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文档简介

江苏省苏州市吴江高级中学2027届物理高三上期中学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、一个高尔夫球静止于平坦的地面上.在t=0时球被击出,若不计空气阻力的影响,飞行中球的速率与时间的关系如图,根据图象提供的信息不能求出的物理量是A.高尔夫球的飞行时间 B.高尔夫球上升的最大高度C.人击球时对高尔夫球做的功 D.高尔夫球落地时离击球点的距离2、物理学的发展极大地丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了人类文明的进步。关于物理学中运动与力的发展过程和研究方法的认识,下列说法中正确的是()A.亚里士多德首先提出了惯性的概念B.伽利略对自由落体运动研究方法的核心是:把实验和逻辑推理(包括数学演算)结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法C.牛顿三条运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三条运动定律都能通过现代的实验手段直接验证D.力的单位“N"是国际单位制的基本单位,加速度的单位“m/s2”是导出单位3、“天宫一号”目标飞行器运行在平均高度约362千米的圆轨道上.在北京航天飞控中心监控下,已于4月2日8时15分左右再入大气层烧毁,完成使命.关于“天宫一号”,下列说法正确的是A.在轨运行的周期比月球绕地球的周期长B.在轨运行的加速度比地面重力加速度大C.在轨运行的速度比第一宇宙速度小D.进入大气层后,速度增大,机械能增大4、质疑“越重的物体下落得越快”这一观点,并解释落体运动规律的科学家是A.亚里士多德 B.伽利略C.牛顿 D.爱因斯坦5、如图所示,在绕中心轴转动的圆筒内壁上,有一物体随着圆筒一起转动而未滑动.在圆筒的角速度增大的过程中,下列说法中正确的是()A.物体所受弹力逐渐增大,摩擦力大小一定不变B.物体所受弹力不变,摩擦力大小减小了C.物体所受的摩擦力与竖直方向的夹角不为零D.物体所受弹力逐渐增大,摩擦力也一定逐渐增大6、车辆启动过程中的加速度会随牵引力变化而变化。加速度变化过快会让人不舒服,若稳定加速会使人感觉更适应。为此有人提出了“加速度变化率”的概念,用来反应加速度变化的快慢,称为“加加速度”。“加加速度”在车辆、电梯等日常生活和工程问题中都有重要的实际意义。关于“加加速度”,下列说法正确的是A.加速度变化率的单位应是m/s2B.若加速度变化率为0,则物体做匀速运动C.加速度变化率与合外力变化率成正比D.加速度变化率与合外力成正比二、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1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上.在时刻,物体在水平力作用下由静止开始做直线运动.在到时间内物体的加速度随时间的变化规律如图2所示.已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等.则()A.时刻,力等于零B.在时间内,力先增大后减小,方向不变C.在时间内,物体的速度逐渐变大D.在时间内,物体的运动方向先向右后向左8、如图所示,固定在同一水平面上的两平行金属导轨AB,CD,两端接有阻值相同的两个定值电阻.质量为m的导体棒垂直放在导轨上,轻弹簧左端固定,右端连接导体棒,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中.当导体棒静止在OO′位置时,弹簧处于原长状态.此时给导体棒一个水平向右的初速度v0,它能向右运动的最远距离为d,且能再次经过OO′位置.已知导体棒所受的摩擦力大小恒为Ff,导体棒向右运动过程中左侧电阻产生的热量为Q,不计导轨和导体棒的电阻.则()A.弹簧的弹性势能最大为12mvB.弹簧的弹性势能最大为12mvC.导体棒再次回到OO′位置时的动能等于12mvD.导体棒再次回到OO′位置时的动能大于12mv9、如图所示,质量为M的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量m为的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,已知M=2m。小球由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为(不计空气阻力),则()A.小球和小车组成的系统水平方向动量守恒 B.小车向左运动的最大距离为C.小球离开小车后做斜上抛运动 D.小球第二次能上升的最大高度大于10、如图甲所示,静止在水平面C上足够长的木板B左端放着小物块A.某时刻,A受到水平向右的外力F作用,F随时间t的变化规律如图乙所示.A、B间最大静摩擦力大于B、C之间的最大静摩擦力,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.则在拉力逐渐增大的过程中,下列反映A、B运动过程中的加速度及A与B间摩擦力f1、B与C间摩擦力f2随时间变化的图线中正确的是()A.B.C.D.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)在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,甲、乙、丙三位学生用导线按如图所示方式连接好电路,电路中所有元件都完好,且电压表和电流表已调零。闭合开关后:(1)甲学生发现电压表的示数为零,电流表的示数为0.3A,小灯泡亮,这是由于导线________断路;(2)乙学生发现电压表示数为2V,电流表的示数为零,小灯泡不亮,这是由于导线________断路;(3)丙学生发现反复调节滑动变阻器,小灯泡亮度发生变化,但电压表、电流表的示数都不能调为零,这是由于导线_________断路;12.(12分)某同学利用如图甲装置探究弹簧的弹性势能Ep与弹簧伸长量之间的关系.实验步骤如下:(1)用游标卡尺测量遮光条宽度d,如图乙所示测量值d=________mm.(2)按图甲竖直悬挂好轻质弹簧,将轻质遮光条水平固定在弹簧下端;在立柱上固定一指针,标示出弹簧不挂重锤时遮光条下边缘的位置,并测出此时弹簧长度x1.(3)测量出重锤质量m,用轻质细线在弹簧下方挂上重锤,测量出平衡时弹簧的长度x1,并按甲图所示将光电门组的中心线调至与遮光条下边缘同一高度,已知当地重力加速度为g,则此弹簧的劲度系数k=_____.(4)用手缓慢地将重锤向上托起,直至遮光条恰好回到弹簧原长标记指针的等高处(保持细线竖直),迅速释放重锤使其无初速下落,光电门组记下遮光条经过的时间△t,则此时重锤下落的速度为________,弹簧此时的弹性势能为_____________(均用题目所给字母符号表示).(5)换上不同质量的重锤,重复步骤3、4,计算出相关结果,并验证弹性势能EP与弹簧伸长量△x之间的关系.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)某校一课外活动小组自制一枚火箭,设火箭从地面发射后,始终在垂直于地面的方向上运动。火箭点火后可认为做匀加速直线运动,经过4s到达离地面40m高处时燃料恰好用完,若不计空气阻力,取g=10m/s2,求:(1)燃料恰好用完时火箭的速度;(2)火箭上升离地面的最大高度;(3)火箭从发射到残骸落回地面过程的总时间。14.(16分)如图所示,在倾角为θ=37°的固定长斜面上放置一质量M=2kg、长度L1=2.5m的极薄平板AB,平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离L2=16.5m.在平板的上端A处放一质量m=0.5kg的小滑块(视为质点),将小滑块和薄平板同时无初速释放.设薄平板与斜面之间、小滑块与斜面之间的动摩擦因数均为μ=0.5,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,求:(1)小滑块在平板上和在斜面上滑动时的加速度各为多大?(2)小滑块滑到斜面底端C时,薄平板下端B距离小滑块的距离ΔL为多少?15.(12分)一列简谐横波在t=s时的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点.图(b)是质点Q的振动图象。求:(ⅰ)波速及波的传播方向;(ⅱ)质点Q的平衡位置的x坐标。

