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文档简介

福建省诏安县怀恩中学2027届物理高三第一学期期中教学质量检测试题注意事项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、如图所示,质量均为m的A、B两球之间系着一条轻弹簧放在光滑的水平面上,A球靠紧墙壁,现用力F将B球向左推压弹簧,平衡后,突然将力F撤去的瞬间,则()A.突然将F撤去瞬间,两球的速度和加速度均为0B.A球离开墙壁后,两球的速度相等时弹簧恰好恢复原长C.B球运动过程中加速度的最大值为D.A球离开墙壁后,两球的加速度始终大小相等,方向相反2、如图所示,一小球(可视为质点)沿斜面匀加速下滑,依次经过A、B、C三点,已知,,小球经过AB和BC两段所用的时间均为2s,则小球经过A、B、C三点时的速度大小分别是()A.12m/s,13m/s,14m/sB.10m/s,14m/s,18m/sC.8m/s,12m/s,16m/sD.6m/s,12m/s,18m/s3、物体由静止开始运动,其加速度a随位移x变化的图线如图所示,下列说法正确的是()A.物体的最大速度为 B.物体的最大速度为C.物体的最大速度为 D.物体的最大速度为24、如图所示,滑块A和B叠放在固定的光滑斜面体上,从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑.则在下滑过程中正确的是()A.B对A的支持力不做功B.B对A的合力不做功C.B对A的摩擦力不做功D.B对A的摩擦力做负功5、相距10cm的正对平行金属板A和B带有等量异号电荷.如图所示,电场中C点距A板3cm,D点距B板2cm,C、D距离为8cm.已知A板接地,C点电势C=-60V,则A.D点的电势D=-220VB.C、D两点连线中点的电势为-140VC.若B板不动,A板上移,C、D两点间的电势差将变大D.若A板不动,B板上移,则D点电势不变6、如图所示,在M、N两点分别固定两个点电荷,电荷量分别为+Q和﹣Q,MN连线的中点为O.正方形ABCD以O点为中心,E、F、G、H分别是正方形四边的中点.则下列说法正确的是()A.A点电势低于B点电势B.A点和B点的电场强度的大小相等C.O点的电场强度为零,电势也为零D.同一试探电荷沿路径A→C→D移动比沿路径A→B移动电场力做的功多二、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、一质量为m的物体从某一高度竖直下落,其运动的加速度的大小为0.9g.若这个物体下落的高度为H,则在此过程中(A.物体的重力势能损失了0.9mgHB.物体的重力势能损失了mgHC.物体的动能增加了0.9mgHD.8、如图所示,A、B、C、D四图中的小球以及小球所在的左侧斜面完全相同,现从同一高度h处由静止释放小球,使之进入右侧不同的轨道:除去底部一小段圆弧,A图中的轨道是一段斜面,高度大于h;B图中的轨道与A图中的轨道相比只是短了一些,且斜面高度小于h;C图中的轨道是一个内径略大于小球直径的管道,其上部为直管,下部为圆弧形,与斜面相连,管的高度大于h;D图中是个半圆形轨道,其直径等于h,如果不计任何摩擦阻力和拐弯处的能量损失,小球进入右侧轨道后能到达h高度的是()A. B.C. D.9、某同学通过Internet查询“神舟五号”飞船绕地球运转的相关数据,从而将其与地球同步卫星进行比较.他查阅到“神舟五号”在圆形轨道上的运转一周的时间大约为90min,由此可得出()A.“神舟五号”在圆轨道上运转的速率比地球同步卫星的大B.“神舟五号”在圆轨道上运转的角速度比地球同步卫星的小C.“神舟五号”在圆轨道上运转离地面的高度比地球同步卫星低D.“神舟五号”在圆轨道上运转的向心加速度比地球同步卫星的小10、2008年9月25日至28日我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.下列判断正确的是()A.飞船变轨前后的机械能相等B.飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态C.飞船在此圆轨道上运动的角度速度大于同步卫星运动的角速度D.飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度三、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,该同学进行了如下操作: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(重物A、B以及物块C)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Δt.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).(4)验证实验结束后,该同学突发奇想:如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物B的加速度a也将不断增大,那么a与m之间有怎样的定量关系?a随m增大会趋于一个什么值?请你帮该同学解决:①写出a与m之间的关系式:____________________(还要用到M和g).②a的值会趋于___________.12.(12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.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)物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能.若取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为的质点距质量为的引力源中心为时,其万有引力势能(式中为引力常数).如图所示,一颗质量为的人造地球卫星在离地面高度为的圆形轨道上环绕地球飞行,已知地球的质量为,地球半径为.求(1)该卫星在距地面高度为的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动时卫星的周期为多少?(2)该卫星在距地面高度为的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动时卫星的动能为多少?(3)假定该卫星要想挣脱地球引力的束缚,卫星发动机至少要做多少功?14.(16分)如图所示,水平面光滑,在虚线的右侧存在场强大小为E,方向向左的匀强电场.一个不带电的小球A恰好静止在虚线与水平面的交点处.电场中,在与A球相距l远处由静止释放一带电量为+q的小球B,经一段时间后A、B发生了弹性正碰.已知A小球的质量为mA,B小球的质量为mB,有mA=2mB.若A、B均为金属小球,形状大小均相同,且可视为质点,不考虑电场边缘效应,求:(1)碰撞前瞬间B小球的速度;(2)碰撞后B小球在电场中向右运动的最远距离(已知两小球碰后电量均分,且不考虑小球间的库仑力作用).15.(12分)如图所示,质量为M=3kg的平板小车静止在光滑的水平面上,小车平板面离地面的高度h=1.8m,有一质量m=1kg的小物块(可视为质点)以v0=5m/s从小车左端滑上小车,在小车上运动1s后,从小车右端飞出,最后落在水平地面上,测得滑块滑上小车到落地过程中的水平位移大小为s=8.1m,重力加速度为g=10m/s1.求:(1)滑块刚离开小车时的速度;(1)小车的末速度及小车的长度.

