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文档简介
安徽省定远启明中学2027届物理高三上期中综合测试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在竖直放置、半径为R的光滑圆环顶点P,另一端连接一套在圆环上且质量为m的小球.开始时小球位于A点,此时弹簧处于原长且与竖直方向的夹角为45°,之后小球由静止沿圆环下滑,小球运动的最低点B时的速率为v,此时小球与圆环之间的压力恰好为零,已知重力加速度为g.下列分析正确的是()A.轻质弹簧的原长为RB.小球过B点时,所受的合力为mg+mC.小球从A到B的过程中,重力势能转化为弹簧的弹性势能D.小球运动到B点时,弹簧的弹性势能为mgR-mv22、2018年5月21日,中国在西昌卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将嫦娥四号任务“鹊桥”号中继星发射升空.6月14日,“鹊桥”号中继星进入地月拉格朗日L2点的Halo使命轨道,以解决月球背面的通讯问题.如图所示,地月拉格朗日L2点在地球与月球的连线上.若卫星在地月拉格朗日L2点上,受地球、月球两大天体的引力作用,能保持相对静止.已知地球质量和地月距离,若要计算地月拉格朗日L2点与地球间的距离,只需要知道的物理量是A.月球的质量B.“鹊桥”号中继星的质量C.月球绕地球运行的周期D.引力常量3、下列论述符合物理史实的是()A.伽利略发现了行星的运动规律B.开普勒发现了万有引力定律C.卡文迪许首先在实验室里测出了万有引力常量D.牛顿根据万有引力定律发现了海王星和冥王星4、某个量D的变化量ΔD,ΔD与发生这个变化所用时间Δt的比值叫做这个量D的变化率.关于“加速度的变化率”,下列说法正确的是()A.“加速度的变化率”的单位是m/s2B.加速度的变化率为0的运动是匀速直线运动C.若加速度与速度同方向,如图所示的a-t图象,表示的是物体的速度在减小D.若加速度与速度同方向,如图所示的a-t图象,已知物体在t=0时速度为5m/s,则2s末的速度大小为7m/s5、如图,电源内阻一定,将滑动变阻器R滑片向左滑动一小段距离,理想电压表V1、V2示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,下列判断正确的是A.V2的示数减小B.电源输出功率一定在增大C.ΔU1与ΔI比值在减小D.ΔU1小于ΔU26、冲击摆是用来测量子弹速度的一种简单装置.如图所示,将一个质量很大的砂箱用轻绳悬挂起来,一颗子弹水平射入砂箱,砂箱发生摆动.若子弹射击砂箱时的速度为,测得冲击摆的最大摆角为,砂箱上升的最大高度为,则当子弹射击砂箱时的速度变为时,下列说法正确的是()A.冲击摆的最大摆角将变为B.冲击摆的最大摆角的正切值将变为C.砂箱上升的最大高度将变为D.砂箱上升的最大高度将变为二、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、如图是质谱仪的工作原理示意图,带点粒子被加速电场加速后,进入速度选择器,速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2,平板S下方有强度为B0的匀强磁场,下列表述正确的是()A.质谱仪是分析同位素的重要工具B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外C.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越小D.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于8、如图所示,物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中A物块最初与左侧固定的挡板相接触,B物块质量为2kg。现剪断A、B间的细绳,解除对弹簧的锁定,在A离开挡板后,B物块的υ-t图如图所示,则可知()A.在A离开挡板前,A、B系统动量不守恒,之后守恒B.在A离开挡板前,A、B与弹簧组成的系统机械能守恒,之后不守恒C.弹簧锁定时其弹性势能为9JD.若A的质量为1kg,在A离开挡板后弹簧的最大弹性势能为3J9、如图所示,D、E、F、G为地面上水平间距相等的四点,三个质量相等的小球A、B、C分别在E、F、G的正上方不同高度处,以相同的初速度水平向左抛出,最后均落在D点.若不计空气阻力,则可判断A、B、C三个小球()A.落地时的速度大小之比为1∶2∶3B.落地时重力的瞬时功率之比为1∶2∶3C.初始离地面的高度比为1∶4∶9D.