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文档简介
2027届贵州省凯里一中物理高三第一学期期中学业水平测试试题注意事项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、一条水平放置的细水管,横截面积,距地面高.水从管口以不变的速度源源不断地沿水平方向射出,水落地的位置到管口的水平距离约为.假设管口横截面上各处水的速度都相同,则每秒内从管口射出的水的体积约为A.400mL B.500mL C.600mL D.700mL2、如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块(A、B接触面竖直,此时A恰好不滑动,B刚好不下滑,已知A与B间的动摩擦因数为,A与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,与B的质量之比为A. B. C. D.3、如图所示,物块在静止的传送带上匀速下滑时,传送带突然顺时针(图中箭头所示)转动起来,则传送带转动后,下列说法正确的是()A.受的摩擦力不变B.受到的摩擦力变大C.可能减速下滑D.可能减速上滑4、如图所示,在“托球跑”趣味比赛中,若运动员沿水平面匀加速直线跑.球拍平面与水平方向的夹角为θ时,网球与球拍保持相对静止.球拍和网球的质量分别为M、m,不计摩擦力和空气阻力,重力加速度为g.则下列说法正确的是A.球拍对球的作用力太小为mgB.运动员对球拍的作用力大小为(M+m)gC.运动员的加速度大小为gtanθD.若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动5、如图,电源内阻一定,将滑动变阻器R滑片向左滑动一小段距离,理想电压表V1、V2示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,下列判断正确的是A.V2的示数减小B.电源输出功率一定在增大C.ΔU1与ΔI比值在减小D.ΔU1小于ΔU26、如图所示,水平放置的平行金属板A、B连接一恒定电压,质量相同的两个电荷M和N同时分别从极板A的边缘和两极板的正中间沿水平方向进入板间电场,两电荷恰好在板间某点相遇.不考虑电荷的重力、空气阻力和它们之间的相互作用,则下列说法正确的是()A.电荷M进入电场的初速度大小与电荷N进入电场的初速度大小一定相同B.两电荷在电场中运动的加速度相等C.电荷M的电荷量大于电荷N的电荷量D.从两电荷进入电场到两电荷相遇,电场力对电荷M做的功等于电场力对电荷N做的功二、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、如图甲所示,截面为直角三角形的木块A质量为m0,放在倾角为θ的固定斜面上,当θ=37°时,木块A恰能静止在斜面上。现将θ改为30°,在A与斜面间放一质量为m的光滑圆柱体B,如图乙所示,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则A.A与斜面之间的动摩擦因数为0.75B.A、B仍一定静止于斜面上C.若m0=m,则A受到的摩擦力大小为mgD.若m0=4m,则A受到斜面的摩擦力大小为2.5mg8、2018年2月2日,我国成功将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空,标志我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一.通过观测可以得到卫星绕地球运动的周期,并已知地球的半径和地球表面的重力加速度.若将卫星绕地球的运动看作是匀速圆周运动,且不考虑地球自转的影响,根据以上数据可以计算出卫星的()A.密度 B.向心力的大小 C.离地高度 D.线速度的大小9、如图所示,一条细线一端与地板上的物体B相连,另一端绕过质量不计的定滑轮与小球A相连,定滑轮用另一条细线悬挂在天花板上的O′点,细线与竖直方向所成角度为α,则()A.如果将物体B在地板上向右移动一点,α角将增大B.如果将物体B在地板上向右移动一点,地面对B的支持力将变小C.减小小球A的质量,α角一定增加D.悬挂定滑轮的细线的拉力一定大于小球A的重力10、如图甲所示,光滑“∠”型金属支架ABC固定在水平面里,支架处在垂直于水平面向下的匀强磁场中,一金属导体棒EF放在支架上,用一轻杆将导体棒与墙固定连接,导体棒与金属支架接触良好,磁场随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是()A.