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河北省阜城中学2027届高三上物理期中调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、沿光滑水平面在同一条直线上运动的两物体A、B碰撞后以共同的速度运动,该过程的位移—时间图象如图所示.则下列说法错误的是()A.碰撞前后物体A的运动方向相反B.物体A、B的质量之比为1∶2C.碰撞过程中A的动能变大,B的动能减小D.碰前物体B的动量较大2、某轻质弹簧的劲度系数k=100N/m,两端分别施加F=5N的拉力,如图所示,则弹簧()A.伸长5.0cm B.伸长10.0cmC.压缩5.0cm D.处于自然长度3、如图所示,质量为m=1.2Kg、顶角为α=370的直角劈和质量为M=2Kg的正方体放在两竖直墙和水平地面间,处于静止状态.若不计一切摩擦,g取10m/s2,墙面对正方体的弹力大小与水平地面对正方体的弹力大小分别为()A.20N,36N B.16N,32NC.16N,40N D.20N,20N4、如图所示,在光滑水平面上有一轻质弹簧左端固定,右端与一质量为m的小球相连,构成一个水平弹簧振子,弹簧处于原长时小球位于O点.现使小球以O点为平衡位置,在A、B两点间沿光滑水平面做简谐运动,关于这个弹簧振子做简谐运动的过程,下列说法中错误的是()A.小球从O位置向B位置运动过程中做减速运动B.小球每次通过同一位置时的加速度一定相同C.小球从A位置向B位置运动过程中,弹簧振子所具有的势能持续增加D.小球在A位置弹簧振子所具有的势能与在B位置弹簧振子所具有的势能相等5、如图所示,一位同学从操场A点出发,向西走了,到达B点,然后又向北走了,达到C点.在从A点到C点的过程中,该同学的位移大小是()A.470m B.50m. C.40m D.30m6、水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,用于对旅客的行李进行安全检查。如图所示为一水平传送带装置示意图,紧绷的传送带始终保持恒定速率运行。旅客把行李无初速度地放在处,设行李与传送带之间的动摩擦因数,间的距离为,取10m/.若旅客把行李放到传送带的同时以的恒定速度平行于传送带运动到处取行李,则A.乘客与行李同时到达处B.乘客提前到达处C.行李提前到达处D.若传送带速度再增大,行李能更快到达处二、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、悬挂在电梯天花板上的弹簧测力计的挂钩挂着质量为m的物体,电梯静止时弹簧测力计示数为,下列说法正确的是()A.当电梯匀速上升时,弹簧测力计的示数增大,电梯匀速下降时,弹簧测力计的示数减小B.只有电梯加速上升时,弹簧测力计的示数才会增大,只有电梯加速下降时,弹簧测力计的示数才会减小C.不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向上,弹簧测力计的示数一定增大D.不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向下,弹簧测力计的示数一定减小8、如图所示,轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与一物块相连,物块与水平面间的动摩擦因数为.开始时用力推着物块使弹簧压缩,将物块从A处由静止释放,经过B处时速度最大,到达C处速度为零,AC=L.在C处给物块一初速度,物块恰能回到A处.弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g.则物块()A.在B处弹簧可能为原长B.在C处的初速度大小一定是C.从C到A的运动过程中,也是在B处的速度最大D.从C到A经过B处的速度大于从A到C经过B处的速度9、物体由静止开始做加速度为a1的匀加速直线运动,运动了t1时间后改为加速度为a2的匀减速直线运动,经过t2时间后停下.则物体在全部时间内的平均速度正确的是()A. B. C. D.10、一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时速率为1m/s,从此刻开始在与速度平行的方向上施加一水平作用力F,力F、滑块的速度v随时间的变化规律分别如图甲、乙所示(力F和速度v取同一正方向),g=10m/s2,则A.滑块的质量为1.0kgB.滑块与水平地面间的动摩擦因数为0.05C.第2s内力F的平均功率为3.0WD.第1内和第2s内滑块的动量变化量相同三、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)如图所示为验证动量守恒的实验装置示意图.若入射小球质量为,半径为;被碰小球质量为,半径为则______A.

C.