从抛出到落地的过程中,动能的变化量之比为1∶4∶910、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umgs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)某同学用弹性很好的橡皮筋(遵循胡克定律)等器材验证了力的平行四边形定则,进行的部分实验如下:A.先用刻度尺测量橡皮筋的原长;B.将橡皮筋的一端固定在竖直平板的A点,另一端与两个细绳套连接,细绳下挂一重物,任其自然下垂,结点为O,如图甲所示,测量此时橡皮筋的长度;C.用一个弹簧测力计,水平的通过细绳套把橡皮条的结点拉到O’位置,如图乙所示;D.记下弹簧测力计的读数和细绳O’B的方向,用刻度尺测量橡皮筋的长度;已测量的数据中,拉到位置O’时橡皮筋的伸长量是竖直悬挂时的倍。根据以上信息完成下面的问题:(1)弹簧测力计的读数如图丙所示,读数为____________;(2)若g=10m/s2,悬挂重物的质量为____________;(3)在图乙中,保持橡皮筋的方向不变,手拉测力计顺时针缓慢旋转,在此过程中弹簧测力计的示数变化情况为____________。12.(12分)在“探究动能定理”的实验中,某同学是用下面的方法和器材进行实验的,放在长木板的小车,由静止开始在几条完全相同的橡皮筋的作用下沿木板运动,小车拉动固定在它上面的纸带,纸带穿过打点计时器,关于这一实验,下列说法中正确的是A.长木板要适当倾斜,以平衡小车运动中受到的阻力B.利用纸带上的点计算小车的速度时,应选用纸带上打点最密集的部分进行计算C.重复实验时,虽然用到橡皮筋的条数不同,但每次应使橡皮筋拉伸的长度相同D.利用纸带上的点计算小车的速度时,应选用纸带上打点最稀疏的部分进行计算四、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,容积均为V的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀门K2位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门K1、K3,B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略)。初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭K2、K3,通过K1给汽缸充气,使A中气体的压强达到大气压p0的3倍后关闭K1。已知室温为27℃,汽缸导热。(1)打开K2,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;(2)接着打开K3,求稳定时活塞的位置;(3)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20℃,求此时活塞下方气体的压强。14.(16分)如图所示是磁动力电梯示意图,即在竖直平面内有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面交替排列的匀强磁场B1和B2,B1=B2=1.0T,B1和B2的方向相反,两磁场始终竖直向上做匀速运动,电梯轿厢固定在图示的金属框abcd内,并且与之绝缘.已知电梯载人时的总质量为4.95×103kg,所受阻力f=500N,金属框垂直轨道的边长ab=2.0m,两磁场的宽度均与金属框的边长ad相同,金属框整个回路的电阻R=8.0×10-4Ω,g取10m/s2.已知电梯正以v1=10m/s的速度匀速上升,求:(1)金属框中感应电流的大小及图示时刻感应电流的方向;(2)磁场向上运动速度v0的大小;15.(12分)某校兴趣小组制作了一个游戏装置,其简化模型如图所示,在A点用一弹射装置可将静止的小滑块以v0水平速度弹射出去,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=0.1m的光滑竖直圆形轨道,运行一周后自B点向C点运动,C点右侧有一陷阱,C、D两点的竖直高度差h=0.1m,水平距离s=0.6m,水平轨道AB长为L1=0.5m,BC长为L1=1.5m,小滑块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.4,重力加速度g=10m/s1.(1)若小滑块恰能通过圆形轨道的最高点,求小滑块在A点弹射出的速度大小;(1)若游戏规则为小滑块沿着圆形轨道运行一周离开圆形轨道后只要不掉进陷阱即为胜出.求小滑块在A点弹射出的速度大小范围;(3)若小滑块是与从光滑斜轨道E点静止释放的小球发生完全非弹性碰撞后,离开A点的(小球质量与小滑块的质量相等,且均可视为质点,斜轨道与水平地面平滑连接),求当满足(1)中游戏规则时,释放点E与过A水平面的竖直高度H的大小范围.
