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2027届河南省平顶山市高三物理第一学期期中监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、物体A置于地球赤道上,卫星B绕地球做椭圆轨道运行,卫星C为地球同步卫星,P点为卫星B、C轨道的交点.己知卫星B运动轨迹的半长轴与卫星C运动轨迹的半径相等.相对于地心,下列说法中正确的是()A.物体A的线速度大小大于C的线速度大小B.卫星B在P点的加速度大小大于卫星C在该点加速度大小C.物体A、卫星B、卫星C绕地心运动的周期相同D.卫星B在近地点的机械能小于在远地点的机械能2、如图所示,C为平行板电容器,和为其两极板,板接地;P和Q为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P板与板用导线相连,Q板接地.开始时悬线静止在竖直方向,在板带电后,悬线偏转了角度在以下方法中,能使悬线的偏角变大的是A.缩小间的距离 B.在两板间插入电介质C.板向上平移 D.Q板向右平移3、如图所示,一网球运动员将球在边界处正上方水平向右击出,球刚好过网落在图中位置(不计空气阻力),数据如图所示,则下列说法中正确的是()A.击球点高度h1与球网高度h2之间的关系为h1=1.8h2B.击球点高度h1与球网高度h2之间的关系为h1=1.5h2C.若保持击球高度不变,球的初速度v0只要不大于,一定落在对方界内D.任意降低击球高度(仍大于h2),只要击球初速度合适,球一定能落在对方界内4、A、B两物体从同一地点出发运动的s-t图象如图所示,已知A做匀速直线运动,B做匀变速直线运动.则在时间内,下列说法正确的是A.两物体在时刻速度大小相等B.时刻A的速度大于B的速度C.A的平均速度小于B的平均速度D.两物体间的距离先增大后减小5、如图所示,滑块以初速度v0沿表面粗糙且足够长的固定斜面从顶端减速下滑,直至速度为零。若用x、v、a分别表示滑块下滑的位移、速度和加速度的大小,t表示时间,则下列图象中能正确描述该过程的是()A. B.C. D.6、两颗人造卫星绕地球运动周期相同,轨道如图所示,分别为圆轨道和椭圆轨道,AB为椭圆的长轴,C、D为两轨道交点。已知椭圆轨道上的卫星到C点时速度方向与AB平行,则下列说法中正确的是()A.卫星在圆轨道的速率为,卫星椭圆轨道A点的速率为,则B.卫星在圆轨道的速率为,,卫星在椭圆轨道B点的速率为,则C.两个轨道上的卫星运动到C点时的加速度相同D.两个轨道上的卫星运动到C点时的向心加速度大小相等二、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、从足够高的地面上空以初速度竖直上抛出一个箱子,箱子内部装有与箱子长度相等的物体,若运动过程中箱子不翻转,且受到的空气阻力与其速率成正比,箱子运动的速率随时间变化的规律如图所示,时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为,且落地前箱子已经做匀速运动,则下列说法中正确的是A.箱子抛出瞬间的加速度大小为B.箱内物体对箱子底部始终没有压力C.若箱子抛出的速度为,落地速率也为D.上升过程中物体受箱子顶部向下的压力,且压力逐渐增大8、如图所示,竖直平面内有半径为R的半圆形光滑绝缘轨道ABC,A、C两点为轨道的最高点,B点为最低点,圆心处固定一电荷量为+q1的点电荷.将另一质量为m、电荷量为+q2的带电小球从轨道A处无初速度释放,已知重力加速度为g,则()A.小球运动到B点时的速度大小为B.小球运动到B点时的加速度大小为3gC.小球从A点运动到B点过程中电势能减少mgRD.小球运动到B点时对轨道的压力大小为3mg+k9、在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,A、V为理想电流表和电压表.在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是()A.电流表示数变小B.电压表示数变大C.电容器C中的电场强度变小D.a点的电势降低10、类比是一种常用的研究方法,对于直线运动,教科书中讲解了由v﹣t图象求位移的方法,请你借鉴此方法分析下列说法,其中正确的是()A.由a﹣t(加速度﹣时间)图线和横轴围成的面积可求出对应时间内做直线运动物体的速度变化量B.由F﹣v(力﹣速度)图线和横轴围成的面积可求出对应速度变化过程中F做功的功率C.由F﹣x(力﹣位移)图线和横轴围成的面积可求出对应位移内F所做的功D.由F﹣t(力﹣时间)图线和横轴围成的面积可求出对应时间内F的冲量三、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.(6分)在“探究弹力和弹簧伸长的关系,并测定弹簧的劲度系数”的实验中,实验装置如图甲所示,所用的每个钩码的重力相当于对弹簧提供了向右恒定的拉力.