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文档简介
江苏省永丰初级中学2027届物理高三第一学期期中检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、空间有一圆柱形匀强磁场区域,磁感应强度为B,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直于横截面。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以一定的速率沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°。不计重力,粒子入射的速度大小为()A.B.C.D.2、纳米材料的抗拉强度几乎比钢材还高出100倍,使人们设想的太空电梯成为可能.其工作原理是从同步卫星高度的太空站竖直放下由纳米材料做成的太空电梯,固定在赤道上,这样太空电梯随地球一起旋转,如图所示.关于太空电梯仓停在太空电梯中点P时,下列对于太空电梯仓说法正确的是()A.处于平衡状态B.速度比同步卫星大C.向心加速度比同高度卫星的小D.处于完全失重状态3、如图所示,x轴上相距L的两个点电荷Q1、Q2分别固定在M、N两点,Q1和Q2之间连线上各点电势高,如图曲线所示,已知取无穷远处电势为零,从图中可以判定A.Q1电量大于Q2电量B.Q1和Q2连线上由M到N,电势先降低后升高C.正检验电荷q沿x轴从M点移到N点的过程中,其电势能先减少后增加D.只在电场力作用下,正检验电荷q沿x轴从M点移到N点的过程中,其加速度先减小后增大4、如图所示,电灯L1和L2的阻值为R1和R2,电源内阻不计,滑动变阻器的阻值变化范围为0~R0,当变阻器触点P由a移向b时,电灯L1和L2的亮度变化情况是()A.当时,L1灯变暗,L2灯变亮B.当时,L1灯先变暗后变亮,L2灯先变亮后变暗C.当时,L1灯先变暗后变亮,L2灯先变亮后变暗D.当时,L1灯变亮,L2灯先变暗后变亮5、如图所示,在倾角为θ的固定斜面上有两个靠在一起的物体A、B,两物体与斜面间的动摩擦因数μ相同,用平行于斜面的恒力F向上推物体A使两物体沿斜面向上做匀加速运动,且B对A的压力平行于斜面,则下列说法中正确的是()A.只减小A的质量,B对A的压力大小不变B.只减小B的质量,B对A的压力大小会增大C.只减小斜面间的倾角,B对A的压力大小不变D.只减小两物体与斜面间的动摩擦因数μ,B对A的压力会增大6、滑雪运动深受人民群众的喜爱,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中()A.所受合外力始终为零B.合外力做功一定为零C.所受摩擦力大小不变D.机械能始终保持不变二、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,有一个质量为m的长木板静止在光滑水平地面上,另一质量也为m小物块叠放在长木板的一端之上。B是长木板的中点,物块与木板在AB段的动摩擦因数为μ,在BC段的动摩擦因数为2μ,若把物块放在长木板左端,对其施加水平向右的力F1可使其恰好与木板发生相对滑动。若把物块放在长木板右端,对其施加水平向左的力F2也可使其恰好与木板发生相对滑动。下列说法正确的是()A.F1与F2的大小之比为1:2B.若将F1、F2都增加到原来的2倍,小物块在木板上运动到B点的时间之比为1:2C.若将F1、F2都增加到原来的2倍,小物块在木板上运动到B点时木板的位移之比1:1D.若将F1、F2都增加到原来的2倍,小物块在木板上运动的整个过程中摩擦生热之比为1:18、如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于点,另一端与小球相连,小球在点时弹簧处于原长。现将小球从点由静止释放,小球能够到达的最低点为点。,在小球从点运动到点的过程中A.小球与点等高时弹簧的弹性势能最大B.小球到达点时弹簧的弹性势能最大C.小球速度最大时弹簧的弹性势能最小D.除点和点外还有两个位置弹力对小球做功的功率为零9、将一小球以水平速度v0=10m/s从O点向右抛出,经