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】试题分析:突然将力F撤去的瞬间,弹簧来不及改变,形变量不变,对A来说受力情况不变,合力仍为零,对B来说只受一个向右的弹力,故两者的加速度之和不为零,A错误;在弹簧第一次恢复原长后,弹簧对A有向右的拉力,A才离开墙壁,B错误;撤去前对B受力分析可得,撤去F后,B在水平方向上只受弹簧的弹力,随后弹簧要恢复形变量,弹力在减小,故撤去F的瞬间B的加速度最大,最大为,C错误;A球离开墙壁后,两球在水平方向上都只受弹簧的弹力,等大反向,所以A球离开墙壁后,两球的加速度始终大小相等,方向相反,D正确;考点:考查了牛顿第二定律的瞬时性【名师点睛】在应用牛顿第二定律解决瞬时问题时,一定要注意,哪些力不变,(弹簧的的形变量来不及变化,弹簧的弹力不变),哪些力变化(如绳子断了,则绳子的拉力变为零,或者撤去外力了,则外力变为零,)然后结合整体隔离法,应用牛顿第二定律分析解题2、D【解析】

根据△x=at2得:B点的瞬时速度等于AC段的平均速度,则有:则C点的速度为:vC=vB+at=12+3×2=18m/sA点的速度为:vA=vB-at=12-3×2=6m/sA.12m/s,13m/s,14m/s,与结论不相符,选项A错误;B.10m/s,14m/s,18m/s,与结论不相符,选项B错误;C.8m/s,12m/s,16m/s,与结论不相符,选项C错误;D.6m/s,12m/s,18m/s,与结论相符,选项D正确;故选D。3、C【解析】

物体由静止开始运动,由v2=2ax可得物体的最大速度的平方为a-x图线与坐标轴所围面积的2倍,则物体的最大速度的平方解得故选C。4、B【解析】

A.B对A的支持力竖直向上,A和B是一起沿着斜面下滑的,所以B对A的支持力与运动方向之间的夹角大于90°,所以B对A的支持力做负功,所以A错误.B.以A、B整体为研究对象,应用牛顿第二定律得a=gsinθ;隔离A分析,如图所示,有mgsinθ+fcosθ-Nsinθ=ma得fcosθ=Nsinθf与N的合力沿+y方向,B对A的合力不做功,故B正确.CD.B对A的摩擦力是沿着水平面向左的,与运动方向之间的夹角小于90°,所以B对A的摩擦力做正功,故CD错误.故选B.考点:牛顿第二定律的应用;功5、D【解析】

