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文档简介
山东省德州市齐河县一中2027届物理高三第一学期期中联考模拟试题注意事项: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、如图所示,“天舟一号”与“天宫二号”于2017年4月22日成功交会对接,形成组合体后绕地球做匀速圆周运动.已知近地卫星绕地球运行的线速度大小为7.9km/s,由此可知,组合体运行的线速度A.大于7.9km/s B.等于7.9km/s C.小于7.9km/s D.大于11.2km/s2、在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上滑动时留下的痕迹.在某次交通事故中,汽车的刹车线长度是14m设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数为0.7,取g=10m/s2,该路段限速为50km/h.(
)A.汽车刹车时间为1s
B.该车已超速C.汽车刹车过程平均速度为14m/s D.汽车刹车最后1s的位移是4.5m3、如图所示的弹簧振子以O点为平衡位置在B、C间往复运动,P是OB的中点,下列正确的是A.振子从B点运动到C点过程中,加速度先增大后减小B.振子从B点运动到C点过程中,速度先增大后减小C.振子从C点运动到B点过程中,加速度方向始终不变D.振子每次经过P点时的速度、加速度均相同4、一物体沿直线运动,其速度v随时间t变化的图像如图所示。由图像可知A.在0~2s内物体运动的加速度大小为5m/s2B.在0~2s内物体运动的加速度大小为10m/s2C.2s末物体的速度改变方向D.4s末物体回到出发点5、如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上。A、B间的动摩擦因数为,B与地面间的动摩擦因数为。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现对A施加一水平拉力F,则A.当时,A、B都相对地面静止B.当时,A的加速度为C.当时,A相对B滑动D.随着F的增大,B的加速度会超过6、关于动量和动能,下列说法中错误的是()A.做变速运动的物体,动能一定不断变化B.做变速运动的物体,动量一定不断变化C.合外力对物体做功为零,物体动能的增量一定为零D.合外力的冲量为零,物体动量的增量一定为零二、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、内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为2R的轻杆,一端固定有质量为m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙,将两小球放入凹槽内,小球乙位于凹槽的最低点,如图所示.由静止释放后(A.下滑过程中甲球减少的机械能总等于乙球增加的机械能B.下滑过程中甲球减少的重力势能总等于乙球增加的重力势能C.杆从左向右滑时,甲球无法下滑到凹槽的最低点D.杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点8、如图所示,物体A放存固定的斜面B上,在A上表面粘上一小块橡皮泥,或者施加一个竖直向下的恒力F,下列说法中正确的有()A.若A原来是静止的,则施加力F后,A仍保持静止B.若A原来是静止的,则粘上橡皮泥后,A将加速下滑C.若A原来是加速下滑的,则粘上橡皮泥后重新释放,A的加速度将增大D.若A原来是加速下滑的,则施加力F后重新释放,A的加速度将增大9、如图所示,实线表示一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有A、B两点,则()A.A点场强小于B点场强B.A点场强方向指向x轴负方向C.A点场强大于B点场强D.A点电势高于B点电势10、如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上。现将与Q大小相同、电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷。在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是()A.小球P的速度一定先增大后减小B.小球P的机械能一定在减少C.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零D.小球P与弹簧系统的机械能一定增加三、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)有两组同学进行了如下实验:甲:甲组同学器材有:电源,滑动变阻器,电流表A1(0-100mA,内阻约11Ω),电流表A1(0-300mA,内阻约8Ω),定值电阻R1=14Ω,R1=11Ω,开关一个,导线若干.为了测量A1的内阻,该组同学共设计了下图中A、B、C、D四套方案:其中最佳的方案是_________套,若用此方案测得A1、A1示数分别为180mA和170mA,则A1的内阻为___________Ω.乙:乙组同学设计测定量程为3V的电压表内阻的精确值(内阻约为1kΩ),实验室中提供的器材有:电阻箱R(最大电阻为9999.9Ω),定值电阻r1=5kΩ,定值电阻r1=10kΩ,电源E(电动势约为11V、内阻不计),开关、导线若干.