天津市宝坻区高中2027届物理高三上期中质量跟踪监视试题含解析_第1页
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天津市宝坻区高中2027届物理高三上期中质量跟踪监视试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、一小物块放置在固定斜面上,在沿平行斜面向下的拉力F作用下沿斜面向下运动,F的大小在0~t1、t1~t2和t2~t3时间内分别为F1、F2和F3,物块的v-t图象如图所示。已知小物块与斜面间的动摩擦因数处处相等,则()A.B.C.时,若,此时小物块的加速度一定不为零D.仅将F的方向变成竖直向下,小物块一定能沿斜面下滑2、游泳作为一项有氧运动,长期坚持有利于身心健康,因此已被越来越多的人所喜爱。若某人在静水中的速度大小为vl,某时刻从河边以vl垂直河岸向对岸游去,设水流运动是匀速的,其大小为v2,则下列说法中正确的是A.若人的速度vl保持不变,水流速度v2增大,人到达对岸的时间不变,路程变长B.若人的速度vl保持不变,水流速度v2减小,人到达对岸的时间变长,路程不变C.若水流速度v2保持不变,人的速度vl增大,人到达对岸的时间变短,路程变长D.若水流速度v2保持不变,人的速度vl减小,人到达对岸的时间不变,路程不变3、A、B两个物体在水平面上沿同一直线运动,它们的v﹣t图象如图所示.在t=0时刻,B在A的前面,两物体相距9m,B物体在滑动摩擦力作用下做减速运动的加速度大小为2m/s2,则A物体追上B物体所用时间是()A.3sB.5sC.7.5sD.8.5s4、如图所示,两个质量相等的小球A、B处在同一水平线上,当小球A被水平抛出的同时,小球B开始自由下落,两球均未落地.不计空气阻力,则()A.两球的速度变化快慢不相同B.在同一时刻,两球的重力的功率不相等C.在下落过程中,两球的重力做功不相同D.在相等时间内,两球的速度增量相等5、如图所示,光滑水平桌面上有两个大小相同的小球,m1:m2=2:1,球1以3m/s的速度与静止的球2发生正碰并粘在一起,已知桌面距离地面的高度h=1.25m,g=10m/s2,则落地点到桌面边沿的水平距离为()A.0.5m B.1.0m C.1.5m D.2.0m6、质点做匀速圆周运动时A.速度不变B.加速度不变C.向心加速度不变D.合外力提供向心力二、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、如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放.某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g.以下判断正确的是A.小球受到的弹力最大值等于2mgB.当x=h+x0,重力势能与弹性势能之和最小C.小球动能的最大值为D.弹力F随时间t变化的图象也应该是线性图象8、如图,两位同学同时在等高处抛出手中的篮球A、B,A以速度v1斜向上抛出,B以速度v2竖直向上抛出,当A到达最高点时恰与B相遇。不计空气阻力,A、B质量相等且均可视为质点,重力加速度为g,以下判断正确的是A.相遇时A的速度一定为零B.相遇时B的速度一定为零C.A从抛出到最高点的时间为D.从抛出到相遇A、B竖直方向速度的变化量相同9、甲、乙两质点在同一直线上做匀加速直线运动,v﹣t图象如图所示,3秒末两质点在途中相遇,由图象可知()A.甲的加速度等于乙的加速度B.出发前甲在乙之前6m处C.出发前乙在甲前6m处D.相遇前甲乙两质点的最远距离为6m10、暗物质是二十一世纪物理学之谜,对该问题的研究可能带来一场物理学的革命。为了探测暗物质,我国在2015年12月17日成功发射了一颗被命名为“悟空”的暗物质探测卫星。已知“悟空”在低于同步卫星的轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于其运动周期),运动的弧长为s,与地球中心连线扫过的角度为β(弧度),引力常量为G,则下列说法正确的是A.“悟空”的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度B.“悟空”的线速度大于第一宇宙速度C.“悟空”的环绕周期为D.“悟空”的质量为三、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)在做“探究加速度与力、质量的关系”实验中,(1)需要用到下列仪器的是___________A.打点计时器B.弹簧测力计C.秒表D.天平(2)下列说法正确的是____________A.先释放纸带再接通电源B.拉小车的细线应尽可能与长木板平行C.纸带与小车相连端的点迹较疏D.轻推小车,拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡(3)如图所示是实验时打出的一条纸带,A、B、C、D……为每隔4个点取计数点,据此纸带可知小车在D点速度大小为_________m/s.(保留两位有效数字)12.(12分)借助于位移传感器可以方便地测量木块和木板之间的动摩擦因数,实验装置如图甲所示,木块从木板上面某一点静止释放,位移传感器记录下木块到传感器的距离。计算机描绘的距离随时间变化的图象如图乙所示。图甲图乙(1)根据上述s-t图象,计算木块加速度a=__________m/s2,0.3s时木块的速度v=_______m/s,。(以上结果均保留2位有效数字)(2)根据图中提供的已知数据,可计算出木块与木板间的动摩擦因数μ=________。(取重力加速度g=10m/s2,结果保留2位有效数字)(3)为了提高木块与木板间动摩擦因数的测量精度,下列措施可行的是________。A.点与传感器距离适当大些B.木板的倾角越大越好C.选择体积较小的实心木块D.传感器开始计时的时刻必须是木块从A点释放的时刻四、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,与轻绳相连的滑块(视作质点)置于水平圆盘上,绳的另一端固定于圆盘中心的转轴上,绳子刚好伸直且无弹力,绳长。滑块随圆盘一起做匀速圆周运动(二者未发生相对滑动),滑块的质量,与水平圆盘间的动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度求:(1)圆盘角速度时,滑块受到静摩擦力的大小;(2)圆盘的角速度至少为多大时,绳中才会有拉力;15.(12分)如图所示,水平轨道与半径为R的半圆形光滑竖直轨道相连,固定在地面上.可视为质点的滑块a和小球b紧靠在一起静止于半圆圆心的正下方N点,滑块a和小球b中间放有少许火药,某时刻点燃火药,滑块a和小球b瞬间分离,小球b恰好能通过半圆轨道的最高点P点,然后做平抛运动落到水平轨道MN上.已知a和b质量分别为2m、m,滑块a与水平轨道MN之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,求:(1)滑块a和小球b刚分离时b的速度大小;(2)小球b的落地点与滑块a最终停下处之间的距离.

