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文档简介
广东名校三校联考2027届高三物理第一学期期中综合测试模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,质量为M的直角劈B放在水平面上,在劈的斜面上放一质量为m的物体A,用一沿斜面向上的力F作用于A上,使其沿斜面匀速上滑,在A上滑的过程中直角劈B相对地面始终静止,则关于地面对劈的摩擦力Ff及支持力FN,下列说法正确的是()A.Ff向右,FN<Mg+mg B.Ff向左,FN<Mg+mgC.Ff=0,FN=Mg+mg D.Ff向左,FN=Mg+mg2、如图所示,吊车下方吊着一个质量为500kg的重物,二者一起保持恒定的速度沿水平方向做匀速直线运动.某时刻开始,吊车以10kW的功率将重物向上吊起,经重物达到最大速度.忽略空气阻力,取.则在这段时间内()A.重物的最大速度B.重物克服重力做功的平均功率为9.8kWC.重物做匀变速曲线运动D.重物处于失重状态3、某人乘电梯下楼,在竖直下降的过程中,电梯速度的平方v2与下降的位移x的关系如图所示,则人对地板的压力A.x=1m时大于人的重力B.x=11m时大于人的重力C.x=21m时大于人的重力D.x=21m时等于人的重力4、如图所示,一根长为l的轻质软绳一端固定在O点,另一端与质量为m的小球连接,初始时将小球放在与O点等高的A点,OA=,现将小球由静止状态释放,则当小球运动到O点正下方时,绳对小球拉力为()(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8)A.2mg B.3mg C. D.5、如图所示,两平行金属板中有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一个α粒子从两板正中央垂直电场、磁场入射,它在金属板间运动轨迹如图中曲线所示,则在α粒子飞跃金属板间区域过程中()A.α粒子的动能增大B.α粒子的电势能增大C.电场力对α粒子做负功D.磁场力对α粒子做负功6、如图所示,A、B两小球分别连在弹簧两端,B端用细线固定在倾角为的光滑斜面上,A、B两小球的质量分别为、,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为()A.都等于B.和0C.和0D.0和二、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、如图所示,两个可视为质点的小球a、b的质量均为m,a、b通过铰链用刚性轻杆连接,轻杆长度为L.α套在另一根固定的光滑竖直杆OO'上,b放在光滑水平地面上,开始时a、b之间的轻杆可以认为是竖直静止的,在轻轻扰动下,a向下运动,b向右运动.不计一切摩擦,重力加速度大小为g,则()A.a落地前,轻杆对b一直做正功B.a落地时速度大小为C.a下落过程中肯定有一时刻,其加速度大小等于gD.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小等于mg8、如图所示,光滑水平面上有质量均为的物块A和B,B上固定一轻质弹簧,B静止,A以速度水平向右运动,从A与弹簧接触至弹簧被压缩到最短的过程中()A.A、B的动量变化量大小相等B.A、B的动量变化率相同C.A、B系统的总动能保持不变D.A、B系统的总动量保持不变9、如图所示,A、B、C是匀强电场中平行于电场线的某一平面上的三个点,各点的电势分别为φA=5V,φB=2V,φC=3V,H、F三等分AB,G为AC的中点,在下列各示意图中,能正确表示该电场强度方向的是()A. B. C. D.10、如图所示,光滑水平面上,质量分别为2m和m的两个物块A、B被不可伸长的细线拴接,物块之间有一压缩的轻弹簧(弹簧与物块不连接).两物块一起向右匀速运动,某时刻细线断裂.以下关于两物块的动量与时间关系的描述合理的是()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)(1)如图所示为某同学所安装的“验证牛顿第二定律”的实验装置。为了使小车受到合外力等于砝码和砝码盘的总重量,通常采用如下两个措施:A.平衡摩擦力:将长木板无滑轮的一端下面垫一小木块,反复移动木块的位置,直到小车在砝码盘的拉动下带动纸带与小车一起做匀速直线运动;B.在调整砝码多少的过程中,要保证砝码和砝码盘的总质量m远小于小车和砝码的总质量M。以上哪一个措施中有何重大错误?(说明错误点)______________________。(2)某实验小组设计了如下左图所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如下右图所示.①图线________(填“甲”或“乙”)是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的。②滑块和位移传感器发射部分的总质量m=____kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=________。(取g=10m/s2)12.(12分)要测一段阻值大约为100Ω的粗细均匀金属丝的电阻率.除米尺、螺旋测微器、电源E(电动势3V,内阻约0.5Ω)、最大阻值为20Ω的滑动变阻器R、开关一只、导线若干外,电流表和电压表各两只供选择:A1(量程lA,内阻约1Ω),A2(量程0.6A,内阻约2Ω),V1(量程3.0V,内阻约1000Ω),V2(量程15V,内阻约3000Ω).