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文档简介

2027届云南省河口县高级中学物理高三第一学期期中统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,A点距水平地面高度为h,木块M处于静止状态,某时刻释放M,木块做自由落体运动,空中运动总时间为t1.若一子弹m以水平速度v射向木块并嵌在木块中,若在A点释放同时射入木块空中运动总时间为t2,若在木块落至h一半的B点时射入木块空中运动总时间为t3,设:木块与子弹作用时间极短,空气阻力不计,则()A.t1=t2=t3B.t1=t2<t3C.t1<t2=t3D.t1>t2>t32、甲、乙两辆汽车从同一起跑线上同时启动,在t=0到t=t1时间内,它们的速度随时间变化的图象如图所示.则下列说法正确的是()A.甲做直线运动,乙做曲线运动B.t1时刻,甲、乙两车相遇C.t1时刻,乙车的加速度大于甲车的加速度D.0到A时间内,乙车的平均速度大于甲车的平均速度3、车辆启动过程中的加速度会随牵引力变化而变化。加速度变化过快会让人不舒服,若稳定加速会使人感觉更适应。为此有人提出了“加速度变化率”的概念,用来反应加速度变化的快慢,称为“加加速度”。“加加速度”在车辆、电梯等日常生活和工程问题中都有重要的实际意义。关于“加加速度”,下列说法正确的是A.加速度变化率的单位应是m/s2B.若加速度变化率为0,则物体做匀速运动C.加速度变化率与合外力变化率成正比D.加速度变化率与合外力成正比4、如图,两根完全相同的轻弹簧下挂一个质量为m的小球,小球与地面间有一竖直细线相连,系统平衡.已知两弹簧之间的夹角是120°,且弹簧产生的弹力均为3mg,则剪断细线的瞬间,小球的加速度是A.a=3g,竖直向下B.a=3g,竖直向上C.a=2g,竖直向下D.a=2g,竖直向上5、如图所示,对于电场线中的A、B、C三点,下列判断正确的是()A.A点的电势最低B.B点的电场强度最大C.同一正电荷在A、B两点受的电场力大小相等D.同一负电荷在C点具有的电势能比在A点的大6、一质量为m的物体在倾角为θ的固定光滑斜面上由静止开始下滑,在竖直方向上下降了h时,重力做功的瞬时功率是()A. B. C. 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、在如图所示倾角为时光滑斜面上,存在着磁感应强度大小均为B的匀强磁场,磁场方向垂直斜面向上,磁场的宽度均为2L.一质量为m、电阻为R、边长为L正方形导体线圈,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场时,恰好做匀速直线运功(以此时开始计时),以GH处为坐标原点,取如图坐标轴xj,并规定顺时针方向为感应电流的正方向,沿斜面向上为安培力的正方向,则关亍线框中的感应电流与线框所受安培力与GH边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的是(重力加速度为g)A. B.C. D.8、如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长.现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角由变为,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g.则此下降过程中A.A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于B.A的动能最大时,B受到地面的支持力等于C.弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下D.弹簧的弹性势能最大值为9、如图所示,在光滑水平面上叠放着A、B两物体。现对A施加水平向右的拉力F,通过传感器可测得A的加速度a随拉力F变化的关系如图B所示。已知重力加速度g=10m/s2,由下列说法正确的是()A.A的质量mA=2

