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文档简介
2027届江苏省常州市前黄高中高三物理第一学期期中综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、以下说法正确的是A.电流的定义式是B.我们从教学楼一楼爬到5楼、6楼,楼梯台阶对我们的支持力做了正功C.库仑发现了电荷间相互作用的规律,并由此提出了“场”的概念D.洛伦兹力总是不做功的2、物体在恒定的合力F作用下,做直线运动,在时间△t1内速度由0增大到v,在时间△t2内速度由v增大到2v,设F在△t1内做功是W1,冲量是I1,在△t2内做的功是W2,冲量是I2,那么()A., B.,C., D.,3、为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示.当此车减速上坡时(仅考虑乘客与水平面之间的作用),则乘客()A.受到向后(水平向左)的摩擦力作用 B.处于超重状态C.不受摩擦力的作用 D.所受合力竖直向上4、在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,A、V为理想电流表和电压表.在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是A.电压表示数变小B.电流表示数变小C.电容器C所带电荷量增多D.a点的电势降低5、质量分别为m=1kg和M=2kg的物块A和B叠放在光滑水平桌面上,两物块均处于静止状态,从某时刻开始,对物块B施加一水平推力F,已知推力F随时间t变化的关系为F=6t(N),两物块之间的动摩擦因数为μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,下列结论正确的是()A.两物块刚发生相对运动时的速度为1m/sB.从施加推力F到两物块刚发生相对运动所需的时间为sC.从施加推力F到两物块刚发生相对运动两物块的位移为0.5mD.从施加推力F到两物块刚发生相对运动F的冲量为6N·s6、一质量为m的人站在电梯中,电梯由静止竖直向上做匀加速运动时,电梯的加速度为。人随电梯上升高度H的过程中,下列说法错误的是(重力加速度为g)()A.人的重力势能增加mgHB.人的机械能增加mgHC.人的动能增加mgHD.人对电梯的压力是他体重的倍二、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,在竖直平面内有一光滑水平直轨道与半径为R的光滑半圆形轨道在半圆的一个端点B相切,可视为质点的小球从A点通过B点进入半径为R的半圆,恰好能通过半圆的最高点M,从M点飞出后落在水平面上,不计空气阻力,则A.小球到达M点时的速度大小为0B.小球在A点时的速度为C.小球落地点离B点的水平距离为2RD.小球落地时的动能为8、图中为一理想变压器,原副线圈的总匝数比为1:2,其原线圈与一电压有效值恒为的交流电源相连,P为滑动触头.现令P从均匀密绕的副线圈最底端开始,沿副线圈缓慢匀速上滑,直至“”的白炽灯L两端的电压等于其额定电压为止.表示副线圈两端的总电压,表示灯泡两端的电压,用表示流过副线圈的电流,表示流过灯泡的电流,(这里、、、均指有效值).下列4个图中,能够正确反映相应物理量的变化趋势的是A.B.C.D.9、如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角的关系,将某一物体每次以不变的初速率v0沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角,实验测得x与斜面倾角θ的关系如图乙所示,g取10m/s2,根据图象可求出()A.物体的初速率v0=3m/sB.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.75C.取不同的倾角,物体在斜面上能达到的位移x的最小值xmin=1.44mD.当某次=30°时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑10、将一足够长的木板固定在水平面上,倾角为,将一铁块由长木板的底端以一定的初速度冲上木板,经过一段时间铁块的速度减为零,该过程中的速度随时间的变化规律如图所示,已知,重力加速度取.则()A.长木板与铁块之间的动摩擦因数为0.5B.铁块沿长木板上滑的最大距离为3.6mC.铁块沿长木板下滑时的加速度大小为D.铁块滑到长木板底端时的速度大小为三、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)为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图1所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线的拉力F大小等于力传感器的示数.让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t,改变重物质量来改变细绳拉力大小,重复以上操作5次,得到下列表格中5组数据.次数a/(m⋅F/N11.00.7622.00.9933.01.2344.01.5055.01.76(1)若测得两光电门之间距离为d=0.5m,运动时间t=0.5s,则a=______m/s(2)依据表中数据在如图2中画出a-F图象.(3)由图象可得滑块质量m=______kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=______.g=10m/s12.(12分)某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:A.直流电源(6V,内阻不计)B.电流表G(满偏电流3mA,内阻)C.电流表A(,内阻未知)D.滑动变阻器R(,5A)E.滑动变阻器Rˊ(,)F.定值电阻R0(阻值)G.开关与导线若干(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示).(画在方框内)_____(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用_____.(填写器材序号)(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为_____,R3接入电路的阻值为_____(结果保留两位有效数字).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x=0处的质点O在垂直于x轴方向上做简谐运动,形成沿x轴正方向传播的机械波。在t=0时刻,质点O开始从平衡位置向上运动,经0.4s第一次形成图示波形,P是平衡位置为x=0.5m处的质点。①位于x=6m处的质点B第一次到达波峰位置时,求位于x=2m处的质点A通过的总路程。②若从图示状态开始计时,至少要经过多少时间,P点通过平衡位置向上运动?14.(16分)传送带以恒定速率v=4m/s顺时针运行,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(小物品可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F=10N拉小物块,经过一段时间物块被拉到离地高为H=1.8m的平台上,如图所示.已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)物块在传送带上运动的时间;(2)若在物块与传送带速度相等的瞬间撤去恒力F,则物块还需多少时间才能脱离传送带?15.(12分)如图甲所示,木块A和长木板B叠放在水平地面上,假定木板与地面之间、木板和木板之间的最大静摩擦力都和滑动摩擦力相等,用一水平力F作用于B,A、B的加速度与F的关系如图乙所示,重力加速度g取;,求:(1)A、B间的动摩擦因数,B与地面间的动摩擦因数;(2)A的质量m,B的质量M.