时刻轻杆对导体棒的作用力最大B.时刻轻杆对导体棒的作用力为零C.到时间内,轻杆对导体棒的作用力先增大后减小D.到时间内,轻杆对导体棒的作用力方向不变三、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)某同学利用如图甲所示的装置来验证“机械能守恒定律”。将宽度为d的挡光片(质量不计)水平固定在物体A上,将物体由静止释放,让质量较大的物体B通过细线和滑轮带着A—起运动,两光电门间的高度差为h,挡光片通过光电门1、光电门2的时间分别为t1、t2,A、B两物体的质量分别为mA、mB,已知当地的重力加速度为g。回答下列问题。(1)该同学用游标卡尺测挡光片的宽度时,测量情况如图乙所示,则挡光片的宽度d=________mm。(2)由于没有天平,不能直接测出两物体的质量,该同学找来了一个质量为m0的标准砝码和一根弹簧,将标准砝码、物体A和物体B分别静止悬挂在弹簧下端,用刻度尺测出弹簧的伸长量分别为x0、xA、xB,则A、B两物体的质量分别为mA=____,mB=____。
(3)若系统的机械能守恒,则应满足关系式12d2x(4)若保持物体A的质量mA不变,不断增大物体B的质量mB,则物体A的加速度大小a的值会趋向于____。12.(12分)用如图所示的装置验证牛顿第二定律。两个完全相同的小桶A、B内装个数不同的小砝码,每个砝码的质量均为m0。在A桶的侧壁固定一厚度为d的挡光片,在N处有一光电门(图中没画),它可以测出挡光片挡光的时间,A桶每次都从M处静止释放,M、N间的距离为h,A、B两桶及内部的砝码质量分别用mA、mB表示。(1)mA与mB之间的大小关系应为________;(2)若某次挡光片经过N处,光电门显示的时间为t,则物体的加速度为_________。(3)每次将B中的一个砝码拿到A中,测出挡光片经过光电门的时间,进而算出加速度。两桶内砝码个数之差用n表示,加速度用a表示,重力加速度为g,根据测得的数据做出的a-n图象如图所示,图象的斜率为k,则mA+mB=__________。(4)要验证加速度与质量的关系,在测了一组数据后,要测更多的数据,下列哪种办法可行_______。a.依次在两桶中加相同个数的砝码再测b.不断向A桶中加(或减)砝码再测c.将A桶中的砝码不断拿到B桶中再测d.将B桶中的砝码不断拿到A桶中再测(5)为了直观看出加速度与质量的关系,应做以下哪一图象_________。a.a-mBb.a-c.a-d.a-mA+mB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,平板A长L=5m,质量为M=5kg,放在水平桌面上,板右端与桌边相齐,在A上距其右端s=3m处放一质量为m=2kg的小物体B,已知A与B间的动摩擦因数μ1=0.1,A、B两物体与桌面间的动摩擦因数μ2=0.2,最初系统静止,现在对板A右端施一水平恒力F后,将A从B下抽出,且恰好使B停在桌右边缘,试求F的大小?(g=10m/s2)14.(16分)如图所示,光滑水平面上放着质量都为m的物块A和B,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),在A、B间系一轻质细绳固定。在短暂时间内烧断细绳,B向右运动,脱离轻弹簧一段时间后与向左匀速运动、速度为v0的物块C发生碰撞,碰后B、C立刻形成粘合体并停止运动,C的质量为2m,求:(1)B、C相撞前一瞬间B的速度大小;(2)绳被烧断前弹簧的弹性势能为多大?15.(12分)如图所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间,距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏,现在AB板间加如图(b)所示周期性的方波形电压,已知U0=1.0×102V,t=0s时刻,A板电势高于B板电势。在挡板的左侧,有大量带负电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10-7kg,电荷量q=1.0×10-2C,速度大小均为v0=1.0×104m/s,带电粒子的重力不计,则:(1)求粒子在电场中的运动时间;(2)求在t=0时刻进入的粒子打在荧光屏上的位置到光屏中心O点的距离;(3)若撤去挡板,求粒子打在荧光屏上的最高位置和最低位置到光屏中心O点的距离。