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】
A
.由几何知识可知弹簧的原长为R,A错误;B.根据向心力公式:小球过B点时,则由重力和弹簧弹力的合力提供小球的向心力F合=mB错误;C.以小球和弹簧组成的系统为研究对象,在小球从A到B的过程中,只有重力和弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒,小球重力势能减小转化为弹簧的弹性势能和动能.故C错误;D.根据能量的转化与守恒:得故D正确.故选D。2、A【解析】
“鹊桥”号中继星绕地球做圆周运动,其向心力是地球和月球的引力的合力题共的,有万有引力定律可得:,此方程中“鹊桥”号中继星的质量可以消去,中继星的周期等于月球的周期,所以只要知道月球的质量,就可此计算出地月拉格朗日L2点与地球间的距离.故A正确,BCD错误.3、C【解析】
开普勒首先发现了行星的运动规律,故A错误;牛顿发现了万有引力定律,故B错误;卡文迪许首先在实验室里测出了万有引力常量数值,故C正确;亚当斯和勒威耶发现了海王星,克莱德⋅汤博发现了冥王星,故D错误;故选C。4、D【解析】由于D表示某质点的加速度,则表示加速度的变化率,所以其单位是:=m/s1.故A错误;加速度的变化率为0的运动表示加速度不变,所以是匀变速直线运动.故B错误;若加速度与速度同方向,如图所示的a-t图象,表示的是物体做加速度减小的加速运动.物体的速度在增大.故C错误;若加速度与速度同方向,如图所示的a-t图象,根据积分的原理可知,物体在0-2s内速度的变化量为:,由于已知物体在t=0时速度为5m/s,则2s末的速度大小为vt=v0+△v=5+2=7m/s.故D正确.故选D.点睛:解决本题的关键是知道当D表示不同的量时,表示的物理量,再根据条件判断是否变化.在解答的过程中要注意结合a-t图象中的面积表示物体速度的变化量是解答的关键.5、D【解析】
A:滑动变阻器R滑片向左滑动,滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路总电阻变大,干路电流I减小;据U1=E-Ir可得,电源的路端电压U1增大;据I1=U1R1可得,流过R1的电流增大;据UR0=(I-I1B:当外电阻等于内电阻时,电源的输出功率最大;滑动变阻器R滑片向左滑动,滑动变阻器接入电路的阻值变大,外电阻增大,由于外电阻与内电阻的大小关系未知,电源的输出功率可能增大可能减小.故B项错误.C:电压表V1测电源的路端电压,电流表A测的是干路电流,据U1=E-Ir可得,ΔU1与ΔI比值等于电阻内阻r.故D:滑动变阻器R滑片向左滑动,电源的路端电压U1增大(ΔU1),电阻R0的两端电压减小,电阻R的两端电压增大(ΔU1),且U1=UR+UR0,所以ΔU6、D【解析】设子弹的质量为m,砂箱的质量为M,砂箱上升的最大高度为h,最大偏转角为θ,冲击摆的摆长为L;以子弹和砂箱作为整体,在子弹和砂箱一起升至最高点的过程中,由机械能守恒,由机械能守恒定律得:(m+M)v共2=(m+M)gh,解得:v共=;在子弹射入砂箱的过程中,系统的动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv=(m+M)v共,解得:v=v共=•①;冲击摆的最大偏转角满足,由于不知道与之间的关系,所以不能判断出冲击摆的最大摆解是否将变为.故A错误;由于不知道与之间的关系,所以不能判断出冲击摆的最大摆解的正切值是否将变为.故B错误;由公式①可知,当增大为时,砂箱上升的最大高度将变为.故C错误,D正确;故选D.点睛:本题属于动量守恒与机械能守恒在日常生活中的应用的例子,分析清楚物体运动过程、应用机械能守恒定律与动量守恒定律即可正确解题求出子弹的初速度与冲击摆上升的高度、摆动的夹角之间的关系是解答的关键.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】
