内容正文:
石城中学2027届高三暑期物理练习一
一、单选题
1.对于物理学习中对概念、方法的理解,以下说法不正确的是()
A.力、速度、加速度、功、动量、冲量均为矢量
B.加速度概念的引入利用了比值定义法
C.物体做曲线运动时,其速度不断改变,加速度可能不变
D.合力与分力、合运动与分运动均为等效替代关系
2.2024年11月15日23时13分,搭载天舟八号货运飞船的长征七号遥九运载火箭点火发射,约
3小时19分钟后,天舟八号货运飞船成功对接于空间站天和核心舱后向端口。下列说法正确的是
()
A.交会对接过程中可以把天舟八号货运飞船看成质点
B.“23时13分”指的是时刻,“3小时19分钟”指的是时间
C.天舟八号货运飞船的发射速度大于11.2am/s
D.组合体绕地球飞行一周的位移大小等于其绕行轨迹的周长
3.如图所示,是孩子们钟爱的“踩踩球的规格,该球由两个半圆形塑料球体组成,并配备有弹性
装置。当“踩踩球”被放在水平地面上,用脚压扁后撤去脚力,由于“踩踩球”装有贴合装置,球会先
恢复原状再弹起离地面,此后重心上升的高度约为50厘米。已知完全踩扁“跳跳球时,其重心距
离地面高度为0;恢复原状后,重心仍位于球心,不计一切阻力,重力加速度g取10/s?。若“踩踩
球”的弹性势能全部转化成重力势能,则在完全踩扁跳跳球的过程中,人对“跳跳球”做的功约为
()
重量:200g
14 cm
A.0.72J
B.0.86J
C.1J
D.1.14J
4.某同学设计了如图所示的装置测量沿竖直方向的匀强磁场的磁感应强度B的大小;两光滑金属
导轨间距为L,与水平面成0角;金属杆b垂直放置在导轨上,并通过绝缘轻绳与力传感器连接。
开关S闭合前,力传感器的示数为F,闭合后,回路电流为I,力传感器示数增大为F,则()
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A.B=乃-R
ILcose
力传感器
B.磁场方向竖直向上
C.b棒所受安培力方向沿导轨平面向上
D.ab棒所受安培力方向沿导轨平面向下
5.如图所示,质量为2的物块P和质量为的物块Q用轻质弹簧拴接后放置在光滑的水平地面
上,弹簧的劲度系数为k,物块P左侧有一固定挡板。现用外力向左推Q压缩弹簧,使弹簧压缩量
达到后,将物块Q由静止释放,已知弹簧弹性势能表达式丑。=?,其中k为弹簧的劲度系数,
2
x为弹簧的形变量,在此过程弹簧始终未超过弹性限度。下列说法正确的是()
A.从物块Q释放到物块P离开挡板的过程中,挡板对物块P的冲量为0
B.从物块Q释放到物块P离开挡板的过程中,挡板对物块P做功为
2
C.物块P离开挡板后,运动的最大速度为
2
3V m
72
D.物块P离开挡板后,物块Q的最小速度为
k.Yp
3\m
6.如图所示,垂直墙角有一个截面为半圆的光滑柱体,用细线拉住的小球静止靠在接近半圆底端
的M点。通过细线将小球从M点缓慢向上拉至半圆最高点的过程中,细线始终保持在小球处与半
圆相切。下列说法正确的是()
A.细线对小球的拉力先增大后减小
B.细线对小球的拉力先
777777777777777777777777分
减小后增大
C.小球对柱体的压力一直增大
D.小球对柱体的压力先减小后增大
7.如图所示,两固定在水平面上的平行金属导轨由宽轨MN、MN,,窄轨O乃O,乃两部分组成,
宽轨部分间距为2L,窄轨部分间距为L。现将两根材料相同、横截面积相同的金属棒abcd分别
第2页共6页
静置在宽轨和窄轨上。金属棒cd的质量为,电阻为R,长度为L,金属棒ab的长度为2L,两金
属棒在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。金属导轨处在方向垂直导轨平面向上、磁感应强度
大小为B的匀强磁场中。现给金属棒b水平向右的初速度,此后金属棒b始终在宽轨磁场中运
动,金属棒cd始终在窄轨磁场中运动。已知除金属棒的电阻之外其余电阻不计,宽轨和窄轨都足
够长,不计一切摩擦。下列说法正确(
A.金属棒cd开始运动后,金属棒cd中的电流方向为d→c
B.当两金属棒匀速运动时,以棒的速度为
1
C.金属棒b从开始运动到匀速的过程中,通过金属棒cd的电荷量为
3BL
2
