顿第二定律可知,物体所受外力竖直向上,根据物体所受合力与轨迹偏转关系,则可判断,B正确.2、B【解析】

运动一周,初末位置在同一点,所以位移为0,路程为.故B正确,ACD错误.3、B【解析】

A.电路稳定后,通过L1的电流为I1=0.15A,由图读出其电压U1=0.6V,则灯泡L1的电功率P1=U1I1=0.15×0.6=0.09W故A错误;B.并联部分的电压U2=U1+I1R=0.6+0.15×8=1.8V由图读出其电流为I2=0.36A,根据欧姆定律得故B正确;C.电源电动势E=U2+(I1+I2)r=1.8+0.51×1=2.31V电源的效率为故C错误;D.电容器的电压U=I1R=1.2V则电容器的带电量为Q=UC=1.2×100×10-6=1.2×10-4C故D错误。4、C【解析】试题分析:根据动能定理得:mgL=mv2,解得:,因为L不等.所以速度不等,故A错误;B、根据解得:a=2g,所以两球加速度相等,又a=Lω2,所以角速度不等,故B错误C正确;因为两球的质量关系未知,初始位置它们的重力势能不一定相等,所以在最低点,两球的机械能不一定相等,故D错误;故选C.考点:动能定理;向心加速度.【名师点睛】此题考查了动能定理的应用以及向心加速度及角速度的知识;解决本题的关键掌握动能定理和机械能守恒定律,知道摆球在最低点靠合力提供做圆周运动的向心力,列的式子即可解答;此题是基础题,意在考查基础知识的应用.5、C【解析】

根据v-t图象的斜率分析加速度的变化,判断电场力的变化,由电场力做功情况分析动能和电势能的变化,再分析电势的变化.【详解】A、v-t图象的斜率表示加速度,则知粒子的加速度减小,由牛顿第二定律知qE=ma,得场强E逐渐减小,由知φ-x图象切线斜率是变化的,所以,φ-x图象是曲线,故A错误.B、v减小,则知动能Ek减小,故B错误.C、E随时间减小,粒子做减速直线运动,E可能随x均匀减小,故C正确.D、a随时间减小,粒子做减速直线运动,a随x增大而减小,故D错误.故选C.本题关键是明确粒子的受力情况和运动情况,然后结合动能定理进行分析,图象的斜率的物理意义要清楚。6、D【解析】

A、对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变。对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,弹簧是一直被压缩的,所以弹簧的弹性势能一直在增大。因为小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变,重力势能和动能之和始终减小。故A错误。

B、在刚接触弹簧的时候这个时候小球的加速度等于重力加速度,在压缩的过程中,弹簧的弹力越来越大,小球所受到的加速度越来越小,直到弹簧的弹力等于小球所受到的重力,这个时候小球的加速度为0,要注意在小球刚接触到加速度变0的工程中,小球一直处于加速状态,由于惯性的原因,小球还是继续压缩弹簧,这个时候弹簧的弹力大于小球受到的重力,小球减速,直到小球的速度为0,这个时候弹簧压缩的最短。所以小球的动能先增大后减小,所以重力势能和弹性势能之和先减小后增加。故B错误。

C、小球下降,重力势能一直减小,所以动能和弹性势能之和一直增大。故C错误。

D、对于小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最短的过程中,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能这三种形式的能量相互转化,没有与其他形式的能发生交换,也就说小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能之和保持不变。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、AB【解析】由题意知,小球在水平方向的位移之比,小球在水平方向做匀速直线运动,根据可知小球的运动时间之比为,小球在竖直方向上做自由落体运动,根据公式,则抛出点的高度之比为,A正确;重力做功功率,而,故,结合可得落地时重力的瞬时功率之比为1:2:3,B正确;因为落地速度为,而落地时竖直方向上的速度之比为1:2:3,所以落地的合速度之比不等于1:2:3,C错误;由动能定理得,动能的变化量,根据可知动能的变化量之比为1:4:9,D错误.8、BCD【解析】

