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文档简介
2027届安徽省合肥市肥东县高级中学高三上物理期中综合测试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、简谐运动的物体,在返回平衡位置过程中,变大的物理量是A.动能 B.回复力 C.位移 D.机械能2、小明家驾车去旅游.行驶到某处见到如图所示的公路交通标志,下列说法正确的是A.此路段平均速度不能超过60km/hB.此处到宜昌的位移大小是268kmC.此路段平均速率不能低于60km/hD.此路段瞬时速度不能超过60km/h3、如图所示,矩形滑块由材料不同的上下两层粘合而成,它静止于光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射向滑块。若射击下层,子弹刚好不射出;若射击上层,则子弹刚好能射穿一半厚度,上述两种情况相比较()A.子弹和滑块的最终速度不同B.滑块对子弹的阻力不一样大C.子弹对滑块做功不一样多D.系统产生的热量不一样多4、图中重物的质量为m,轻细线AO和BO的A、B端是固定的.平衡时AO是水平的,BO与水平面的夹角θ.AO的拉力F1和BO的拉力F2的大小是A.F1=mgcosθB.F1=mgcotθC.F2=mgsinθD.F2=mgcosθ5、一根自然长度为L0的轻质弹簧一端固定在竖直墙面上,另一端在水平拉力F作用下整体伸长了L.如果研究其中自然长度为的一小段,则它受到的弹力大小及伸长量分别为()A., B.F, C.F, D.,6、如图所示为用绞车拖物块的示意图.拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块.已知轮轴的半径,细线始终保持水平;被拖动的物块初速度为零,质量,与地面间的动摩擦因数;轮轴的角速度随时间t变化的关系是,,g取,以下判断正确的是A.物块的加速度逐渐增大B.细线对物块的拉力逐渐增大C.前2秒,细线对物块做的功为2JD.,细线对物块的拉力的瞬时功率为12W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、下列说法正确的是()A.一定质量的100℃的水吸收热量后变成100℃的水蒸气,系统的内能保持不变B.对某物体做功,可能会使该物体的内能增加C.实际气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积D.一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同E.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功8、如图所示,水平面内有A、B、C、D、E、F六个点,它们均匀分布在半径为R=2cm的同一圆周上,空间有一方向与圆平面平行的匀强电场.已知A、C、E三点的电势分别为φA=(2-3)VA.将电子沿圆弧从D点移到F点,静电力先做正功再做负功,B.电场强度的大小为100V/mC.该圆周上的点电势最高为4VD.电场强度的方向由A指向D9、关于自由落体运动的加速度g,下列说法正确的是A.同一地点轻重不同的物体的g值一样大 B.北京地面的g值比上海地面的g值略大C.g值在赤道处大于在南北两极处 D.g值在地面任何地方都一样10、倾角为的三角形斜面体固定在水平面上,在斜面体的底端附近固定一挡板,一质量不计的的弹簧下端固定在挡板上,其自然长度时弹簧的上端位于斜面体上的O点.质量分别为4m、m的物块甲和乙用一质量不计的细绳连接,且跨过固定在斜面体顶端的光滑定滑轮,如图所示.开始物块甲位于斜面体上的M处,且MO=L,滑块乙开始距离水平面中足够高,现将物块甲和乙由静止释放,物块甲沿斜面下滑,当滑块将弹簧压缩到N点时,滑块的速度减为零,.已知物块甲与斜面体之间的动摩擦因数为,重力加速度取,忽略空气的阻力,整个过程细绳始终没有松弛.且乙未碰到滑轮,则下列说法正确的是()A.物块由静止释放到斜面体上N点的过程,物块甲先匀加速直线运动紧接着匀减速直线运动到速度减为零B.物块甲在与弹簧接触前的加速度大小为C.物块甲位于N点时,弹簧所储存的弹性势能的最大值为D.物块甲位于N点时,弹簧所储存的弹性势能的最大值为三、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)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像,图中力传感器可直接显示绳中拉力大小,他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示.(1)图线________是在轨道左侧抬高,成为斜面情况下得到的(选填“1”或“2”);要想使得该图线过原点应______轨道的倾角(填“增大”或“减小”)(2)滑块和位移传感器发射部分的总质m=_______kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=_______.(g=10m/s2)(3)实验中是否要满足,滑块和位移传感器发射部分的总质量远远大于重物质量的条件?