2027届湖南省凤凰县凤凰皇仓中学物理高三上期中复习检测试题含解析_第1页
2027届湖南省凤凰县凤凰皇仓中学物理高三上期中复习检测试题含解析_第2页
2027届湖南省凤凰县凤凰皇仓中学物理高三上期中复习检测试题含解析_第3页
2027届湖南省凤凰县凤凰皇仓中学物理高三上期中复习检测试题含解析_第4页
2027届湖南省凤凰县凤凰皇仓中学物理高三上期中复习检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2027届湖南省凤凰县凤凰皇仓中学物理高三上期中复习检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、甲、乙、丙三辆汽车同时以相同的速度经过某一路标,此后甲一直做匀速直线运动,乙先加速后减速,丙先减速后加速,它们经过下一路标时的速度仍相同,则A.甲车先经过下一个路标 B.乙车先经过下一个路标C.丙车先经过下一个路标 D.无法判断谁先经过下一个路标2、关于物理学中的贡献,下列说法正确的是()A.奥斯特最先发现电流的磁效应且首先制造出最原始的发电机B.法拉第通过大量的实验研究发现电磁感应现象且首先制造出最原始的发电机C.惠更斯发现单摆具有等时性,他由此制造出第一台摆钟D.伽利略发现单摆具有等时性,他由此制造出第一台摆钟3、建筑工人用简单的定滑轮装置将工件从地面提升并运送到楼顶.如图所示,设当重物提升到一定高度后,工人甲拉紧绳索不动,乙通过一始终保持水平的轻绳将工件缓慢拉到楼顶,不计滑轮的摩擦力,则工件在向左移动过程中()A.楼顶对乙的摩擦力不变B.绳索对甲的拉力不断减小C.楼顶对甲的支持力不变D.楼顶对甲的摩擦力大于楼顶对乙的摩擦力4、如图,三根相互平行的固定长直导线L1、L2和L3两两等距,均通有电流I,L1中电流方向与L2、L3中的相同,下列说法正确的是()A.L1所受磁场作用力的方向与L2、L3所在平面垂直B.L2所受磁场作用力的方向与L1、L2所在平面平行C.L3在L1处的磁场方向与L1、L2所在平面垂直D.L2与L3在L1处的合磁场方向与L1、L2所在平面平行5、质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点()A.第1s内的位移是5m B.前2s内的平均速度是6m/sC.任意相邻的1s内位移差都是1m D.任意1s内的速度增量都是2m/s6、如图所示,叠放在固定粗糙斜面上的物块A和B接触面是水平的,A与B保持相对静止一起沿固定斜面匀速下滑,在下滑过程中A和B的受力个数为()A.2个,4个 B.2个,5个C.3个,4个 D.3个,5个二、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,甲、乙传送带倾斜放置,并以相同的恒定速率v逆时针运动,两传送带粗糙程度不同,但长度、倾角均相同.将一小物体分别从两传送带顶端的A点无初速度释放,甲传送带上小物体到达底端B点时恰好达到速度v;乙传送带上小物体到达传送带中部的C点时恰好达到速度v,接着以速度v运动到底端B点.则小物体从A运动到B的过程A.小物体在甲传送带上的运动时间比在乙上的大B.小物体与甲传送带之间的动摩擦因数比与乙之间的大C.两传送带对小物体做功相等D.两传送带因与小物体摩擦产生的热量相等8、如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小球,电梯中有质量为50kg的乘客,在电梯运行时乘客发现轻质弹簧的伸长量始终是电梯静止时的四分之三,已知重力加速度g=10m/s2,由此可判断()A.电梯可能加速下降,加速度大小为5m/s2B.电梯可能减速上升,加速度大小为2.5m/s2C.乘客处于失重状态D.乘客对电梯地板的压力为425N9、下列说法正确的是()A.液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性B.气体的体积是指该气体的分子所能达到的空间的体积,而不是所有分子体积之和C.布朗运动虽然不是液体分子的运动,但是它可以说明液体分子在永不停息地做无规则运动D.所有晶体由固态变成液态后,再由液态变成固态时,固态仍为晶体E.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用10、如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EpA、EpB.下列说法正确的是()A.电子一定从A向B运动B.若aA>aB,则Q靠近N端且为正电荷C.无论Q为正电荷还是负电荷一定有EpA<EpBD.B点电势可能高于A点电势三、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)实验室中要测量一只电压表的内电阻,供选择的仪器如下:①待测电压表V(量程0~1.5V,内阻约为500Ω左右);②电流表A(量程0~10mA);③定值电阻R(250Ω);④滑动变阻器R1(0~20Ω);⑤滑动变阻器R2(0~1000Ω);⑥干电池(1.5V);⑦开关S及导线若干.⑴为了方便电压的方便调节,滑动变阻器接成分压式接法,滑动变阻器应选________.(在空格内填写序号)⑵要利用所给器材较准确测量电压表的电阻,请在虚线框中画出完整的电路图__________.⑶把实物连线图补充完整______.⑷测量电压表、电流表多组读数V、I,然后以V为纵坐标,I为横坐标,作出相应图线,如图所示.若测得图线的斜率为k,待测压表内阻的表达式为RV=________.12.(12分)如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通过仅测量________(填选项前的序号),间接地解决这个问题.A.小球开始释放的高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的水平位移(2)用天平测量两个小球的质量m1、m2.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放;然后把被碰小球m2静止于轨道水平部分的右侧末端,再将入射小球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相撞,并重复多次,分别找到小球的平均落点M、P、N,并测量出平均水平位移OM、OP、ON.(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________[用(2)中测量的量表示];若碰撞是弹性碰撞,那么还应该满足的表达式为________[用(2)中测量的量表示].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,质量为km小球a,用l1=0.4m的细线悬挂于O1点,质量为m小球b,用l2=0.8m的细线悬挂于O2点,且O1、O2两点在同一条竖直线上。让小球a静止下垂,将小球b向右拉起,使细线水平,从静止释放,两球刚好在最低点对心相碰。相碰后,小球a向左摆动,细线与竖直方向最大偏角为600,两小球可视为质点,空气阻力忽略不计,仅考虑首次碰撞。取g=10m/s2。求:(1)讨论k可能的取值范围(2)所有满足题干要求的碰撞情形中,k取何值时?机械能损失最多。14.(16分)如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AB和光滑半圆轨道BC组成,斜面底端通过一小段圆弧(图中未画出,长度可不计)与轨道相切于B点.斜面的倾角为37°,半圆轨道半径为1m,B是圆轨道的最低点,C为最高点.将一小物块置于轨道AB上离地面高为H处由静止下滑,用力传感器测出其经过B点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F的大小,F随H的变化规律如图乙所示.物块在某次运动时,由H=8.4m处释放,通过C后,又落回到斜面上D点.(已知sin