实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在绳子的下端,每次测出相应的弹簧总长度.有一个同学通过以上实验测量的数据,作出F-L图,如图乙所示.①由此图线可得出的结论是________.②该弹簧的原长为L0=________cm,劲度系数k=________N/m.12.(12分)在做“用单摆测当地重力加速度”的实验时,有以下器材:(A)1m长的细线;(B)20cm长的尼龙线;(C)小铁球;(D)大木球;(E)手表;(F)时钟;(G)秒表.(1)为使实验尽可能精确,应选用的摆球是___,摆线是__,计时器是__.(2)计时位置应选在__,这样做的优点是__________.(3)实验中若测得重力加速度g值偏小,可能的原因是(___________)A.小球质量太大B.将悬线的长度记作摆长,忽略了摆球半径C.单摆振动时,摆线的偏角太小D.测周期时,将n次全振动记为n+1次全振动,(4)某同学测出了多组摆长L和运动周期T,并根据相应的实验数据作出了T2L图像,如图所示,根据图像中的数据算出了重力加速度的数值为________m/s2四、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xOy平面的y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧区域I内存在磁感应强度大小为B1=的匀强磁场,区域Ⅰ、区域Ⅱ的宽度均为L,高度均为3L.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从坐标为(,)的A点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好经过坐标为(0,)的C点射入区域Ⅰ.粒子重力忽略不计.求:(1)匀强电场的电场强度大小E;(2)粒子离开区域Ⅰ时的位置坐标;(3)要使粒子从区域Ⅱ的上边界离开磁场,可在区域Ⅱ内加垂直于纸面向里的匀强磁场.试确定磁感应强度B的大小范围,并说明粒子离开区域Ⅱ时的速度方向.14.(16分)在水平向右的匀强电场中,有一绝缘直杆固定在竖直平面内,杆与水平方向夹角为53°,杆上A、B两点间距为L.将一质量为m、带电量为q的带正电小球套在杆上,从A点以一定的初速度释放后恰好沿杆匀速下滑.已知匀强电场的场强大小为E=.求:(1)轨道与小球间的动摩擦因数μ;(2)从A点运动到B点过程中,小球电势能的变化量.(sin53°=0.8,重力加速度为g)15.(12分)P、Q两点相距L=5m。t=0时,P点从平衡位置开始垂直于PQ向上做简谐振动,其振动图象如图所示。当质点Q刚开始振动时,P点刚好位于波谷。求:(1)P点开始振动后0.85s内通过的路程;(2)该波的波速。
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、由题意可知,A、C绕地心运动的角速度相等,卫星C做圆周运动的半径大于A的半径,由v=ωr可知,C的线速度大于A的线速度,故A项错误。B、由牛顿第二定律得:GMmr2=ma,解得加速度:a=GMr2,在P点,G、M、r都相同,卫星B在C、己知卫星B运动轨迹的半长轴与卫星C运动轨迹的半径相等,由开普勒第三定律可知:a3T2=k,则卫星B、卫星C绕地心运动的周期相同,卫星C为地球同步卫星,其周期与A的周期相同,所以物体A、卫星B、卫星CD、卫星B绕地球做椭圆轨道运行,只有地球的万有引力对B做功,其机械能守恒,故D项错误。2、C【解析】
题中电容器ab与平行金属板PQ并联,电势差相等,根据左边电容器的电容的变化得出平行金属板两端的电势差变化,从而得出电场强度的变化,判断悬线偏转角度α的变化.【详解】A、缩小a、b间的距离,根据,则电容增大,Q不变,ab端的电势差,知电势差减小,所以PQ两端的电势差减小,电场强度减小,则电场力变小,α变小;故A错误.B、ab间插入电介质,则电容增大,Q不变,ab端的电势差,知电势差减小,所以PQ两端的电势差减小,电场强度减小,则电场力变小,α变小;故B错误.C、a板向上移动,正对面积减小,电容减小,而Q不变,则ab端的电势差增大,即PQ两端的电势差增大,电场强度增大,则电场力变大,α变大;故C正确.D、Q板向右移动,PQ间的距离增大,故电容器的电容C变小,而Q不变,则PQ两端的电势差增大,而电场强度不变,则电场力不变,α不变;故D错误.故选C.本题综合了电路、电容的知识,综合性较强;是通过平衡条件的考查转移到电容器动态分析的一个考查,需要认真推敲一下.3、A【解析】解:A、平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,水平位移为s和的时间比2:3,则竖直方向上,根据则有,解得h1=1.8h2.故A正确,B错误.
