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文檔簡介
江蘇省宿遷市宿遷中學2023-2024學年高三考前熱身物理試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,兩根相距為L的平行直導軌水平放置,R為固定電阻,導軌電阻不計。電阻阻值也為R的金屬桿MN垂直于導軌放置,桿與導軌之間有摩擦,整個裝置處在豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度大小為B。t=0時刻對金屬桿施加一水平外力F作用,使金屬桿從靜止開始做勻加速直線運動。下列關于通過R的電流I、桿與導軌間的摩擦生熱Q、外力F、外力F的功率P隨時間t變化的圖像中正確的是()A. B. C. D.2、如圖,水平導體棒PQ用一根勁度系數均為k=80N/m的豎直絕緣輕彈簧懸掛起來,置于水平向里的勻強磁場中,PQ長度為L=0.5m,質量為m=0.1kg。當導體棒中通以大小為I=2A的電流,并處于靜止時,彈簧恰好恢復到原長狀態(tài)。欲使導體棒下移2cm后能重新處于靜止狀態(tài),(重力加速度g取10m/s2)則()A.通入的電流方向為P→Q,大小為1.2AB.通入的電流方向為P→Q,大小為2.4AC.通入的電流方向為Q→P,大小為1.2AD.通入的電流方向為Q→P,大小為2.4A3、如圖,工地上常用夾鉗搬運磚塊。已知磚塊均為規(guī)格相同的長方體,每塊質量為2.8kg,夾鉗與磚塊之間的動摩擦因數為0.50,磚塊之間的動摩擦因數為0.35,最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力,g取10m/s2。搬運7塊磚時,夾鉗對磚塊豎直一側壁施加的壓力大小至少應為()A.196N B.200N C.392N D.400N4、如圖所示,質量相等的A、B兩個小球懸于同一懸點O,且在O點下方垂直距離h=1m處的同一水平面內做勻速圓周運動,懸線長L1=3m,L2=2m,則A、B兩小球()A.周期之比T1:T2=2:3 B.角速度之比ω1:ω2=3:2C.線速度之比v1:v2=: D.向心加速度之比a1:a2=8:35、如圖所示,小球放在光滑的墻與裝有鉸鏈的光滑薄板之間,薄板在F作用下逆時針緩慢轉動,在墻與薄板之間的夾角θ緩慢地從90°逐漸減小的過程中()A.小球對薄板的壓力可能小于小球的重力B.小球對薄板的正壓力一直增大C.小球對墻的壓力先減小,后增大D.小球對墻的正壓力不可能大于小球的重力6、如圖所示,電源電動勢為E、內阻不計,R1、R2為定值電阻,R0為滑動變阻器,C為電容器,電流表A為理想電表、當滑動變阻器的滑片向右滑動時,下列說法正確的是A.A的示數變大,電容器的帶電量增多B.A的示數變大,電容器的帶電量減少C.A的示數不變,電容器的帶電量不變D.A的示數變小,電容器的帶電量減少二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、質量為m的物塊在t=0時刻受沿固定斜面向上的恒力F1作用,從足夠長的傾角為θ的光滑斜面底端由靜止向上滑行,在t0時刻撤去恒力F1加上反向恒力F2(F1、F2大小未知),物塊的速度-時間(v-t)圖象如圖乙所示,2t0時刻物塊恰好返回到斜面底端,已知物體在t0時刻的速度為v0,重力加速度為g,則下列說法正確的是()A.物塊從t=0時刻開始到返回斜面底端的過程中重力的沖量大小為2mgt0sinθB.物塊從t0時刻到返回斜面底端的過程中動量的變化量大小為3mv0C.F1的沖量大小為mgt0sinθ+mv0D.F2的沖量大小為3mgt0sinθ-3mv08、如圖,實線和虛線分別為沿軸正方向傳播的某簡諧橫波在和時刻的波形圖。已知該波的周期大于0.3s。以下判斷正確的是________。A.