设计的实验电路如图所示,先将电阻箱R的阻值调到最大,连接好实物电路;然后闭合开关,调节电阻箱R的阻值,使得电压表的指针刚好半偏,记下此时电阻箱的阻值R1;再次调节电阻箱R的阻值,使电压表的指针刚好满偏,记下此时电阻箱的阻值R1.(1)实验中选用的定值电阻是_______;(1)由上述的实验过程分析可得电压表内阻RV的表达式为RV=_______________.(请用字母R1、R1和r表示)12.(12分)用如图a所示装置做“验证动能定理”的实验。实验时,通过电磁铁控制小铁球从P处自由下落,小铁球依次通过两个光电门甲、乙,测得遮光时间分别为和,两光电门中心点间的高度差为h。(1)用游标卡尺测得小铁球直径如图b所示,则小铁球的直径d=____mm;(2)为验证动能定理,还需知道的物理量是______________(填物理量名称及符号),验证动能定理的表达式为:_____________________________;(3)由于光电门甲出现故障,某同学实验时只改变光电门乙的高度,进行多次实验获得多组数据,分别计算出各次小铁球通过光电门乙时的速度v,并作出并作出v2-h图像。图(c)中给出了a、b、c三条直线,他作出的图像应该是直线_________;由图像得出,小铁球到光电门甲中心点的高度差为_________cm,小铁球通过光电门甲时的速度为_________m/s。(计算结果保留三位有效数字)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)在水平地面上有一质量为2kg的物体,在水平拉力F的作用下由静止开始运动,10s后拉力大小减为零,该物体的运动速度随时间t的变化规律如图所示.(g取10m/s(1)前10s内物体的加速度和位移大小(2)物体与地面之间的动摩擦因数(3)物体受到的拉力F的大小.14.(16分)如图,用同种材料制成的倾角为37°的斜面和长水平面,斜面长11.25m且固定,一小物块从斜面顶端以初速度v0沿斜面下滑,如果v0=3.6m/s,则经过3.0s后小物块停在斜面上,不考虑小物块到达斜面底端时因碰撞损失的能量,求:(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)小物块与该种材料间的动摩擦因数μ为多少;(2)若小物块的初速度为6m/s,小物块从开始运动到最终停下的时间t为多少。15.(12分)如图所示为演示“过山车”原理的实验装置,该装置由两段倾斜直轨道与一圆轨道拼接组成,在圆轨道最低点处的两侧稍错开一段距离,并分别与左右两侧的直轨道平滑相连。某研学小组将这套装置固定在水平桌面上,然后在圆轨道最高点A的内侧安装一个薄片式压力传感器(它不影响小球运动,在图中未画出)。将一个小球从左侧直轨道上的某处由静止释放,并测得释放处距离圆轨道最低点的竖直高度为h,记录小球通过最高点时对轨道(压力传感器)的压力大小为F。此后不断改变小球在左侧直轨道上释放位置,重复实验,经多次测量,得到了多组h和F,把这些数据标在F-h图中,并用一条直线拟合,结果如图所示。为了方便研究,研学小组把小球简化为质点,并忽略空气及轨道对小球运动的阻力,取重力加速度g=10m/s2。请根据该研学小组的简化模型和如图所示的F-h图分析:(1)当释放高度h=0.20m时,小球到达圆轨道最低点时的速度大小v;(2)圆轨道的半径R和小球的质量m;(3)若两段倾斜直轨道都足够长,为使小球在运动过程中始终不脱离圆轨道,释放高度h应满足什么条件。
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】根据万有引力提供向心力可知:,则:,可知当半径越大,则线速度越小,已知近地卫星绕地球运行的线速度大小为7.9km/s,则形成组合体后绕地球做匀速圆周运动的半径较大,故其线速度小于,故选项C正确,ABD错误.点睛:本题需要掌握万有引力提供向心力,半径越大,则线速度越小.2、B【解析】试题分析:设初速度为v,加速度为a,刹车过程中由牛顿第二定律可得:mgμ=ma①刹车位移为:②联立①②可解得:v=14m/s=1.4km/h1km/h,B正确、C错误;刹车时间,A错误;最后一秒的位移,D错误;故选B.考点:匀减速直线运动【名师点睛】汽车刹车看作是匀减速直线运动,末速度为零,刹车加速度由滑动摩擦力提供,根据牛顿第二定律求出.然后根据匀变速直线运动的位移-速度公式即可求解.最后一秒的匀减速运动可以看作反方向的匀加速运动来求解.3、B【解析】
AB.由简谐运动特点可知,振子离平衡位置位移越大,回复力越大,加速度越大,振子从B点运动到C点过程中,振子离平衡位置位移先减小后增大,所以加速度先减小后增大,故A错误,B正确;C.由公式可知,振子加速度方向与离开平衡位移方向相反,振子在从C到O过程中的位移方向向左,从O到B过程中的位移方向向右,所以振子从C点运动到B点过程中,加速度方向改变,故C错误;D.振子向左经过和向右经过P点时的速度大小相等,方向相反,加速度相同,故D错误。故选B。4、A【解析】
A、图像的斜率表示加速度,所以在0~2s内物体运动的加速度大小为5m/s2,故A对;B错C、在0~4s内速度都是正值,所以物体的运动方向没有发生改变,故C错;D、图像的面积表示运动走过的位移,从图像上可以看出位移不为零,故D错;故选A5、C【解析】
