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文档简介
新疆乌鲁木齐市70中2027届高三上物理期中统考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,在匀减速向右运动的车厢内,一人用力向前推车厢,该人与车厢始终保持相对静止。则下列说法中正确的是()A.人对车厢的推力不做功B.人对车厢的推力做负功C.车厢对人的作用力做正功D.车厢对人的作用力做负功2、天然放射现象中可产生α、β、γ三种射线。下列说法正确的是()A.β射线是高速的质子流B.92238U经过一次αC.α射线的穿透能力比γ射线的穿透能力强D.放射性元素的半衰期随温度升高而减小3、如图所示,一轻质弹簧下端系一质量为m的物块,组成一竖直悬挂的弹簧振子,在物块上装有一记录笔,在竖直面内放置有记录纸.当弹簧振子沿竖直方向上下自由振动时,以速率v水平向左匀速拉动记录纸,记录笔在纸上留下如图所示余弦型函数曲线形状的印迹,图中的y1、y2、x0、2x0、3x0为记录纸上印迹的位置坐标值,P、Q分别是印迹上纵坐标为y1和y2的两个点.若空气阻力、记录笔的质量及其与纸之间的作用力均可忽略不计,则A.该弹簧振子的振动周期为x0/vB.该弹簧振子的振幅为y1-y2C.在记录笔留下PQ段印迹的过程中,物块所受合力的冲量为零D.在记录笔留下PQ段印迹的过程中,弹力对物块做功为零4、如图甲所示的陀螺可在圆轨道的外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,被称为“魔力陀螺”,该玩具深受孩子们的喜爱.其物理原理可等效为如图乙所示的模型:半径为R的磁性圆轨道竖直固定,质量为m的小铁球(视为质点)在轨道外侧转动,A、B两点分别为轨道上的最高、最低点.小铁球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是A.小铁球可能做匀速圆周运动B.小铁球绕轨道转动时机械能不守恒C.小铁球在A点的速度的最小值为D.要使小铁球不脱轨,轨道对小铁球的磁性引力至少为5mg5、利用双线可以稳固小球在竖直平面内做圆周运动而不易偏离竖直面,如图用两根长为L的细线系一质量为m的小球,两线上端系于水平横杆上,A、B两点相距也为L,若小球恰能在竖直面内做完整的圆周运动,则小球运动到最低点时,每根线承受的张力为()A.B.C.D.6、质量为2kg的质点仅受两个力作用,两个力的大小分别为3N和5N。则该质点的加速度的值可能为()A.0.5m/s2B.0.75m/s2C.3.5m/s2D.4.5m/s2二、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,质量为3kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面,质量为2kg的物体B用细线悬挂,A、B间相互接触但无压力。取。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间()A.B对A的压力大小为12NB.弹簧弹力大小为2NC.B的加速度大小为D.A的加速度为零8、天津市宝坻区--住宅小区的某栋楼共28层,一名中学生住在26层,他在电梯使用高峰时段从26层乘电梯到1楼的过程中,运动的v-t图象有可能是A. B.C. D.9、如图所示,质量为M的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量m为的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,已知M=2m。小球由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为(不计空气阻力),则()A.小球和小车组成的系统水平方向动量守恒 B.小车向左运动的最大距离为C.小球离开小车后做斜上抛运动 D.