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】
根据,可得:则水平抛运动的初速度为:
流量为:A.400mL.故A符合题意.B.500mL.故B不符合题意.C.600mL.故C不符合题意.D.700mL.故D不符合题意.2、B【解析】
试题分析:对A、B整体分析,受重力、支持力、推力和最大静摩擦力,根据平衡条件,有:F=μ2(m1+m2)g①再对物体B分析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大静摩擦力,根据平衡条件,有:水平方向:F=N竖直方向:m2g=f其中:f=μ1N联立有:m2g=μ1F②联立①②解得:故选B。【考点定位】物体的平衡本题关键是采用整体法和隔离法灵活选择研究对象,受力分析后根据平衡条件列式求解,注意最大静摩擦力约等于滑动摩擦力。3、A【解析】试题分析:开始物块受到的是滑动摩擦力,大小为,皮带转动起来后,物体仍受到的是滑动摩擦力,大小仍为,因此受到的摩擦力大小方向都不变,物体仍匀速下滑,A正确,BCD错误.考点:滑动摩擦力4、C【解析】
以小球为研究对象,受力分析如图所示。可求球拍对球的作用力F=mg/cosθ,所以A错误;合外力为F合=mgtanθ=ma,可求小球的加速度为a=gtanθ,小球与运动员的加速度相同,故运动员的加速度也是gtanθ,所以C正确;把球和球拍视为一个整体,整体加速度为gtanθ,合外力(M+m)gtanθ,根据矢量三角形法则可求人对球拍的作用力为F1=(M+m)g/cosθ,所以B错误;而gtanθ>gsinθ,由题意知,小球没有沿球拍向上运动,D错误。5、D【解析】
A:滑动变阻器R滑片向左滑动,滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路总电阻变大,干路电流I减小;据U1=E-Ir可得,电源的路端电压U1增大;据I1=U1R1可得,流过R1的电流增大;据UR0=(I-I1B:当外电阻等于内电阻时,电源的输出功率最大;滑动变阻器R滑片向左滑动,滑动变阻器接入电路的阻值变大,外电阻增大,由于外电阻与内电阻的大小关系未知,电源的输出功率可能增大可能减小.故B项错误.C:电压表V1测电源的路端电压,电流表A测的是干路电流,据U1=E-Ir可得,ΔU1与ΔI比值等于电阻内阻r.故D:滑动变阻器R滑片向左滑动,电源的路端电压U1增大(ΔU1),电阻R0的两端电压减小,电阻R的两端电压增大(ΔU1),且U1=UR+UR0,所以ΔU6、C【解析】
两个电荷同时进入电场到相遇,运动时间相等;从轨迹图可以看出,电荷M的水平分位移和竖直分位移都比电荷N的大;将电荷的运动沿水平和竖直方向正交分解后根据运动学公式和牛顿第二定律联合列式分析即可.【详解】A、两个电荷水平方向都做匀速直线运动,从轨迹可以看出,电荷M的水平分位移比N的大,则有:xM>xN,故vMt>vNt,故初速度关系为vM>vN,故A错误;B、从轨迹可以看出:yM>yN,故有12aMt2>12C、根据牛顿第二定律及aM>aN,得qMEmM>qNEmN,而mMD、电场力对电荷做的功公式W=qEy,由于qM>qN,yM>yN,所以有WM>WN,即电场力对电荷M做的功大于电场力对电荷N做的功,故D错误;故选:C。本题的关键将电荷的合运动沿水平和竖直方向正交分解,然后根据运动学公式和牛顿第二定律列式进行分析.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】
A.由题意可知,当θ=37°时,木块恰能静止在斜面上,则有:μm0gcos37°=m0gsin37°解得:μ=0.75,故A正确;B.现将θ改为30°,在A与斜面间放一质量为m的光滑圆柱体B,对A受力分析,则有:f′=μN′,N′=Mgcos30°;
而F=mgsin30°
当f′<mgsin30°+Mgsin30°,则A相对斜面向下滑动
当f′>mgsin30°+Mgsin30°,则A相对斜面不滑动
