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广西玉林、柳州市2027届高三上物理期中考试模拟试题注意事项: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、一个物体从静止开始做匀加速直线运动,以T为时间间隔,在第三个T时间内位移是5m,第三个T时间末的瞬时速度为6m/s,则()A.物体的加速度是1m/s2B.第一个T时间末的瞬时速度为2m/sC.时间间隔T=0.5sD.物体在第1个T时间内的位移为0.5m2、如图所示,固定在竖直面内的光滑圆环半径为R,圆环上套有质量分别为m和2m的小球A、B(均可看做质点),且小球A、B用一长为2R的轻质细杆相连,在小球B从最高点由静止开始沿圆环下滑至最低点的过程中(重力加速度为g),下列说法正确的是()A.A球增加的机械能等于B球减少的机械能B.A球增加的重力势能等于B球减少的重力势能C.A球的最大速度为D.细杆对A做的功为mgR3、如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大圆环上的质量为m的小环(可视为质点),从大圆环的最高处由静止滑下,重力加速度为g.当小圆环滑到大圆环的最低点时,大圆环对轻杆拉力的大小为()A.Mg-5mg B.Mg+mg C.Mg+5mg D.Mg+10mg4、如图所示,置于竖直面内的光滑金属圆环半径为r,质量为m的带孔小球穿于环上,同时有一长为r的细绳一端系于圆环最高点,另一端系小球,当圆环以角速度绕竖直直径转动时,下列说法正确的是A.细绳对小球的拉力可能小于小球重力B.圆环对小球的作用力可能大于小球重力C.圆环对小球的作用力一定小于重力D.细绳和圆环对小球的作用力大小可能相等5、起重机的钢索将重物由地面吊到空中某个高度,其速度图象如图所示,则钢索拉力的功率随时间变化的图象可能是()A. B.C. D.6、如图所示,重6N的木块静止在倾角为300的斜面上,若用平行于斜面沿水平方向,大小等于4N的力F推木块,木块仍保持静止,则木块所受的摩擦力大小为A.3NB.4NC.5ND.10N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,内壁光滑的圆形轨道固定在竖直平面内,轨道内甲、乙两小球固定在轻杆的两端,已知甲乙两球的质量分别为M,m且M>m,开始时乙球位于轨道的最低点,现由静止释放轻杆,下列说法正确的是()A.甲球下滑至底部的过程中,系统的机械能守恒B.甲球滑回时不一定能回到初始位置C.甲球沿轨道下滑,第一次到最低点时具有向右的瞬时速度D.在甲球滑回过程中杆对甲球做的功与杆对乙球做的功的代数和为零8、下列说法正确的是()A.布朗运动反映了液体分子的无规则运动B.0℃的冰熔化成0℃的水的过程中内能和分子势能都有增大C.物体的温度为0℃时,物体分子的平均动能为零D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但不能达到绝对零度E.气体分子的平均动能越大,则气体压强越大F.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比9、如图,在匀强磁场的区域内有一根长为L、质量为m的导线用一绝缘细绳悬挂在天花板下面,当通以垂直纸面向内方向的电流I后,导线恰能保持静止,且与竖直方向的夹角为θ,则有关磁感应强度B的大小和方向正确的有()A.B=mgsinθ/IL,方向垂直纸面向外B.B=mgtanθ/IL,方向竖直向下C.B=mg/IL,方向水平向左D.B=mg/IL,方向水平向右10、如图所示,光滑的轻滑轮通过支架固定在天花板上,一足够长的细绳跨过滑轮,一端悬挂小球b,另一端与套在水平细杆上的小球a连接。在水平拉力F作用下小球a从图示虚线位置开始缓慢向右移动(细绳中张力大小视为不变)。已知小球b的质量是小球a的2倍,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,小球a与细杆间的动摩擦因数为33,则下列说法正确的是A.拉力F的大小一直增大B.拉力F的大小先减小后增大C.支架对轻滑轮的作用力大小逐渐增大D.当细绳与细杆的夹角为60°时,拉力F的大小为(2-33)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)某同学打算用半偏法测量电压表的内阻RV,他画的电路图如图所示,实验室提供了如下器材:A.待测电压表(3V,内阻1800Ω左右)B.电源E(6V,1A,内阻很小)C.