小球第二次能上升的最大高度大于10、如图一个点电荷只受电场力作用沿圆弧MN做匀速圆周运动,若圆弧MN的弧长为s,经过圆弧MN的时间为t,经过这两点的速度偏向角为,不考虑点电荷对周围电场的影响,则A.M、N两点的电势相等B.点电荷的加速度大小为C.该点电荷所处的电场可能是两个等量同种点电荷所产生的D.该电场的场强方向一定指向圆弧的圆心三、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)现有一满偏电流为500μA,内阻为1.2×103Ω的灵敏电流计G,某同学想把它改装成中值电阻为600Ω的欧姆表,实验室提供如下器材:A.一节干电池(标准电动势为1.5V)B.电阻箱R1(最大阻值99.99Ω)C.电阻箱R2(最大阻值999.9Ω)D.滑动变阻器R3(0-100Ω)E.滑动变阻器R4(0-1kΩ)F.导线若干及两个接线柱(1)由于电流表的内阻较大,该同学先把电流计改装为量程为0~2.5mA的电流表,则电流计应____联一个电阻箱(填“串”或“并”),将其阻值调为___Ω。(2)将改装后的电流表作为表头改装为欧姆表,请在方框内把改装后的电路图补画完整,并标注所选电阻箱和滑动变阻器的符号(_______)。(3)用改装后的欧姆表测一待测电阻,读出电流计的示数为200μA,则待测电阻阻值为_______Ω。12.(12分)某实验小组做“探究动能定理”实验,装置如图甲所示。探究对象是铝块(质量小于砂桶),保持其质量m不变,通过在砂桶中加砂来改变对铝块的拉力,由力传感器可测得拉力的大小F。已知当地重力加速度为g,电源频率为f。(1)若把力传感器装在右侧轻绳上则实验的误差会更________(填“大”或“小”)。(2)实验时,让砂桶从高处由静止开始下落,在纸带打出一系列的点,如图乙所示,其中0是打下的第一个点,取纸带上0~5过程进行研究,铝块动能的增加量ΔEk=__________,外力做的功W=________。(3)为了更普遍地反应铝块运动过程中功与动能增加量的关系,某同学选取0点到不同计数点过程,作出ΔEk–W图象如图丙所示,他根据_____________,才得到结论:外力做的功等于动能的增加量。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,水平面上放着一块质量为薄木板(厚度忽略不计),长为,木板处于静止状态。质量为的小物块可视为质点放在木板的最右端。已知物块与木板间的动摩擦因数,物块与地面、木板与地面的动摩擦因数均为。可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现对木板施加一个水平向右的恒力F(g取)。若要使木板开始运动,且物块相对木板不滑动,则求F的取值范围。若,求物块即将滑离木板时的速度大小。若,物块静止时离木板右端距离。14.(16分)如图所示,甲、乙两名宇航员正在离空间站一定距离的地方执行太空维修任务.某时刻甲、乙都以大小为v0=2m/s的速度相向运动,甲、乙和空间站在同一直线上且可视为质点.甲和他的装备总质量为M1=90kg,乙和他的装备(不包括A的质量)总质量为M2=90kg,为了避免直接相撞,乙把手中质量为m=45kg的物体A推向甲,甲迅速接住A后即不再松开,此后甲、乙两宇航员在空间站外做相对距离不变的同向运动,且安全“飘”向空间站.求:(1)乙要以多大的速度v(相对于空间站)将物体A推出?(2)设甲与物体A作用时间为t=0.5s,求甲与A的相互作用力F的大小?15.(12分)质量为M=3kg的平板车放在光滑的水平面上,在平板车的最左端有一小物块(可视为质点),物块的质量为m=1kg,小车左端上方如图所示固定着一障碍物A,初始时,平板车与物块一起以水平速度v0=2m/s向左运动,当物块运动到障碍物A处时与A发生无机械能损失的碰撞,而小车继续向左运动,取重力加速度g=10m/s2.(1)设平板车足够长,求物块与障碍物第一次碰撞后,物块与平板车所能获得的共同速度;(2)设平板车足够长,物块与障碍物第一次碰撞后,物块向右运动对地所能达到的最大距离是s=0.4m,求物块与A第一次碰撞后到第二次碰撞前相对小车滑动的距离.
