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文档简介
河南省郑州二中2027届物理高三上期中监测模拟试题注意事项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、如图所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出,鱼缸最终没有滑出桌面.若鱼缸和桌布、桌布和桌面之间的动摩擦因数均相等,则在上述过程中()A.若猫减小拉力,鱼缸不会滑出桌面B.鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等C.若猫增大拉力,鱼缸受到的加速度将增大D.桌布对鱼缸摩擦力的方向向左2、在光滑水平面上,有两个相互接触的物体,如图,已知M>m,第一次用水平力F由左向右推M,物体间的相互作用力为F1;第二次用同样大小的水平力F由右向左推m,物体间的相互作用力为F2,则()A. B.C. D.无法确定3、如图为“中国好歌声”娱乐节目所设计的“导师战车”,战车可以在倾斜直轨道上运动。当坐在战车中的导师按下按钮,战车就由静止开始沿长10米的斜面冲到学员面前,最终刚好停在斜面的末端,此过程约历时4s。则战车的运动过程中,下列说法正确的是A.战车在运动过程中导师所受合力为零B.战车在运动过程中所受外力始终不变C.战车在倾斜导轨上做匀加速直线运动D.根据题中信息可估算导师运动的平均速度大小4、一足球以12m/s的速度飞来,被一脚踢回,踢出时速度大小为24m/s,球与脚接触时间为0.1s,则此过程中足球的加速度为()A.120m/s2,方向与踢出方向相同 B.360m/s2,方向与踢出方向相同C.120m/s2,方向与飞来方向相同 D.360m/s2,方向与飞来方向相同5、塔式起重机模型如图,小车P沿吊臂向末端M水平匀速运动,同时将物体Q从地面竖直向上匀加速吊起,下列选项中能大致反映Q运动轨迹的是()A. B.C. D.6、下列关于电场线的论述,正确的是()A.电场线某点的切线方向就是该点的场强方向B.电场线的疏密反映了电荷在电场中受电场力的大小C.只要初速度为零,正电荷必将在电场中沿电场线方向运动D.电场和电场线都是假想的,实际并不存在二、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,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率v1匀速向右运动,一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率v2(v2>v1)滑上传送带,最终滑块又返回至传送带的右端,就上述过程,下列判断正确的有()A.合力对物块的冲量大小可能为2mv2B.此过程中传送带对滑块做功为(mv22-mv12)C.此过程中滑块与传送带间摩擦产生的热量为m(v1+v2)2D.此过程中电动机多做功为mv1(v1+v2)8、如图所示,竖直平面内固定有半径为R的光滑半圆形轨道,最高点M、N与圆心O、在同一水平线上,物块甲、乙质量之比为1:3。物块甲从M处由静止开始无初速释放,滑到最低点P与静止在P处的物块乙发生第一次弹性碰撞,碰撞时间很短可不计,碰后物块甲立即反向,恰能回到轨道上Q点,物块甲、乙均可视为质点,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.QP之间的竖直高度为B.QP之间的竖直高度为C.在以后的运动中,物块甲不能回到M点D.在以后的运动中,物块甲能回到M点9、动车是怎样爬坡的?西成高铁从清凉山隧道开始一路上坡,釆用25‰的大坡度穿越秦岭,长达45公里,坡道直接落差1100米,为国内之最。动车组就是几节自带动力的车辆加几节不带动力的车辆编成一组,就是动车组。带动力的车辆叫动车,不带动力的车辆叫拖车。动车爬坡可以简化如图所示,在沿斜面向上的恒力F作用下,A、B两物块一起沿倾角为θ的斜面向上做匀加速直线运动,两物块间用与斜面平行的轻弹簧相连,已知两物块与斜面的动摩擦因数相同,则下列方法能保证A、B两物块的距离不变的是A.