为完成此实验,以下所提供的测量工具中必需的是______填下列对应的字母A.直尺

游标卡尺

天平

弹簧秤

秒表设入射小球的质量为,被碰小球的质量为为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式用、及图中字母表示______成立,即表示碰撞中动量守恒.12.(12分)某实验小组用一只弹簧秤和一个量角器等器材验证力的平行四边形定则,设计了如图所示的实验装置,固定在竖直木板上的量角器的直边水平,橡皮筋的一端固定于量角器的圆心O的正上方A处,另一端系绳套1和绳套2,主要实验步骤如下:(1)弹簧秤挂在绳套l上竖直向下拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O处,记下弹簧秤的示数F;(2)弹簧秤挂在绳套l上,手拉着绳套2,缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O处,此时绳套1沿0°方向,绳套2沿120°方向,记下弹簧秤的示数F1;(3)根据力的平行四边形定则计算绳套1和绳套2的合力F′=________________;(4)比较_____________和_______________在误差范围内相同,即可初步验证;(5)只改变绳套2的方向,重复上述实验步骤。(6)将绳套l由0°方向缓慢转动到60°方向,同时绳套2由120°方向缓慢转动到180°方向,此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动,保持绳套l和绳套2的夹角120°不变.关于绳套1的拉力大小的变化,下列结论正确的是_____________(填选项前的序号)A.逐渐增大B.先增大后减小C.逐渐减小D.先减小后增四、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)一小球从静止沿斜面以恒定的加速度滚下来,依次通过A、B、C三点,已知AB=12m,AC=32m,小球通过AB、BC所用的时间均为2s,则:(1)求出小球下滑时的加速度?(2)小球通过B点时的速度是多少?14.(16分)如图所示,在竖直平面内有一倾角θ=37°的传送带,两皮带轮AB轴心之间的距离L=3.2m,沿顺时针方向以v0=2m/s匀速运动.一质量m=2kg的物块P从传送带顶端无初速度释放,物块P与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.物块P离开传送带后在C点沿切线方向无能量损失地进入半径为m的光滑圆弧形轨道CDF,并沿轨道运动至最低点F,与位于圆弧轨道最低点的物块Q发生碰撞,碰撞时间极短,物块Q的质量M=1kg,物块P和Q均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,.求:(1)物块P从传送带离开时的动量;(2)传送带对物块P做功为多少;(3)物块P与物块Q碰撞后瞬间,物块P对圆弧轨道压力大小的取值范围.15.(12分)如图所示,一质量m=1.2kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m2=1.1kg的小物块(可视为质点)置于小车上A点,其与小车间的动摩擦因数=1.41,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现给小物块一个方向水平向右、大小为v1=6m/s的初速度,同时对小物块施加一个方向水平向左、大小为F=1.6N的恒力.取g=11m/s2,求:(1)初始时刻,小车和小物块的加速度大小(2)经过多长时间小物块与小车速度相同?此时速度为多大?(3)小物块向右运动到最大位移的过程中,恒力F做的功和系统产生的内能?

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】A:由位移—时间图象可得,碰之前,碰之后;则碰撞前后A的运动方向相反,故A正确、不能选.B:由位移—时间图象可得,碰之前;根据动量守恒得,代入数据得:,故B正确、不能选.C:碰撞前后A速度大小相等,则碰撞过程中A动能不变,故C错误,应选择.D:碰前AB速度方向相反,碰后AB速度方向与B碰前速度方向相同,则碰前B动量较大,故D正确、不能选.2、A【解析】

弹簧是在5N的拉力下被拉长的,弹簧测力计的示数为5N,由胡克定律知伸长量为即弹簧伸长了5.0cm;故A正确,BCD错误。故选A。3、B【解析】以直角劈和质量为M正方体整体为研究对象,分析受力情况,如图1所示:则由平衡条件得:水平面对正方体的弹力大小N3=(M+m)g=32N;对直角劈研究,分析受力情况,如图2所示,根据平衡条件得:墙面对m的弹力:,故B正确,ACD错误.4、D【解析】小球在O点弹簧弹性势能是0,所以小球的动能最大,小球从O位位置向B位置运动过程中受到弹簧的向左的拉力,与小球速度的方向相反,所以小球做减速运动.故A正确;小球每次通过同一位置时的回复力,F=-kx都是相等的,所以加速度一定相同,故B正确;小球从A位置向O位置运动过程中,速度增大,所以动能逐渐增大,弹簧振子所具有的势能逐渐减小,从O位置向B位置运动过程中,速度减小,所以动能逐渐减小,弹簧振子所具有的势能逐渐增大,故C错误;小球在运动的过程中,动能与弹性势能相互转化.由于小球在A点与在B点的速度都是0,所以小球在A位置弹簧振子所具有的势能与在B位置弹簧振子所具有的势能相等,故5、B【解析】

位移的大小等于首末位置的距离,所以总位移是大小为.A.470m,与结论不相符,选项A错误;B.50m,与结论相符,选项B正确;C.40m,与结论不相符,选项C错误;D.30m,与结论不相符,选项D错误;6、A【解析】