kgB.A的质量mA=6

kgC.A、B间的动摩擦因数μ=0.6D.A、B间的动摩擦因数μ=0.210、信使号探测器围绕水星运行了近4年,在信使号水星探测器陨落水星表面之前,工程师通过向后释放推进系统中的高压氦气来提升轨道,使其寿命再延长一个月,如图所示,释放氦气前,探测器在贴近水星表面的圆形轨道I上做匀速圆周运动,释放氦气后探测器进入椭圆轨道Ⅱ,忽略探测器在椭圆轨道上所受阻力.则下列说法正确的是A.探测器在轨道Ⅱ的运行周期比在轨道I的大B.探测器在轨道Ⅱ上某点的速率可能等于在轨道I上速率C.探测器在轨道I和轨道Ⅱ上经过E处时加速度相同D.探测器在轨道Ⅱ上远离水星过程中,势能和动能均增大三、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)某同学用如图甲所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次,得到了如图乙所示的三个落地点.(1)请你叙述用什么方法找出落地点的平均位置?____________.并在图中读出OP=____.(2)已知mA∶mB=2∶1,碰撞过程中动量守恒,则由图可以判断出R是____球的落地点,P是____球的落地点.(3)用题中的字母写出动量守恒定律的表达式__________.12.(12分)为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞,某同学选取了两个体积相同、质量相差比较大的小球,按下述步骤做了实验:①用天平测出两小球的质量(分别为m1和m2,且m1>m2).②按图示安装好实验器材,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端切线水平,将一斜面BC连接在斜槽末端.③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置.④将小球m2放在斜槽末端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,使它们发生碰撞,分别记下小球m1和m2在斜面上的落点位置.⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下小球在斜面上的落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF.根据该同学的实验,回答下列问题:(1)在不放小球m2时,小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,m1的落点在图中的________点,把小球m2放在斜槽末端边缘处,小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,使它们发生碰撞,碰后小球m1的落点在图中的________点.(2)若碰撞过程中,动量和机械能均守恒,不计空气阻力,则下列表达式中正确的有________.A.m1LF=m1LD+m2LEB.C.m1LE=m1LD+m2LFD.LE=LF-LD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,半径R=0.45m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑的水平面上紧挨B点有一静止的小平板车,平板车质量M=1kg,长度L=1m,小车的上表面与B点等高,距地面高度h=0.2m.质量m=1kg的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静止释放,经B点滑到小车上,物块与平板车上表面间的动摩擦因数=0.2,取g=10m/s2.试求:(1)物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力大小;(2)物块落地时距平板车右端的水平距离.14.(16分)如图,与水平面夹角θ=37°的斜面和半径R=0.4m的光滑圆轨道相切于B点,且固定于竖直平面内.滑块从斜面上的A点由静止释放,经B点后沿圆轨道运动,通过最高点C时轨道对滑块的弹力为零.已知滑块与斜面间动摩擦因数μ=0.1.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)滑块在C点的速度大小vC;(2)滑块在B点的速度大小vB;(3)A、B两点间的高度差h.15.(12分)一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为,开始时内部封闭气体的压强为.经过太阳曝晒,气体温度由升至.(1)求此时气体的压强.(2)保持不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到.求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值.判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热,并简述原因.

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】

当A木块落至某一位置时,A竖直方向的速度不为零,而子弹竖直分速度为零,故A会受到子弹向上的作用力,然后根据牛顿第二定律进行分析即可;【详解】将M由静止开始下落,则M做自由落体运动;当M刚开始下落时子弹射入,则二者以某一共同的水平初速度做平抛运动,竖直方向仍为自由落体运动,即;若在木块落至h一半的B点时子弹射入木块,水平方向动量守恒,即A会获得水平方向的分速度,而子弹此时竖直方向速度为零,要从零加速到与A具有相同的速度,需受到A向下的作用力,根据牛顿第三定律A会受到子弹给的向上的作用力,则向下的加速度会减小,小于自由落体加速度g,故A下落时间较长一些,综上所述,则有,故选项B正确,选项ACD错误.考查自由落体运动的规律,掌握动量及动量守恒的定律,理解运动的合成与分解.2、C【解析】试题分析:在v-t图象中反映的是物体的速度随时间的变化关系,不是物体的运动轨迹,斜率表示加速度,图象和坐标轴围成的面积表示位移,两条图像的交点表示在该时刻速度相等;该图像中的甲、乙均为直线运动,A错误;t1时刻,甲、乙两车速度相等,不是相遇,B错误;乙的斜率比甲大,乙车的加速度大于甲车的加速度,C正确;0到t1时间内,,乙车的平均速度小于甲车的平均速度,D错误;故选C.考点:v-t图象.【名师点睛】速度图象倾斜的直线表示物体做匀加速直线运动,其加速度不变.根据斜率等于加速度,分析t2~t3时间内加速度如何变化,根据“面积”等于位移,将物体的位移与匀变速直线运动的位移进行比较,再分析平均速度3、C【解析】

A.加速度的变化率为,a的单位是m/s2,所以,“加速度的变化率”的单位应该是m/s3,故A错误。B.加速度变化率为零,则加速度不变,如果加速度不为零,则物体做变速运动,故B错误。CD.因为,所以加速度变化率与合外力变化率成正比,故C正确D错误。4、D【解析】

剪断细线前,小球受到重力mg、两弹簧的拉力,各是3mg,及细线的拉力F,由于两弹簧之间的夹角是120°,则两弹力的合力大小等于3mg,方向竖直向上,由平衡条件得知,细线的拉力大小等于方向竖直向下.剪断细线瞬间,弹簧的弹力没有变化,小球的合力与剪断细线前细线的拉力大小相等,方向相反,即此瞬间小球的合力大小为方向竖直向上,根据牛顿第二定律得知,小球的加速度为方向竖直向上.故选D;5、D【解析】根据顺着电场线电势降低,可知A点的电势最高,故A错误;电场线越密,场强越大,B处电场线最疏,电场强度最小,故B错误;A处电场线最密,电场强度最大,同一电荷在A点受到的电场力最大,故C错误;将负电荷从A点移到C点电场力做负功,电势能将增加,所以同一负电荷在C点具有的电势能比在A点的大,故D正确.所以D正确,ABC错误.6、B【解析】