电阻箱R1(0~999.9Ω)D.电阻箱R2(0~9999.9Ω)E.滑动变阻器电阻箱R3(0~20Ω,2A)F.滑动变阻器电阻箱R4(0~2000Ω,1A)G.单刀单掷开关K和导线若干该同学的实验操作如下:a.按如图电路连接好电路;b.先将电阻箱的阻值调为零,并将滑动变阻器的滑片调至最左端,然后闭合开关K,调节滑动变阻器,使电压表恰好满偏;c.再调节电阻箱的阻值和滑动变阻器滑片的位置,使电压表的指针恰好指在刻度正中间位置,此时电阻箱的示数为R,则电压表内阻RV=R。请你完成下列问题(1)该同学电路图有多处明显错误,请在答题卡中指定方框内画出正确的电路图,并标出仪器符号(例如:电阻箱若选电阻箱R1,那么就在电路图中该电阻旁标注R1)___________。(2)如果采取正确的电路图,该同学的上述实验操作仍有不妥之处,不妥之处是__________。(3)如果电路图和实验操作均正确,电压表内阻的测量值______真实值(填写“大于”、“等于”或“小于”)。12.(12分)如图甲所示是利用气垫导轨验证机械能守恒定律的实验装置,导轨上安装了1、2两个光电门,滑块上固定一竖直遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连,细线与导轨平行.(1)用游标卡尺测得遮光条的宽度如图乙所示,则遮光条的宽度为_____mm.(2)在调整气垫导轨水平时,滑块不挂钩码和细线,接通气源后,给滑块一个初速度,使它从轨道右端向左运动,发现滑块通过光电门1的时间大于通过光电门2的时间.为调节气垫导轨水平,可采取的措施是_____.A.调节Q使轨道右端升高一些B.调节P使轨道左端升高一些C.遮光条的宽度应适当大一些D.滑块的质量增大一些(3)正确进行实验操作,测出滑块和遮光条的总质量M,钩码质量m,遮光条的宽度用d表示,重力加速度为g.现将滑块从图示位置由静止释放,实验中滑块经过光电门2时钩码未着地,测得两光电门中心间距s,由数字计时器读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为t1、t2,则验证机械能守恒定律的表达式是_____.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,AB为光滑水平面,BC部分位于竖直平面内半径为R的半圆轨道,B点是最低点,C点是最高点,C点切线水平方向,圆管截面半径r<<R.有一个质量m的a球以水平初速度向右运动碰撞到原来静止在水平面上的质量为3m的b球,两球发生对心碰撞,碰撞时间极短,并且碰撞时没有能量损失,碰撞后b球顺利进入光滑圆管(B点无能量损失,小球的半径比圆管半径r略小),它经过最高点C后飞出,最后落在水平地面上的A点,已知AB的距离为2R.已知重力加速度为g.求:(1)小球b运动到C点时对轨道的压力;(2)碰后小球a的速度为多少.14.(16分)如图所示,从A点以某一水平速度v0抛出质量m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入圆心角∠BOC=37°的光滑圆弧轨道BC,经圆弧轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板上,圆弧轨道C端切线水平.已知长木板的质量M=4kg,A、B两点距C点的高度分别为H=0.6m、h=0.15m,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.7,长木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,g=10m/s1.sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)小物块在B点时的速度大小;(1)小物块滑动至C点时,对圆弧轨道C点的压力;(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)15.(12分)如图所示,半径的两圆柱体A和B,转动轴互相平行且在同一水平面内,轴心间的距离为s=3.2m.两圆柱体A和B均被电动机带动以=6rad/s的角速度同方向转动,质量均匀分布的长木板无初速地水平放置在A和B上,其重心恰好在B的正上方.从木板开始运动计时,圆柱体转动两周,木板恰好不受摩擦力的作用,且仍沿水平方向运动.设木板与两圆柱体间的动摩擦因数相同.重力加速度g=10.0m/s2,取.求:(1)圆柱体边缘上某点的向心加速度;(2)圆柱体A、B与木板间的动摩擦因数;(3)从开始运动到重心恰在A的正上方所需的时间.