____.12.(12分)某同学要探究一个弹簧压缩一定长度时具有的弹性势能大小,实验室提供了一个弹簧测力计、刻度尺、物块、方木板.实验步骤如下:①将物块放在水平木板上,弹簧测力计左端固定在水平桌面上,另一端勾住物块,如图所示;②水平拖动木板,读出弹簧秤测力计示数F;③如图所示,固定木板,将弹簧左端固定在木板上,弹簧自由伸长到O点,用物块压缩弹簧到A点,无初速释放滑物块,物块停在木板上的B点,记录此位置.(1)为测量此次弹簧压缩时储存的弹性势能,需要用刻度尺测出_______(填写物理量及符号).(2)弹簧具有的弹性势能EP=____________(用所测物理量的符号表示)(3)在步骤②中若这位同学加速拉动木板对实验结果__________(填“有”或“无”)影响.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)如图甲所示,可视为质点的A、B两物体置于一静止长纸带上,纸带左端与A、A与B间距均为d=0.5m,两物体与纸带间的动摩擦因数均为μ1=0.1,与地面间的动摩擦因数均为μ2=0.2,现以恒定的加速度a=2m/s2向右水平拉动纸带,重力加速度g取10m/s2,求:(1)A、B两物体在纸带上的滑动时间.(2)两物体A、B均停止在地面上后之间的距离.(3)在图乙的坐标系中定性画出A、B两物体的v-t图象.14.(16分)如图所示,有一条沿顺时针方向匀速传送的传送带,恒定速度v=4m/s,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1kg的小物块轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F=10N,经过一段时间,小物块上到了离地面高为h=2.4m的平台上.已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).问:(1)物块从传送带底端运动到平台上所用的时间?(2)若在物块与传送带达到相同速度时,立即撤去恒力F,计算小物块还需经过多少时间离开传送带以及离开时的速度?15.(12分)图是离心轨道演示仪结构示意图.光滑弧形轨道下端与半径为R的光滑圆轨道相接,整个轨道位于竖直平面内.质量为m的小球从弧形轨道上的A点由静止滑下,进入圆轨道后沿圆轨道运动,若小球通过圆轨道的最高点时对轨道的压力与重力等大.小球可视为质点,重力加速度为g,不计空气阻力.求:(1)小球运动到圆轨道的最高点时速度的大小;(2)小球开始下滑的初始位置A点距水平面的竖直高度h;(3)小球从更高的位置释放,小球运动到圆轨道的最低点和最高点时对轨道的压力之差.
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、A【解析】简谐运动的物体,在返回平衡位置过程中,变大的物理量是速度,动能;而回复力、位移减小;机械能不变,选项A正确,BCD错误;故选A.2、D【解析】试题分析:公路交通标志上表示的是从云阳到宜昌路段,汽车行驶的最高速度不能超过60km/h,即此路段瞬时速度不能超过60km/h。故选D考点:瞬时速度点评:公路交通限速标志指的是行驶过程中的最高速度的上限,汽车行驶时不能超过此速度,这里的行驶速度指的是瞬时速度。3、B【解析】
A、两种情况最终都相对静止而共速,根据动量守恒mv=(m+M)v共知,最后滑块获得的速度(最后滑块和子弹的公共速度)是相同的,故AD、子弹嵌入下层或上层过程中,系统产生的热量都等于系统减少的动能,而子弹减少的动能一样多(子弹初末速度分别相等);滑块能加的动能也一样多,则系统减少的动能一样,故系统产生的热量Q=f⋅Δx=12mvB、系统产生的热量Q=f⋅Δx一样多,由于子弹相对滑块的位移两次是不相同的,所以子弹和滑块间的阻力不一样大;故B正确.C、滑块获得的动能是相同的,根据动能定理,滑块动能的增量等于子弹做的功,所以两次子弹对滑块做的功一样多;故C错误.故选B.本题的关键是用动量守恒知道子弹只要留在滑块中,他们的最后速度就是相同的;这是一道考查动量和能量的综合题.4、B【解析】
以结点为研究对象,分析受力情况,受三根细线的拉力,重物对O点的拉力等于mg.根据平衡条件得知,mg与的合力与大小相等、方向相反,作出力的合成如图:由图可得:F1=mgcotθ,F2=mgsin故选:B5、B【解析】
整个弹簧的伸长量为L.轻质弹簧内部张力处处相等,对于自然长度为L0/n的一小段,受到的弹力大小为F,伸长量为L/n,故B正确,ACD错误.故选:B6、D【解析】
A、由题意知,物块的速度v=ωR=2t×0.5=1t,又v=at,故可得a=1m/s2,则物体做匀加速直线运动,选项A错误.B、由牛顿第二定律可得物块所受合外力F=ma=1N,F=T-f,地面摩擦阻力f=μmg=0.5×1×10=5N,故可得物块受力绳子拉力T=f+F=5+1=6N,故B错误.C、物体在2s内的位移,则拉力做功为,故C错误.D、物体在2s末的速度为,则拉力的瞬时功率为;D正确.故选D.本题关键根据绞车的线速度等于物块运动速度从而求解物块的加速度,根据牛顿第二定律求解.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】
