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文档简介
河南省郑州市第一〇六中学2027届高三上物理期中达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、如图所示,人的质量是m,当电梯以加速度a加速上升时A.人处于失重状态B.人处于超重状态C.人对地板的压力大于地板对人的支持力D.人对地板的压力小于地板对人的支持力2、如图所示为一物体随升降机由一楼运动到某高层的过程中的v﹣t图象,则()A.物体在0~2s处于失重状态B.物体在2~8s处于超重状态C.物体在8~10s处于失重状态D.由于物体的质量未知,所以无法判断超重、失重状态3、如图所示,A、B两小球用轻杆连接,A球只能沿内壁光滑的竖直滑槽运动,B球处于光滑水平面内,不计球的体积.开始时,在外力作用下A、B两球均静止且杆竖直.现撤去外力,B开始沿水平面向右运动.已知A、B两球质量均为m,杆长为L,则下列说法中不正确的是()A.A球下滑到地面时,B球速度为零B.A球下滑到地面过程中轻杆一直对B球做正功C.A球机械能最小时,B球对地的压力等于它的重力D.两球和杆组成的系统机械能守恒,A球着地时的速度为4、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,动能变为原来的9倍.该质点的加速度为A.st2 B.6s5t5、如图所示,某转笔高手能让笔绕O点匀速转动,A是笔尖上的点,B是A和O的中点.A、B两点线速度大小分别是vA、vB,角速度大小分别是ωA、ωB,向心加速度大小分别是aA、aB,周期大小分别是TA、TB,则()A.vA=2vBB.ωA=2ωBC.aA=aBD.TA=2TB6、如图所示,质量为m的物体在水平传送带上有静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v做匀速运动.物体与传送带之间的动摩擦因数为μ,物体最后能与传送带保持相对静止.对于物体从开始释放到与传送带相对静止这一过程,下列说法正确的是()A.电动机多做的功为mv2B.摩擦力对物体做的功为mv2C.传送带克服摩擦力做的功为mv2D.电动机增加的功率为mgvμ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、某横波在介质中沿x轴正方向传播,t=0时刻,O点开始向正方向运动,经t=0.2s,O点第一次到达正方向最大位移处,某时刻形成的波形如图所示,下列说法正确的是________.A.该横波的波速为5m/sB.质点L与质点N都运动起来后,它们的运动方向总相反C.在0.2s的时间内质点M通过的路程为1mD.在t=2.6s时刻,质点M处于平衡位置,正沿y轴负方向运动E.图示波形图可能是t=1.2s时刻的8、将两完全相同的玩具车A、B并排放在一平直的水平上,分别通过挂钩拉着另一个与车等质量的玩具拖车,控制两车以相同的速度v0做匀速直线运动.某一时刻
,
通过控制器使两车连接拖车的挂钩同时断开,玩具车A保持原来的牵引力不变前进,玩具车B保持原来的输出功率不变前进,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,已知水平面对两车的阻力均为车重的0.1倍,g=10m/s2,则从挂钩断开至A、B两车的速度分别为2v0和1.5v0的过程中,下列说法正确的是()A.A、B两车的位移之比为12:11B.玩具车A的速度为2v0时其功率为此时玩具车B功率的4倍C.两车所受水平面的阻力做功的比值为11:12D.两车牵引力做功的比值为3:29、一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P的x坐标为3m.已知再经过1.0s,P质点第三次到达波峰.下列说法中正确的是()A.波速为1m/sB.波的频率为2.5HzC.x坐标为4m的质点经过1.0s通过的路程是10mD.x坐标为10m的质点在t=0.6s时恰好处于平衡位置向上运动10、如图所示,在水平地面上有一处于自然长度、劲度系数为k的轻弹簧一端固定在墙上,另一端处于位置A处。现有一质量为m的物块(可视为质点)从A点左侧3x处以某一初速度向右运动后压缩弹簧,当物块运动到A点右侧x处时速度变为零,随即被弹回并最终停在A点左侧距离A点x处,物块与水平地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,弹簧始终处于弹性限度内,则A.物块的初速度大小为B.物块被反弹回来的过程中先做匀加速运动,后做匀减速运动C.物块向右运动压缩弹簧到最短的过程中,克服弹簧弹力做的功为2μmgxD.物块被弹回后向左运动至速度最大的过程中,克服摩擦阻力做功为μmgx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)两组同学在做电学实验:(1)第一组同学用如图甲所示器材做描绘小灯泡伏安特性曲线实验,得到如图乙所示的I-U曲线,则电路连接需要______条导线。