該波的周期為0.4sB.該波的波速為10m/sC.時刻,處的質點位于平衡位置D.時刻,處的質點沿軸正方向運動E.若該波傳入另一介質中波長變?yōu)?m,則它在該介質中的波速為15m/s9、一簡諧機械橫波沿x軸正方向傳播,時刻波形如圖甲所示a、b、d是波上的三個質點。圖乙是波上某一質點的振動圖像。則下列說法正確的是()A.該波傳播速度大小為3m/s B.圖乙可以表示d質點的振動C.圖乙可以表示b質點的振動 D.時,質點速度沿y軸負方向10、一質量為m的物體靜止在水平地面上,在水平拉力F的作用下開始運動,在0~6s內其速度與時間關系圖象和拉力的功率與時間關系圖象如圖所示,取g=10m/s2,下列判斷正確的是()A.0~6s內物體克服摩擦力做功24JB.物體的質量m為2kgC.0~6s內合外力對物體做的總功為120JD.0~6s內拉力做的功為156J三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某實驗小組利用如圖所示的裝置驗證“碰撞過程中的動量守恒”和探究“碰撞過程中的動能是否守恒”。水平的氣墊導軌上有兩滑塊A、B,滑塊A上有寬度為d的遮光板;滑塊B上固定一支架,支架上水平固定一內壁光滑左側開口的細薄金屬直管,金屬管右側用金屬板封閉,管內靠近金屬板處靜置一金屬小球。氣墊導軌通氣后利用右側擋板上的彈射裝置將滑塊A向左彈出,測得滑塊A第一次經過光電門的時間為t1,后與靜止的滑塊B相碰,碰后滑塊B和小球一起向左滑動滑塊A向右運動?;瑝KA第二次通過光電門的時間為t2,滑塊B與左側擋板剛接觸時,立即被安裝的鎖止裝置鎖止,同時金屬管中的小球沿管壁飛出落在水平地面上的O點(圖中未畫出)。用天平稱量出滑塊A(包括遮光板的總質量M1、滑塊B(包括支架、金屬管)的總質量M2、小球的質量m,重力加速度為g。請回答以下問題:(1)除了題中已給出的物理量還需用刻度尺測出的物理量及符號是________。(2)小球離開金屬管口時的速度大小為________(用題中已知和(1)問中物理量符號表示)。(3)要驗證碰撞過程中的動量守恒,本實驗需要驗證的表達式為________。(4)要進一步探究碰撞過程中的動能是否守恒,需要比較表達式________與表達式________在誤差允許范圍內是否相等。12.(12分)如圖甲為某同學測量某一電源的電動勢和內電阻的電路圖,其中虛線框內為用毫安表改裝成雙量程電流表的電路。已知毫安表的內阻為10,滿偏電流為100mA。電壓表量程為3V,R0、R1、R2為定值電阻,其中的R0=2。(1)已知R1=0.4,R2=1.6。若使用a和b兩個接線柱,電流表量程為________A;若使用a和c兩個接線柱,電流表量程為________A。(2)實驗步驟:①按照原理圖連接電路;②開關S撥向b,將滑動變阻器R的滑片移動到________端(填“左”或“右”)。閉合開關S1;③多次調節(jié)滑動變阻器的滑片,記下相應的毫安表的示數I和電壓表的示數U。(3)數據處理:①利用實驗測得的數據畫成了如圖乙所示的圖像;②由圖像的電源的電動勢E=________V,內阻r=________(E和r的結果均保留2位有效數字)。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)質量為1kg的物體在水平推力F的作用下沿水平面作直線運動,一段時間后撤去,其運動的v—t圖象如圖所示。取g=10m/s2。求:(1)物體與水平面間的動摩擦因數;(2)水平推力F的大小;(3)物體在10s內克服摩擦力做的功。14.(16分)如圖所示,質量均為m=1kg的長方體物塊A、B疊放在光滑水平面上,兩水平輕質彈簧的一端固定在豎直墻壁上,另一端分別與A、B相連接,兩彈簧的原長均為L0=0.2m,與A相連的彈簧的勁度系數kA=100N/m,與B相連的彈簧的勁度系數kB=200N/m。