云南省昆明市实验中学2027届物理高三上期中经典试题含解析_第1页
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文档简介

云南省昆明市实验中学2027届物理高三上期中经典试题注意事项: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,弹簧秤一端固定在墙壁上,另一端与小木块A相连,当用力匀速抽出长木板B的过程中,观察到弹簧秤的示数为4.0N,若以a=g匀加速抽出木板B,弹簧秤的示数大小()A.一定大于4.0N B.一定等于4.0NC.一定小于4.0N D.一定为零2、一种玩具的结构如图所示,竖直放置的光滑铁环的半径为R=20cm,环上有一穿孔的小球m,仅能沿环做无摩擦的滑动,如果圆环绕着过环心的竖直轴以10rad/s的角速度旋转(取g=10m/s2),则相对环静止时小球与环心O的连线与O1O2的夹角θ是()A.60° B.45° C.30° D.75°3、在水平地面上做匀速直线运动的小车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,若小车和被吊的物体在同一时刻速度分别为和,绳子对物体的拉力为FT,物体所受重力为,则下面说法正确的是A.物体做匀速运动,且B.物体做加速运动,且C.物体做加速运动,且D.物体做匀速运动,且4、以下说法正确的是()A.合外力对物体做功为0,则该物体动量一定不变 B.合外力对物体冲量为0,则该物体动能一定不变C.做变速运动的物体,动能一定变化 D.做变速运动的物体,动量可能不变5、如图所示,一固定光滑斜面高度为H,质量为m的小物块沿斜面从顶端滑到底端,下列说法正确的是(

)A.重力做功大于mgHB.重力做功小于mgHC.重力做负功,大小是mgHD.重力做正功,大小是mgH6、如图所示,在水平地面上有两个完全相同的钩码A、B处于静止状态,现在挂钩处分别对A、B施加竖直向上的恒力F1和F2(F1>F2),使钩码都竖直向上做匀加速直线运动,A、B两个钩码各自运动一段时间后撤去竖直向上的恒力作用,已知A、B向上运动的最大高度相等。忽略空气阻力作用,设Fl对钩码A的冲量大小为I1,F2对钩码B的冲量大小为I2,则A.I1<I2B.I1>I2C.I1=I2D.以上情况都有可能二、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、以下说法中正确的是:A.如甲图是风力发电的国际通用标志B.如乙图是氢原子的能级示意图,氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时吸收了一定频率的光子C.如丙图是光电效应实验示意图,则此时验电器的金属杆上带的是正电荷D.如丁图是电子束穿过铝箔后的衍射图样,该实验现象说明实物粒子也具有波动性8、在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是A.伽利略发现了行星运动的规律B.卡文迪许通过实验测出了引力常量C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献9、有一种称为手性材料的光介质,当激光射入这种材料的时候,将会分离出两种光,一种是左旋圆偏振光,其折射率为;另一种是右旋圆偏振光,其折射率为,其中n0为选定材料的固有折射率,k为一个大于零的参数(nL和nR保持大于零),则A.在该介质中,左旋光的速度大于右旋光的速度B.左旋光的折射现象比右旋光明显C.k越大,左旋光与右旋光分离的现象越明显D.左旋光和右旋光的折射率与固有折射率n0成正比10、某静电除尘器工作时内部电场线分布的俯视图如图,带负电粉尘被吸附时由b点运动到a点,以下说法正确的是A.该电场是匀强电场 B.a点电势高于b点电势C.电场力对粉尘做正功 D.粉尘的电势能增大三、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)某实验小组利用如图所示装置“探究加速度与物体受力的关系”,已知小车的质量为M,单个钩码的质量为m,打点计时器所接的交流电源的频率为50Hz,动滑轮质量不计,实验步骤如下:①按图所示安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;②调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动;③挂上钩码,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度,读出弹簧测力计的示数;④改变钩码的数量,重复步骤③,求得小车在不同拉力作用下的加速度。根据上述实验过程,回答以下问题:(1)对于上述实验,下列说法不正确的是________(填选项前的字母)。A.钩码的质量应远小于小车的质量B.步骤②是平衡摩擦力的操作C.与小车相连的细线与长木板一定要平行D.不需要记录所挂钩码的质量(2)实验中打出的一条纸带如图所示,图中相邻两计数点间还有4个点未画出,由该纸带可求得小车在B点的瞬时速度是=_______m/s,小车的加速度=________m/s2(结果保留两位有效数字)。(3)若交流电的实际频率大于50Hz,则上述(2)中加速度a计算结果与实际值相比____(选填“偏大”、“偏小”、“不变”)。(4)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图像,与本实验相符合的是________。(5)若实验步骤②中,让长木板水平放置,没有做平衡摩擦力,其余实验步骤不变且操作正确,读出弹簧测力计的示数F,处理纸带,得到滑块运动的加速度a;改变钩码个数,重复实验,以弹簧测力计的示数F为纵坐标,以加速度a为横坐标,得到的图象是纵轴截距为b的一条倾斜直线,如图所示。已知小车的质量为M,重力加速度为g,忽略滑轮与绳之间的摩擦以及纸带与限位孔之间的摩擦,则小车和长木板之间的动摩擦因数μ=_____。12.(12分)测电源电动势和内电阻有多种方法,某同学设计了如下图所示的电路,定值电阻R0=10Ω,R为电阻箱,S2为单刀双掷开关.闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,当其阻值为R1=9Ω时,电压传感器测得的数据为U1=0.8V,然后保持电阻箱阻值不变,将S2切换到b,电压传感器示数为U2=0.2V.(电压传感器可看作理想电表)(1)计算电阻Rx的阻值为_________Ω(2)若电阻Rx=2.0Ω,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱阻值R和记录对应的电压传感器数据U,对测得的数据进行处理,绘出如图所示的图线.则电源电动势E=_________V内阻r=_________Ω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,在倾角θ=30°的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现开始用一沿斜面方向的力F拉物块A使之向上匀加速运动,当物块B刚要离开C时F的大小恰为2mg.问:(1)从F开始作用到物块B刚要离开C的过程中弹簧弹力对物块A做的功;(2)物块B刚要离开C时物块A的动能;(3)从F开始作用到物块B刚要离开C的过程中力F做的功.14.(16分)如图所示,质量为2.0kg的木块放在水平桌面上的A点,以某一速度在桌面上沿直线向右运动,运动到桌边B点后水平滑出落在水平地面C点。已知木块与桌面间的动摩擦因数为0.20,桌面距离水平地面的高度为1.25m,A、B两点的距离为4.0m,B、C两点间的水平距离为1.5m,g=10m/s2。不计空气阻力,求:(1)木块滑动到桌边B点时的速度大小;(2)木块在A点的初速度大小。15.(12分)如图所示,斜面ABC下端与光滑的圆弧轨道CDE相切于C,整个装置竖直固定,D是最低点,圆心角∠DOC=37°,E、B与圆心O等高,圆弧轨道半径R=0.30m,斜面长L=1.90m,AB部分光滑,BC部分粗糙.现有一个质量m=0.10kg的小物块P从斜面上端A点无初速下滑,物块P与斜面BC部分之间的动摩擦因数μ=0.1.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力。求:(1)物块通过B点时的速度大小vB;(2)物块第一次通过C点时的速度大小vC;(3)物块第一次通过D点后能上升的最大高度;(4)分析说明物块最终处于什么状态。