物体下滑过程中机械能守恒,所以有:mgh=mv2;物体滑到底端重力功率为:P=mgvsinθ;联立解得:P=mgsinθ,故B正确,ACD错误。故选B。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、BD【解析】

AB、根据楞次定律可得线框进入磁场的过程中电流方向为顺时针,根据法拉第电磁感应定律可得感应电动势E=BLv,根据电流I0=BLv/R;线框进入磁场的过程中为匀速运动,所以电流强度为一个定值;完全进入磁场后做匀加速直线运动,但感应电流为零;出磁场过程中,做加速度逐渐减小的减速运动,所以电流强度逐渐减小,但非均匀减小,根据楞次定律可得线框出磁场的过程中电流方向为逆时针,A错误、B正确;CD、根据左手定则可得线框进入磁场的过程中安培力方向向上,且F=BI0L=mgsinθ为定值;线框完全进入磁场过程中,安培力为零;出磁场的过程中安培力方向向上,且大于进入磁场时的安培力,逐渐减小,但非均匀减小,所以C错误、D正确.故选BD。8、ABD【解析】

A、B、A的动能最大时,设B和C受到地面的支持力大小均为F,此时整体在竖直方向受力平衡,可得2F=3mg,所以;在A的动能达到最大前一直是加速下降,处于失重情况,所以B受到地面的支持力小于,故A、B正确;C、当A达到最低点时动能为零,此时弹簧的弹性势能最大,A的加速度方向向上,故C错误;D、A下落的高度为:h=Lsin60°-Lsin30°,根据功能关系可知,小球A的机械能全部转化为弹簧的弹性势能,即弹簧的弹性势能最大值为,故D正确.故选ABD.解答本题的关键是弄清楚小球A在运动过程中的受力情况,知道平衡位置时受力平衡,加速度方向向下属于失重、加速度方向向上属于超重.9、BD【解析】

AB.由图象可以看出,当力F<48N时加速度较小,A、B相对静止,加速度相同。

对整体法,由牛顿第二定律:F=(mA+mB)a则得由数学知识得:故mA+mB=8kg当F>48N时,A的加速度较大,采用隔离法,

由牛顿第二定律:

对A有:F-μmAg=mAa则得由数学知识得:可得mA=6kgmB=1kg选项A错误,B正确;CD.由当F=60N时,a=8m/s1解得μ=0.1.故C错误,D正确。

故选BD。10、ABC【解析】由开普勒第三定律,探测器在轨道Ⅱ的运行半径比在轨道I的大,则有探测器在轨道Ⅱ的运行周期比在轨道I的大,故A正确;由轨道I的E点到轨道II需要点火加速,轨道II的E点到轨道II的F点机械能守恒,引力势能将增加,动能减小,速度减小,则有探测器在轨道Ⅱ上某点的速率可能等于在轨道I上速率,故B正确;地球对卫星的万有引力为G,由G=ma,可得卫星在E点的加速度a=,探测器在轨道I和轨道Ⅱ上经过E处时加速度相同,故C正确;探测器在轨道Ⅱ上远离水星过程中,机械能守恒,引力势能将增加,动能减小,故D错误;故选ABC。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、用最小的圆把所有落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置13.0cmBAmA·=mA·+mB·【解析】

(1)[1]用尽可能小的圆把球的各落点圈起来,圆的圆心位置即为落地点的平均位置,[2]根据图乙可知,平均落点到O点距离OP为13.0cm.(2)[3][4]mA∶mB=2∶1,A与B相撞后,B的速度增大,A的速度减小,碰前碰后都做平抛运动,高度相同,落地时间相同,所以Q点是没有碰B时A球的落地点,R是碰后B的落地点,P是碰后A的落地点.(3)[5]根据动量守恒定律可得:mAv0=mAv1+mBv2根据两小球从同一高度开始下落,故下落的时间相同,故有:mAv0t=mAv1t+mBv2t即12、EDC【解析】

(1)[1][2]小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,m1的落点在图中的E点,小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度减小,都做平抛运动,所以碰撞后m1球的落地点是D点,m2球的落地点是F点.(2)[3]设斜面倾角为θ,小球落点到B点的距离为L,小球从B点抛出时速度为v,则竖直方向有Lsinθ=gt2,水平方向有Lcosθ=vt,解得v===所以v∝,由题意分析得,只要满足m1v1=m2v2+m1v′1,把速度v代入整理得:说明两球碰撞过程中动量守恒;若两小球的碰撞是弹性碰

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