①用螺旋测微器测金属丝的直径,如图,则电阻丝的直径为d=_________mm.②为了使测量有尽可能高的精度,电流表应选_________,电压表应选__________.③实验电路应选择下列电路中的________④若用米尺测得金属丝的长度为L,用螺旋测微器测得金属丝直径为d,电流表的读数为I,电压表读数为U,则该金属丝的电阻率:ρ=________.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)如下图所示,在倾角为30°的光滑斜面体上,一劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧一端连接固定挡板C,另一端连接一质量为m=4kg的物体A,一轻细绳通过定滑轮,一端系在物体A上,另一端与质量也为m的物体B相连,细绳与斜面平行,斜面足够长,用手托住物体B使细绳刚好没有拉力,然后由静止释放,物体B不会碰到地面,重力加速度g=10m/s2,求:(1)释放B的瞬间,弹簧的压缩量Δx和A与B的共同加速度;(2)物体A的最大速度大小vm;(3)将物体B改换成物体C,其他条件不变,A向上只能运动到弹簧原长,求物体C的质量M14.(16分)如图所示,质量为M的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块与质量也为M的小球B相连.今用跟水平方向成α=30°角的力F=Mg拉小球并带动木块一起向右匀速运动,运动中A、B相对位置保持不变,g取10m/s2.求:(1)运动过程中轻绳与水平方向夹角θ;(2)木块与水平杆间的动摩擦因数μ;(3)若增大θ角,当无论如何改变F的大小和方向再也无法拉动物体A时,θ为多大?15.(12分)如图所示,质量均为m的A、B两物体分别固定在质量不计的轻弹簧的两端,当A静止时弹簧的压缩量为L,现用一竖直向下的恒力F=3mg作用于A上,当A运动一段距离x后撤去F,结果B刚好不离开水平面,则L/x的值是多少?
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】
将物体A与直角劈B组成的整体进行受力分析:有向下的重力(M+m)g、向上的支持FN,斜向上方的推力F,由于系统处于平衡状态,所以还受到向左的静摩擦力Ff,根据平衡条件应有:根据上面的分析可知Ff向左,FN<Mg+mg,所以B正确,ACD错误;故选B.2、B【解析】物体水平方向匀速运动,竖直方向做变加速运动,在竖直方向,当牵引力等于阻力时,竖直方向获得最大速度,则,故速度故A错误;在竖直方向,根据动能定理可知,解得,重物克服重力做功的平均功率为,故B正确;物体向上做变加速运动,水平方向匀速运动,根据运动的合成,可知,重物做变速曲线运动,故C错误;物体向上做变加速运动,故处于超重状态,故D错误;故选B.【点睛】重物在水平方向匀速运动,竖直方向做变加速运动,等拉力等于重力时,速度达到最大,根据速度的合成即可判断和速度合运动.3、C【解析】试题分析:根据图中的信息判断人和电梯的运动性质,然后结合牛顿运动定律分析从图中可知电梯由静止开始向下运动过程中,初速度为零,,根据可知电梯向下做匀加速直线运动,加速度向下,人和电梯处于失重状态,即0~2m过程中人受到的支持力小于重力,根据牛顿第三定律可知人对地板的压力小于重力,在3~20m过程中恒定不变,即电梯做匀速直线运动,此过程中人受到的支持力等于重力,即人对地板的压力等于重力,在21~23m过程中随x均匀减小,根据可得电梯做减速运动,加速度向上,人和电梯处于超重状态,过程中人受到的支持力大于重力,即人的地板的压力大于重力,故C正确.4、C【解析】试题分析:设小球到达B点时细绳刚好绷紧.则OB与水平方向的夹角的余弦为cosα=1.6小球自由下落的高度为h=1.8l,到达B点的速度细绳绷紧后瞬间小球只有垂直于细绳的分速度,大小为v2=v1cosα从B到最低点,由动能定理得:mgl(1-sinα)=mv32-mv22在最低点有,联立以上各式解得T=mg,故选C.考点:动能定理及牛顿定律的应用【名师点睛】本题关键分析清楚小球的运动规律,注意细绳绷紧前后小球速度的突变,然后结合运动的合成与分解、动能定理、牛顿第二定律列式求解.5、A【解析】
对α粒子在电场、磁场中进行受力分析,受到竖直向上的洛伦兹力和竖直向下的电场力.运动过程中,洛伦兹力不做功,由图中给出的α粒子的运动轨迹可知电场力对其做正功,因此α粒子的电势能减小.再由动能定理可知,α粒子的动能增大.因此A正确、BCD错误.6、D【解析】
对A球分析,开始处于静止,则弹簧的弹力F=mAgsin30°剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对A,所受的合力为零,则A的加速度为0,对B,根据牛顿第二定律得A.都等于,与分析不符,故A错误。B.和0,与分析不符,故B错误。C.和0,与分析不符,故C错误。D.0和,与分析相符,故D正确。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、BCD【解析】A、b开始时速度为零,当a到达底端时,b的速度为零,在整个过程中,b的速度先增大后减小,动能先增大后减小,由动能定理可知轻杆对b先做正功,后做负功,故A错误;B、a运动到最低点时,b的速度为零,根据系统机械能守恒定律得:mgL=mv2,解得v=,故B正确;C、由于b的速度先增加后减小,存在速度最大的时刻,该时刻合力为零,故杆的弹力为零,故此时a只受重力,加速度为g,故C正确;D、ab整体的机械能守恒,当a的机械能最小时,b的速度最大,此时b受到a的推力为零,b只受到重力的作用,所以b对地面的压力大小为mg,故D正确;故选:BCD8、AD【解析】