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】

根据滑动摩擦力的影响因素可知摩擦力的大小与运动状态无关,则可由平衡条件可知弹簧弹力的变化。【详解】当用力加速抽出木板B时,A物体保持静止,故可知A受B的摩擦力,因A对B物体的压力不变,故A、B间的摩擦力不会发生变化,故匀速拉动时摩擦力也为4.0N;物体A在弹簧秤的作用下仍保持静止,故弹簧秤对A的拉力仍为4.0N,即弹簧秤的示数大小仍等于4.0N,B正确。考察对滑动摩擦力的理解。2、A【解析】小球转动的半径为Rsinθ,小球所受的合力垂直指向转轴,根据平行四边形定则和牛顿第二定律:F合=mgtanθ=mRsinθω2,解得:θ=60°,故C正确,ABD错误.3、B【解析】

AB.小车的运动可分解为沿绳子方向和垂直绳子的方向两个运动,设两段绳子的夹角为,由几何知识可得所以,小车向右运动,逐渐增大,故逐渐增大,物体有向上的加速度,故A错误,B正确;CD.物体由向上的加速度,处于超重状态,所以,故CD错误.4、B【解析】

A.合外力对物体做功为0,物体动能不变,速度方向可能改变,它的动量可能要改变,故A错误;B.由动量定理可知,合外力对物体冲量为0,则物体的动量不变,即物体的速度不变,所以物体的动能一定不变,故B正确;C.做变速运动的物体,动能不一定变化,如匀速圆周运动的速度大小不变,动能不变,故C错误;D.做变速运动的物体,速度一定变化,则物体的动量一定变化,故D错误。故选B。5、D【解析】小物块沿斜面从顶端滑到底端,初末位置的高度差为△h,重力做功与路径无关,只与初末位置有关,故WG=mgh;小球高度降低,重力做正功;故选D.【点睛】重力是恒力,恒力做功可以用恒力做功表达式W=Flcosθ列式求解,也可以用恒力乘以恒力方向移动的距离来求解.6、A【解析】