图线发生弯曲的原因是_____。(2)第二组同学选用图甲中的合适的器材按图丙所示电路完成“测定一节干电池的电动势和内阻”实验。实验测得的数据如图所示,并画出了U-I图线:①由此得电源电动势E=______V.内阻r=______Ω;②由图中实验测得的数据,实验中选用的滑动变阻器最合理的阻值变化范围为(___)A.0~5ΩB.0~15ΩC.0~30ΩD.0~50Ω12.(12分)如图是研究平抛运动的实验装置示意图.在竖直平面内固定有圆弧形轨道,小球A沿轨道滚下离开轨道末端时撞开轻质接触式开关S,导致被电磁铁吸住的小球B开始自由下落.实验前,保证轨道末端水平,并使小球B的初始高度与小球A被抛出时高度一致,均为H.(1)通过观察A、B两小球是否同时落地,可以研究小球A在竖直方向的运动规律,为了获得令人信服的证据,下列说法正确的是(_______)A.有必要在其他条件不变的情况下,改变高度H,多次重复实验B.有必要在其他条件不变的情况下,改变小球A在轨道上被释放的初始位置,多次重复实验C.必须选用非常光滑的轨道,多次重复实验(2)在得到平抛运动在竖直方向运动的规律后,继续利用该装置研究平抛运动在水平方向的运动规律.具体操作如下:保持其他条件不变,在轨道末端距离地面分别为H、4H、9H位置进行实验,分别测量小球A抛出点与落地点的水平距离x1、x2、x3,若三个距离满足关系:x1:x2:x3=________________,则可初步判断平抛物体在水平方向的分运动为匀速直线运动.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,间距为L、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上.在区域Ⅰ内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B,在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图所示.t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域Ⅰ内的导轨上由静止释放.在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好.已知ab棒和cd棒的质量均为m,电阻均为R,区域Ⅱ沿斜面的长度为2L,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰进入区域Ⅱ,重力加速度为g.求:(1)当ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒消耗的电功率;(2)求ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒上产生的热量;(3)ab棒开始下滑至EF的过程中流过导体棒cd的电量.14.(16分)如图所示,半径为R、圆心为O的大圆环固定在竖直平面内,两个轻质小圆环固定在大圆环上竖直对称轴的两侧θ=45°的位置上,一根轻质长绳穿过两个小圆环,它的两端都系上质量为m的重物,小圆环的大小、绳子与大、小圆环间的摩擦均可忽略.当在两个小圆环间绳子的中点C处,挂上一个质量M的重物,M恰好在圆心处处于平衡.(重力加速度为g)求:(1)M与m质量之比.(2)再将重物M托到绳子的水平中点C处,然后无初速释放重物M,则重物M到达圆心处的速度是多大?15.(12分)(1)我国高铁技术处于世界领先水平,和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车.假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比,某列动车组由节车厢组成,其中第和节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组()A.启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反B.做匀加速运动时,第、节与第、节车厢间的作用力之比为C.进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比D.与改为节动车带节拖车的动车组最大速度之比为(2)动车组列车(如图所示)是由几节自带动力的车厢(动车)加几节不带动车的车厢(拖车)编成一组,它将动力装置分散安装在多节车厢上.在某次试运行中共有节动车和节拖车组成动车组,每节动车可以提供的额定功率,每节车厢平均质量为.该次试运行开始时动车组先以恒定加速度启动做直线运动,达到额定功率后再做变加速直线运动,总共经过的时间加速后,动车组便开始以最大速度匀速行驶.设每节动车在行驶中的功率相同,行驶过程中每节车厢所受阻力相同且恒定.求:(1)动车组在匀加速阶段的牵引力大小.(2)动车组在整个加速过程中每节动车的平均功率.(3)动车组在整个加速过程中所通过的路程(计算结果保留两位有效数字).