s小球恰好垂直落到斜面上的A点,不计空气阻力,g取10m/s2,B点是小球做自由落体运动在斜面上的落点,如图所示,以下判断正确的是()A.斜面的倾角是B.小球的抛出点距斜面的竖直高度是15mC.若将小球以水平速度m/s向右抛出,它一定落在AB的中点P的上方D.若将小球以水平速度m/s向右抛出,它一定落在AB的中点P处10、我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星500”的实验活动.假设王跃登陆火星后,测得火星半径是地球半径的,质量是地球质量的.已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地面上能向上竖直跳起的最大高度是h,忽略自转的影响,下列说法正确的是()A.火星的密度为B.火星表面的重力加速度是C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为D.王跃以在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能达到的最大高度是三、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)为了验证机械能守恒定律,某同学使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器M通过G1、G2光电门时,光束被滑行器M上的挡光片遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录,滑行器连同挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,两光电门中心间的距离为x,牵引砝码的质量为m,细绳不可伸长且其质量可以忽略,重力加速度为g.该同学想在水平的气垫导轨上,只利用以上仪器,在滑行器通过G1、G2光电门的过程中验证机械能守恒定律,请回答下列问题:(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺母,使气垫导轨水平.请在以下空白处填写实验要求.在不增加其他测量器材的情况下,调水平的步骤是:取下牵引砝码m,接通气垫导轨装置的电源,调节导轨下面的螺母,若滑行器M放在气垫导轨上的任意位置都能保持静止,或者轻推滑行器M,M分别通过光电门G1、G2的时间,则导轨水平;(2)当气垫导轨调水平后,在接下来的实验操作中,以下操作合理的是;A.挡光片的宽度D应尽可能选较小的B.选用的牵引砝码的质量m应远小于滑行器和挡光片的总质量MC.为了减小实验误差,光电门G1、G2的间距x应该尽可能大一些D.用来牵引滑行器M的细绳可以与导轨不平行(3)在每次实验中,若表达式(用M、g、m、△t1、△t2、D、x表示)在误差允许的范围内成立,则机械能守恒定律成立.12.(12分)学习了传感器之后,在“研究小车加速度与所受合外力的关系”实验中时,甲、乙两实验小组引进“位移传感器”、“力传感器”,分别用如图(a)、(b)所示的实验装置实验,重物通过细线跨过滑轮拉相同质量小车,位移传感器(B)随小车一起沿水平轨道运动,位移传感器(A)固定在轨道一端.甲组实验中把重物的重力作为拉力F,乙组直接用力传感器测得拉力F,改变重物的重力重复实验多次,记录多组数据,并画出a-F图像.(1)甲组实验把重物的重力作为拉力F的条件:_________.(重物质量为M,小车与传感器质量为m)(2)图(c)中符合甲组同学做出的实验图像的是__________;符合乙组同学做出的实验图像的是______________.(选填①、②、③)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、在水平地面上固定一对与水平面倾角为α的光滑平行导电轨道,轨道间的距离为1.两轨道底端的连线与轨道垂直,顶端接有电源(未画出)。将一根质量为m的直导体棒ab放在两轨道上,且两轨道垂直。通过导体棒的恒定电流大小为I.若重力加速度为g,在轨道所在空间加一竖直向上的匀强磁场,使导体棒在轨道上保持静止,求:(1)请判断通过导体棒的恒定电流的方向;(2)磁场对导体棒的安培力的大小;(3)如果改变导轨所在空间的磁场方向,试确定使导体棒在轨道上保持静止的匀强磁场磁感应强度B的最小值的大小和方向。14.(16分)如图所示,在绝缘光滑的水平面上,建立一平面直角坐标系xoy,整个空间有一垂直水平面向下的匀强磁场B=0.10T。在y轴正半轴3.0m到9.0m之间有一厚度不计的固定弹性绝缘板。在原点O处静止一个质量m1=2.0×10-4kg,带正电,电量为q=1.0×10-2C的物体。在x轴负半轴某一位置有一个m2=3.0×10-4kg的不带电物体,以一定速率沿x轴向正方向运动并与m1物体发生碰撞并粘在一起。两物体都作为质点处理,碰撞时没有电量损失。求:(1)若m2的速率v0=5.0m/s,则碰后粘在一起系统损失的动能是多少?(2)若两物体粘在一起后,先与绝缘板发生一次碰撞后经过坐标为x=-3.0m,y=9.0m的位置P,则m2与m1相碰前的速率v是多少?(与绝缘板碰撞没有能量和电量损失)15.(12分)一物块在一个水平拉力作用下沿粗糙水平面运动,其v-t图象如图甲所示,水平拉力的P-t图象如图乙所示,g=10m/s2,求:(1)物块与水平面间的动摩擦因数μ;(2)物块运动全过程水平拉力所做的功W;(3)物块在0~2s内所受的水平拉力大小F.