ABC.物块在传送带上加速时的加速度为故行李加速到和传送带速度相等需要的时间为此时行李的位移为即行李正好运动到传送带B处,人运动到B处需要的时间为故人和行李同时到达B处,故A正确,B、C错误;D.传送带的速度为时行李一直做匀加速直线运动;传送带的速度增加后行李也一直做匀加速直线运动,且加速度的大小不变,因此传送到B处的时间不变,D错误。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、CD【解析】电梯匀速运动上升或下降时,物体都处于平衡状态,弹簧测力计示数等于物体的重力,保持不变,A错误;当电梯加速上升或减速下降时,物体都处于超重状态,弹簧测力计的示数都增大;当电梯加速下降或减速上升时,物体都处于失重状态,弹簧测力计的示数都减小,B错误;不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向上,物体都处于超重状态,弹簧测力计的示数都增大,C正确;不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向下,物体都处于失重状态,弹簧测力计的示数都减小,D正确,选CD.【点睛】电梯匀速运动,处于平衡状态,弹簧测力计示数不变,超重时物体的加速度向上,失重时物体加速度向下.8、BD【解析】

物块从A到C的过程中,合力为零时速度最大.对来回两个过程,分别运用能量守恒定律列式,可求初速度.根据物块返回时受力情况判断其运动情况.【详解】物块从A到C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,物块先加速后减速,所以当弹力等于滑动摩擦力时速度最大,此时弹簧处于压缩状态.故A错误.设释放前弹簧的弹性势能为Ep.根据能量守恒定律得:

从A→C的过程有:Ep=μmgL;

从C→A的过程有:Ep+μmgL=mv02;解得,在C处的初速度v0=2,故B正确.从C到A的运动过程中,物块经过B时弹力向右,滑动摩擦力也向右,合力不为零,所以B点的速度不是最大,故C错误.两次经过B点时弹簧的弹性势能相同,设为EpB.BC间的距离为S.根据能量守恒定律得,从B→C的过程有:EpB+mvB12=μmgS,即得mvB12=μmgS-EpB;从C→B的过程有:EpB+μmgS+mvB22=mv02,即得mvB22=mv02-EpB-μmgS;将Ep=μmgL和Ep+μmgL=mv02,代入上式得:mvB22=2μmgL-EpB-μmgS>mvB12,可知,vB2>vB1.即从C到A经过B处的速度大于从A到C经过B处的速度.故D正确.故选BD.本题关键是分析清楚物体向右运动的过程中速度的变化情况,根据力和运动的关系分析.运用分段法研究能量的转化情况.9、ABC【解析】

AB.由题意知,物体先做匀速度为零的加速运动后做末速度为零的匀减速运动,全程中的最大速度,因前后均为匀变速直线运动,则平均速度故AB正确.CD.全程的总位移:对全程由平均速度公式有:故C正确D错误.10、BD【解析】由v--t图象的斜率得到加速度为:,由两图知,第一秒内有:,第二秒内有:,代入数据得:.故A错误,B正确;由得第2s内力F的平均功率为,故C错误;由图乙可知第一秒内和第二秒内速度的变化都是,所以动量的变化量都是:,故D正确.故选BD.【点睛】由v--t图象的斜率得到加速度;由牛顿第二定律列方程求解摩擦力和滑块的质量;由P=Fv求解平均功率,根据求出动量的变化量.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、(1)C(2)AC(3)【解析】

(1)为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变,故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量.为了使两球发生正碰,两小球的半径相同;(2)两球做平抛运动,由于高度相等,则平抛的时间相等,水平位移与初速度成正比,把平抛的时间作为时间单位,小球的水平位移可替代平抛运动的初速度.将需要验证的关系速度用水平位移替代.【详解】(1)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律故有m1v0=m1v1+m2v2

在碰撞过程中动能守恒故有m1v02=m1v12+m2v22

解得v1=v0

要碰后入射小球的速度v1>0,即m1-m2>0,m1>m2,为了使两球发生正碰,两小球的半径相同,r1=r2,故选C

(2)P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度v1=;碰撞后入射小球的速度v2=;碰撞后被碰小球的速度v3=;若m1v1=m2v3+m1v2则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,代入数据得:m1=m1+m2,所以需要测量质量和水平位移,用到的仪器是直尺、天平;故选AC.(3)若关系式m1=m1+m2成立,即表示碰撞中动量守恒.本题是运用等效思维方法,平抛时间相等,用水平位移代替初速度,这样将不便验证的方程变成容易验证.12、FF′A【解析】

(3)[1]根据的平行四边形定则可得绳套1和绳套2的合力:(4)[2][3]通过比较F和F′,在误差范围内相同,则可初步验证。(6)[4]两个绳套在转动过程中,合力保持不变,根据平行四边形定则画出图象如图所示:根据图象可知,绳套1的拉力大小逐渐增大。故A正确,BCD错误。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)1m/s1.(1)8m/s.(3)4m.【解析】(1)由△x=aT1得,小球下滑时的加速度为.(1)小球通过B点时的速度(3)OB的长度则A点以上部分的长度x=xOB﹣xAB=4m14、(1)8kgm/s,方向与水平方向成斜向右下;(2)-22.4J;(3)【解析】

(1)物块在未到达与传送带共速之前,所受摩擦力方向沿传送带向下,由牛顿第二定律得:解得所需时间沿斜面向下运动的位移当物块的速度与传送带共速后

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