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:电流的定义式是,A错误;我们从教学楼一楼爬到5楼、6楼,楼梯台阶对我们的支持力做不做功,B错误;库仑发现了电荷间相互作用的规律,但没有提出“场”的概念,C错误;洛伦兹力总是不做功的,D正确。考点:本题考查电流、功、场。2、D【解析】
根据动能定理研究功的关系,根据动量定理研究冲量的关系.【详解】根据动能定理:,,则.根据动量定理:,,知,故D正确,ABC错误.根据动能的变化由动能定理求合力的功、根据动量的变化由动量定理求合力的冲量是这两大定理基本的应用.3、A【解析】
AC.当减速上坡时,乘客加速度沿斜面向下,乘客有水平向左的分加速度,而静摩擦力必沿水平方向,所以受到向后(水平向左)的摩擦力作用,故A正确,C错误.B.当减速上坡时,整体的加速度沿斜面向下,乘客具有向下的分加速度,所以根据牛顿运动定律可知乘客处于失重状态,故B错误;D.由于乘客加速度沿斜面向下,根据牛顿第二定律得所受力的合力沿斜面向下,故D错误.4、D【解析】
在滑动变阻器的滑动触头P自a端向b端滑动的过程中,R3接入电路的电阻减小,电路外电阻减小,据闭合电路欧姆定律分析干路电流如何变化,再据欧姆定律分析电阻R1两端电压的变化,可知电压表读数的变化.分析并联部分电压的变化,可知电容器的电压如何变化,电容器所带电量的变化.由并联部分电压的变化及电源的负极接地,可分析a点的电势如何变化.用并联部分电压的变化,得出流过R2的电流如何变化,结合干路电流的变化,分析电流表示数的变化.【详解】A:滑动变阻器的滑动触头P自a端向b端滑动的过程中,R3接入电路的电阻减小,电路外电阻减小,干路电流增大,电阻R1两端电压增大,电压表示数增大.故A项错误.BC:干路电流增大,并联部分电压减小,电容器两板间电压减小,电容器C所带电荷量减小.并联部分电压减小,流过R2的电流减小,又干路电流增大,则流过电流表的电流增大,电流表示数变大.故BC两项错误.D:外电路中顺着电流方向,电势降低,则,b点电势为零,并联部分电压减小,则a点的电势降低.故D项正确.电路动态分析问题,按局部到整体,再对局部分析各元件上电压或电流的变化.灵活应用闭合电路的欧姆定律,电动势、路端电压和内电压关系,串并联电路的电压电流关系是解决动态电路的关键.5、A【解析】AB.当m达到最大静摩擦力时,m相对M发生相对滑动;则此时m的加速度为:a=μg=0.2×10=2m/s2;则对整体受力分析可知,F=(m+M)a=3×2=6N=6t,则可知发生相对运动的时间为1s,F是均匀增加的,,对整体由动量定理可得:;解得:v=1m/s,故A正确,B错误;C.若物体做匀加速直线运动,则1s内的位移x=vt/2=0.5m;而物体做的是变加速直线运动,故位移不是0.5m;故C错误;D.由动量定理可知,I=(M+m)v=3N⋅s;故D错误;故选A.6、C【解析】电梯上升高度H,则重力做负功,重力势能增加mgH,A正确;人受力分析,根据牛顿第二定律可知,解得,支持力方向竖直向上,故做正功,支持力做的功等于人的机械能增加量,故人的机械能增加,而重力势能增加mgH,所以动能增加,B正确C错误;根据牛顿第三定律可知,人对电梯底部的压力为,即人对电梯的压力是他体重的倍,D正确.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.小球恰好通过最高点,重力恰好提供向心力解得故A错误;B.由动能定理得可得故B正确;C.小球离开最高点后做平抛运动x=vt解得x=2R故C正确;D.小球平抛过程解得故D正确;故选BCD.8、CD【解析】