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】根据题意得,,v=a•3T=6m/s.联立两式解得:a=2m/s2,T=1s.故A、C错误.1T末的瞬时速度v=aT=2m/s.故B正确.物体在第一个T内的位移x=aT2=×2×12=1m.故D错误.故选B.2、A【解析】

A.B球运动到最低点,A球运动到最高点,两球系统机械能守恒,故A球增加的机械能等于B球减少的机械能,A正确;B.A球重力势能增加,B球重力势能减少,故B错误;C.两球系统机械能守恒,当B球运动到最低点时速度最大,有解得故C错误;D.除重力外其余力做的功等于机械能的增加量,故细杆对A球做的功等于A球动能的增加量,有选项D错误。3、C【解析】试题分析:小圆环到达大圆环低端时满足:,对小圆环在最低点,有牛顿定律可得:;对大圆环,由平衡可知:,解得,选项C正确.考点:牛顿定律及物体的平衡.4、C【解析】

绳长等于圆半径,可知绳与竖直方向夹角为θ=60°,以小球为研究对象,可能受到重力、支持力和绳子拉力作用,将拉力F和支持力N进行正交分解,如图所示:根据平衡条件,竖直方向有:Fcosθ+Ncosθ=mg①水平方向有:Fsinθ-Nsinθ=mRω2②其中R=rsinθ③联立解得:F=mg+mrω2N=mg-mrω2AB.,细绳对小球拉力一定大于小球的重力,故AB错误;C.已知:N=mg-mrω2则圆环对小球的作用力一定小于重力,故C正确;D.根据以上分析可知细绳和圆环对小球的作用力大小一定不相等,故D错误。5、B【解析】

在0-t1时间内:重物向上做匀加速直线运动,设加速度大小为a1,根据牛顿第二定律得:F-mg=ma1拉力的功率P1=Fv=(mg+ma1)a1tm、a1均一定,则P1∝t。在t1-t2时间内:重物向上做匀速直线运动,拉力F=mg则拉力的功率P2=Fv=mgvP2不变,根据拉力的大小得到,P2小于t1时刻拉力的功率。在t2-t3时间内:重物向上做匀减速直线运动,设加速度大小为a2,根据牛顿第二定律得:mg-F=ma2拉力的功率P3=Fv=(mg-ma2)(v0-a2t)m、a2均一定,P3与t是线性关系,随着t延长,P3减小。A.与分析不符,故A错误。B.与分析相符,故B正确。C.与分析不符,故C错误。D.与分析不符,故D错误。6、C【解析】解:对木板受力分析,受推力F、重力G、支持力N和静摩擦力f,

将重力按照作用效果分解为沿斜面向下的分力F′=Gsinθ=3N和垂直斜面向下的分力Gcosθ=3N;

在与斜面平行的平面内,如图有,故选C.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.球甲、轻杆和乙球组成的系统在整个过程中只有重力做功,满足系统机械能守恒,故A正确;B.根据系统机械能守恒可知,甲球滑回时可以回到初始位置,故B错误;C.甲球第一次到最低点时,乙球上升的高度与甲球初始高度相同,由于甲的质量大于乙的质量,所以甲减小的重力势能大于乙增加的重力势能,根据系统机械能守恒可知,此时甲、乙两球都有速度,所以甲球此时有具有向右的瞬时速度,故C正确;D.因为甲、乙两球总的系统机械能守恒,故甲球滑回时甲增加的机械能等于杆对甲球做的功,乙球减小的机械能等于杆对乙球做的功,而在滑回过程中甲增加的机械能等于乙减小的机械能,故杆对甲球做的功与杆对乙球做的功的代数和为零,故D正确。8、ABD【解析】

A.布朗运动是固体微粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,故A正确;B.0℃的冰熔化成0℃的水的过程中,需要吸热,内能增大,由于温度不变,即分子平均动能不变,所以分子势能增大,故B正确;C.物体内的分子在永不停息的做无规则运动,当温度为0℃时,物体的分子平均动能一定不为零,故C错误;D.根据热力学第三定律可知,绝度0度不可到达,故D正确;E.气体的压强与分子运动的激烈程度、分子的密度都有关,气体分子的平均动能越大,则气体压强不一定越大,故E错误;F.空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气的压强与相同温度时水的饱和蒸汽压之比,故F错误。故选ABD.9、BC【解析】

A项:方向垂直纸面向外,导线不受安培力作用,所以导线不可能处于图示位置平衡,故A错误;B项:方向竖直向下,导线受到水平向左的安培力,由平衡条件可知,tanθ=BILmg,解得:B=C项:方向水平向左,导线受到竖直向上的安培力,当安培力与重力相等时有:mg=BIL,解得:B=mgIL,故D项:方向水平向右,导线受到竖直向下的安培力,由平衡条件可知,导线不可能处于图示位置平衡,故D错误。故应选:BC。10、AD【解析】