设钩码A、B的质量为m,因F1>F2,由牛顿第三定律知向上做匀加速直线运动的加速度满足:a1>a2,由于上升的高度相同,则速度图象如图所示;

根据图象可知A上升过程中运动的总时间小于B上升过程中运动的总时间;全过程根据动量定理可得:

对A:I1-mgt1=0对B:I2-mgt2=0所以I1<I2。A.I1<I2,与结论相符,选项A正确;B.I1>I2,与结论不相符,选项B错误;C.I1=I2,与结论不相符,选项C错误;D.以上情况都有可能,与结论不相符,选项D错误;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、CD【解析】

A.图甲是辐射标志(亦称三叶草)。不是风力发电的国际通用标志。故A错误;B.图乙是氢原子的能级示意图,结合氢光谱可知,氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时辐射一定频率的光子。故B错误;C.当光照射锌板时,金属板失去电子,将带正电,所以与之相连的验电器的指针将发生偏转,此时验电器的金属杆带的是正电荷。故C正确;D.图丁是电子束穿过铝箔后的衍射图样,由于衍射是波特有的性质,所以该实验现象说明实物粒子也具有波动性。故D正确。8、BD【解析】试题分析:行星运动定律由开普勒、牛顿等人发现,选项A错误.库仑测量出静电力常数,选项B错误.伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,选项C错误.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献,选项D正确.考点:本题考查了物理学史.9、AC【解析】

A.由左旋圆偏振光折射率和右旋圆偏振光折射率表达式可知根据知,在这种介质中左旋光的速度大于右旋光的速度,故A正确;B.由左旋圆偏振光折射率和右旋圆偏振光折射率表达式可知:则右旋光的偏折比左旋光明显,故B错误;C.k越大,左旋光与右旋光的折射率相差越大,分离的现象越明显,故C正确;D.根据题中所给数据以及数学知识可知,折射率与固有折射率n0不成正比,故D错误。故选AC。10、BC【解析】试题分析:负电荷受力方向与电场线方向相反,带负电粉尘被吸附时由b点运动到a点,说明电场线方向是从a点到b点,根据电场线从高电势指向低电势,可判断a点电势高于b点电势选项B对.该电场的电场线不是均匀分布的平行指向,所以该电场不是匀强电场,选项A错.粉尘受到电场力作用而运动,所以电场力做正功,选项C对.电场力做正功电势能减少,选项D错.考点:电场线电场力做功三、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、A0.640.88偏小A【解析】

(1)[1]A.由于不是钩码的重力为小车的拉力,所以不需要钩码的质量远小于小车的质量的条件。故A符合题意。B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动,说明平衡了摩擦力。故B不符合题意。C.与小车相连的轻绳与长木板一定要平行。故C不符合题意。D.记录弹簧秤示数,不需要记录记录所挂钩码的质量。故D不符合题意。(2)[2][3]相邻两计数点间还有4个点未画出,所以相邻两计数点的时间间隔为T=0.1s。AC段的平均速度等于B点的瞬时速度,B点的瞬时速度为:根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小:(3)[4]若交流电的实际频率大于50Hz,打点计时器打点的时间间隔小于0.02s,计数点间的时间间隔小于0.1s,计算加速度时所用时间t偏大,加速度的测量值小于真实值,即计算结果与实际值相比偏小。(4)[5]由题意可知,小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系应该是成正比,即为过原点的一条倾斜直线。所以选A。(5)[6]滑块受到的拉力T为弹簧秤示数的两倍,即:T=2F,滑块受到的摩擦力为:f=μMg,由牛顿第二定律可得:T-f=Ma,解得力F与加速度a的函数关系式为:,由图象所给信息可得图象截距为:,解得:12、323【解析】(1)根据题意可知两端电压为0.2V,因为是串联电路,所以有,解得;(2)根据闭合回路欧姆定律可得,即,化简可得从图中可知,,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)0(2)(3)【解析】(1)(2)令x1表示未加F时弹簧的压缩量,由胡克定律和牛顿定律可知:

mgsin30°=kx1

令x2表示B刚要离开C时弹簧的伸长量,a表示此时A的加速度,由胡克定律和牛顿定律可知:

kx2=mgsin30°

F-mgsin30°-kx2=ma

将F=2mg和θ=30°代入以上各式,解得:a=g

由x1+x2=at2

解得:

物块B刚要离开C时,物块A的速度为:v=at=g故动能为:

此时弹簧的伸长量和F开始作用时的压缩量相同,弹簧的弹性势能改变量为零,故弹簧弹力做功为零;

(3)由动能定理得:

WF-mg(x1+x2)sin

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