37°=0.6,cos

37°=0.8,g取10m/s2)求:(1)物块的质量及物块与斜面间的动摩擦因数.(2)物块落到D点时的速度大小.15.(12分)如图所示,传送带A、B之间的距离为,与水平面间夹角,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为。在传送带上端A点无初速度放置一个质量为,大小可忽略的金属块,它与传送带的动摩擦因数为,金属块滑离传送带后,经过弯道BCD后,沿半径的竖直光滑圆轨道做圆周运动,并刚好能通过最高点E,已知B、D两点的竖直高度差为,取。(1)若金属块飞离E点后恰能击中B点,求B、D间的水平距离;(2)求金属块经过D点时的速度大小;(3)金属块在BCD弯道上克服摩擦力做的功。

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】

设甲做匀速直线运动的速度为v,乙先加速后减速,在运动的过程中速度大于v,则整个过程中的平均速度大于v;丙先减速后加速,在运动过程中的速度小于v,则整个过程中的平均速度小于v.根据,知乙的运动时间最短,所以乙车先经过下一个路标.A.甲车先经过下一个路标,与结论不相符,选项A错误;B.乙车先经过下一个路标,与结论相符,选项B正确;C.丙车先经过下一个路标,与结论不相符,选项C错误;D.无法判断谁先经过下一个路标,与结论不相符,选项D错误;2、B【解析】

奥斯特最先发现电流的磁效应,法拉第首先制造出最原始的发电机,故A错误;法拉第通过大量的实验研究发现电磁感应现象且首先制造出最原始的发电机,故B正确;伽利略最先发现单摆做微小摆动的等时性,惠更斯利用其等时性制作了摆钟,故CD错误.3、D【解析】当乙把工件拉开一个小角度θ后,工件的受力如图:A.绳子与竖直方向夹角为θ,则有,当θ角增大,则F1增大,绳子对乙的拉力增大,则乙受到楼顶的摩擦力也增大,故A错误;B.开始的时候绳子对甲的拉力大小等于物体重力,后来当θ角增大,绳子对甲的拉力,增大,故B错误;C.甲在楼顶受到重力、楼顶的支持力和摩擦力、以及绳子的拉力,竖直方向楼顶对甲的支持力加上绳子对甲的拉力在竖直方向的分力与重力大小相等方向相反,由于绳子对甲的拉力增大,楼顶对甲的支持力减小,故C错误;D.可用极端法,先分析乙在图上位置f=0,再分析乙在甲位置f乙=f甲,所以在移动的过程中,是始终小于f甲的.故D正确;故选D.点睛:对工件进行受力分析,然后根据受力平衡,及平行四边形定则即可求解两个绳子拉力的变化,然后分别对甲和乙进行受力分析即可.4、A【解析】由于三根相互平行的固定长直导线电流方向相同,两两等距,两两导线之间的作用力的大小相同,同向电流相吸,逆向电流向斥,L1所受磁场作用力的方向与L2、L3所在平面垂直,同理,L2所受磁场作用力的方向与L1、L2所在平面垂直,故B错误,A正确;由右手安培定则和叠加原理,L3在L1处的磁场方向与L1、L2所在平面不垂直,L2与L3在L1处的合磁场方向与L1、L2所在平面垂直;故CD错误;故选A。5、D【解析】第1s内的位移只需将t=1代入即可求出x=6m,A错误;前2s内的平均速度为,B错;由题给解析式可以求得加速度为a=2m/s2,C错;由加速的定义可知D选项正确6、A【解析】叠放在固定粗糙斜面上的物块A和B接触面是水平的,A与B保持相对静止一起沿固定斜面匀速下滑,A受到重力和B对它的支持力,故A受2个力;B受到重力、A对它的压力、斜面对它的支持力和斜面对它的摩擦力,故B受4个力.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、AC【解析】

