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文档简介
山东省烟台市重点名校2027届高三物理第一学期期中经典模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,绳与杆均不计重力,承受力的最大值一定.A端用绞链固定,滑轮O在A点正上方(滑轮大小及摩擦均可忽略),B端吊一重物P,现施加拉力FT将B缓慢上拉(均未断),在杆达到竖直前()A.绳子越来越容易断B.绳子越来越不容易断C.杆越来越容易断D.杆越来越不容易断2、如图所示,一只质量为m的小猴子,抓住用细绳吊在天花板上的根质量为
M的竖直木杆。当悬绳突然断裂时,小猴子急速沿杆向上爬,以保持它离地面的高度不变,则木杆下降的加速度()A. B. C. D.3、在城市上班高峰期间,司机驾驶汽车在平直公路上匀速行驶,突然遇到紧急情况刹车直到停止运动,汽车运动的图象如图所示,下列说法正确的是()A.从开始刹车至汽车停止所用时间为5.0sB.汽车刹车后第1s内的平均速度为6.0m/sC.汽车刹车过程的加速度大小为D.从开始刹车至汽车停止,汽车的总位移为25m4、在点电荷Q形成的电场中,有M、N两点,如图所示.以下说法正确的是A.M点的场强大于N点的场强B.M点的电势高于N点的电势C.将一正点电荷分别放在M点和N点,则该电荷在M点电势能大D.将一负点电荷分别放在M点和N点,则该电荷在M点电势能大5、如图所示,A、B两小球分别连在弹簧两端,B端用细线固定在倾角为的光滑斜面上,A、B两小球的质量分别为、,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为()A.都等于B.和0C.和0D.0和6、电梯经过启动、匀速运行和制动三个过程,从低楼层到达高楼层,启动和制动可看作是匀变速直线运动.电梯竖直向上运动过程中速的变化情况如表,则前5秒内电梯通过的位移大小为()A.19.25mB.18.75mC.18.50mD.17.50m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,A,B两物体用细线连着跨过定滑轮静止,A,B物体的重力分别为40N和10N,绳子和滑轮的质量、摩擦不计。以下说法正确的是()A.地面对A的支持力是30NB.物体A受到的合外力是30NC.弹簧测力计示数为10ND.弹簧测力计示数为20N8、如图所示,小球从A点以初速度V0沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B后返回A,C为AB的中点.下列说法中正确的是()A.小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零B.小球从A到C过程与从C到B过程,速度的变化量相等C.小球从A到C过程与从C到B过程,减少的动能相等D.小球从A到C过程与从C到B过程,损失的机械能相等9、高跷运动是一项新型运动,图甲为弹簧高跷.当人抓住扶手用力蹬踏板压缩弹簧后.人就向上弹起,进而带动高跷跳跃,如图乙.则下列说法正确的是()A.人向上弹起过程中,先处于超重状态,后处于失重状态B.人向上弹起过程中,踏板对人的作用力大于人对踏板的作用力C.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力大于人的重力D.弹簧压缩到最低点时,高跷对地的压力等于人和高跷的总重力E.弹簧压缩到最低点时,因为人处于超重状态,所以高跷对地的压力大于人和高跷的总重力10、如图所示,长均为的两正对平行金属板MN、PQ水平放置,板间距离为,板间有正交的竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为的带电粒子从MP的中点O垂直于电场和磁场方向以射入,恰沿直线从NQ的中点A射出;若撤去电场,则粒子从M点射出(粒子重力不计)。以下说法正确的是()A.该粒子带正电B.若撤去电场,则该粒子运动时间为原来的倍C.若撤去磁场,则该粒子在运动过程中电势能增加D.若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为三、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)如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德(G•Atwood1746-1807)创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示.