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、D【解析】人对车厢的推力方向向右,所以人对车厢的推力做正功,故AB错误;根据牛顿第二定律得出人受的合力向左,人受力在竖直方向平衡,人的合力是由车厢对人的力提供的,所以车厢对人的力向左,所以车厢对人做负功,故C错误,D正确,故选D。【点睛】在减速向右运动的车厢中,人的加速度向左,根据牛顿第二定律得出人受的合力向左,根据牛顿第三定律得人对车厢的力向右.根据功的定义式判断做功情况.2、B【解析】A、β射线的实质是衰变中产生的电子,故A错误;B、α衰变过程中,一个原子核释放一个α粒子(由两个中子和两个质子形成的氦原子核),并且转变成一个质量数减少4,核电荷数减少2的新原子核。所以92238U经过一次α衰变,变为90234C、α、β、γ三种射线分别是氦核、电子、电磁波,三种射线的穿透能力逐渐增强,所以α射线的穿透能力比γ射线穿透能力弱,故C错误;D、半衰期是由原子核内部性质决定的,与温度无关,所以升高放射性物质的温度,不能缩短其半衰期。故D错误;故选:B。点睛:要了解三种射线的本质及特性,并利用好特性解题。3、C【解析】
A.该弹簧振子的振动周期为,选项A错误;B.该弹簧振子的振幅为,选项B错误;C.因在PQ两点振子的速度为零,则动量为零,则在记录笔留下PQ段印迹的过程中,物块动量的变化为零,根据动量定理可知,物块所受合力的冲量为零,选项C正确;D.根据动能定理,在记录笔留下PQ段印迹的过程中,合力对物块做功为零,而合力功等于弹力功与重力功之和,重力功不为零,则弹力对物块做功不为零,选项D错误.4、D【解析】
AB.小铁球在运动的过程中受到重力、轨道的支持力和磁力的作用,其中铁球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小不变,支持力的方向过圆心,它们都始终与运动的方向垂直,所以磁力和支持力都不能对小铁球做功,只有重力会对小铁球做功,所以小铁球的机械能守恒,在最高点的速度最小,在最低点的速度最大。小铁球不可能做匀速圆周运动。故AB错误;C.小铁球在运动的过程中受到重力、轨道的支持力和磁力的作用,在最高点轨道对小铁球的支持力的方向可以向上,小铁球的速度只要大于1即可通过最高点。因此小球在最高点的速度最小值不是,故C错误。D.由于小铁球在运动的过程中机械能守恒,所以小铁球在最高点的速度越小,则机械能越小,在最低点的速度也越小,根据:,可知小铁球在最低点时需要的向心力越小。而在最低点小铁球受到的重力的方向向下,支持力的方向也向下、只有磁力的方向向上。要使铁球不脱轨,轨道对铁球的支持力一定要大于1.所以铁球不脱轨的条件是:小铁球在最高点的速度恰好为1,而且到达最低点时,轨道对铁球的支持力恰好等于1。根据机械能守恒定律,小铁球在最高点的速度恰好为1,到达最低点时的速度满足轨道对铁球的支持力恰好等于1,则磁力与重力的合力提供向心力,即:联立得:F=5mg可知,要使铁球不脱轨,轨道对铁球的磁性引力至少为5mg。故D正确。5、A【解析】小球恰好过最高点时有:mg=m;解得:v1=;根据动能定理得,;在最低点,由牛顿第二定律得:;联立得,T=2mg,故A正确,BCD错误.故选A.点睛:本题综合运用了动能定理和牛顿第二定律,知道细线拉着小球在竖直面内做圆周运动,最高点和最低点靠竖直方向上的合力提供向心力.6、C【解析】3N和5N的合力范围为:2N≤F≤8N,故加速度的最大值为:amax=82m/s2=4m/s2,加速度的最小值为:amin=22m/s2=1m/s2,故C正确,ABD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】
AC.剪断细线前,A、B间无压力,则弹簧的弹力剪断细线的瞬间,对整体分析,整体加速度隔离对B分析解得根据牛顿第三定律可知B对A的压力为12N,选项AC正确;B.细线剪断瞬间弹簧还没有来得及恢复形变,弹力大小不变,即为30N,选项B错误;D.细线剪断瞬间,整体的加速度相同,均为,选项D错误。故选AC。8、AD【解析】
A.他在电梯使用高峰时段从26层乘电梯到1楼的过程中,可能先做匀加速直线运动,中途做匀速直线运动,最后做匀减速直线运动。A图是可能的。BC.电梯运动都是从静止开始的,BC图是不可能的;D.由于高峰时段,电梯中途也可能要停靠一次,D图也是可能的。故选AD。9、ABD【解析】