D.金属棒b从开始运动到匀速的过程中,金属棒a以中产生的热量为。
二、多选题
8.运动会中一同学参加立定跳远比赛,起跳到落地过程如图所示,不计空气阻力。该同学在空中
运动的过程中()
A.处于超重状态
B.处于失重状态
C.机械能不变
D.机械能先增加后减少
9.汽车正以20m/s的速度在平直公路上行驶,突然发现正前方有一辆电动车正以5/s的速度做同
方向的匀速直线运动,汽车立即关闭发动机做匀减速直线运动,两车运动的-图像如图所示,若
关闭发动机时车载雷达测得汽车离自行车22.5,则以下说法正确的是()
20
v/m.s-1
A.汽车刹车的加速度大小为兮m/s
301
15A
B.汽车关闭发动机3s,两车相距最近
10
C.汽车恰好没碰上自行车
→s
01
2
34
D.汽车关闭发动机后行驶的最远距离为40m
10.如图所示为一个表面光滑的T形绝缘杆架ABCD。把该杆架固定在竖直面上,两个中间有小孔
的带电小球M、N分别穿在AB杆与CD杆上,开始时,小球N在B点,小球M距CD杆的高度
第3页共6页
为h,,两小球的质量均为、电荷量均为Q,两小球均处于静止状态。现将N球缓慢向右移动,M
球会沿着细杆AB下降,当MN连线与AB夹角O=45°时再通过外力固定N球,此时WB=x,,再
用竖直方向的外力F把M球缓慢移到B点。则()
A
A.h的大小与Q成正比
M
B.当0<0<45°时,N对M的静电力随0的增大而增大
C.当0<0<45°时,M、N的电势能随θ的增大而减小
D.当0>45°时,F的大小与0的关系式为
B
D
F=k.sin20.sine-mg
三、实验题
11.某同学为了测量做落体运动物体动能变化和重力势能的变化,设计如图图甲所示的装置,打出
如图乙所示的纸带。已知相邻两点之间的时间间隔为0.04s。
(1)下列操作正确的是
A.电火花计时器使用220V交流电源
单位m
B.纸带必须尽量保持竖直方向
155
3250
C.可以不选择纸带上打出的第一个点作为起点
D.实验中数组处理时需要用纸带的测量数据算出重物下落的加速度
(2)若图乙中纸带中的O点速度为零,重物质量为200g,落到B点过程中重力势能的减少量为
动能的变化为J(查得当地的重力加速度g=9.80/s?,结果保留3位有效数字)
(3)实验中重物重力势能的减少量
(填“大于”、“小于”或等于")动能的变化:原因为
(写出一种可能)
12.为研究某种新型材料的导电性能,实验小组选取一段均匀圆柱形材料样品进行电阻率的测量,
具体过程如下:
(1)实验小组先用直尺测得样品的长度L:再用螺旋测微器测量其直径d,示数如图甲所示,其读数
d=
1nm。
(2)实验小组利用多用电表电阻挡“×10”倍率粗测样品的电阻,指针如图乙中虚线所示,为方便和准
第4页共6页
确地读数,应改用
(选填×1”或×100”)倍率;重新欧姆调零后再次测量,指针如图
乙中实线所示,则测得样品的电阻R=
2。
(3)实验室提供了如下器材:
A.直流电源:电动势约为3V,内阻可忽略不计
B.电压表(0~3V,内阻约3k2)
C.电压表(0~15V,内阻5k2)
D.电流表
(0~600mA内阻约0.32)
E.电流表(0~300mA,内阻约0.52)
F.电阻箱:最大阻值为999.92,允许通过的最大电流为1.0A
G开关、导线等。
为了更准确的测量样品的电阻率,电压表应选
电流表应选
。(均填器材
前的字母)
(4)实验小组设计了如图丙所示的电路测量样品电阻。请分析该电路测得的阻值与真实值相比,结果
(选填“偏大“相等”或“偏小”)。
(⑤)若该样品电阻的测量值计为R,则该样品的电阻率为:
(用题目中给出的己知量的
符号表示)。
四、解答题
13.如图所示,质量=15kg的物体A用细绳绕过光滑的滑轮与质量为%2=3水g的物体B相连,
连接A的细绳与水平方向的夹角为日=53°,此时系统处于静止状态。已知A与水平面的动摩擦因
数u=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2。求:
(1)绳子拉力T的大小:
(2)A物体所受摩擦力的大小:
(3)A物体所受桌面支持力的大小。
14.如图所示,有一个可视为质点的质量为=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以
