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文档简介
2027届青岛市重点中学高三上物理期中达标检测试题注意事项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、用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若A.保持S不变,增大d,则θ变大B.保持S不变,增大d,则θ变小C.保持d不变,减小S,则θ变小D.保持d不变,减小S,则θ不变2、交通法规定“车让人”,否则驾驶员将受到处罚。若以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,有行人正在过人行横道,此时汽车的前端距停车线10m,该车刹车时的加速度大小为4m/s1.下列说法中正确的是()A.驾驶员立即刹车制动,则至少需1.15s汽车才能停止B.驾驶员立即刹车制动,则至少需1.00s汽车才能停止C.若经0.10s后才开始刹车制动,汽车前端恰能止于停车线处D.若经0.15s后才开始刹车制动,汽车前端恰能止于停车线处3、一个滑块以初速度v0从足够长的固定斜面底端沿斜面向上运动,经2t0时间返回到斜面底端,以下图像表示该滑块在此过程中速度的大小v随时间A.B.C.D.4、物体从h高处做自由落体运动,经时间t到达地面,落地速度为v,那么当物体下落时间为时,物体的速度和距离地面的高度分别是()A., B., C., D.,5、如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度v从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度为g)()A. B. C. D.6、如图,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一平面内做匀速圆周运动,则它们的()A.周期不相同B.线速度的大小相等C.角速度的大小相等D.向心加速度的大小相等二、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1kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。F随时间t变化的图线如图所示,则A.t=1s时物块的速率为1m/sB.t=2s时物块的动量大小为4kg⋅m/sC.t=3s时物块的动量大小为3kg⋅m/sD.t=4s时物块的速度为1m/s8、如图所示,物块A、B静止叠放在水平地面上,B受到大小从零开始逐渐增大的水平拉力作用。A、B间的摩擦力f1、B与地面间的摩擦力f2随水平拉力F变化的情况如图所示、已知物块A的质量m=3kg,取g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则A.两物块间的动摩擦因数为0.2B.当0<F<4N时,A、B保持静止C.当4N<F<12N时,A、B发生相对运动D.当F>12N时,A的加速度随F的增大而增大9、两水平平行金属板连接在如图所示的电路中,板长为L间距d,在距板右端2L处有一竖直光屏,D为理想二极管(具有单向导电性)。让一带电量为q、质量为m的粒子从两板左端连线的中点O以水平速度v0射入板间,粒子飞出电场后垂直打在屏上。则A.电场强度大小为3mg/qB.质点在板间运动的过程中与它从板右端运动到屏的过程中速度变化相同C.若仅将滑片P下移,再让该粒子从O点以v0水平射入,粒子打D.若仅将板间距增大,再让该粒子从O点以v0水平射入,10、如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述竖直方向的运动:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)。上后,随跳板一同向下做变速运动到达最低点(B位置),跳板始终在弹性限度内。在运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程中,忽略空气阻力,下列说法正确的是A.在最低点时,运动员所受的合外力为零B.在最低点时,运动员、跳板、地球组成的系统势能最大C.在此过程中,运动员所受重力做的正功小于跳板的作用力对她做的负功D.在此过程中,跳板对运动员始终做负功,运动员的动能一直在减小三、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)某同学设计了用光电门传感器探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m的关系.(1)如图1所示,在小车上固定宽度为l的挡光片,将两个光电门传感器固定在相距为d的轨道上,释放小车,传感器记录下小车经过光电门1和光电门2的时间分别为、,可以测得小车的加速度a=____________(用题中的符号l、d、、表示).(2)该同学多次重复测量,作出a—F图,如图2所示,发现该图线不通过坐标原点,其原因可能是__________;此图线的BC段明显偏离直线,其原因可能是__________.A.平衡摩擦力时,轨道右端垫的过高B.轨道保持了水平状态C.所用小车的质量太大D.所挂钩码的总质量太大12.