AB、设a的质量为m,则b的质量为2m;以b为研究对象,竖直方向受力平衡,可得绳子拉力始终等于b的重力,即T=2mg,保持不变;以a为研究对象,受力如图所示,设绳子与水平方向夹角为θ,支持力FN=2mgsinθ-mg,向右缓慢拉动的过程中,θ角逐渐减小;θ≥300时,水平方向:F=2mgcosθ+f=2mgcosθ+μ(2mgsinθ-mg)=2mg(cosθ+μsinθ)-μmg,由于:cosθ+μsinθ=cosθ+33sinθ=23(sin60°cosθ+cos60°sinθ)=23sin(60°+θ)由于θ从90°开始逐渐减小300,可知水平拉力增大;θ<300时,水平方向:F=f+2mgcosθ=2mgcosθ+μ(mg-2mgsinθ)=2mg(cosθ-μsinθ)+μmg,C、向右缓慢拉动的过程中,两个绳子之间的夹角逐渐增大,绳子的拉力不变,所以绳子的合力减小,则绳子对滑轮的作用力逐渐减小,根据共点力平衡的条件可知,支架对轻滑轮的作用力大小逐渐减小,故C错误;D、当细绳与细杆的夹角为60°时,拉力F的大小为:F=2mg(cosθ+μsinθ)-μmg=2mg(cos60°+33sin60°)-3故选AD。以b为研究对象可得绳子拉力始终保持不变,再以a为研究对象,根据共点力的平衡条件列方程求解摩擦力和拉力F的变化情况;随着a的右移,分析绳子与竖直方向的夹角变化情况,再分析两段绳子合力变化情况即可。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、步骤c中滑动变阻器滑片位置应该保持不变大于【解析】

(1)用半偏法测电阻时,先使电阻箱阻值为零,调节滑动变阻器滑片使电压表满偏,后保持滑片位置不变,调整电阻箱的阻值使电压表半偏,则电阻箱阻值等于电压表内阻,则电阻箱的最大阻值要大于电压表的内阻,故与电压表串联的电阻箱要改为R2;控制电路的滑动变阻器要用分压式且要减小系统的误差,则阻值要选小电阻R3;题图的分压式接线接错.为了安全应尽量接入电路的电阻阻值大,故滑片在最右端;正确的电路如图所示:(2)用半偏法测电阻时,先使电阻箱阻值为零,调节滑动变阻器滑片使电压表满偏,后保持滑片位置不变,调整电阻箱的阻值使电压表半偏,则电阻箱阻值等于电压表内阻,才能认为总电阻几乎不变;故c步骤中滑动变阻器滑片位置应该保持不变.(3)由于外电路电阻增加,导致干路电流减小,故内电压减小,路端电压升高,进而推知电压表和电阻箱的总电压会增加,而电压表的电压为原来电压的一半,则电阻箱的电压大于电压表的半偏数值,由串联分压与电阻的关系得,测量值偏大.半偏法是测电表内阻的常用方法,此时电表看成能显示电流或电压的定值电阻,不可当成理想电表,不过要注意分析误差来源;要注意滑动变阻器的两种接法及各个接法的使用条件.12、5.40;B;;【解析】

(1)游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读.(2)根据滑块通过光电门的时间大小判断出速度的大小,从而确定哪一端偏低了.(3)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度得出滑块通过两光电门的瞬时速度,从而得出系统动能的增加量,根据下降的高度求出系统重力势能的减小量,得出所需验证的机械能守恒表达式.【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为5mm,游标读数为0.05×8mm=0.40mm,则最终读数为5.40mm.(2)给滑块一个初速度,使它从轨道右端向左运动,发现滑块通过光电门1的时间大于通过光电门2的时间,可知速度越来越大,左端偏低,应调节P使轨道左端升高一些.故选B.(3)滑块通过两光电门的瞬时速度,,则系统重力势能的减小量△Ep=mgs,系统动能的增加量.则需验证的机械能守恒的表达式为:.故答案为(1)5.40(2)B(3)考查掌握轨道是否水平的判定依据,这是物理实验的基础.同时处理实验时一定要找出实验原理,根据实验原理我们可以寻找需要测量的物理量和需要注意的事项,最后理解求解瞬时速度的方法四、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)0;(2)5gR,方向向左;【解析】

(1)b球从C点做平抛运动,则水平方向:X=2R=vct①竖直方向:y=2R=1

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