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、C【解析】

本题考查v-t图的物理意义。【详解】A.不计空气阻力,高尔夫球落到水平地面上时,速率相等,由图看出,小球5s时刻落地,故A错误;B.小球的初速度大小为v0=31m/s,到达最高点时的速度大小为v=19m/s,由动能定理得-由此式可求出最大高度h,故B错误;C.由动能定理得,人击球时对高尔夫球做的功由于高尔夫球的质量m未知,无法求出W,故C正确;D.高尔夫球水平方向做匀速直线运动,水平方向分速度vx=19m/s,运动时间已知,则可求落地点的距离,故D错误。故选C。2、B【解析】

A.牛顿首先提出了惯性的概念,故A错误;B.伽利略对自由落体运动研究方法的核心是:把实验和逻辑推理(包括数学演算)结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法,故B正确C.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不可能用实验直接验证,故C错误;D.力的单位“N"是导出单位,故D错误。故选B。3、C【解析】ABC、根据万有引力提供向心力有GMmr2=m4π2rT2=ma=mvD、进入大气层后,与空气之间有摩擦,克服摩擦做功,机械能减小,由v=GMr可知速度增大,故故选C。4、B【解析】

伽利略是最早对对亚里士多德“物体越重下落得越快”的观点提出质疑,并对落体运动进行系统研究并得出正确结论的科学家.A.亚里士多德,与分析不符,故A项错误;B.伽利略,与分析相符,故B项正确;C.牛顿,与分析不符,故C项错误;D.爱因斯坦,与分析不符,故D项错误.5、C【解析】

ABD.物体受重力、弹力和静摩擦力大小,指向圆心的合力提供向心力,可知弹力提供向心力,角速度增大,根据,可知弹力逐渐增大。摩擦力在竖直方向上的分力等于重力,摩擦力沿运动方向上的分力产生切向加速度,若切向加速度不变,则切向方向上的分力不变,若切向加速度改变,则切向方向的分力改变,则摩擦力的大小可能不变,可能改变。故ABD错误。