C、若保持击球高度不变,要想球落在对方界内,要既不能出界,又不能触网,根据得,则平抛运动的最大速度.根据h,则平抛运动的最小速度.故C错误.
D、任意降低击球高度(仍大于h2),会有一临界情况,此时球刚好触网又刚好压界,若小于该临界高度,速度大会出界,速度小会触网,所以不是高度比网高,就一定能将球发到界内.故D错误.故选A4、D【解析】根据位移图象的斜率等于速度,则在时刻,B图象的斜率大于A图象的斜率,所以B的速度大于A的速度,故AB错误;坐标的变化量等于位移,根据图象可知,AB位移相同,时间相等,则平均速度相等,故C错误;A的速度先大于B的速度,后小于B的速度,所以两者距离先增大后减小,故D正确.5、C【解析】
AB.滑块以初速度v0沿表面粗糙且足够长的固定斜面,从顶端下滑,直至速度为零;滑块下滑过程中做匀减速直线运动,下滑过程中,其速度时间图线是一条斜向下的直线;下滑过程中,其加速度时间图线与时间轴平行.故AB错误.C.用x、v、a分别表示滑块下滑的位移、速度和加速度的大小,据速度位移关系可得:解得:所以下滑过程中,其速度位移图线是一条切线斜率变大的向下弯曲的曲线;故C项正确;D.因滑块沿斜面做匀减速运动,加速度不变,则a-x图像也是平行x轴的直线,选项D错误。故选C。6、C【解析】
A、椭圆轨道II上的A点为近地点到远地点B,引力做负功,故有,过A点和B点做两圆轨道,由可知,A点的圆变轨为过A点椭圆需要加速有,则有;B点的椭圆变轨为圆也需要加速,则,故有;则A,B均错误.C、两个轨道上的卫星运动到C点时,所受的万有引力相等,根据牛顿第二定律知加速度相同;故C正确.D、因为两个轨道上的卫星在C点的万有引力加速度大小相等,而在轨道I上向心加速度与万有引力加速度大小相等,在轨道II上向心加速度等于于万有引力的切向分加速度,故可知在两个轨道上向心加速度大小不等;故D错误.故选C.本题考查万有引力定律、开普勒第三定律、牛顿第二定律等知识,知道卫星变轨的原理是解决本题的关键.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、AC【解析】
空气阻力与速率成正比,箱子落地前已经做匀速直线运动,由平衡条件可以求出空气阻力的比例系数,根据箱子的受力情况应用牛顿第二定律求出箱子抛出时的加速度大小;分析清楚箱子的运动过程,判断箱子的加速大小如何变化、加速度方向如何,然后分析箱子内物体与箱子间的作用力如何变化。【详解】箱子下落过程最后做运动直线运动,匀速运动的速度为,由题意可知,此时箱子受到的空气阻力,箱子做匀速直线运动,由平衡条件得:,解得:,箱子刚跑出瞬间受到的空气阻力:,此时,由牛顿第二定律得:,故A正确;箱子向下运动过程受到竖直向上的空气阻力,箱子所示合力:,由牛顿第二定律可知,箱子下落过程的加速度a小于重力加速度g,对箱子内的物体,由牛顿第二定律得:,,该过程箱子底部对物体有向上的支持力,则物体对箱子底部有竖直向下的压力,故B错误;若箱子抛出的速度为,箱子上升的最大高度比以抛出时的高度更高,箱子下落的高度更大,向下加速运动速度一定达到,此时箱子所示空气阻力与重力相等而做匀速运动,箱子落地的速度为,故C正确;箱子向上运动过程所受空气阻力f向下,箱子所示合力,由牛顿第二定律可知,箱子的加速度大小:,箱子内物体的加速度与箱子加速度相等大于重力加速度,则箱子上部对物体有向下的压力,箱子向上运动过程速度不断减小,空气阻力不断减小,箱子的加速度不断减小,则箱子内物体的加速度不断减小,由牛顿第二定律可知:,由于a减小,则箱子对物体向下的压力N不断减小,故D错误;故选AC。8、AD【解析】