D.能通过狭缝P的带电粒子,在过速度选择器时做直线运动,则:解得:故D正确;A.粒子进入磁场B0后,据牛顿第二定律可得:解得:知道粒子电量后,便可求出粒子的质量m,所以质谱仪可以用来分析同位素,故A正确;B.根据加速电场,可知粒子带正电,则粒子在速度选择器中受到的电场力向右,则洛仑兹力向左,由左手定则可判断磁场方向垂直纸面向外,故B正确;C.由,知R越小,粒子的比荷越大,故C错误.8、ACD【解析】
在A离开挡板前,由于挡板对A有作用力,所以A、B系统所受合外力不为零,则系统动量不守恒;离开挡板之后,系统的合外力为零,动量守恒,故A正确;在A离开挡板前,挡板对A的作用力不做功,A、B及弹簧组成的系统在整个过程中只有弹簧的弹力做功,机械能都守恒,故B错误;解除对弹簧的锁定后至A刚离开挡板的过程中,弹簧的弹性势能释放,全部转化为B的动能,根据机械能守恒定律,有:Ep=12mBvB2,由图象可知,vB=3m/s,解得:Ep=9J,故C正确。分析A离开挡板后A、B的运动过程,并结合图象数据可知,弹簧伸长到最长时A、B的共同速度为v共=2m/s,根据机械能守恒定律和动量守恒定律,有:mBv0=(mA+vB)v共;E本题主要考查了动量守恒定律及机械能守恒定律的应用,关键是搞清运动过程,能够知道当弹簧伸到最长时,其势能最大.9、BCD【解析】
C、相同的初速度抛出,而A、B、C三个小球的水平位移之比1:2:3,可得运动的时间之比为1:2:3,再由h=12gt2可得,A、B、CA、由于相同的初动能抛出,根据动能定理12mv2-12mv02B、相同的初速度抛出,运动的时间之比为1:2:3,由vy=gt可得竖直方向的速度之比为1:2:3,由P=Gvy可知落地时重力的瞬时功率之比D、根据动能定理12mv2-故选BCD。研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,由于抛出速度相同,根据水平位移可确定各自运动的时间之比,从而求出各自抛出高度之比;由功率表达式可得重力的瞬时功率之比即为竖直方向的速度之比.由动能定理可求出在抛出的过程中的动能的变化量。10、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.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)5.50N(5.47-5.54)(2)0.55kg(3)先减小后增大【解析】
弹簧秤读数时应保留到最小刻度的下一位;画出力的平行四边形,保持合力不变,橡皮筋拉力的方向不变,手拉测力计顺时针缓慢旋转,可判断弹簧测力计的示数变化.【详解】(1)弹簧测力计的读数5.50N;(2)若g=10m/s2,悬挂重物的质量为0.55kg;(3)由平行四边形法则可知,保持橡皮筋的方向不变,手拉测力计顺时针缓慢旋转,在此过程中弹簧测力计的示数先减小后增加;12、ACD【解析】试题分析:为了使得小车沿长木板方向只受橡皮筋的作用,在开始时,需要平衡摩擦力,即长木板要适当倾斜,以平衡小车运动中受到的阻力,A正确;利用纸带上的点计算小车的速度时,需要测量出加速的末速度,即最大速度,也就是匀速运动的速度,由于速度最大,所以点迹应是最稀疏部分或纸带上用点迹均匀部分进行计算,B错误D正确;重复实验时,实验中改变拉力做功时,为了能定量,所以用不同条数的橡皮筋且拉到相同的长度,这样橡皮筋对小车做的功才有倍数关系,C正确;考点:“探究动能定理”的实验【名师点睛】实验时,先要平衡摩擦力,每次保持橡皮筋的形变量一定,当有n根相同橡皮筋并系在小车上时,n根相同橡皮筋对小车做的功就等于系一根橡皮筋时对小车做的功的n倍,这个设计很巧妙地解决了直接去测量力和计算功的困难,再加上打点计时器测出小车获得的最大速度即动能可求.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),2p0;(2)上升直到B的顶部;(3)1.6p0【解析】
(1)设打开K2后,稳定时活塞上方气体的压强为p1,体积为V1。依题意,被活塞分开的两部分气体都经历等温过程。由玻意耳定律得对B有
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