第5页共6页
o=2s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑
圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板。己知木板上表面与圆
弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数=0.3,
圆弧轨道的半径为R=0.4m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角0=60°,不计空气阻力,g
取10m/s2。求:
(1)小物块到达C点时的速度大小;
(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;
(3)要使小物块不滑出长木板,长木板的长度L至少多
大。
15.在如图甲所示的平面直角坐标系中,虚线cd和光屏ef均平行于x轴,在cd上方,0≤x≤L区
域内有平行于y轴,持续周期性变化的匀强电场,电场强度随时间变化的关系如图乙所示,电场强
度的正方向与y轴的正方向相同。以P
点为圆心,半径为二的圆形区域内有垂直纸面向外
的匀强磁场,磁感应强度大小为2项:
虚线b平行于y轴与磁场边界相切于M点,cd与磁场边界
相切于V点,cd和光屏间的距离为3√3L
在cd和光屏之间有与x轴正方向夹角为60°的匀强电场,
8
电场强度大小未知。在坐标原点O处的粒子源不停地发射质量均为,电荷量均为q(q>0)的
粒子,所有粒子的初速度大小相等,方向均沿着x轴正方向,t=0时刻射出的粒子在t=4t时刻经
过b。不计粒子的重力和粒子间的相互作用。
(1)求粒子源在t=0时刻射出的粒子经过b时的纵坐
标y:
(2)求b上有粒子经过的区域长度:
(3)求粒子在磁场中运动的最短时间:
④粒子击中光屏时会发光并被立即吸收,测得光屏上发光区域的长度为片,这些粒子到达光屏
时的速度相比较,求其中速度的最大值。
D
第6页共6页
参考答案
题
1
2
3
4
6
9
10
号
答
BC
案
A
B
D
A
C
C
D
BCD
AB
1.A
【详解】A.力、速度、加速度、动量、冲
量均为矢量,功是标量,A错误:
B.加速度概念的引入利用了比值定义法,B
正确:
C.物体做曲线运动时,其速度不断改变,
加速度可能不变,例如平抛运动,C正确:
D.合力与分力、合运动与分运动均为等效
替代关系,D正确。
此题选择不正确的,故选A。
2.B
【详解】A.交会对接需精确控制飞船姿态,
大小形状不可忽略,不能视为质点,故A错
误
B.“23时13分描述一个状态,指的是时
刻,“3小时19分钟描述一个过程,指的是
时间间隔,故B正确:
C.天舟八号绕地球运行,在地球束缚之内,
发射速度应小于第二宇宙速度11.2km/s,故
C错误;
D.位移是矢量,绕行一周位移为零,路程
等于周长,故D错误。
故选B。
3.D
【详解】根据题意可知小球从完全踩扁到重
答案第1页
心上升的高度约为50厘米过程,小球获得
重力势能
E。=gh=0.2×10×(0.07+0.5)J=1.14J
根据能量守恒可知人对“跳跳球?”做的功约
为1.14J。
故选D。
4.A
【详解】A.设导体棒质量为m,则开关S
闭合前,由平衡可知耳=gsin8
闭合后F=gsin8+Bcos8.IL
联立解得B二Lcos日’故A正确:
B.安培力有沿斜面向下的分量,电流方向
从b到,由左手定则可知,磁场方向竖直
向下,故B错误;
CD.由左手定则可知,b棒所受安培力方
向水平向左,故CD错误。
故选A。
5.C
【详解】B.从物块Q释放到物块P离开挡
板的过程中,物块P的位移为0,故挡板对
物块P做功为0,故B错误;
A.弹簧第一次恢复原长的过程,弹性势能
转化为Q的动能,有
-1mi
22
解得=m
该过程中,挡板对物块P的冲量等于系统动
量的增加量,故挡板对物块P的冲量大小
I=n=√nmk,故A错误;
,共6页
CD.物块P离开挡板后到弹簧再次恢复原
长时,有=m+2m3,
1
21
1.2n
6=2m+
解得5=一宁
3
故物块P的最大速度2=2=?