開始時A、B處于靜止狀態(tài)?,F在物塊B施加一水平向右的拉力F,使A、B靜止在某一位置,此時拉力F=3N,使A、B靜止在某一位置,A、B間的動摩擦因數為μ=0.5,撤去這個力的瞬間(A、B無相對滑動,彈簧處于彈性限度內),求:(1)物塊A的加速度的大??;(2)如果把拉力改為F′=4.5N(A、B無相對滑動,彈簧處于彈性限度內),其它條件不變,則撤去拉力的瞬間,求物塊B對A的摩擦力比原來增大多少?15.(12分)某軍隊在軍事演習時,要檢驗戰(zhàn)斗機對移動物體發(fā)射炮彈的命中率情況,已知某一戰(zhàn)斗機在h=500m的高空以v1=1080km/h的速度水平勻速飛行,地面上兩輛相距為270m的遙控車均以v2=108km/h的速度勻速直線前進,現戰(zhàn)斗機先發(fā)射一個炮彈,恰擊中后面那輛遙控車,已知炮彈離開飛機時相對飛機的初速度為零,無人機和兩遙控車在同一豎直面上,無人機、炮彈和遙控車均視為質點,不計空氣阻力,重力加速度取10m/s2.(1)投彈時,飛機與后面遙控車的水平距離為多大?(2)若隨后第二發(fā)炮彈要擊中前一輛車,則兩發(fā)炮彈發(fā)射的時間間隔為多少?(3)若飛機開啟特定飛行模式后,水平速度被鎖定,只允許調整高度?,F若要在第一發(fā)炮彈打出t1=2s后立即發(fā)射第二枚炮彈,要求在該模式下擊中另一日標,則該無人機是要升高還是降低高度,高度要改變多少?
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】
A.t時刻桿的速度為v=at產生的感應電流則I∝t;故A錯誤。
B.摩擦生熱為則Q∝t2,故B正確。C.桿受到的安培力根據牛頓第二定律得F-f-F安=ma得F隨t的增大而線性增大,故C錯誤。
D.外力F的功率為P-t圖象應是曲線,故D錯誤。
故選B。2、C【解析】
由題意知通電后彈簧恢復到原長,說明安培力方向向上,由平衡條件可得ILB=mg,代入數據解得磁感應強度大小B==1T。欲使導體棒下移2cm后能重新處于靜止狀態(tài),假設安培力方向向下,由平衡條件可得mg+I′LB=kx,解得:I′=1.2A,假設成立,此時通入的電流方向為Q→P,故C正確,ABD錯誤。3、B【解析】
先將7塊磚當作整體受力分析,豎直方向受重力、靜摩擦力,二力平衡,有2μ1F≥7mg則有F≥196N再考慮除最外側兩塊磚的里面5塊磚,受力分析,豎直方向受重力、靜摩擦力,二力平衡,有2μ2F≥5mg則有F≥200N解得F≥200N故B正確,ACD錯誤。故選B。4、C【解析】
AB.小球做圓周運動所需要的向心力由重力mg和懸線拉力F的合力提供,設懸線與豎直方向的夾角為θ。
對任意一球受力分析,由牛頓第二定律有:
在豎直方向有Fcosθ-mg=0…①在水平方向有…②由①②得分析題意可知,連接兩小球的懸線的懸點距兩小球運動平面的距離為h=Lcosθ,相等,所以周期相等T1:T2=1:1角速度則角速度之比ω1:ω2=1:1故AB錯誤;
C.根據合力提供向心力得解得根據幾何關系可知故線速度之比故C正確;
D.向心加速度:a=vω,則向心加速度之比等于線速度之比為故D錯誤。
故選C。5、B【解析】
以小球為研究對象,處于平衡狀態(tài),根據受力平衡,由圖可知AB.當墻與薄板之間的夾角緩慢地從90°逐漸減小的過程中,薄板給球的支持力逐漸增大,木板受到的壓力增大,小球對薄板的壓力不可能小于小球的重力,A錯誤B正確;CD.當墻與薄板之間的夾角緩慢地從90°逐漸減小的過程中,墻壁給球的壓力逐漸增大,根據牛頓第三定律可知墻壁受到的壓力增大,小球對墻的正壓力可能大于小球的重力,CD錯誤。故選B。6、A【解析】
電容器接在(或滑動變阻器)兩端,電容器兩端電壓和(或滑動變阻器)兩端電壓相等,滑動變阻器滑片向右移動,電阻增大,和滑動變阻器構成的并聯電路分壓增大,所以兩端電壓增大,根據歐姆定律:可知電流表示數增大;電容器兩端電壓增大,根據:可知電荷量增多,A正確,BCD錯誤。故選A。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BC【解析】