只增加斜面的粗糙程度B.只增加物块B的质量C.只增大沿斜面向上的力FD.只增大斜面的倾角θ10、如图(甲)所示的光滑平台上,物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车上,车与水平面间的动摩擦因数不计,图(乙)为物体A与小车的vt图像(v0,v1及t1均为已知),由此可算出()A.物体A与小车B上表面间的动摩擦因数B.物体A与小车B的质量之比C.小车上表面长度D.小车B获得的动能三、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)某实验小组用一只弹簧秤和一个量角器等器材验证力的平行四边形定则,设计了如图所示的实验装置,固定在竖直木板上的量角器的直边水平,橡皮筋的一端固定于量角器的圆心O的正上方A处,另一端系绳套1和绳套2,主要实验步骤如下:(1)弹簧秤挂在绳套l上竖直向下拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O处,记下弹簧秤的示数F;(2)弹簧秤挂在绳套l上,手拉着绳套2,缓慢拉橡皮筋,使橡皮筋的结点到达O处,此时绳套1沿0°方向,绳套2沿120°方向,记下弹簧秤的示数F1;(3)根据力的平行四边形定则计算绳套1和绳套2的合力F′=________________;(4)比较_____________和_______________在误差范围内相同,即可初步验证;(5)只改变绳套2的方向,重复上述实验步骤。(6)将绳套l由0°方向缓慢转动到60°方向,同时绳套2由120°方向缓慢转动到180°方向,此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动,保持绳套l和绳套2的夹角120°不变.关于绳套1的拉力大小的变化,下列结论正确的是_____________(填选项前的序号)A.逐渐增大B.先增大后减小C.逐渐减小D.先减小后增12.(12分)在“用DIS测电源的电动势和内阻”的实验,图(a)为实验电路图,定值电阻R0=1Ω,R为滑动变阻器,图(b)为实验的实物连接图.(1)请用笔画线代替导线,按图(a)的连接完成该实物连接图____.(2)A组同学实验测得的路端电压U相应电流I的拟合曲线如图(c)所示,由此得到电源内电阻为_______Ω;当电压传感器的示数为1.6V时电源的输出功率为_____W.(3)根据图(c)中实验测得的数据,可以推测实验中选用滑动变阻器的型号较合理的是(______)A.0~5ΩB.0~20ΩC.0~50ΩD.0~200Ω(4)B组同学也利用A组用的同一套器材完成此实验,误把图(a)中电压传感器在d点的接线接在c点,测得数据也在同一坐标中作出U-I图像,其他操作、读数等都准确无误.则B组画出的图线与纵轴的交点相应的电压值和A组相比,_______.(选填:偏大、相同、偏小或无法确定)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,半圆形轨道竖直固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直。可视为质点的小球A、B用细绳连接,中间有一压缩的轻弹簧(弹簧与小球不栓接),开始时在水平地面上以共同速度v0向左运动。在到达N点之前的某个时刻,细绳突然断开,小球A、B被弹开,小球A以某一速度冲上轨道,飞过最高点M后,落地点距N为2R。已知小球A的质量为m,重力加速度为g。空气阻力及各处摩擦均不计。(1)求小球A到达轨道底端N点时对轨道的压力大小;(2)若保证小球B不进入轨道,则小球B的质量需满足什么条件?14.(16分)如图所示,两块相同平板、置于光滑水平面上,质量均为m.的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L.物体P置于的最右端,质量为且可以看作质点.与P以共同速度向右运动,与静止的发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后与粘连在一起,P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内).P与之间的动摩擦因数为,求(1)、刚碰完时的共同速度和P的最终速度;(2)此过程中弹簧最大压缩量和相应的弹性势能.15.