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2027届江苏省扬州、泰州、淮安、南通、徐州、宿迁、连云港市高三上物理期中调研试题注意事项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、如图所示,两平行金属板中有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一个α粒子从两板正中央垂直电场、磁场入射,它在金属板间运动轨迹如图中曲线所示,则在α粒子飞跃金属板间区域过程中()A.α粒子的动能增大B.α粒子的电势能增大C.电场力对α粒子做负功D.磁场力对α粒子做负功2、若货物随升降机运动的图像如图所示(竖直向上为正),则货物受到升降机的支持力与时间关系的图像可能是A. B.C. D.3、如图,一半径为R的3/4光滑圆形轨道ABC竖直固定放置,有一质量为m的质点在距A端正上方H=3R处由静止释放,由A点进入圆周轨道,(重力加速度大小为g,空气阻力不计)则下列判断正确的是A.质点运动到A点的速度B.质点运动到B点的速度C.质点在B点时对轨道的压力9mgD.质点不可能到达C点4、假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面的重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常数为G,则地球的密度为:A. B. C. D.5、A、B两物体沿同一方向运动,它们的图像如图所示,下列判断正确的是A.在时刻前,B物体始终在A物体的前面B.在这段时间内,B物体的位移比A物体的位移大C.在时刻前,B物体的速度始终比A物体增加得快D.在时刻两物体不可能相遇6、如图所示,水平光滑长杆上套有物块Q,跨过悬挂于O点的轻小光滑圆环的细线一端连接Q,另一端悬挂物块P,设细线的左边部分与水平方向的夹角为θ,初始时θ很小。现将P、Q由静止同时释放,角逐渐增大,则下列说法错误的是()A.θ=30°时,P、Q的速度大小之比是:2B.θ角增大到90°时,Q的速度最大、加速度最小C.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的动能增加,P的动能减小D.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的机械能增加,P的机械能减小二、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,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑内圆粗糙.一质量为m=0.2kg的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径R=0.5m,g取10m/s2,不计空气阻力,设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是()A.若小球运动到最高点时速度为0,则小球机械能一定不守恒B.若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0一定小于5m/sC.若要小球不挤压内轨,则v0一定不小于5m/sD.若小球开始运动时初动能为1.6J,则足够长时间后小球的机械能为1J8、如图,水平传送带长为s,以速度v始终保持匀速运动,把质量为m的货物放到A点,货物与皮带间的动摩擦因数为μ,当货物从A点运动到B点的过程中,摩擦力对货物做的功可能()A.大于B.大于umgsC.小于D.小于umgs9、下列说法正确的是。A.温度是分子平均动能的标志B.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,就是碳分子运动的无规则性C.液晶既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各向异性D.同一种液体对不同的固体,可能是浸润的,也可能是不浸润的E.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大10、关于曲线运动,下列说法正确的是(
)A.物体的加速度减小,物体的速度一定减小B.恒力作用下物体可以做曲线运动C.物体做圆周运动,所受合力一定指向圆心D.曲线运动速度的方向不断发生变化,速度的大小不一定发生变化三、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)某实验小组用如图所示的装置探究动能定理。将小钢球从固定轨道倾斜部分某处由静止释放,经轨道末端水平飞出,落到铺着白纸和复写纸的水平地面上,在白纸上留下点迹。为了使问题简化,小钢球在轨道倾斜部分下滑的距离分别为L、2L、3L、4L…,这样在轨道倾斜部分合外力对小钢球做的功W就可以分别记为W0、2W0、3W0、4W0…(1)为了探究动能定理,除了测量小钢球离开轨道后的下落高度h和水平位移s外,还需测量__________A.L、2L、3L、4L…的具体数值B.轨道与小钢球之间的动摩擦因数C.小钢球的质量m(2)请用上述必要的物理量补充完整探究动能定理的关系式:W=__________;(3)为了减小实验误差必须进行多次测量,在L、2L、3L、4L…处的每个释放点都要让小钢球重复释放多次,在白纸上留下多个点迹。那么,确定在同一位置释放的小钢球在白纸上的平均落点位置的方法是____________________。12.