A.根據沖量的定義式可知物塊從時刻開始到返回斜面底端的過程中重力的沖量大小為故A錯誤;B.由于在時撤去恒力加上反向恒力,物塊在時恰好回到斜面的底端,所以在沿固定斜面向上的恒力的時間與撤去恒力加上反向恒力后回到底端的時間相等,設物體在沿固定斜面向上的恒力作用下的位移為,加速度為,取沿斜面向上為正;根據位移時間關系可得根據速度時間關系可得撤去沿固定斜面向上的恒力時的速度為撤去恒力加上反向恒力作用時的加速度為,則有聯立解得物塊在時的速度為物塊從時刻到返回斜面底端的過程中動量的變化量為即物塊從時刻到返回斜面底端的過程中動量的變化量大小為,故B正確;C.物體在沿固定斜面向上的恒力作用下,根據動量定理可得解得的沖量大小為故C正確;D.撤去恒力加上反向恒力作用時,根據動量定理可得解得故D錯誤;故選BC。8、ADE【解析】
A.由圖象可知,波長而,解得故A正確;B.根據得,波速故B錯誤;C.時刻,即從時刻再過半個周期,此時處的質點應該位于的位置處,故C錯誤;D.時刻,處的質點振動情況與時刻完全相同,即沿軸正方向運動,故D正確;E.波進入另一種介質后周期不變,根據可知,波速變?yōu)椋蔈正確。故選ADE。9、AC【解析】
A.由題圖甲可知波長,由題圖乙可知周期,則波速A正確;BC.a、b、d三質點中在時位于平衡位置的是b和d質點,其中b質點向y軸正方向運動,d質點向y軸負方向運動。則題圖乙可以表示b質點的振動,C正確,B錯誤;D.時a質點通過平衡位置向y軸正方向運動,D錯誤。故選AC。10、BD【解析】
2~6s內,物體做勻速直線運動,拉力與摩擦力大小相等。0~2s內,物體做勻加速直線運動,根據v-t圖像的斜率求出加速度,再根據牛頓第二定律求出物體的質量。根據動能定理求合外力對物體做的總功,根據v-t圖像的“面積”求出物體的位移,從而求出摩擦力做功,即可求出拉力做的功?!驹斀狻緼.在2~6s內,物體做勻速直線運動,由,得故物體受到的摩擦力大小根據v-t圖像的“面積”表示物體的位移,知0~6s內物體的位移為物體克服摩擦力做功故A錯誤。B.0~2s內,物體的加速度由牛頓第二定律可得在2s末,,由圖知P′=60W,v=6m/s聯立解得F′=10N,m=2kg故B正確。C.0~6s內合外力對物體做的總功故C錯誤。D.由動能定理可知故D正確。故選BD?!军c睛】本題的關鍵要根據速度時間圖像得到物體的運動情況,分析時要抓住速度圖像的斜率表示加速度、面積表示位移。要知道動能定理是求功常用的方法。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、小球從離開金屬管口到落地的過程中,運動的水平位移s和豎直高度h【解析】
(1)[1].滑塊A與靜止的滑塊B相碰后,A反向,B和小球一起向左滑動,B被鎖止后,小球以碰后B的速度平拋,故利用平拋的運動規(guī)律可求出小球離開金屬管時的初速度,也即碰后B和小球的共同速度故需要測出小球從離開金屬管口到落地的過程中,運動的水平位移s和豎直高度h。(2)[2].由平拋運動規(guī)律可知,平拋的初速度為。(3)[3].取向左為正方向滑塊A、B碰前的總動量為,碰后的總動量為,故需驗證的表達式為(4)[4][5].滑塊A、B碰前的總動能為,碰后的總動能為,故要探究功能是否守恒,需要比較和是否相等。12、0.63.0左3.02.5(2.3~2.7均可)【解析】
(1)[1]若使用a和b兩個接線柱,根據并聯電路分流規(guī)律解得量程為[2]若使用a和c兩個接線柱,根據并聯電路分流規(guī)律解得(2)②[3]為了保護電路
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