A.带电小球q2在半圆光滑轨道上运动时,库仑力不做功,故机械能守恒,则:解得:故A正确;B.小球运动到B点时的加速度大小为:故B错误;C.小球从A点运动到B点过程中库仑力不做功,电势能不变,故C错误;D.小球到达B点时,受到重力mg、库仑力F和支持力FN,由圆周运动和牛顿第二定律得:解得:根据牛顿第三定律,小球在B点时对轨道的压力为:方向竖直向下,故D正确.9、BCD【解析】
B.在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,并联电阻减小,外电路总电阻减小,干路电流I增大,电阻两端电压增大,则电压表示数变大,故B正确;AD.根据外电路中顺着电流方向,电势降低,可知,a的电势大于零,a点的电势等于两端的电压,,,干路电流I增大,变小,则a点的电势降低,通过的电流减小,通过电流表的电流,干路电流I增大,减小,则增大,即电流表示数变大,故A错误,D正确;C.电阻两端的电压,干路电流I增大,则变小,电容器板间电压变小,电容器C中的电场强度减小,故C正确.本题是电路动态变化分析问题,要抓住不变量:电源的电动势、内阻及定值电阻的阻值不变,进行分析.根据电流方向判断电势高低,由电压的变化判断电势的变化.10、ACD【解析】
A.根据Δv=aΔt得,a﹣t(加速度﹣时间)图线和横轴围成的面积表示速度的改变量;故A正确;B.F﹣v图线中任意一点的横坐标与纵坐标的乘积等于Fv,即瞬时功率,故图象与横轴围成的面积不一定等于Fv,即不是对应速度变化过程中力做功的功率,故B错误;C.由W=FL可知,由F﹣x(力﹣位移)图线和横轴围成的面积可求出对应位移内F所做的功,故C正确;D.由I=Ft可知,F﹣t(力﹣时间)图线和横轴围成的面积可求出对应时间内F的冲量,故D正确;故选ACD。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)弹簧的弹力与弹簧的伸长量成正比(2)1025【解析】(1)F-L是一条直线,根据图线可知弹簧的弹力与弹簧的伸长量成正比.
(2)当弹力为零时,弹簧的形变量为零,此时弹簧的长度等于弹簧的原长,因为弹簧的长度L=10cm,可知弹簧的原长L0=10cm.
根据胡克定律知,,可知图线的斜率表示劲度系数,则k=N/m=25N/m.点睛:本题要求对实验原理能充分理解,能读懂图象的,知道F-L图线的斜率表示劲度系数,图像与横轴的交点为弹簧的原长.12、CAG平衡位置减小测量周期的误差B9.86【解析】
(1)[1][2][3]“利用单摆测重力加速度”的实验中,为了减少相对误差,最合适的器材有:小铁球、100cm长的细线以及秒表;(2)[4][5]计时位置应选在平衡位置,这样的优点是减小测量周期的误差.(3)[6]A.根据可得:,摆球的质量对实验无影响,故A错误;B.测摆长时,仅测了线长,未加小球半径,这样摆长测量偏小,则测得的重力加速度g值偏小,故B正
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