(12分)某同学设计了如图1所示的装置来探究碰撞过程中动置的变化规律,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源頻率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力;在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动.(1)若己得到打点纸带如图2所示,并测得各计数点间距离标在图上,A为运动起始的第一点.则应选_____段来计算小车A的碰前速度,应选_____段来计算小车A和小车B碰后的共同速度(选填“AB”、“BC”、“CD’或“DE”)(2)己测得小车A的质量mA=0.40kg,小车B的质量mB=0.20kg,由以上的测量结果可得:碰前两小车的总动量为_____kgm/s.碰后两小车的总动量为_____kgm/s(结果均保留3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,质量为的物体A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为的物体B相连,弹簧的劲度系数为,A、B都处于静止状态.一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,一端连轻挂钩.开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳沿竖直方向.在挂钩上系一质量为的物体C并从静止状态释放,恰好能够到达地面.已知它恰能使B离开地面但不继续上升.现将质量为的物体D系在挂钩上后再举高H=0.8m(未触及滑轮)然后由静止释放(g取,空气阻力不计).求:(1)C从释放到落地过程中弹簧弹性势能的变化(2)D刚刚落至地面时的速度(结果可保留根号)14.(16分)某物理兴趣小组研究物体的多过程运动,其情景如下.如图所示,在光滑水平面上,建立直角坐标系xoy,有两根平行线ab与cd(均平行于x轴)将水平面分成三个区域.自区域I的A点将质量均为m的小球M、N以相等的初动能水平向右、向左抛出.两小球在全过程中受到沿水平面向+y方向的恒定外力1.5mg的作用;两小球经过宽度为H的区域II时,受到沿+x方向的恒力作用.小球从区域II的下边界离开进入区域III,N球的速度方向垂直cd向下;M球在区域II做直线运动;M球刚离开区域II的动能为N球刚离开区域II的动能的1.64倍.不计空气阻力.求:(1)M与N在区域II中平行x轴方向的位移大小之比;(2)A点距平行线ab的距离;(3)区域II提供的水平向右的恒力.15.(12分)将一倾角为、上表面光滑的斜面体固定在水平地面上,一劲度系数为k的轻弹簧的上端固定在斜面上,下端与质量为m的小滑块连接且弹簧与斜面平行,如图所示。用外力控制小滑块使弹簧处于原长,某时刻撤去外力,小滑块从静止开始自由运动。已知:斜面足够长,重力加速度为g。(1)求:小滑块运动到平衡位置时的加速度大小;(2)若小滑块在斜面上振动的周期为T,沿斜面向下运动经过平衡位置时开始计时,请写出小滑块振动过程中位移x随时间t变化的函数关系式;(3)爱钻研的小明同学思考能否将重力势能和弹性势能这两个势能等效地看成一个势能。试帮助小明论述是否可以引进“等效势能”。若可以,以小滑块运动的平衡位置为坐标原点O,平行斜面向上建立一维坐标系Ox,求出“等效势能”的表达式(规定坐标原点为“等效势能”的零点);若不可以,请说明理由。
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】
对α粒子在电场、磁场中进行受力分析,受到竖直向上的洛伦兹力和竖直向下的电场力.运动过程中,洛伦兹力不做功,由图中给出的α粒子的运动轨迹可知电场力对其做正功,因此α粒子的电势能减小.再由动能定理可知,α粒子的动能增大.因此A正确、BCD错误.2、B【解析】由图知:过程①为向下匀加速直线运动(加速度向下,失重,);过程②为向下匀速直线(平衡,);过程③为向下匀减速直线运动(加速度向上,超重,);过程④为向上匀加速直线运动(加速度向上,超重,);过程⑤为向上匀速直线运动(平衡,);过程⑥为向上匀减速直线运动(加速度向下,失重,);综合各个过程可知B选项正确.【考点定位】图像、超重与失重、牛顿第二定律.3、C【解析】
A.从释放到A点,由机械能守恒定律可得解得质点运动到A点的速度,选项A错误;B.从释放到B点,由机械能守恒定律可得质点运动到B点的速度,选项B错误;C.在B点,由牛顿第二定律:解得质点在B点时轨道的支持力为N=9mg,根据牛顿第三定律可知质点在B点时对轨道的压力为9mg,选项C正确;D.质点恰能到达C点时满足,则;若质点能到达C点,则解得则质点能到达C点,选项D错误.4、B【解析】试题分析:由万有引力定律可知:,在地球的赤道上:,地球的质量:,联立三式可得:,选项B正确;考点:万有引力定律及牛顿定律的应用.5、B【解析】
A.在时刻前,B的速度大于A的速度,但AB出发的位置不确定,无法判断AB的位置关系,故A错误;B.在图像中,与时间轴所围的面积为物体运动的位移,故在这段时间内,B物体的位移比A物体的位移大,故B正确;C.在图像中,斜率代表加速度,所以B物体的速度有比A物体速度增加慢的时刻,故C错误;D.由于不知道出发时的位置关系,故在时刻两物体有可能相遇,故D错误。故选:B.6、C【解析】