(1)实验时,该同学进行了如下步骤:①将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态.测量出______(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h.②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为△t.③测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律.(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为______(已知重力加速度为g).(3)引起该实验系统误差的原因有______(写一条即可).12.(12分)如图是利用DIS完成“用单摆测定当地重力加速度”实验.实验时,先量出摆球的半径与摆线的长度.单摆摆动后,点击“记录数据”.摆球每经过平衡位置时记数1次,第1次记为“0”,当记数为“50”时,点击“停止记录”,显示时间为.(1)则该单摆振动周期为______________.(2)图示摆线上端的悬点处,用两块木片夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将木片夹紧,是为了(_______)A.便于测量单摆周期B.便于测量摆长时拉紧摆线C.保证摆动过程中摆长不变D.保证摆球在同一竖直平面内摆动(3)若某组同学误以摆线的长度作为纵坐标,以单摆周期的平方作为横坐标,作出的图像.其他操作测量都无误,则作出的图线是上图中的_________(选填“1”、“2”或“3”).(4)现发现三组同学作出的图线分别是1、2和3,但测出的斜率都为,是否可以根据斜率求出当地的重力加速度?___________.(若不可以求出,填“否”;若可以求出,请填重力加速度的表达式).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,用一块长的木板在墙和桌面间架设斜面,桌面高H=0.8m,长.斜面与水平桌面的倾角可在0~60°间调节后固定.将质量m=0.2kg的小物块从斜面顶端静止释放,物块与斜面间的动摩擦因数,物块与桌面间的动摩擦因数,忽略物块在斜面与桌面交接处的能量损失.(重力加速度取;最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(1)求角增大到多少时,物块能从斜面开始下滑;(用正切值表示)(2)当增大到37°时,物块恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数;(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)(3)继续增大角,发现=53°时物块落地点与墙面的距离最大,求此最大距离.14.(16分)两个完全相同的物块A、B,质量均为m=0.8kg,在同一粗糙水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动.图中的两条直线分别表示A物块受到水平拉力F作用和B物块不受拉力作用的v-t图象,求:(1)物块A所受拉力F的大小;(2)8s末物块A、B之间的距离x.15.(12分)如图所示,一光滑杆固定在底座上,构成支架,放置在水平地面上,光滑杆沿竖直方向,一轻弹簧套在光滑杆上.一圆环套在杆上,圆环从距弹簧上端H处由静止释放,接触弹簧后,将弹簧压缩,弹簧的形变始终在弹性限度内.已知圆环的质量为m,支架的质量为3m,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g,不计空气阻力.取圆环刚接触弹簧时的位置为坐标原点O,竖直向下为正方向,建立x轴.(1)在圆环压缩弹簧的过程中,圆环所受合力为F,请在图中画出F随x变化的示意图;(2)借助F-x图像可以确定合力做功的规律,在此基础上,求圆环在下落过程中最大速度vm的大小.(3)试论证当圆环运动到最低点时,底座对地面的压力FN>5mg.