(12分)某实验小组研究一物体做匀变速直线运动规律的实验,得到一条纸带其清晰部分如图所示。已知纸带上的计数点为每2个计时点取一个计数点,其中测得S1=3.20cm,S2=4.01cm,S3=4.80cm,S4=5.61cm,所用电源的频率为50Hz,则打计数点B时物体的速度大小vB=____,物体的加速度大小a=____(计算结果均保留2位有效数字)。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,在质量为kg的重物上系着一条长30cm的细绳,细绳的另一端连着一个轻质圆环A,圆环A套在水平的棒上可以滑动,环与棒间的动摩擦因数为0.75,另有一条细绳,在其一端跨过光滑定滑轮,定滑轮固定在距离圆环50cm的地方,当细绳的端点挂上重物G,而圆环A将要开始滑动时,(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,(g取10m/s2)试问:(1)圆环A受到的摩擦力方向?(2)角多大?(3)长为30cm的细绳的拉力是多少?14.(16分)如图所示,倾角为37°的斜面长l=1.9m,在斜面底端正上方的O点将一小球以v0=3m/s的速度水平抛出,与此同时由静止释放斜面顶端的滑块,经过一段时间后,小球恰好能够以垂直于斜面的速度在斜面P点处击中滑块。(小球和滑块均可视为质点,重力加速度g取9.8m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:(1)抛出点O离斜面底端的高度;(2)滑块与斜面间的动摩擦因数μ。15.(12分)在物理学中,常常用等效替代、类比、微小量放大等方法来研究问题,如在牛顿发现万有引力定律一百多年后,卡文迪许利用微小量放大法由实验测出了万有引力常量G的数值,如图所示是卡文迪许扭秤实验示意图。卡文迪许的实验常被称为是“称量地球质量”的实验,因为由G的数值及其他已知量,就可计算出地球的质量,卡文迪许也因此被誉为第一个称量地球的人。(1)若在某次实验中,卡文迪许测出质量分别为m1、m2相距为r的两个小球之间引力的大小为F,求万有引力常量G;(2)若已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,万有引力常量为G,忽略地球自转的影响,请推导出地球质量M;(3)取万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,地球质量M=6.0×1024kg,月球质量m=7.3×1022kg,月地距离r=3.8×105km,计算月球和地球之间的万有引力大小。(结果保留一位有效数字)
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】
AB、电容器所带电荷量Q不变,由可知不变,增大d,则变小,而由可得电容器的电压U变大,从而使得静电计的电压U变大,其指针的偏角θ变大,故A正确、B错误;CD、同理可知保持d不变,减小S,则变小,而由可得电容器的电压U变大,使得静电计的电压U变大,其指针的偏角θ变大,故选项C、D均错误.故选:A.2、D【解析】
AB.减速所需时间为故AB错误;CD.根据速度位移公式可知,减速运动的位移为匀速运动的时间为故若经0.15s后才开始刹车制动,汽车前端恰能止于停车线处,故C错误,D正确。故选D。3、B【解析】由题意知,上升过程加速度a1=g(sinθ+μgcosθ),下滑过程加速度a2=g(sinθ-μgcosθ),升过程加速度a1大于下滑过程加速度4、C【解析】
根据v=gt,可知在和t末的速度比为1:3,所以末的速度为,根据公式可知,在和t末的速度比为1:9,所以内的位移为,此时距离地面的高度为,故C正确。故选C。5、B【解析】
根据动能定理得出物块到达最高点的速度,结合高度求出平抛运动的时间,从而得出水平位移的表达式,结合表达式,运用二次函数求极值的方法得出距离最大时对应的轨道半径.【详解】设半圆的半径为R,根据动能定理得:−mg•2R=mv′2−mv2,离开最高点做平抛运动,有:2R=gt2,x=v′t,联立解得:,可知当R=时,水平位移最大,故B正确,ACD错误.故选B.本题考查了动能定理与圆周运动和平抛运动的综合运用,得出水平位移的表达式是解决本题的关键,本题对数学能力的要求较高,需加强这方面的训练.6、C【解析】小球做圆周运动的向心力由重力和绳子拉力的合力提供,绳与竖直方向的夹角为θ,对小球受力分析有:在竖直方向有:Tcosθ−mg=0①在水平方向有:Tsinθ=ma==②由①②得:mgtanθ=ma==因为小球在同一平面内做圆周运动,则由题意知,小球圆周运动半径r=htanθ,其中h为运动平面到悬点的距离。AC、运动的角速度ω=,角速度与夹角θ无关,都相同。根据T=2π/ω知,周期相同,故A错误,C正确;B、运动的线速度,知转动半径不同θ不同,线速度不同,B错误;D、向心加速度a=gtanθ,向心加速度不同,故D错误。故选:C.点睛:抓住小球圆周运动的向心力由重力和绳的拉力的合力提供,且在同一平面内做匀速圆周运动,由受力分析确定.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、BC【解析】
F~t图像的面积表示力的冲量A.在第1s内由动量定理有代入数据可得,A错误B.前2s内由动量定理有代入数据可得,B正确C.,由动量定理可得代入数据可得,C正确D.,由动量定理可得代入数据可得,D错误8、AB【解析】