3-3Vm
物块Q的最小速度为0,故C正确,D错误。
故选C。
6.C
【详解】AB.设小球的质量为m,小球到
圆柱体圆心的直线与水平方向的夹角为日,
以小球为研究对象,小球受到重力、支持力
和拉力,如图所示
FN
777777
mg
由平衡条件可得F=g cose,
Fy =mg sin
细线将小球从M点缓慢向上拉至半圆柱体
最高点的运动中,日逐渐增大,所以细线对
小球的拉力F逐渐减小:圆柱体对小球的支
持力逐渐增大,由牛顿第三定律可得小
球对圆柱体的压力逐渐增大。
故选C。
7.D
【详解】A.设金属棒cd的质量为m,电阻
答案第2
为R,则金属棒ab的质量为2,电阻为2R,
金属棒c开始运动后,根据楞次定律可知金
属棒cd中的电流方向为c→d,故A错误:
B.当两金属棒匀速运动时有
Bx2Lv =Bx Lvca
规定向右为正方向,对b棒,由动量定理
有-Bx2L×I△t=2nmab-2g
对cd棒,由动量定理有B×LxI△t=ma
联立解得ya=,v=房
2
3
故B错误;
C.对b棒,由动量定理有
-Bx2L×I△t=2nm.-21o
联立解得q=i△t=2mm
3BL
故C错误;
D.根据能量守恒可知,金属棒b从开始运
动到匀速的过程中,金属棒cd中产生的热量
为
O=
R
R+2R(2
26-2
联立解得Q。
故D正确。
故选D。
8.BC
【详解】该同学在空中运动的过程中加速度
向下,处于失重状态,由于该过程运动员只
受重力,机械能不变。
故选BC。
9.BCD
页,共6页
【详解】A.由图像可知刹车时的加速度为
a=4"-0-20
m/s2=-5m/s2
t4
汽车刹车的加速度大小为5m/s2,A错误;
BC.刹车时汽车速度大于电动车的速度,
二者距离逐渐变近,由图像可知速度相等时
二者相对地面的位移之差为
Ax=1x15×3m=22.5m
2
恰好等于关闭发动机时车载雷达测得汽车
离自行车22.5m,故此时二者正好相遇,距
离最近,BC正确:
D.汽车关闭发动机后行驶的最远距离为
1
x=2×4×20m=40m
D正确。
故选BCD。
10.AB
【详解】A.由题意可知g=kg
k
解得h,=2,
可知h的大小与Q成正
比,A正确:
B.N对M的静电力R=kO
sin
则当0<日<45°时,N对M的静电力随0的
增大而增大,B正确:
C.当0<日<45°时,随日的增大,电场力
做负功,则M、N的电势能增大,C错误;
D.当0>45°时,由平衡可知,F的大小与
日的关系式为
答案第3
F=Ros0-服=k,O0s6-限=A9
sin 20.sin 0-mg
(2
sin O
,D错误。
故选AB。
11.(1)ABC
(2)
0.456
0.452
(3)
大于
重物下落过程中受到空
气阻力和纸带摩擦阻力做功
【详解】(1)A.电火花计时器使用220V
交流电源,选项A正确:
B.纸带必须尽量保持竖直方向,以减小纸
带与限位孔间的摩擦,选项B正确:
C.可以不选择纸带上打出的第一个点作为
起点,通过gh-m-m进行验证,
21
选项C正确;
D.实验中数组处理时不必算出重物下落的
加速度,选项D错误。
故选ABC。
(2)若图乙中纸带中的O点速度为零,重
物质量为200g,落到B点过程中重力势能
的减少量为
△E。=gh=0.2×9.8×0.2325J=0.456J
打B点时的速度
y2=03250-0.1550
m/s=2.125m/s
0.08
动能的变化为
出,m-02x21251-045
(3)实验中重物重力势能的减少量大于动