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】
以点为研究对象,分析受力情况:重物的拉力(等于重物的重力)、轻杆的支持力和绳子的拉力,作出力图如图:由平衡条件得知,和的合力与大小相等,方向相反,根据三角形相似可得:又,解得:将缓慢上拉,则缓慢变小时,、保持不变,变小,则保持不变,变小,故杆无所谓易断不易断,绳子越来越不容易断;A.与分析不符,故A错误;B.与分析相符,故B正确;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误。2、C【解析】
猴子处于静止状态,受力平衡,则f=mg,摩擦力方向向上;
对杆子进行受力分析,受到重力Mg,猴子对杆的摩擦力f,方向向下,根据牛顿第二定律得:f+Mg=Ma解得A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论相符,选项C正确;D.,与结论不相符,选项D错误;3、C【解析】
根据数学知识写出与t的表达式,结合匀变速直线运动的位移时间公式,分析汽车的运动情况,再根据运动学公式求解;【详解】由数学知识可得,根据匀变速直线运动的位移时间公式得,对比可得,;A、根据速度与时间的关系可知汽车从开始刹车到停下来的时间为:,故选项A错误;B、根据速度与时间的关系可知刹车后第1s末的速度为:则第内的平均速度为:,故选项B错误;C、由上面分析可知加速度为:,即加速度的大小为,故选项C正确;D、根据平均速度可知:汽车的总位移为:,故选项D错误。解决本题的关键是掌握匀变速直线运动的位移时间公式,通过变形得到与t的表达式,然后利用运动学公式进行求解,注意刹车到停下之后,车辆速度为零。4、A【解析】该电场为点电荷电场,根据E=kQR2可知距离点电荷越近,电场强度越大,故M点场强大于N点场强,A正确;正点电荷产生的电场中,电场线是向外辐射的,根据沿电场线方向电势降低,可知M点的电势高于N点电势,而负电荷产生的电场中,电场线是向内聚拢的,故M点电势低于N点电势,由于M和N点的电势关系不能确定,故不能确定正负电荷在这两点的电势能5、D【解析】
对A球分析,开始处于静止,则弹簧的弹力F=mAgsin30°剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对A,所受的合力为零,则A的加速度为0,对B,根据牛顿第二定律得A.都等于,与分析不符,故A错误。B.和0,与分析不符,故B错误。C.和0,与分析不符,故C错误。D.0和,与分析相符,故D正确。6、B【解析】由由表格看出3﹣7s电梯做匀速运动,速度为v=5m/s0﹣2内电梯做匀加速运动的加速度为则电梯匀加速运动的总时间为则前2.5s内的位移:后2.5s做匀速直线运动,位移:x2=vt2=5×2.5=12.5m前5s内的位移:x=x1+x2=6.25+12.5=18.75m故选:B点睛:由表格看出3﹣7s电梯做匀速运动,求出速度;0﹣2s电梯做匀加速运动,根据表格数据求出加速度和加速的时间;匀加速运动的末速度就等于匀速运动的速度,即可由速度v=at求出匀加速运动的时间;再根据表格数据,由运动学公式求出总位移即可.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、AD【解析】
AB.物体A、B都处于静止状态,即平衡状态,对B分析有:T=GB=10N对A分析,受拉力、地面的支持力和重力,有:GA=T+N则:N=GA-T=40N-10N=30NA所受的合力为零,故A正确,B错误;CD.对滑轮分析,受两个向下的拉力和弹簧的弹力,所以:F=2T=20N所以弹簧计的示数为20N,故C错误,D正确。8、CD【解析】
要求动能的减少量可以根据动能定理求合外力对物体所做的功;要求速度的变化量可以根据公式Δv=aΔt来求,而机械能的变化等于除重力和弹簧弹力以外的其他力所做的功;【详解】A、位移是从初位置指向末位置的有向线段,故小球从A出发到返回A,位移为0,但整个过程中摩擦力的方向与小球运动的方向始终相反,故整个过程中摩擦力对物体做负功,即外力做功不为零,故选项A错误;
B、故AC段的平均速度vAC=vA+vC2,CB段的平均速度vCB=vc+vB2
由于vC、设A到C的高度和从C到B的高度为h,AC的距离为s,斜面的倾角为θ,
则从A到C或从C到B,根据动能定理:-mgh-μmgscosθ=ΔEK
可知小球从A到C过程中与从C到B过程合外力对物体做的功相同,故小球减少的动能相等,故C正确;