A.小球与小车组成的系统在水平方向所受合外力为零,水平方向系统动量守恒,故A正确;B.系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得mv-Mv′=0即有解得小车的位移故B正确;
C.小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,小球由A点离开小车时系统水平方向动量为零,小球与小车水平方向速度为零,小球离开小车后做竖直上抛运动,故C错误;
D.小球第一次车中运动过程中,由动能定理得Wf为小球克服摩擦力做功大小,解得即小球第一次在车中滚动损失的机械能为,由于小球第二次在车中滚动时,对应位置处速度变小,因此小车给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功小于,机械能损失小于,因此小球再次离开小车时,能上升的高度大于,而小于。故D正确;
故选ABD。10、ABC【解析】
点电荷只受电场力作用沿圆弧MN做匀速圆周运动,则电场力充当向心力,与速度方向垂直,电场力不做功,所以M、N两点的电势相等,A正确;根据几何知识可得圆弧所对圆心角为,所以运动半径为,点电荷运动角速度为,故点电荷的向心加速度为,B正确;该点电荷q可以在两个等量同种点电荷中垂面上做匀速圆周运动,所以该点电荷q所处的电场可能是两个等量同种点电荷所产生的,故C正确;点电荷的电性未知,所以无法判断电场强度方向,D错误.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、并300900【解析】
(1)[1]将电流计改装为电流表应该并联一个电阻,[2]则其阻值调为:(2)[3]改装后的电流表内阻:把表头改装成中值电阻为的欧姆表,则需要串联的电阻:所以选择电阻箱(最大阻值999.9Ω)和滑动变阻器(0-1kΩ),实验电路图如图所示:(3)[4]根据图则有:可得:则有:所以改装后,当电流表读数为200μA时,表头两端电压:所以有:解得待测电阻阻值为:12、大(F-mg)(h+x1)图像斜率近似为1【解析】
(1)[1]由于滑轮的摩擦,若把力传感器装在右侧轻绳上则实验的误差会更大;(2)[2]计数点5的瞬时速度则系统动能的增加量[3]外力做的功(3)[4]对铝块由动能定理得如果图像斜率近似为1时,可知外力做的功等于动能的增加量。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)3N<F⩽9N;(2)2m/s;(3)18m【解析】
(1)根据木板受到地面的最大静摩擦力求出F的最小值,根据牛顿第二定律求出m不发生相对滑动的最大加速度,对整体分析,根据牛顿第二定律求出最大拉力,从而得出F的范围;(2)当F=13N时,M和m发生相对滑动,根据牛顿第二定律分别求出m和M的加速度,结合位移关系,运用运动学公式求出滑离时经历的时间,根据速度时间公式求出物块滑离木板时的速度大小;(3)根据牛顿第二定律分别求出滑离木板后木块和木板的加速度,根据速度公式和速度位移关系求出木块速度减到零时木块的位移和所用的时间,根据位移时间关系求出木板的位移,根据几何关系求出物块静止时离木板右端距离。【详解】(1)地面对木板的滑动摩擦力f=μ2(M+m)g=0.1×30N=3N物块的最大加速度am=μ1mg/m=μ1g=0.2×10m/s2=2m/s2,根据牛顿第二定律得,Fm−f=(M+m)am,代入数据解得F的最大值Fm=9N,要使木板运动,且物块不滑动,则3N<F⩽9N.(2)F>9N,所以物块与木板发生相对滑动。物块的加速a1=μ1mg/m=μ1g=2m/s2,木板的加速度a2=m/s2=4m/s2,设经t时间物块从木板滑离,则L=,代入数据解得t=1s,物块滑离木板时的速度v=a1t=2×1m/s=2m/s;(3)物块离开木板后,在地面上做减速运动,a3=-μ2mg/m=-μ2g=1m/s2,木板做加速运动,根据牛顿第二定律F-μ2Mg=Ma
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