能的变化:原因为重物下落过程中受到空气
页,共6页
阻力和纸带摩擦阻力做功。
12.(1)1.125
(2)
×1
10/10.0
(3)
E
(4)偏小
⑤)交R
4L
【详解】(1)螺旋测微器的精确度为0.01mm,
读数为1mm+12.5×0.01mm=1.125mm
(2)[1]利用多用电表电阻挡“×10”倍率粗
测样品的电阻,指针偏转过大,说明待测电
阻阻值较小,应选小挡,即×1倍率:
[2]指针刻度位于“10的位置,则电阻大小为
102。
(3)[1]电源电动势约为3V,电压表选择
03V的B:
[2]电路电流为1=日=03A
R
电流表选择0~300mA的E:
(4)实验电路中电流表外接,由于电压表
的分流作用可知,测得的阻值与真实值相比,
结果偏小。
R=
(5)根据电阻定律有
解得p=Rd
4L
13.(1)30N
(2)18N
(3)126①N
【详解】(1)对B分析可知绳子的拉力
T=28=30N
(2)对A分析,水平方向有Tcos53=18N
答案第4页
(3)对A分析,竖直方向
Fw=g-Tin53°=126①N
14.(1)4m/s;(2)0N,方向竖直向下:
(3)2.5m
【详解】(1)小物块到达C点时的速度方向
与水平方向的夹角为60°,则
%=6
,=4m/s
c0s60
(2)小物块由C到D的过程中,由动能定
理得
ngR0-cos60)=号w22-1,
代入数据解得
Vp =2v5 m/s
小物块在D点时由牛顿第二定律得
Fy-ng =m-
R
代入数据解得
F=60N
由牛顿第三定律得
FN'=F =60N
方向竖直向下。
(3)若小物块始终在长木板上,当达到共
同速度时速度大小为,小物块在长木板上
滑行的过程中,由动量守恒定律得
np=(M+n)v
解得
-m/s
2
对物块和长木板组成的系统,由功能关系得
共6页
1
gL=。D3-)(
5(M+m2
2
解得
L=2.5m
15.0)4
0
L
πto
3)3
、5L
(4)4to
【详解】(1)对粒子开始在电场中的运动,
沿y轴方向,由题意区。=」
&6,q,=a
t=0时刻射出的粒子在半个周期内沿电场
方向的位移为y。=二at
2
该粒子经过虚线b时纵坐标为y=4y
联立解得y=4
(2)t=0时刻,t=t。时刻,t=2时刻.
进入电场的粒子在一个周期内沿电场方向
运动的位移最大,虚线b上有粒子经过的
区域长度Y=2y=8%
联市得y台
(3)对粒子在电场中的运动,沿x轴方向
L=v.46
所有粒子进入磁场时的速度均平行于x轴,
在磁场中以大小为v的速度做匀速圆周运动
由题意磁感应强度大小B=心
2g4
如图所示
答案第5
对粒子在磁场中的运动B=m
联立解得粒子在磁场中运动的半径r=2
与磁场边界圆的半径相等,几何分析得在磁
场中运动时间最短的粒子在磁场中转过的
角度0:管
该粒子在磁场中运动时间△1=日
1
联立得N=2码
3
(4)在NW点速度与x轴负方向夹角为60°的
粒子在cd与光屏之间平行x轴方向的位移
大小为△x=
8
tan30°-L、-L
3V3L
48
平行于x轴方向
1
△x=-vsin30°.M+2 a sin30.Y2
2
平行于y轴方向
33L
8
Vc0s30°-N+)acos30.
联立解得△f=,a-
L
在N点速度与x轴正方向夹角为60°的粒子
到达光屏时的速度最大,其自N点到光屏的
过程设位移大小为:,则33
=5c0s30°,
8
2-p2-2as
5页,共6页
-“}洋售到靴揭湘
Ts
答案第6页,共6页