由题意可知考查板块模型,灵活选择研究对象,运用牛顿第二定律计算可得。【详解】取B物体分析,合外力时最大时加速度最大,由牛顿第二定律可得最大加速度此时外力为F,取整体为研究对象,由牛顿第二定律可得联立可得取整体为研究对象,B受到地面的摩擦力,总结如下:当外力F<,AB都静止,当<F<,AB一起加速运动。当F>,AB出现相对滑动。A.由前面分析可知,当时,A、B一起匀加速运动,故A错误;B.由前分析可知,当时,AB一起加速度运动,取整体为研究对象,由牛顿第二定律可得可得AB的加速度为都要为,故B错误;C.由前面分析可知当时,A相对B滑动,故C正确;D.由前面的分析可知随着F的增大,B的加速度不会超过,故D错误。板块模型中,掌握好临界条件,灵活运用整体法和隔离法选择研究对象,根据牛顿第二定律计算可得。6、A【解析】
A.做变速运动的物体,速度大小不一定变化,动能不一定变化;故A错误,符合题意;B.做变速运动的物体,速度发生变化,动量一定不断变化;故B正确,不符题意;C.合外力对物体做功为零,据动能定理,物体动能不变,物体动能的增量一定为零;故C正确,不符题意;D.合外力的冲量为零,据动量定理,物体动量不变,物体动量的增量一定为零;故D正确,不符题意。故选A。.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、ACD【解析】
甲与乙两小球系统,重力势能和动能相互转化,系统机械能守恒;还可以将甲与乙当作一个整体,找出重心,机械能也守恒.【详解】甲与乙两个物体构成的系统只有重力做功,机械能守恒,故甲减小的机械能一定等于乙增加的机械能,故A正确;甲与乙两个物体系统机械能守恒,甲球减小的重力势能转化为乙的势能和动能以及甲的动能,故B错误;若甲球沿凹槽下滑到槽的最低点,乙则到达与圆心等高处,但由于乙的质量比甲大,造成机械能增加了,明显违背了机械能守恒定律,故甲球不可能到凹槽的最低点,故C正确;由于机械能守恒,故动能减为零时,势能应该不变,故杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点,故D正确;故选ACD。8、AD【解析】若A原来静止,有:mgsinα≤μmgcosα,施加F后,因为仍有(F+mg)sinα≤μ(F+mg)cosα,则A仍然保持静止.故A正确;若A原来静止,有:mgsinα≤μmgcosα,即sinα≤μcosα,与物体质量无关,则粘上橡皮泥后,A仍静止,则B错误.未加F时,物体受重力、支持力和摩擦力,根据牛顿第二定律有:,与质量无关,则粘上橡皮泥后A的加速度不变,选项C错误;当施加F后,加速度,因为gsinα>μgcosα,所以Fsinα>μFcosα,可见a′>a,即加速度增大.故D正确.故选AD.9、AD【解析】
等差等势面越密的地方电场强度越大,所以,故A正确,C错误;电场线与等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面,所以A点场强方向指向x轴正方向,故B错误;沿着电场线电势逐渐降低,故A点电势高于B点电势,故D正确.所以AD正确,BC错误.10、AD【解析】
A.小球先沿斜面加速向下运动,后减速向下运动,当弹簧压缩量最大时,小球静止,故A正确;B.由于小球P除了重力之外的力做功还有弹簧的弹力和库仑斥力做功,开始弹簧的弹力和库仑斥力的合力方向向下,做正功,所以小球P的机械能增大;随弹力的增大,二者的合力可能向上,合力做功,机械能减小。所以小球P的机械能先增大后减少,故B错误;C.小球P的速度一定先增大后减小,当P的加速度为零时,速度最大,所以小球P速度最大时所受弹簧弹力、重力沿斜面向下的分力和库仑力的合力为零,故C错误;D.根据能量守恒定律知,小球P的动能、与地球间重力势能、与小球Q间电势能和弹簧弹性势能的总和不变,因为在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,Q对P的库仑斥力做正功,电势能减小,所以小球P与弹簧系统的机械能一定增加,故D正确。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、D11r1R1–1R1-r【解析】甲:要想测得A1的内阻应测出流过其中的电流及两端的电压,但由题意可知,题目中没有给出电压表,故可以考虑采用两个电流表充当电压表进行测量;图中AB采用了此种方法,但是由于两电流表内阻均不是已知量,只是约数,无法正确测出电阻值;故可以采用并联电路的分流原理,则定值电阻分流,则可通过并联电路的电流规律求得并联部分的电压;CD采用的即为此种方法;C中分流电阻采用了11Ω的电阻,则电流表A1中流过的电流为A1中电流的两倍;容易损坏电表;而D中采用了大电阻,则A1满偏时,A1中电流约为;则能准确的得出数据,故选D方案为最佳方案;
由并联电路的规律可知,定值电阻中的电流为;则电流表内阻为:;乙::①设保护电阻的电阻为r,由欧姆定律应有:,代入数据解得,所以定值电阻应选.②结合实验步骤,根据欧姆定律应有,,联立解得;12、6.30重力加速度ga10.01.41(1.34—1.41)【解析】
(1)[1]小铁球的主尺读数为6mm,游标读数为,则小铁球的直径为6.30mm;(2)[2][3]根据动能定理则有:而则验证的动能定理表达式为:可知还需要测量的物理量是重力加速度;(3)[4]改变光电门乙的高度,根据知:知正确的图线为
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