A.根据两个物体的总位移相等,v-t图象的“面积”表示位移,作出两个物体的v-t图象,可知t甲>t乙.故A正确.B.v-t图象的斜率表示加速度,由图知,甲匀加速运动的加速度小于乙匀加速运动的加速度,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma得a=gsinθ+μgcosθ则知μ小时,a小,因此物体与甲传送带之间的动摩擦因数比乙小,故B错误.C.根据动能定理得:则得传送带对物体做功h、v、m都相等,则W相等,故C正确.D.设传送带长为L.甲中:物体运动时间为:物体与传送带间的相对位移大小为:△x甲=vt甲-L=L物体的加速度为:由牛顿第二定律得:mgsinθ+f甲=ma甲得:产生的热量为:乙中:物体运动时间为物体与传送带间的相对位移大小为:物体的加速度为:由牛顿第二定律得:mgsinθ+f乙=ma乙得:产生的热量为:则知乙与物体摩擦产生的热量较多,故D错误.8、BC【解析】电梯静止不动时,小球受力平衡,有mg=kx,电梯运行时弹簧的伸长量变为静止时的3/4,说明弹力变小了,根据牛顿第二定律,有mg-34kx=ma,即a=2.5m/s2,加速度向下,电梯可能加速下降或减速上升,乘客处于失重状态,选项AC错误,选项B正确;以乘客为研究对象,根据牛顿第二定律可得:m′g-FN=m′a,乘客对地板的压力大小为FN=m′g-m′a=500-50×2.5N=375N,选项D错误.故选点睛:此题是牛顿第二定律的应用问题;关键是对小球受力分析,根据牛顿第二定律判断出小球的加速度方向,由于小球和电梯相对静止,从而得到电梯的加速度,最后判断电梯的超、失重情况.9、BCE【解析】

A.液晶具有各向异性,分子的空间排列是不稳定的,A错误;B.气体分子间的距离较大,分子间作用力微弱,气体分子能自由运动,气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,由于气体分子间距较大,气体的体积大于该气体所有分子体积之和;B正确;C.布朗运动是指悬浮在液体中固体颗粒的无规则运动,是液体分子的无规则运动的间接反映;C正确;D.水晶为晶体,熔化再凝固后变为非晶体,D错误;E.液体表面分子较为稀疏,故分子间表现为引力;从而使小草上的露珠呈球形;E正确;故选BCE。【点晴】本题考查布朗运动、分子间的引力和斥力、晶体、液体的表面张力等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点。10、C【解析】由于不知道电子速度变化,由运动轨迹图不能判断电子向那个方向运动,故A错误;若aA>aB,则A点离点电荷Q更近即Q靠近M端;又由运动轨迹可知,电场力方向指向凹的一侧即左侧,即在MN上电场方向向右,所以Q靠近M端且为正电荷,故B错误;由B可知,电子所受电场力方向指向左侧,若电子从A向B运动,则电场力做负功,电势能增加;若电子从B向A运动,则电场力做正功,电势能减小,所以,一定有EpA<EpB,故C正确;由B可知,电场线方向由M指向N,沿电场线方向电势逐渐降低,则A点电势高于B点,故D错误。所以C正确,ABD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、R1【解析】

(1)[1]滑动变阻器采用分压接法时,应选用阻值适当小一些的,滑动变阻器选R1.(2)[2]需要电压表与定值并联,才能跟电流表的量程相适应,所以完整的电路如图所示:(3)[3]实物连线如图所示,连线时要注意电表的正负接线柱不能接反.(4)[4]根据串、并联电路规律可知:图线斜率所以12、(1)C(3)【解析】(1)验证动量守恒定律实验中,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系,直接测定小

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论