AD.由题意可知两物体相互作用过程中系统的合外力为零,故系统的总动量守恒,则A、B动量变化量大小相等、方向相反,故A正确,D正确;B.由动量定理得:可以知道动量的变化率等于物体所受的合外力,A、B两物体所受的合外力大小相等、方向相反,所受的合外力不同,则动量的变化率不同,故B错误;C.因整个过程中只有弹簧弹力做功,A、B系统的总机械能不变,弹性势能在变化,则总动能在变化,故C错误。故选AD。9、BC【解析】解:A、AC连线不是等势线,其垂线就不是电场线,故A错误.B、A、C中点G的电势为:φG==V=4V.将AB两点连线的线段分三等分,如图,图中H点的电势为4V,因此H点与G点的连线为等势线,根据电场线与等势线垂直,且指向低电势处,可知与GH线垂直的直线即为电场线.故B正确;C、由题意,A、B、C三点的电势φA=5V,φB=2V,φC=3V,将AB两点连线的线段分三等分,如图,图中F的电势为3V,因此F点与C点的连线为等势线,根据电场线与等势线垂直,且指向低电势处,可知与CF线垂直的直线即为电场线.故C正确;D、BC连线不是等势线,其垂线就不是电场线,故D错误.故选BC.考点:电场强度.分析:在匀强电场中,电场强度大小处处相等,方向处处相同,电场线是平行且等间距.电势沿着电场线降低,电场线与等势面垂直.根据这些知识在AB线上找出电势与C点的电势相等的点,即可得到一条等势线,再作出电场线.点评:本题的解题关键是确定等势点,再抓住电场线与等势面垂直,且指向电势降低最快的方向进行分析.10、BC【解析】B两物块组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,开始两者速度相等,A的质量是B的质量的两倍,A的动量是B的动量的两倍,细线断裂后,A做减速运动,B做加速运动,A的动量减小,B的动量增加,由于A、B所受合外力大小相等、作用时间相等,由动量定理可知,在相等时间内它们动量的变化量相等,当弹簧恢复原长时,A、B与弹簧分离,A、B各自做匀速直线运动,速度保持不变,动量保持不变,A、B分离后A、B的速度可能相等,也可能B的速度大于A的速度,由此可知,最终,A的动量与B的动量可能相等,也可能是B的动量大于A的动量,由图示各图象可知,符合实际情况的是BC,BC正确,AD错误;选BC.【点睛】两物块组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,细线断裂后,A做减速运动,B做加速运动,当弹簧恢复原长时,A、B与弹簧分离,然后它们各自做匀速直线运动,根据物块的运动情况分析其动量变化关系,然后分析图示图象答题.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、A错误,平衡摩擦力时不能悬挂砝码盘甲1.51.2【解析】
(1)A中平衡摩擦力时,不应用砝码盘拉动小车做匀速运动,应让小车自身下滑(即无拉力)来平衡摩擦力即可.(2)①由图象可知,当F=1时,a≠1.也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高.所以图线甲是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的.
②由牛顿第二定律得:a=F-μmgm=1mF-μg,由图乙所示图象可知,图象斜率:k=1m,质量:本题考查了实验数据处理、考查了求加速度与速度、质量、动摩擦力因数问题,掌握基础知识、应用匀变速直线运动的推论可以解题;处理图象问题时求出图线的函数表达式是解题的关键.12、0.851A【解析】
①螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读;②选择电表时,要做指针偏转要大一些,在其中间刻度的三分之一范围内比较准确;③根据电表内阻与待测电阻阻值的关系确定电流表的接法,然后选择实验电路图;④根据欧姆定律求出金属丝电阻,有电阻定律可以求出电阻率的表达式.【详解】①螺旋测微器的固定部分读数为:0.5mm,可动部分读数为:35.1×0.01mm=0.351mm,故最后读数为:0.5mm+0.351mm=0.851mm.②电源电动势为3V,为减小读数误差,电压表应选:V1,电路最大电流约为:,则电流表选:A2;③待测电阻阻值约为100Ω,电流表内阻约为2Ω,电压表内阻约为1000Ω,根据,可知电流表应采用内接法,只有多测几组数据才能提高测量的精确性,故滑动变阻器用分压式接法,故选A.④待测电阻阻值:,由电阻定律可知:,联立解得:.在测量金属丝的电阻时,首先要考虑安全,其次准确,最后操作方便,在该实验中同时注意选择滑动变阻器的分压和限流接法以及电流表的内接和外接法.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)5
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