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】
以人研究对象,根据牛顿第二定律求出电梯对人的支持力,再由牛顿第三定律求出人对电梯的压力.【详解】当人随电梯以加速度a加速上升时,对人进行受力分析,根据牛顿第二定律有:FN-mg=ma,可得电梯对人的支持力FN=m(g+a)mg,人处于超重状态,根据牛顿第三定律,人对地板的压力等于地板对人的支持力,故A、C、D错误,B正确.故选B本题主要考查了对超重失重现象的理解,人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对支持物的压力变了.2、C【解析】试题分析:速度图象的斜率等于物体的加速度.斜率的正负表示加速度的方向.根据加速度的方向判断物体的运动状态.解:A、由图象可知,在0~2s内,物体向上做匀加速运动,加速度向上,物体处于超重状态,故A错误;B、由图象可知,在2~8s内物体做匀速直线运动,处于平衡状态,故B错误.C、物体在8~10s内向上做匀减速运动,加速度向下,处于失重状态,故C正确.D、超重、失重状态根据加速度的方向判断,与物体的质量无关,是可以判断的,故D错误.故选C【点评】本题要能根据图象得出有用的信息,知道速度﹣时间图象中直线的斜率表示加速度是关键,同时要明确超重和失重的条件.3、B【解析】
只有重力或只有弹力做功,系统机械能守恒,分析清楚两球的运动过程,应用机械能守恒定律分析答题.【详解】解:A、A球下滑到地面时,A球速度竖直,沿杆的速度为零,即B球速度为零,故A正确;B、开始时,B球静止,B的速度为零,当A落地时,B的速度也为零,因此在A下滑到地面的整个过程中,B先做加速运动,后做减速运动,因此,轻杆先对B做正功,后做负功,故B错误;C、A球机械能最小时,B球动能最大,即加速度等于零,轻杆作用力为零,B球对地的压力等于它的重力.故C正确;D、A球落地时,B的速度为零,在整个过程中,系统机械能守恒,由机械能守恒定律得:,解得,D正确.故本题不正确的选B.本题考查了机械能守恒定律的应用,知道A、B组成的系统在运动的过程中机械能守恒,A球落地时,B的速度为零是正确解题的关键.4、A【解析】
设初速度为v0,末速度为vt,加速度为a,则位移为:s=12(v0+v联立解得:v0=s由加速度定义可得:a=v【点晴】由题意知,动能变为原来的9倍,可解得末速度和初速度的倍数关系,结合位移公式,可分别求出初速度和末速度,再由加速度的定义求得质点的加速度.5、A【解析】
A.笔杆上的各个点都做同轴转动,所以角速度是相等的;A是笔尖上的点,B是A和O的中点,所以rB=rA/2,根据v=ωr,所以vA=2vB,故A正确,B错误;C.由向心加速度公式an=ω2R,笔杆上的点离O点越远的,做圆周运动的向心加速度越大。故C错误;D.笔杆上的各个点都做同轴转动,所以周期是相等的,故D错误。故选:A6、D【解析】试题分析:A、电动机多做的功转化成了物体的动能和内能,物体在这个过程中获得动能就是,所以电动机多做的功一定要大于,所以A错误.B、在运动的过程中只有摩擦力对物体做功,由动能定理可知,摩擦力对物体做的功等于物体动能的变化,即为,所以B错误.C、传送带克服摩擦力做的功就为电动机多做的功,所以由A的分析可知,C错误.D、电动机增加的功率即为克服摩擦力做功的功率,大小为fv=μmgv,所以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、ADE【解析】A、由图示波形图可知:波长λ=4m,O点开始向正方向运动,经t=0.2s,O点第一次到达正方向最大位移处,则t=,解得:T=0.8s,则v=,故A正确;B、质点L与质点N之间的距离为半个波长,则振动情况完全相反,故B正确;C、在0.2s的时间内质点M通过的路程为s=A=20cm,故C错误;D、横波从O传到M点的时间t′=,在t=2.6s时刻,质点M振动的时间,则此时质点M处于平衡位置,正沿y轴负方向运动,故D正确;E、由波形图可知,此时O点向下振动,则可能经过了t=(n+)T的波形图,当n=1时,t=1.2s,故E正确.故选ABDE.8、AD【解析】