A.由图中可知,A、B之间的滑动摩擦力为6N,故摩擦因数为A正确;B.有图中可知,当0<F<4N时,A、B之间的摩擦力为0,故A、B保持静止状态,B正确;C.当F>12N时,A、B之间的摩擦力为滑动摩擦力,故当F>12N时,A、B发生相对滑动,C错误;D.当F>12N时,A受到的滑动摩擦力不变,故其加速度不在变化,D错误;故选AB。9、AD【解析】
质点先在电场和重力场的复合场中做类平抛运动,要垂直打在M屏上,离开出场后,质点一定打在光屏的上方,做斜上抛运动,质点从离开电场后到垂直打在M屏上过程是平抛运动的逆运动,采用运动的分解方法可知,分析质点类平抛运动与斜上抛的关系,确定加速度关系,求出板间场强;【详解】A、粒子先在水平放置的两平行金属板间做类平抛运动,要垂直打在M屏上,离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动。否则,粒子离开电场后轨迹向下弯曲,粒子不可能垂直打在M板上。粒子在板间的类平抛运动和离开电场后的斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都等于v0,而且v0方向水平,粒子垂直打在M板上时速度也水平,根据粒子的轨迹弯曲方向可知两个过程粒子的合力方向相反,加速度方向相反,则速度变化量方向相反,粒子的轨迹如图所示:
设粒子在板间运动的过程中加速度大小为a,则有粒子离开电场时竖直分速度大小vy=at1=qE-mgm⋅lC、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压要减小,电量要减小,由于二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,电量不变,板间电压不变,所以质点的运动情况不变,再让该质点从O点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上,故C错误;
D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器电容减小,由C=QU知U不变,电量要减小,但由于二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,电量不变,根据推论可知板间电场强度不变,所以质点的运动情况不变,再让该质点从O点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上,故本题关键抓住两个运动轨迹的特点,巧用逆向思维分析电场外质点的运动情况,要知道运动的合成与分解是研究曲线运动的常用方法,要灵活运用。10、BC【解析】
A.刚接触跳板时弹力小于重力,运动员加速下降,随着弹力增加,加速度减小;在后阶段弹力大于重力,运动员减速下降到最低点,则在最低点时,运动员所受的合外力向上,不为零,选项A错误;B.因在整个过程中,只有重力和弹力对运动员做功,则运动员、跳板、地球组成的系统的机械能守恒,则最低点时,动能最小,则系统的势能最大,选项B正确;C.在此过程中,运动员的动能减小,则根据动能定理可知,运动员所受重力做的正功小于跳板的作用力对她做的负功,选项C正确;D.在此过程中,跳板对运动员始终做负功,运动员的动能先增加后减小,选项D错误;故选BC.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、BD【解析】
(1)数字计时器记录通过光电门的时间,由位移公式计算出物体通过光电门的平均速度,用该平均速度代替物体的瞬时速度,故在遮光条经过光电门时滑块的瞬间速度为:以及根据匀变速直线运动的速度位移公式;
计算得出
(2)线性图象不通过坐标原点,当力达到一定值时才开始有加速度,则说明操作过程中可能是没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不足.此图线的BC段明显偏离直线,其原因是所挂钩码的总质量太大,小车受到的拉力不再近似等于砝码的重力导致的,故选D故本题答案是:(1).(2).B(3).D常用仪器的读数要掌握,这是物理实验的基础.处理实验时一定要找出实验原理,根据实验原理我们可以寻找需要测量的物理量和需要注意的事项.
利用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力.
实验用控制变量法,本实验只有在满足平衡摩擦力和小车质量远大于砂和砂桶质量的双重条件下,才能用砂和砂桶重力代替小车所受的合力!12、5.0【解析】
(1)[1].打点计时器所接低压交流电源的频率为50赫兹,故每隔0.02s打一次点;每2个计时点取一个计数点,故相邻两计数点间的时间间隔T=0.04s;
根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上B点时小车的瞬时速度大小为:(2)[2].根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:
为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:代入
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