A.变压器的电压与匝数成正比,原线圈和副线圈的总的匝数是不变的,输入的电压也不变,所以副线圈的总电压的大小也不变.故A不符合题意.BD.表示流过副线圈的电流I1,和表示流过灯泡的电流I2,大小是相等的,但是灯泡的电阻随着温度的增加而变大,所以电流随着电压的增大的程度逐渐减小.故B不符合题意,D符合题意.C.由于P从均匀密绕的副线圈最底端开始,沿副线圈缓慢匀速上滑,所以副线圈的有效的匝数逐渐的增加,即副线圈的电压也是逐渐的增加,所以灯泡的电压也也是逐渐增加的.故C符合题意.9、BC【解析】
AB.由图可知,当斜面的倾角为90°时,位移为1.80m;则由竖直上抛运动规律可知;解得当时,由动能定理可得解得A正确B错误;C.根据动能定理得解得式中有当,即时;此时位移最小,,C正确;D.若时,物体受到的重力的分力为,摩擦力一般认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力;故小球达到最高点后,不会下滑,D错误.故选BC。10、AD【解析】A、由铁块上滑过程的速度—时间图线,可知铁块上滑时的加速度大小为,对铁块受力分析,根据牛顿第二定律可得,代入数据解得,A正确;B、由速度时间图象可知,铁块沿长木板上滑的最大距离为,B错误;C/铁块沿长木板下滑时,由牛顿第二定律,代入数据可解得,C错误;D、由运动学公式,代入数据解得,D正确故选AD.【点睛】动力学的两类问题:一是已知受力情况分析运动的规律;二是已知运动情况分析受力满足的条件.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、4.00.25
0.2【解析】
(1)根据运动学公式x=12at2得a=2xt2=2×0.5(0.5)2=4.0m/s2;
(2)依据表中数据运用描点法作出图象:
(3)根据F-μmg=ma得a=Fm-μg,所以滑块运动的加速度a和所受拉力12、D
104【解析】
(1)描绘灯泡的伏安特性曲线,电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;由题意可知,没有电压表,需要用已知内阻的电流表G与定值电阻R0串联测电压,灯泡电阻R=U2/P=14.4Ω,电压表内阻为10+1990=2000Ω,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,电路图如图所示:(2)为方便实验操作,同时分压接法时,要求用小电阻,故滑动变阻器应选D.(3)两元件串联,流过它们的电流始图相等,电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,说明它们的电压和电流相等,由图乙可知,此时电阻两端的电压为U=2.5V,I=0.25A,根据欧姆定律得:R1=U/I=2.5V/0.25A=10Ω.根据串并联电路特点,可知,此时流过R3的电流为:I′=2I=0.5A,两端的电压为:U′=E-U=6V-2.5V=3.5V;R3接入电阻的阻值为:R3=(E-2U)/I=(6-2×2.5)/0.25=4.0Ω;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、①25cm;②0.5s【解析】
①结合题图可分析出,该机械波的传播周期为T=0.8s,波长为λ=4m,振幅A=5cm,该机械波的波速为:v=由图可知,此时波峰在x=1m处,当波峰传播到x=6m处的B点时,波向前传播的距离为:Δx=5m,所以质点B第一次到达波峰位置所需要的时间:Δt=解得Δt=1.0s由题意知,当质点B第一次到达波峰位置时,质点A恰好振动了5个四分之一个周期,所以质点A通过的总路程为:s=5A=25cm②若从图示状态开始计时,要使P点通过平衡位置向上运动,波向右传播的距离为Δx=2m+0.5m=2.5m需要的时间:Δt=得Δt=0.50s14、(1)1s(2)(2-2【解析】
(1)物体在达到与传送带速度v=4m/s相等前,做匀加速直线运动,有:F+μmgcos37°-mgsin37°=ma1
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