D、根据功能关系可知:除重力和弹簧弹力以外的力做功等于机械能的变化,则
根据-μmgscosθ=ΔE可得小球从A到C过程与从C到B过程,损失的机械能相等,故解决本题的关键灵活运用运动学公式、动能定理以及功能关系,注意方法的运用,本题目综合性很强,考查的知识点很多,在平时学习过程中加强训练。9、ACE【解析】A项,人向上弹起过程中,人应该经历了先加速后减速的过程,所以先有向上的加速度,后有向下的加速度,当弹簧弹力大于人的重力时,人处于超重状态,当弹簧弹力小于人的重力时,人处于失重状态,故A项正确.B项,踏板对人的作用力与人对踏板的作用力是一对相互作用力,根据牛顿第三定律,二者大小始终相等,故B项错误.C项,弹簧压缩到最低点时,人有竖直向上的加速度,根据牛顿第二定律,可知高跷对人的作用力大于人的重力,故C项正确.D项,同理以高跷和人的系统为研究对象,弹簧压缩到最低点时,根据牛顿第二定律,地对高跷的压力大于人和高跷的总重力,再根据牛顿第三定律,可知高跷对地的压力大于人和高跷的总重力,故D项错误,E项正确;综上所述本题答案是:ACE10、AD【解析】
A.撤去电场后,粒子做匀速圆周运动,粒子从M点射出;则在初位置,洛仑兹力向上,根据左手定则,粒子带正电荷,故A正确;B.匀速直线运动过程,有:圆周运动过程,有:则有:故B错误;C.若撤去磁场,则该粒子做类平抛运动,电场力做正功,电势能减小,故C错误;D.撤去磁场,粒子做类平抛运动,根据运动的合成与分解则有:匀速运动时,洛伦兹力与电场力平衡,则有:圆周运动过程,洛伦兹力提供向心力,则有:联立解得:故粒子射出时的速度大小:故D正确。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、挡光片中心绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等【解析】(1、1)需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离,系统的末速度为:,
则系统重力势能的减小量△Ep=mgh,系统动能的增加量为:△Ek=(1M+m)v1=(1M+m)()1,
若系统机械能守恒,则有:mgh=(1M+m)()1.
(3)系统机械能守恒的条件是只有重力做功,引起实验误差的原因可能有:绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等.12、C3【解析】
(1)当记数为“50”时,单摆全振动的次数为25,显示时间为t,则周期为.(2)图示摆线上端的悬点处,用两块木片夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将木片夹紧,是为了保证摆动过程中摆长不变,故选C.(3)根据,则,解得,则作出的图线是上图中的3.(4)由上述表达式可知,,解得g=4π2k.此题考查单摆测定重力加速度的原理:单摆的周期公式,还要知道:摆角很小的情况下单摆的振动才是简谐运动;摆长等于摆线的长度加上摆球的半径,为减小误差应保证摆线的长短不变;单摆在摆动的过程中,摆长不能发生变化.在最低点,速度最快,开始计时误差较小;会用图像法处理实验数据.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)(3)【解析】解:(1)为使小物块下滑,则有:mgsinθ≥μ1mgcosθ;故θ应满足的条件为:tanθ≥0.05;(2)克服摩擦力做功Wf=μ1mgL1cosθ+μ2mg(L2﹣L1cosθ)由动能定理得:mgL1sinθ﹣Wf=0代入数据解得:μ2=0.8;(3)由动能定理得:mgL1sinθ﹣Wf=mv2解得:v=1m/s;对于平抛运动,竖直方向有:H=gt2;解得:t=0.4s;水平方向x1=vt解得:x1=0.4m;总位移xm=x1+L2=0.4+1.5=1.9m;答:(1)θ角增大到tanθ≥0.05;,物块能从斜面开始下滑(用正切值表示)(2)当θ角增大到37°时,物块恰能停在桌面边缘,物块与桌面间的动摩擦因数μ2为0.8;(3)继续增大θ角,发现θ=53°时物块落地点与墙面的距离最大,此最大距离x为1.9m.【点评】本题考查动能定理及平抛运动的规律,要注意正确分析过程及受力,注意摩擦力的功应分两段进行求解;同时掌握平抛运动的解决方法.14、(2)F=2.8N(2)x=62m【解析】
设A、B两物块的加速度分别为a2、a2,由v
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