A、由匀强电场中场强和电势差的关系可知,A板接地电势为0V,AC间的距离为3cm,解得:;由,可得,则;故A错误.B、CD两点的连线中点距离A板为5.5cm,由U=Ed可得电压为110V,而A板接地,故电势为-110V;故B错误.C、B板不动而A板上移时,板间距离增大,电容C变小,而Q不变,由可知场强不变,而CD间的距离不变,则CD间的电压不变;C错误.D、A板不动,B板上移,Q不变,由知场强不变,则AD间的电压不变,故D点电势不变;故D正确.故选D.解决本题的关键掌握电容器的动态分析和匀强电场的场强与电势差的关系U=Ed,注意d为沿电场线方向上的距离.6、B【解析】

将该图与等量异种电荷产生的电场的电场线相结合,如图:根据电场线分布的对称性可知,结合沿电场线的方向电势降低可知,A点的电势比B点的电势高,故A错误。根据电场线分布的对称性可知,A点电场强度与B点电场强度大小相等,故B正确。由图可得O点的电场强度不等于0,故C错误由图可得,B点的电势与D点的电势相等,根据电场力做功的特点可知,同一试探电荷沿路径A→C→D移动与沿路径A→B移动电场力做的功一样多。故D错误。故选B。解决本题的关键要熟悉等量异种电荷电场线分布特点,利用对称性进行判断,利用推论:负电荷在电势高处电势能小,是判断电势能变化常用的方法.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、BCD【解析】依据WG=ΔEp,物体的重力势能损失了mgH,故A错误,B正确.依据动能定理,物体的动能增加了ΔEk=W合=maH=0.9mgH,选项点睛:本题关键根据功能关系的各种具体形式得到重力势能变化、动能变化和机械能变化.重力势能变化与重力做功有关;动能的变化与合力做功有关;机械能的变化与除重力以外的力做功有关.8、AC【解析】

A.小球到达右侧斜面上最高点时的速度为零,根据机械能守恒定律得mgh+0=mgh′+0则h′=h故A正确;B.小球离开轨道后做斜抛运动,水平方向做匀速直线运动,运动到最高点时在水平方向上有速度,即在最高点的速度不为零,根据机械能守恒定律得则h′<h故B错误.C.小球离开轨道做竖直上抛运动,运动到最高点速度为零,根据机械能守恒定律得mgh+0=mgh′+0则h′=h故C正确;D.小球在内轨道运动,通过最高点最小的速度为故在最高点的速度不为零,根据机械能守恒定律得则h′<h即不能过最高点;故D错误。故选AC。9、AC【解析】

“神舟”五号飞船的周期比同步卫星短,先根据万有引力提供向心力,求出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,先比较出轨道半径的大小,然后再比较线速度、角速度、加速度的大小.【详解】人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有F=F向F=所以解得:①②③④“神舟”五号飞船的周期比同步卫星短,根据②式可知同步卫星的轨道半径大,故C正确;根据①式,同步卫星的线速度小,故A正确;根据③式,同步卫星的加速度小,故D错误;根据④式,同步卫星的角速度小,故B错误.故应选:AC.本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,然后先判断轨道半径的大小,再去比较其它要球的物理量.10、BC【解析】

A.据题意,由于点火加速飞船由椭圆轨道变为圆轨道,有外力做正功,则飞船的机械能增加,A错误;B.整体受到的万有引力完全充当向心力,故航天员在出舱前后都处于完全失重状态,B正确;C.飞船在圆轨道上运动的角速度为,由于飞船运动周期小于同步卫星周期,则飞船运动角速度大于同步卫星的,C正确;D.据可知,飞船变轨前后所在位置距离地球的距离都相等,则两者加速度相等,故选项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、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重力加速度g【解析】

解:(1)螺旋测微器的固定刻度读数为5.5mm,可动刻度读数为0.01×20.0mm=0.200mm,所以最终读数为:5.5mm+0.200mm=5.700mm.(2)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:,若系统机械能守恒,则有:(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:绳子有质量;滑轮与绳子有摩擦;重物运动受到阻力作用.(4)根据牛顿第二定律得,系统所受的合力为mg,则系统加速度为:,当m不断增大,则a趋向于g.【点评】考查螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读,解决本题的关键知道实验的原理,知道误差产生的原因,掌握整体法在牛顿第二定律中的运用.12、(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

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