(12分)如图所示,传送带与地面的夹角θ=37°,A、B两端间距L=16m,传送带以速度v=10m/s,沿顺时针方向运动,物体m=1kg,无初速度地放置于A端,它与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,试求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)物体由A端运动到B端的时间;(2)系统因摩擦产生的热量。
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】
猫减小拉力时,桌布在桌面上运动的加速度减小,则运动时间变长;因此鱼缸加速时间变长,桌布抽出时的位移以及速度均变大,则有可能滑出桌面;故A错误;由于鱼缸在桌面上和在桌布上的动摩擦因数相同,故受到的摩擦力相等,则由牛顿第二定律可知,加速度大小相等;但在桌面上做减速运动,则由v=at可知,它在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等;故B正确;若猫增大拉力,鱼缸受到的摩擦力仍是滑动摩擦力,由于动摩擦因数与正压力没变,因此摩擦力也不变,鱼缸的加速度将不变,故C错误;桌布向右拉出时,鱼缸相对于桌布向左运动,故鱼缸受到的滑动摩擦力向右,故D错误;故选B.本题考查摩擦力的类型,及影响滑动摩擦力的因素,分析判断鱼缸受到的摩擦力是解题的关键,同时还要注意拉力减小后,鱼缸可能由滑动摩擦力变为静摩擦力.2、C【解析】
把两个物体看成一个整体,根据牛顿第二定律得两次系统的加速度大小相等。
第一次用水平力F由左向右推M,对m运用牛顿第二定理得第二次用同样大小的水平力F由右向左推m,对M运用牛顿第二定理得因为M>m,所以F1<F2。
故选C。3、D【解析】
ABC.由题可知,“导师战车”沿斜面的方向先加速后减速,结合牛顿第二定律可知,车受到的合外力先沿斜面向下,后沿斜面向上,故A错误,B错误,C错误;D.车的位移是10m,时间是4s,所以可以求出平均速度:故D正确。4、B【解析】
规定初速度的方向为正方向,则加速度,负号表示加速度的方向与初速度方向相反,与踢出方向相同.所以ACD错误,B正确.故选B.根据加速度的定义求解本题,关键是抓住速度的方向,规定正方向后用速度的正负值表示方向.5、B【解析】
物体相对于地面一边匀速向右运动,一边匀加速向上运动,故物体的加速度竖直向上,根据牛顿第二定律可知,物体所受外力竖直向上,根据物体所受合力与轨迹偏转关系,则可判断,B正确.6、A【解析】
电场线上各点的切线方向就是各点的电场强度方向,故A正确;电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电荷所受电场力的大小还与电荷量有关,故B错误;初速度为零,正电荷在匀强电场电场中沿电场线方向运动,在非匀强电场,若电场线是直线时,也沿着电场线方向运动;若电场线是曲线,则不会沿着电场线方向运动,故C错误;电场是客观存在的一种特殊物质,是实际存在的,它看不见摸不着,引入电场线是为了研究的方便而假想的曲线,实际中电场线是不存在的,故D错误。所以A正确,BCD错误。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、CD【解析】
A.由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,由于v1<v2,物体会先在滑动摩擦力的作用下加速,当速度增大到等于传送带速度时,物体还在传送带上,之后不受摩擦力,故物体与传送带一起向右匀速运动,由动量定理可知,合力对物块的冲量大小为故A错误;
B.此过程中只有传送带对滑块做功根据动能定理W′=△EK得故B错误;C.设滑块向左运动的时间t1,位移为x1,则摩擦力对滑块做功又摩擦力做功等于滑块动能的减小,即该过程中传送带的位移x2=v1t1摩擦力对传送带做功联立得W2=mv1v2设滑块向右运动的时间t2,位移为x3,则摩擦力对滑块做功该过程中传送带的位移x4=v1t2=2x3滑块相对传送带的总位移x相=x1+x2+x4-x3=x1+x2+x3滑动摩擦力对系统做功滑块与传送带间摩擦产生的热量大小等于通过滑动摩擦力对系统做功故C正确;