C.因为摩擦力在竖直方向和圆周运动的切线方向都有分力,可知摩擦力与竖直方向的夹角不为零。故C正确。6、C【解析】

A.加速度的变化率为,a的单位是m/s2,所以,“加速度的变化率”的单位应该是m/s3,故A错误。B.加速度变化率为零,则加速度不变,如果加速度不为零,则物体做变速运动,故B错误。CD.因为,所以加速度变化率与合外力变化率成正比,故C正确D错误。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、BC【解析】A.由于时刻,故,由于物体与地面间的摩擦,所以是,故A错误;B.根据牛二定律先变大后变小,而加速度的方向始终没变,故B正确;C.图象围成的面积代表速度,所以在时间内,物体的速度逐渐变大,故C正确;D.由于速度的方向始终没变,故D错误;故选BC。【点睛】加速度随时间先增大后减小,方向不变,所以加速度方向始终与速度方向相同,物体做加速运动。8、BD【解析】当导体棒向右运动的过程中,根据能量的转换与守恒得:12mv02=EP+2Q+fd;所以:EP=12mv02−2Q−fd,故A错误,B正确;由于产生了电能和热能,导体棒的机械能不断减小,所以导体棒在同一个位置时,向右的速度大于向左的速度。所以导体棒向左运动的过程中产生的电能小于导体棒向右运动的过程中产生的电能。即:2Q′<2Q;当导体棒向左运动的过程中,根据能量的转换与守恒得:EP=12mv2+2Q′+fd;联立得:12mv2=12mv02−2Q−fd−2Q′−fd>12mv02−4Q−2fd;点睛:该题考查电磁感应中的能量的转化与守恒,要注意导体棒向左运动的过程中产生的电能小于导体棒向右运动的过程中产生的电能.9、ABD【解析】

A.小球与小车组成的系统在水平方向所受合外力为零,水平方向系统动量守恒,故A正确;B.系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得mv-Mv′=0即有解得小车的位移故B正确;

C.小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,小球由A点离开小车时系统水平方向动量为零,小球与小车水平方向速度为零,小球离开小车后做竖直上抛运动,故C错误;

D.小球第一次车中运动过程中,由动能定理得Wf为小球克服摩擦力做功大小,解得即小球第一次在车中滚动损失的机械能为,由于小球第二次在车中滚动时,对应位置处速度变小,因此小车给小球的弹力变小,摩擦力变小,摩擦力做功小于,机械能损失小于,因此小球再次离开小车时,能上升的高度大于,而小于。故D正确;

故选ABD。10、ACD【解析】

试题分析:当F较小且拉动AB整体时,AB整体具有共同的加速度,二者相对静止;当F较大时,二者加速度不同,将会发生相对运动,此后A做变加速直线,B匀加速直线运动;分三个阶段根据牛顿第二定律列式讨论即可.对AB整体,当拉力F小于地面对整体的最大静摩擦力时,整体加速度为零;对AB整体,当拉力F大于地面对整体的最大静摩擦力时,整体开始加速滑动,加速度为aA2=F-μ2(M+m)gM+m;当拉力足够大时,A、B的加速度不同,故对A,有:aA3=F-μ1mgm,由于μ1mg>μ2(M+m)g,故aA2<aA3,故A正确;对AB整体,当拉力F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、hdg【解析】

(1)[1]发现电压表的示数为零,电流表的示数为0.3A,小灯泡亮,说明小灯泡电路是导通的,而电压表断开电接,应是h导线断路;(2)[2]小灯泡不亮电流表的示数为零,说明灯泡断路,而电压表示数为2V说明电压表连接在电源两端,故应是d导线断路;(3)[3]若调节滑动变阻器,小电珠的亮度变化,但电压表、电流表示数总不能为零,说明滑动变阻器不起分压作用,所以可能是g导线断路。12、2.45或2.51【解析】(1)由图所示游标卡尺可知,主尺示数为1.2cm,游标尺示数为11×1.15mm=1.51mm=1.151cm,游标卡尺示数为1.2cm+1.151cm=1.251cm=2.51mm;(2)测量出重锤质量m,用轻质细线在弹簧下方挂上重锤,测量出平衡时弹簧的长度x1,并按图所示将光电门的中心线调至与遮光条下边缘同一高度,已知当地重力加速度为g,则此弹簧的劲度系数;(3)根据能量守恒定律得四、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)20m/s;(2)60m;(3)【解析】

设燃料用完时火箭的速度为v1,所用时间为t1;火箭的上升运动分为两个过程,第一个过程为做匀加速直线运动,第二个过程为做竖直上抛运动至最高点。(1)火箭点火后到燃料刚用完的过程中有代入数据解得v1=20m/s(2)燃料后,火箭只受重力,则可以继续上升的高度代入数据解得h2=20m所以火箭上升离地面的最大高度h=h1+h2=40m+20m=60m(3)从燃料用完到运动至最高点的过程中,由v1=gt2得从最高点落回地面的过程中而h=6

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