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、B【解析】带正电的粒子垂直磁场方向进入圆形匀强磁场区域,由洛伦兹力提供向心力而做匀速圆周运动,画出轨迹如图:根据几何知识得知,轨迹的圆心角等于速度的偏向角60°,且轨迹的半径为,由牛顿第二定律得:,解得:B=;故选:B.点睛:带正电的粒子垂直磁场方向进入圆形匀强磁场区域,由洛伦兹力提供向心力,由几何知识求出轨迹半径r,根据牛顿第二定律求出磁场的磁感应强度.2、C【解析】电梯做圆周运动,有加速度,受力不平衡,A错误;电梯的角速度和同步卫星的角速度相等,而轨道半径比同步卫星的小,根据v=rω知线速度比同步卫星小,B错误;根据GMmr2=mω2r可得ω=GMr3、D【解析】
A.由题可知无穷远处电势为零,而处电势大于零,处电势小于零,则知,和一定是异种电荷;在它们的连线上的点的电势是零,但点离近,所以的电荷量要小于的电荷量,故A错误;B.和连线上由到,电势逐渐降低,故B错误;C.因为正电荷在电势越高的地方电势能越大,所以正检验电荷沿轴从点移到点的过程中,其电势能逐渐减小,故C错误;D.电势与关系图象的斜率绝对值大小等于场强,从点移到N点的过程,图象的斜率先减小后增加,所以场强先减小后增加,所以加速度先减小后增大,故D正确。4、D【解析】
由图可知L1与R左端串联后与R的右端并联,再与L2串联,设左端电阻为R,并联电路的电阻,根据数学知识可知当满足R1+R=R0-R时,并联电路的电阻最大。
AB.当R1>R0时,当变阻器触点P由a移向b时,R减小,总电阻增大,总电流减小,L2变暗,路端电压U=E-Ir增大,所以并联电路的电压增大,灯L1支路电阻减小,分流增大,故L1变亮。故AB不符合题意。
CD.当R1<R0时,当变阻器触点P由a移向b时,R减小,总电阻先增大后减小,总电流先减小后,L2先变暗后变亮,路端电压U=E-Ir先增大后减小,灯L1支路电阻减小,分流变大,故L1变亮。故C不符合题意,D符合题意。5、C【解析】
将AB看做一个整体,整体在沿斜面方向上受到沿斜面向下的重力的分力,沿斜面向下的滑动摩擦力,沿斜面向上的推力,根据牛顿第二定律可得,隔离B分析可得,解得:,由牛顿第三定律可知,B对A的压力:,若只减小A的质量,变大,若只减小B的质量,变小,AB错误;AB之间的压力与斜面的倾角、与斜面的动摩擦因数无关,C正确D错误以两物体组成的系统为研究对象,应用牛顿第二定律求出加速度,然后以B为研究对象,应用牛顿第二定律求出B与A间的作用力,然后根据该作用力的表达式分析答题6、B【解析】
A、由于物体做曲线运动,所以合外力不为零,指向轨迹内侧,故A错误;B、根据动能定理:W合=ΔEk,可得滑块下滑过程中,速率不变,所以动能不变,因此合外力做功一定为0,C、物体所受摩擦力为滑动摩擦力f=μN,由于运动员速率保持不变,所以向心力大小不变,对物体受力分析如图所示:有N-mgcosθ=mv2R,运动员向下运动的过程中,角度D、沿AB下滑过程中,由于运动员速率不变,所以动能不变,所以重力势能在减小,机械能在减小,故D错误;故选B。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、ACD【解析】
施加水平向右的力F1时,由题意知:对滑块有:F1﹣μmg=ma,对木板有:μmg=ma,联立得:F1=2μmg,同理,施加水平向右的力F2时,有F2=4μmg,所以F1与F2的大小之比为1:2,故A正确;设AB的长度为L,施加水平向右的力2F1时,对滑块有:a1=﹣μg;对木板有:a′1=μg;设经时间t到达B点,由位移关系得:,解得:,同理,施加水平向右的力2F2时,运动到B点的时间,所以物块在木板上运动到B点的时间之比为:1,故B错误;施加水平向右的力2F1时,由位移公式得木板的位移,同理,施加水平向右的力2F2时,由位移公式得木板的位移x2=μg•t′2,所以小物块在木板上运动到B点时木板的位移之比1:1,故C正确;小物块最终都会滑离木板,二者的相对位移相等,所以整个过程中摩擦生热之比为摩擦力之比,即为1:1,故D正确.8、BD【解析】弹簧的形变量越大,弹性势能越大,故在N点时弹簧的弹性势能最大,A错误B正确;过程中小球与弹簧组成的系统恒定,所以速度最大时,即动能最大时,重力势能与弹性势能之和最小,C错误;在与O点等高时,弹力与小球的速度垂直,弹力的功率为零;在小球下滑过程中,弹簧是先被压缩,后又伸长的,故下滑过程中,除了M点还有一个位置弹簧的弹力为零,即M关于O点所在水平线对称的点处,此时弹力为零,弹力的功率为零,故D正确.9、AC【解析】