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】

AB.根据图象可知,0-t1时间内做匀加速直线运动,根据受力情况及牛顿第二定律得:F1+mgsinθ-μmgcosθ=ma1t1-t2时间内做匀速直线运动,可知:F2+mgsinθ-μmgcosθ=0t2-t3时间内做匀减速直线运动,斜率与0-t1成相反数,可知:F3+mgsinθ-μmgcosθ=-ma1综合以上所述,解得:F1>F2>F3故A错误,B正确。C.t=0时,若F=0,此时mgsinθ可能等于μmgcosθ,加速度可能为0,故C错误;D.当F的方向变成竖直向下,则:(F+mg)sinθ-μ(F+mg)cosθ=ma其中可能恰好平衡,故D错误。2、A【解析】

人过河的运动可以看做两个分运动,即垂直河岸的运动和平行河岸的运动;AB.若人的速度vl保持不变,则过河时间不变,根据分运动和合运动的等时性,则平行河岸方向的时间不变,水流速度v2增大,则路程变长;故A正确,B错误;C.若人的速度vl增大,河宽保持不变,则过河时间变短;此时水流速度v2保持不变,平行河岸方向的路程变短,人到达对岸的变短,故C错误;D.若人的速度vl减小,河宽保持不变,则过河时间变长;故D错误;3、D【解析】试题分析:B减速到零所需的时间:,B减速到零经历的位移,此时A的位移,因为,所以B停止时,A还未追上B,则继续追及的时间,可知追及的时间,选D.【点睛】结合位移关系,通过运动学公式求出追及的时间.要注意当B速度减速到零时,A有没有追上B,如果没有,则还需要时间才能追上B,此过程B不动,只有A在运动.4、D【解析】试题分析:两球的加速度相同,均为g,速度变化快慢相同,故A错误;两球加速度相同,均为g,在相等时间△t内两球的速度增量相等,均为g•t,故D正确;重力的功率P=Gvy=mgt,两球的重力的功率相等,故B错误;下落过程中,两物体在竖直方向的位移相同,根据W=Gh可知,两球的重力做功相同,选项C错误;故选D.考点:平抛运动;自由落体运动【名师点睛】此题是对平抛运动及自由落体运动规律的考查;关键是知道两种运动在竖直方向的运动是相同的,加速度均为g;注意理解功率的表达式:P=Fvcosθ的含义.5、B【解析】小球1在桌面上滑动的过程中速度不变,与小球2碰撞的过程中水平方向受到的合外力为0,所以满足动量守恒定律,选取向右为正方向,设碰撞后速度分别是v,则:,由于,则v=2m/s;两物块桌面后做平抛运动,运动的时间:所以落地时距桌面右边缘的水平距离:x=vt=2×0.5=1.0m故选:B.6、D【解析】