A.对Q分析,根据速度和合成与分解可知,vP=vQcos30°,解得,故A正确,A不合题意.B.P的机械能最小时,即为Q到达O点正下方时,此时Q的速度最大,即当θ=90°时,Q的速度最大,此时水平方向的拉力为零,加速度最小,故B正确;B项不合题意.C.θ角逐渐增大到90°的过程中,Q的速度一直增大,P的速度先增大,后减小,故Q的动能增加,P的动能先增大后减小,故C错误;则C项符合题意.D.θ角逐渐增大到90°的过程中,绳的拉力一直做正功,故机械能增加,绳的拉力对P一直做负功,机械能一直减小,故D正确;D项不合题意.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、ABD【解析】试题分析:若小球运动到最高点时受到为3,则小球在运动过程中一定与内圆接触,受到摩擦力作用,要克服摩擦力做功,机械能不守恒,故A正确;小球如果不挤压内轨,则小球到达最高点速度最小时,小球的重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,由于小球不挤压内轨,则小球在整个运动过程中不受摩擦力作用,只有重力做功,机械能守恒,从最低点到最高点过程中,由机械能守恒定律得:mv32=mv2+mg•2R,解得:v3=5m/s,则小球要不挤压内轨,速度应大于等于5m/s,可知,若小球第一次运动到最高点时速度大小为3,则v3一定小于5m/s.故B正确;若要小球不挤压内轨,存在两种可能的情况:1.到达最高点时的速度大于等于,则v3≥5m/s;2.小球始终在O点以下运动,此时重力的一部分提供向下的加速度,而外出轨道提供指向圆心的向心加速度,此时小球始终没有压内轨道.由机械能守恒得:mv32≤mgR即:.故C错误.小球的初速度,则小球在运动过程中要与内轨接触,要克服摩擦力做功,机械能减少,最终小球将在轨道的下半圆内做往复运动,到达与圆心同高位置处速度为零,则小球的最终机械能E=mgR=3.2×13×3.5=1J,故D正确;故选ABD.考点:圆周运动;机械能守恒定律;牛顿第二定律【名师点睛】本题综合考查了动能定理、牛顿第二定律和机械能守恒定律,综合性较强,关键是理清运动过程,抓住临界状态,运用合适的规律进行求解.8、CD【解析】若物块一直做匀变速直线运动,根据动能定理有Wf=△EK,Wf=μmgx;知△EK可能等于,可能小于.不可能大于.若物块先做匀变速直线运动,然后做匀速直线运动,根据动能定理有Wf=△EK,Wf<μmgx;知△EK可能等于μmgx,可能小于μmgx,不可能大于μmgx,故不可能的是C,ABD都有可能.本题选不可能的,故选C.物块在传送带可能一直做匀变速直线运动,也有可能先做匀变速直线运动,然后做匀速直线运动,根据动能定理判断摩擦力对货物做功的可能值.9、ACD【解析】
A.温度是分子平均动能的标志。故A符合题意。B.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,是由于受到液体分子撞击力不平衡产生的,这反映了液体分子运动的无规则性。故B不符合题意。C.液晶是一种特殊的物态,它既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各向异性。故C符合题意。D.同一种液体对不同的固体,可能是浸润的,也可能是不浸润的,故D符合题意。E.当分子间距离为r0时,分子间作用力最小,所以当分子从大于r0处增大时,分子力先增大后减小。故D不符合题意。10、BD【解析】
A.当物体的加速度方向与速度方向相同,物体做加速运动,不论加速度是增大还是减小,故
A
错误;B.恒力作用下物体可以做曲线运动,如平抛运动,故
B
正确;C.物体做圆周运动时,可以存在径向的向心力和切向的分力,故合力并不一定指向圆心,故
C
错误;D.曲线运动速度的方向不断发生变化,速度的大小不一定发生变化,如匀速圆周运动,故
D
正确。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、C用尽可能小的圆圈住所有落点,圆心即为平均落点的位置【解析】
(1)[1]根据动能定律可得:根据平抛规律可得:联立可得探究动能定理的关系式:根据表达式可知为了探究动能定理,并测量当地的重力加速度还需测量的量为小钢球的质量m,故AB错误,C正确.(2)[2]由解析(1)可知探究动能定理的关系式为:。(3)[3]从斜槽上同一位置静止滚下,由于存在误差落于地面纸上的点迹,形成不完全重合的记录痕迹,平均确定落点位置的方法为:用尽可能小的圆圈住所有落点,圆心即为平均落点的位置;12、(1)BCDE(2)0.4220.420【解析】解:(1)推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度(2)碰前系统的动量即A的动量,则P1=mAv0=mA=0.40×=0.422kg•m/s,碰后的总动量P2=mAvA+mBvB=(mA+mB)v2=(mA+mB)=0.60×=0.420kg•m/s;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、(1)-1.5J,(2).【解析】试题分析:(1)开始时A、B均处于平衡状态,由平衡条件可以求出开始时弹簧的弹力以及弹簧从长度;C到达最低点时,B恰好离开地面,此时弹簧的弹力等于B的重力,C下降的距离等于弹簧从被压缩到回复原长再到被拉长的形变量的长度,求出开始弹簧的压缩量,再求出弹簧的伸长量,即可求出C下降的距离.然后结合机械能守恒即可求出弹簧的弹性势能的变化;(2)由机械能守恒求出轻绳刚刚被拉直时D的速度,然后由动量守恒求出A与D的共同速度,最后结合机械能守恒求出D刚刚落至地面时的速度.(1),开始时A处于静止状态,A对弹簧的压力等于A的重力;B恰好要离开地面时,B物体受到的拉力等于B的重力,由胡克定律可得A上升的高度:由于C恰能使B离开地面但不继续上升,可知C与A的末速度都是0由功能关系可得弹簧的弹性势能的变化量:(2)D下降H的过程中机械能守恒,则有:轻绳拉紧的一瞬间,轻绳对A的冲量
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