A.设玩具车A.B的质量为m,匀速运动时,两玩具车的牵引力F=2×0.1mg=0.2mg,输出功率P=F⋅v0=0.2mgv0,从挂钩断开至A车的速度为2v0的过程中,加速度为用时位移从挂钩断开至B车的速度为1.5v0的过程中,由动能定理得:解得B的位移所以.故A正确;B.玩具车A的速度为2v0时其功率为:PA=F⋅2v0=0.4mgv0,B车的功率为P=F⋅v0=0.2mgv0,所以玩具车A的速度为2v0时其功率为此时玩具车B功率的2倍,故B错误;C.两车所受水平面的阻力做功的比值为WfA:WfB=−fxA:(−fxB)=12:11,故C错误;D.两车牵引力做功的比值:WFA:WFB=FxA:Pt=(0.2mg⋅):(0.2mgv0⋅)=3:2,故D正确.9、BD【解析】
AB.已知再经过1.0s,P质点第三次到达波峰,则有,周期,频率,根据图像可以知道波长,所以波速,A错误B正确C.经过1s即2.5个周期,经过路程,C错误D.过0.6s,波传播的距离,所以t=0.6s时10m处的质点重复t=0时刻4m处质点的运动,根据平移法可以判断,0时刻4m处质点向上运动,所以坐标为10m的质点在t=0.6s时恰好处于平衡位置向上运动,D正确10、AC【解析】
A.对物块运动的整个过程,根据动能定理得可得物块的初速度大小为故A正确。B.物块被反弹回来的过程中,弹簧的弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物块先向左做加速运动,后向左做减速运动,由于弹簧的弹力是变力,则物块的合外力是变力,则物块的加速度是变化的,两个过程物块做的是非匀变速运动,故B错误。C.物块向右运动压缩弹簧到最短的过程中,设克服弹簧弹力做的功W弹.物块向左运动的过程,根据动能定理得联立解得故C正确。D.物块被弹回后向左运动至速度最大时有μmg=kx′得此过程中,克服摩擦阻力做功为故D错误。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、8小灯泡灯丝电阻随温度升高而增大1.44-1.461.3B【解析】
(1)[1].描绘小灯泡的伏安特性曲线要求灯泡两端电压从零开始变化,所以滑动变阻器要采用分压式接法,小灯泡电阻小,宜采用电流表外接法,如图所示:共需8根导线;[2].由图乙所示图象可知,随灯泡两端电压增大,通过灯泡的电流增大,温度升高,灯泡电阻增大,其伏安特性曲线为曲线;(2)①[3].根据U=E-Ir可知,图象与纵轴的交点表示电源的电动势,故E=1.45V;图象的斜率表示内阻,则可知,②[4].由图可知,测出中的最小电流约为0.15A,此时对应的总电阻此时滑动变阻器接入电阻应为10-1.3=8.7Ω;故滑动变阻器总阻值一定大于8.7Ω,同时为了调节方便,总阻值不应过大,故应选择15Ω的总阻值,故B正确,ACD错误;12、AB1:2:3【解析】
(1)[1]通过观察A、B两小球是否同时落地,可以研究小球A在竖直方向的运动规律,为了获得令人信服的证据,必须排除特殊性;
A.有必要在其他条件不变的情况下,改变高度H,多次重复实验,从而能否排除高度的影响,故A正确;
B.有必要在其他条件不变的情况下,改变小球A在轨道上被释放的初始位置,多次重复实验,从而能否排除水平初速度的影响,故B正确;
C.轨道是否光滑,不影响球做平抛运动,故C错误;
(2)[2]两次实验小球从斜面同一位置无初速度释放,所以平抛运动的初速度相同,设为,小球在竖直方向上自由落体运动,则有:解得:解得:解得:若水平方向做匀速直线运动,则有:解得:。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)3)【解析】试题分析:对cd棒,根据平衡求出感应电流的大小,根据P=I2R求出当ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒消耗的电功率,ab棒进入磁场Ⅱ内产生的感应电动势等于之前变化磁场产生的感应电动势,由此求ab棒进入磁场的速度,从而求ab棒通过磁场Ⅱ的时间,即可求出热量;由于通过cd棒的电流不变,由q=It求电量即可.(1)对cd棒,根据平衡条件有:F安=BIL=mgsinθ
所以通过cd棒的电流大小:当ab棒在区域II内运
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