A.匀速圆周运动线速度大小不变,方向变,故线速度改变;故A错误。B.匀速圆周运动加速度大小不变方向改变;故B错误。C.匀速圆周运动,受大小不变方向时刻改变的向心力,故加速度大小不变,方向变;故C错误。D.匀速圆周运动需要合外力只改变速度的方向,不改变速度的大小,故合外力始终沿半径指向圆心,提供向心力;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、ACD【解析】A、小球、地球和弹簧组成的系统机械能守恒,当x=h+x0,弹力等于重力,加速度为零,速度最大,重力势能与弹性势能之和最小,A正确;B、根据简谐运动的对称性,x=h+2x0与x=h处速度相等,x=h+2x0处不是最低点,B错误;C、根据胡克定律,弹簧压缩x0时弹力等于mg,x=h+2x0处弹力等于2mg,但不是最低点,所以小球受到的弹力最大值大于2mg,C正确;D、在x=h+x0处速度最大.由图知,mg=kx0,根据动能定理:,,D正确.故选ACD.8、BCD【解析】

A.相遇时A还具有水平速度,则相遇时A的速度不为零,选项A错误;B.因A在最高点的竖直速度为零,AB竖直方向运动情况相同,则相遇时B的速度一定为零,选项B正确;C.两球运动到最高点的时间相等,即,选项C正确;D.根据可知,从抛出到相遇A、B竖直方向速度的变化量相同,选项D正确。9、BD【解析】

由图看出,甲的斜率小于乙的斜率,则甲的加速度小于乙的加速度.故A错误.3s末甲、乙通过的位移分别为:x乙=×6×3m=9m,x甲=×3×2m=3m,由题,3秒末两质点在途中相遇,则说明出发前甲在乙之前6m处.故B正确,C错误.由于出发前甲在乙之前6m处,出发后乙的速度一直大于甲的速度,则两质点间距离不断缩短,所以相遇前甲乙两质点的最远距离为6m.故D正确.故选BD.本题考查速度图象两个基本的意义:斜率等于加速度、“面积”等于位移,并根据速度和位置的关系求解两质点最远距离.10、AC【解析】

由题意可知考查环绕天体运动规律、天体质量计算,根据万有引力定律、牛顿第二定律分析计算可得。【详解】A.“悟空”到地球球心的距离小于同步卫星到地球球心的距离,由公式可知“悟空”的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度,故A正确;B.第一宇宙速度指的是环绕地球表面转动时的速度,取“悟空”为研究对象,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律可得因“悟空”轨道半径大,其线速小于第一宇宙速度,故B错误;C.设“悟空”的环绕周期为T,由可得T=故C正确;D.设地球质量为M,“悟空”质量为m,由牛顿第二定律可得由角速的定义式可得联立可得地球的质量为M=无法计算出“悟空”的质量,故D错误。环绕规律:轨道半径越大,线速度越小、角速度越小、周期越长、向心加速度越小;利用环绕天体的轨道半径、周期只能计算中心天体的质量,无法计算环绕天体的质量。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、AD;BD;0.21±0.01;【解析】

(1)实验中需要用打点计时器测量加速度;需要用天平测量小车的质量;不需要弹簧测力计和秒表,故选AD.(2)实验开始时,要先接通电源再释放纸带,选项A错误;拉小车的细线应尽可能与长木板平行,以减小实验的误差,选项B正确;开始运动时速度较慢,则纸带与小车相连端的点迹较密集,选项C错误;轻推小车,拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡,选项D正确;故选BD.(3)由图可知,CE=4.10cm,T=0.1s,则D点的瞬时速度为v=解决本题的关键知道实验的原理和误差的来源,掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动推论的运用。12、2.00.400.50AC【解析】

由于滑块在斜面上做匀加速直线运动,所以某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度;根据加速度的定义式即可求出加速度;根据牛顿第二定律求出测定动摩擦力因数μ;为了提高木块与木板间摩擦力因数μ的测量精度,可行的措施是A点与传感器位移适当大些或减小斜面的倾角;【详解】解:(1)由图象知,在第1个0.1

s,木块的位移为0;在第二个0.1

s,木块的位移x2=25-24cm=1cm;经第3个0.1

s,木块的位移x3=24-21cm=3cm,经第4个0.1s,木块的位移x4(2)由图可知sinθ=1525=0.6,根据牛顿第二定律,有(3)A、A点与传感器距离适当大些,可提高长度的测量精度,提高加速度的测量精度,从而提高动摩擦因数的测量精度,故A正确;B、而木板的倾角过大,则运动时间过短,故B错误;C、体积较小的实心木块受到的空气阻力较小,测量结果较准确,故C正确;D、传感器开始计时的时刻可从任意位置,故D错误;故选AC。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),

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