A.弹簧处于自然长度时物块处于O点,所以在O点,弹簧弹力为零,物体从A向B运动过程,受重力、支持力、弹簧的拉力和滑动摩擦力,当平衡时速度最大,由于不知道摩擦力与重力沿斜面向下的分力大小,所以无法判断B点在O点的上方还是下方,故A错误;B.物体从A向B运动过程,受重力、支持力、弹簧的拉力和滑动摩擦力,当平衡时速度最大,此时摩擦力平行斜面向上;若mgsinθ<f,所以当弹力和重力沿斜面的分量等于摩擦力时,速度最大,此时弹簧处于伸长状态,所以速度最大时,物块的位置在O点上方;若mgsinθ>f,所以当重力沿斜面的分量等于摩擦力和弹簧弹力时,速度最大,此时弹簧处于压缩状态,所以速度最大时,物块的位置在O点下方,若mgsinθ=f,当弹力为零时,速度最大,此时弹簧处于原长,所以速度最大时,物块的位置在O点,故B正确;C.从A到B的过程中,滑动摩擦力一直做负功,故物块和弹簧组成的系统机械能减小,故C正确;D.从A到B的过程中,根据能量守恒定律,物块减小的机械能等于弹性势能的减小量和克服摩擦力做的功之和,若弹簧的弹性势能增加时,则物块减小的机械能大于它克服摩擦力做的功,故D正确。9、BD【解析】试题分析:滑动片向下移动时,连入电路电阻减小,总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律,总电流增大,内电压增大,路端电压减小,故电压表示数变小,选项A错误;因电流增大,内电压及L1上的电压都增大(灯L1变亮),所以L2上电压减小(灯L2变暗)、电流减小,故电容器电量减小,电流表示数增大,故选项C错误,B、D正确。考点:闭合电路欧姆定律部分电路欧姆定律串并联规律10、BD【解析】

b球落在斜面的中点,知a、b两球下降的高度之比为2:1,根据h=gt2知,,则时间之比为,即ta=tb.因为a、b两球水平位移之比为2:1,则由x=v0t,得va=vb.故BD正确,AC错误.故选BD.解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,分析两个小球两个方向位移的关系,从而解决此类问题.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、PTC0.27【解析】

(1)因为电压从零开始调节,所以采用分压电路,根据表中数据估算,待测阻值约4欧左右,属于小电阻,采取外接,实物连线如图:(2)通过描点做图得到(3)根据图像可以得出,斜率越来越大,而U-I图的斜率描述电阻变化,所以电阻随温度升高而增大,属于正温度系数电阻器(PTC)(4)电源的外特性关系式:,而两个相同的热敏元件串联,每个元件的电压,得到,将图像画到伏安特性曲线中,得到工作点电压0.81V,工作电流0.338A计算得到功率为0.27W12、300【解析】

(1)[1].图线与坐标轴交点即表示弹簧所受弹力大小F=0时,弹簧的长度是原长,可知弹簧的原长是L0=0.05m。

根据胡克定律得劲度系数为:(2)[2].根据胡克定律可知弹簧的弹力F跟弹簧长度L之间的关系式为:F=k(L-L0)=300(L-0.05)N;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)5m/s(2)2.5m/s1.7s【解析】

(1)对AB为系统,根据牛顿第二定律得mBg=(mA+mB)a解得a=2.5m/s2经t=1s,A的速度为v=at=5m/s(2)AB先做加速度减少的加速运动,在AB加速度减为零之前,AB一起运动,绳子拉紧.F=kt(k=20N/s)AB为系统mBg-F=(mA+mB)a得a=-5t+5画a-t图如下:0=1s,a=0,t1=1s,速度最大为三角形面积当在B开始减速时,绳子松弛,A匀速,B减速对BmBg-μF=mBa得a=-10t+10(t≥1s)如上图速度要为零,总面积为零,即两三角形面积相等.得可得故总时间为14、(1)a1=;a1=(1)-1v0;1v0(3)Δt=(n=1,3,4,5,……);ΔE=14(n-1)mv01(n=1,3,4,5,……)【

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