因此A、B是否静止在斜面上,由B对A弹力决定,故B错误;C.若m0=m,则mgsin30°+m0gsin30°=mg;f′=μN′=0.75×m0gcos30°=mg;因f′<mgsin30°+Mgsin30°,A滑动,A受到斜面的滑动摩擦力,大小为mg,故C错误;D.若m0=4m,则mgsin30°+m0gsin30°=mg;而f′=μN′=0.75×m0gcos30°=mg;因f′>mgsin30°+Mgsin30°,A不滑动,A受到斜面的静摩擦力,大小为mgsin30°+m0gsin30°=mg,故D正确。8、CD【解析】根据题意,已知卫星运动的周期T,地球的半径R,地球表面的重力加速度g,卫星受到的外有引力充当向心力,故有,卫星的质量被抵消,则不能计算卫星的密度,更不能计算卫星的向心力大小,AB错误;由解得,而,故可计算卫星距离地球表面的高度,C正确;根据公式,轨道半径可以求出,周期已知,故可以计算出卫星绕地球运动的线速度,D正确;【点睛】解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力等于重力(忽略自转),2、万有引力提供向心力,并能灵活运用.9、AD【解析】
A.对小球A受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,有:;如果将物体B在地板上向右移动稍许,则∠AOB增加;对滑轮分析,受三个拉力,如图所示:根据平衡条件,,故一定增加,A正确;B.将物体B在地板上向右移动一小段距离,∠AOB增加,那么,拉力在竖直方向的分量减小;对物体B进行受力分析,由受力平衡可得:地面对B的支持力等于物体B的重力减去细绳拉力在竖直方向的分量,故地面对B的支持力将增大,B错误;C.减小小球A的质量,若系统仍保持平衡状态,故根据受力平衡可得:角不变,C错误;D.悬挂定滑轮的细线的拉力等于OA、OB两段细绳的合力,又有OA、OB两段细绳的拉力都为小球A的重力,那么,根据力的合成,由两力的夹角可得:合力大于小球A的重力,故由受力平衡可得:悬挂定滑轮的细线的拉力一定大于小球A的重力,D正确。10、BC【解析】
A、时刻磁感应强度的变化率为零,因此回路中的感应电流为零,导体棒受到的安培力为零,因此轻杆对导体棒的作用力为零,A项错误;B、时刻磁感应强度的变化率,则回路中的感应电流不为零,但磁感应强度为零,因此导体棒受到的安培力为零,轻杆对导体棒的作用力为零,B项正确;C、时刻杆对导体棒的作用力为零,时刻杆对导体棒的作用力也为零,到的过程中安培力不为零,因此轻杆对导体棒的作用力先增大后减小,C项正确;D、到时间内,磁感应强度增大,因此回路有收缩的趋势,导体棒受到的安培力向左,轻杆对导体棒的作用力向右,同理分析,到时间内,杆对导棒的作用力向左,D项错误.故选BC.本题考查电磁感应定律感生模型的动态分析,分析B-t图象,其斜率表示磁感应强度的变化率,要注意区分磁通量与磁通量的变化率,二者并无决定性关系,正确分析图象是解题关键.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、2.2m0xAx0m【解析】
(1)[1]挡光片的宽度:d=2(2)[2][3]由胡克定律可得:kx0=m联立可得:mA=(3)[4]物体B质量较大,B带动A一起运动,若系统机械能守恒则有:(m由于挡光片的宽度较小,则可得,物体通过挡光片时的速度大小为:v1=代入①可得:m化简可得:1(4)[4]物体B质量较大,B带动A一起运动,对于A、B系统有:(则加速度:a=保持物体A的质量mA不变,不断增大物体B的质量mB,当mB远大于mA时,mA则加速度a的值会趋向于g。12、mA>mBab【解析】
(1)[1]要使A可匀加速下落,必须满足;(2)[2]A经过N的是速度为由匀变速直线运动规律可知联立解得(3)[3]由牛顿第二定律可知即解得(4)[4]根据,要验证加速度与质量的关系,就要控制F不变,所以,只需要向A、B两桶中依次增加相同个数的砝码即可,a正确,bcd错误。故选a。(5)[5]有牛顿第二定律可知其中F为定值,所以做a-即可,b正确,acd错误。故选b。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、16N【解析】设拉力大小为F,根据牛顿第二定律,B的加速度aB=μ1g=1m/s1.
脱离A后B的加速度大小为aB′=μ1g=1m/s1
根据匀变速直线运动的公式有:a1t1-a1t1=0
a1t11+a1t11=3m
联立解得t1=1s,t1=1s.
根据aAt1−aBt1=1,t=t1=1s得,aA=1m/s1.
根据牛顿第二定律得,aA=,解得F=16N.14、(1)vB=2v0(2
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