A.水变成水蒸气,分子平均动能不变,但由于体积增大,分子间距离增大,由于气体分子间间距接近,故在变化过程中分子力做负功,分子势能增大,故内能增加,从宏观来看,水变成水蒸气需要吸热,内能也是增加的,故A错误;B.做功和热传递均可以改变物体的内能,故对物体做功内能可能增加,可能减少,故B正确;C.气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积,故C正确;D.由热力学第零定律,两系统达到热平衡的条件为温度相同,故D正确;E.由热力学第二定律,功可以全部转化为热,而热量也可以全部转化为功,但要引起其他方面的变化,故E错误;故选BCD。8、ABC【解析】AE中点G的电势φG=φA+φE2=(2+3)+(2-3
EA两点间的电势差为U=(2+3)−(2−3)=23V,EA两点间的距离d=2Rsin60°=2×2×32cm=23cm;电场强度的大小E=Ud=23V23×10-2m=100V/m,故B正确;顺着电场线电势降低,H点电势最高,U=Ed,REG=U点睛:此题考查电势差与电场强度的关系,在匀强电场中平行线段两端的电势差之比等于距离之比,可以求得其他点的电势.并且电场线与等势线垂直,可以确定电场强度的方向.9、AB【解析】A、在同一地点,轻、重物体的重力加速度g相同,故A正确;BCD、在地球表面,随纬度的升高,重力加速度增大,北京地面的g值比上海地面的g值略大,在赤道处的g值小于在南北两极处的g值,故B正确,CD错误;故选AB.10、BD【解析】A、释放甲、乙后,物块甲沿斜面加速下滑,当与弹簧接触时,开始压缩弹簧,弹簧产生沿斜面向上的弹力,但此时弹力小于物块甲沿斜面向下的作用力,故物块甲做加速度减小的加速运动,当把弹簧压缩到某一位置时,物块甲沿斜面受力平衡,速度达到最大,之后弹力大于物块甲沿斜面向下的作用力,物块甲做减速运动,A错误;B、物块甲沿斜面租受自身重力沿斜面分力、物块乙对其沿斜面的拉力mg和斜面体对物块甲的摩擦力,根据牛顿第二定律,沿斜面方向则有:,解得正确;C、D、以物块甲和乙为研究对象,从M点运动取N点,在N点弹簧压缩最短,弹性势能达最大,物块甲和乙从M点运动到N点,由动能定理,得,解得,由弹力做的功等于弹性势能的变化,即错误,D正确.故选BD.【点睛】解决本题有两个关键:一是正确分析物块的受力情况,判断其运动情况.二是明确能量是如何转化的,运用牛顿第二定律和能量守恒定律进行解答.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、①减小1.51.2否【解析】
(1)[1]由图象①可知,当F=1时,a≠1.也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高.所以图线①是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;[2]要想使得该图线过原点,即当有合力F时,才会产生加速度a,因此应减小轨道的倾角;(2)[3][4]根据得所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数.由图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=2,所以滑块和位移传感器发射部分的总质量m=1.5kg由图形b得,在水平轨道上F=1N时,加速度a=1,根据牛顿第二定律得F-μmg=1解得μ=1.2(3)[5]滑块和位移传感器发射部分受到的拉力由力传感器得出,实验过程中不需要控制滑块和位移传感器发射部分的总质量远远大于重物质量.12、AB间的距离无【解析】
(1)水平拖动木板时物块处于平衡,有,而压缩弹簧到A位置释放到B点停下,有弹力做正功和滑动摩擦力做负功,故根据动能定理,则需要测量出摩擦力做功的位移,即测量AB间的距离x.(2)由弹力做功等于弹性势能的变化有:,联立得.(3)步骤②若加速拉动木板,物块仍然在弹簧弹力和滑动摩擦力的作用下处于平衡,测量滑动摩擦力无误差,故对实验结果无影响.对单个物体的运动过程,首先考虑动能定理,牵扯弹簧的弹力做功时,考虑机械能守恒或功能关系或能量守恒.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)t1=1s,t2=s(2)x=1.25m(3)【解析】
由题意可知考查牛顿第二定律的应用,结合运动学公式分析计算可得。【详解】(1)两物体在纸带上滑动时均有μ1mg=ma1当物体A滑离纸带时a1t12-a1t12=d物体B滑离纸带时at22-a1t22=2d由以上两式可得t1=1st2=s(2)物体A离开纸带时的速度v1=a1t1两物体在地面上运动时均有μ2mg=ma2物体A从开始运动到停在地面上过程中的总位移物体B离开纸带时的速度v2=a1t2物体B从开始运动到停在地面上过程中的总位移两物体A、B最终停止时的间距x=x2+d-x1由以上各式可得x=1.25m.(3)如图所示AB在滑离纸带前做匀加速运动,滑离纸带后在地面上做匀减速运动,根据牛顿第二定律求出两个阶段的加速度,运用运动学公式求得各自的位移,再求二者的距离。
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