A.小球与斜面相撞时竖直分速度:m/s根据平行四边形定则知:解得:θ=30°故A正确;B.平抛运动的高度:mA、B两点的高度差:m则小球抛出点距斜面高度差为:H=15m+10m=25m故B错误;CD.若将小球以水平速度v0′=5
m/s向右抛出,若下降的高度与A点相同,则水平位移是落在A点的一半,即落在P点,但是下落的时间大于落在A点的时间,可知落在中点P的上方,故C正确,D错误。10、AD【解析】
根据万有引力等于重力得出重力加速度之比,结合万有引力等于重力求出火星的质量,从而得出火星的密度;根据万有引力提供向心力求出第一宇宙速度之比;根据初速度相等,结合速度位移公式,通过重力加速度之比求出上升的最大高度之比;【详解】AB.根据得,星球表面的重力加速度:因为火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的,则火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的,即火星表面的重力加速度为,因为火星的半径为,根据公式:解得火星的质量:则火星的密度:故A正确,B错误;C.根据,则第一宇宙速度:因为火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的,则火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的倍,故C错误;
D.根据知,火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的,知在火星上起跳能达到的最大高度为,故D正确.解决本题的关键掌握万有引力提供向心力、万有引力等于重力这两个重要的理论,并能灵活运用.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、(1)相等;(2)AC;(3)【解析】
(1)当气垫导轨水平时,滑块做匀速直线运动,通过光电门的速度相等,即光电门的挡光时间相等.(2)在实验中,根据极限逼近思想用平均速度代替瞬时速度,则D要可能小,另外G1、G2越远,相对误差越小..(3)滑块经过光电门时的速度近似等于滑块经过光电门时的平均速度,可由求出,然后根据砝码的重力势能减少量与砝码及滑行器(连同挡光片)的动能增加量相等,写出需要验证的方程.【详解】(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,在不挂重物的情况下轻推滑块,若滑块做匀速直线运动,滑块通过光电门速度相等,则光电门的挡光时间相等,证明气垫导轨已经水平.(2)A、滑块经过光电门时的瞬时速度用平均速度来代替,由求出,D越小,误差越小,故A正确.B、本实验不需要测量细绳对滑行器的拉力,即不需要用砝码的质量代替细绳的拉力,所以不需要满足砝码的质量m应远小于滑行器的总质量M这个条件,故B错误.C、光电门G1、G2的间距x越大,x相对误差越小,故C正确.D、用来牵引滑行器M的细绳必须与导轨平行,以减小阻力,保持满足实验阻力足够小的条件,故D错误.故选AC.(3)滑行器经过光电门G1、G2的速度近似等于滑块经过光电门时的平均速度,分别为:,砝码的重力势能减少量为:△Ep=mgx;砝码及滑行器(连同挡光片)的动能增加量相等为:.若表达式△Ep=△Ek,即得:,在误差允许的范围内成立,则机械能守恒定律成立.本题关键应掌握光电门测量滑块瞬时速度的原理:平均速度代替瞬时速度,注意与探究牛顿第二定律实验的区别,此实验不需要满足砝码的质量m应远小于滑行器的总质量M这个条件.12、小车的质量远大于重物的质量;②;①;【解析】
(1)在该实验中实际是:mg=(M+m)a,要满足mg=Ma,应该使重物的总质量远小于小车的质量.即小车的质量远大于重物的质量.(2)在质量不变的条件下,加速度与外力成正比;由实验原理:mg=Ma得,而实际上,即随着重物的质量增大,不在满足重物的质量远远小于小车的质量,所以图(c)中符合甲组同学做出的实验图象的是②.乙组直接用力传感器测得拉力F,随着重物的质量增大拉力F测量是准确的,a-F关系为一倾斜的直线,符合乙组同学做出的实验图象的是①该实验是探究加速度与力的关系,采用控制变量法进行研究.实验在原来的基础上有所创新,根据所学物理知识和实验装置的特点明确实验原理是解答该实验的关键.四、计算题:本题共2
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