D.全过程中,电动机对皮带做的功与滑块动能的减小量等于滑块与传送带间摩擦产生的热量,即整理得故D正确。故选CD。8、AD【解析】
AB.设QP之间的竖直高度为h,物块甲M点滑到P点过程机械能守恒,由机械能守恒定律得解得物块甲第一次与物块乙碰前速度大小碰后物块甲立即反向,恰能回到轨道上Q点,由机械能守恒定律得解得碰撞后甲的速度大小为设甲的质量为m,则乙的质量为3m,甲乙发生弹性碰撞,以向左为正方向,根据动量守恒定律有根据机械能守恒定律有联立解得,,,故A正确,B错误;CD.由于第一次碰撞后两物块的速度大小相等,则物块甲、乙将同时回到最低位置P点发生第二次弹性碰撞,以向右为正方向,由动量守恒定律得由机械能守恒定律得解得物块甲的速度大小为碰撞后对甲,由机械能守恒定律得解得h′=R,物块甲能回到M点,故C错误,D正确。故选AD。9、AD【解析】
对AB整体应用牛顿第二定律求得加速度,然后对物体A或B应用牛顿第二定律求得弹簧弹力,即可根据弹簧弹力的表达式得到弹簧弹力的变化,从而得到两物块距离变化.【详解】A和B两物块的距离不变,则弹簧弹力T不变;
对AB整体应用牛顿第二定律可得:,所以匀加速直线运动的加速度;对物块B应用牛顿第二定律可得:,所以弹簧弹力;所以,改变斜面粗糙程度和斜面倾角,弹簧弹力不变,两物体的距离不变;增加物体B的质量,增大,故弹簧弹力增大,两物体的距离增大;增大拉力F,弹簧弹力增大,两物体距离增大,故A,D正确,B,C错误;故选AD.物体爬坡做匀加速运动,加速度沿斜面向上,对B进行受力分析可得对B的弹簧弹力沿斜面向上,所以,弹簧伸长,弹簧弹力增大,距离增大.10、AB【解析】
物体A滑上小车的过程动量守恒,同时物体A滑上小车的过程摩擦发热,由能量守恒可求得动摩擦因数,由于物体A和小车B的质量均不可知,不可求得小车B获得的动能【详解】A、由图象可以知道A相对小车B的位移∆x=12v0t1,根据能量守恒得:μmAg∆x=12mAv02-12(mA+mB)v12,因为v0、v1及t1均为已知,B、由动量守恒定律得,mAv0=(mA+mB)v1,解得:mAmBC、由图象可知,A、B最终以共同速度v1匀速运动,只能确定上表面的最短长度为∆x,不能确定小车上表面长度,故C错误。D、由于物体A和小车B的质量均不可知,故不能确定小车B获得的动能,故D错误。故选:A、B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、FF′A【解析】
(3)[1]根据的平行四边形定则可得绳套1和绳套2的合力:(4)[2][3]通过比较F和F′,在误差范围内相同,则可初步验证。(6)[4]两个绳套在转动过程中,合力保持不变,根据平行四边形定则画出图象如图所示:根据图象可知,绳套1的拉力大小逐渐增大。故A正确,BCD错误。12、0.8;0.8;C;不变【解析】
(1)电路连线如图;(2)由图可知,电源内电阻为;当电压传感器的示数为1.6V时,电路的电流为0.5A,则电源的输出功率为:P=IU=0.8W.(3)由图可知,当电压传感器的示数约为1.96V时,电路的电流为0.05A,可知滑动变阻器接入的电阻为:,可以推测实验中选用滑动变阻器的型号较合理的是C.(4)B组同学也利用A组用的同一套器材完成此实验,误把图(a)中电压传感器在d点的接线接在c点,则在画出的U-I图像中,直线的斜率等于R0+r,但是不影响电动势E的测量值,即B组画出的图线与纵轴的交点相应的电压值和A组相比是不变的.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)(2)【解析】(1)飞过最高点M后,落地点距N为2R,由平抛运动规律可得:、解得;从N到M,根据机械能守恒:解得:;对小球在N点,由牛顿第二定律:解得:;根据牛顿第三定律:小球A到达轨道底端N点时对轨道的压力等于轨道对
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