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文档简介
2027届唐山市重点中学物理高三上期中经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、物体静止在光滑水平面上,先对物体施一水平向右的恒力F1,经t秒后物体的速率为v1时撤去F1,立即再对它施一水平向左的水平恒力F2,又经2t秒后物体回到出发点,此时速率为v2,则v1、v2间的关系是()A.B.C.D.2、以下情形中,物体的机械能一定守恒的是 ()A.向下运动的物体受到空气阻力的作用B.物体在光滑水平面上匀速滑动C.一物体在竖直面内做匀速圆周运动D.物体匀速上升3、起重机的钢索将重物由地面吊到空中某个高度,其速度图象如图所示,则钢索拉力的功率随时间变化的图象可能是()A. B.C. D.4、目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破.为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶.测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm.设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零C.上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于5、如图所示,可以将电压降低供给电灯的变压器是()A. B.C. D.6、如图所示是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子边缘上的点,两轮的半径均为r,在放音结束时,磁带全部绕到了B点所在的轮上,磁带的外缘半径R=3r,C为磁带外缘上的一点.现在进行倒带,则此时()A.A,B,C三点的周期之比为3:1:3B.A,B,C三点的线速度之比为3:1:3C.A,B,C三点的角速度之比为1:3:3D.A,B,C三点的向心加速度之比为6:1:3二、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、暗物质是二十一世纪物理学之谜,对该问题的研究可能带来一场物理学的革命。为了探测暗物质,我国在2015年12月17日成功发射了一颗被命名为“悟空”的暗物质探测卫星。已知“悟空”在低于同步卫星的轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于其运动周期),运动的弧长为s,与地球中心连线扫过的角度为β(弧度),引力常量为G,则下列说法正确的是A.“悟空”的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度B.“悟空”的线速度大于第一宇宙速度C.“悟空”的环绕周期为D.“悟空”的质量为8、已知一足够长的传送带与水平面的倾角为,以恒定的速度顺时针转动.某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度、质量为m的小物块,如图甲所示.以此时为时刻,小物块的速度随时间的变化关系如图乙所示(图甲中取沿传送带向上的方向为正方向,图乙中).下列说法中正确的是()A.0~t1内传送带对小物块做正功B.小物块与传送带间的动摩擦因数μ小于C.0~t2内传送带对小物块做功为D.0~t2内小物块与传送带间因摩擦产生的热量大于小物块动能的减少量9、如图所示,A、B两物体质量之比mA:mB=3:2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩的弹簧,地面光滑。当弹簧突然释放后,则()A.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B组成的系统动量守恒B.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B、C组成的系统动量守恒C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B组成的系统动量守恒D.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C组成的系统动量守恒10、图甲中,两滑块A和B叠放在光滑水平地面上,A的质量为m1,B的质量为m2.设A、B间的动摩擦因数为μ,作用在A上的水平拉力为F,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.图乙为FA.μ和F的值位于a区域时,A、B相对滑动B.μ和F的值位于a区域时,A、B相对静止C.μ和F的值位于b区域时,A、B相对滑动D.μ和F的值位于b区域时,A、B相对静止三、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)在做“探究加速度与力、质量的关系”实验中,(1)需要用到下列仪器的是___________A.打点计时器B.弹簧测力计C.秒表D.天平(2)下列说法正确的是____________A.先释放纸带再接通电源B.拉小车的细线应尽可能与长木板平行C.纸带与小车相连端的点迹较疏D.轻推小车,拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡(3)如图所示是实验时打出的一条纸带,A、B、C、D……为每隔4个点取计数点,据此纸带可知小车在D点速度大小为_________m/s.(保留两位有效数字)12.(12分)两位同学用如图所示装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.(1)实验中必须满足的条件是________.A.斜槽轨道尽量光滑以减小误差B.斜槽轨道末端的切线必须水平C.入射球A每次必须从轨道的同一位置由静止滚下D.两球的质量必须相等(2)测量所得入射球A的质量为mA,被碰撞小球B的质量为mB,图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射球A从斜轨上的起始位置由静止释放,找到其平均落点的位置P,测得平抛射程为OP;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与小球B相撞,分别找到球A和球B相撞后的平均落点M、N,测得平抛射程分别为OM和ON.当所测物理量满足表达式_________________时,即说明两球碰撞中动量守恒;如果满足表达式_______________时,则说明两球的碰撞为完全弹性碰撞.(1)乙同学也用上述两球进行实验,但将实验装置进行了改装:如图12所示,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中球A、球B与木条的撞击点.实验时,首先将木条竖直立在轨道末端右侧并与轨道接触,让入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,撞击点为B′;然后将木条平移到图中所示位置,入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,确定其撞击点P′;再将入射球A从斜轨上起始位置由静止释放,与球B相撞,确定球A和球B相撞后的撞击点分别为M′和N′.测得B′与N′、P′、M′各点的高度差分别为h1、h2、h1.若所测物理量满足表达式_________________时,则说明球A和球B碰撞中动量守恒.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)如图所示,一定质量的理想气体从状态A先后经过等压、等容和等温过程完成一个循环,A、B、C状态参量如图所示,气体在状态A的温度为27℃,求:(1)气体在状态B的温度TB;(2)气体从A→B→C状态变化过程中与外界交换的总热量Q。14.(16分)如图所示,从A点以某一水平速度v0抛出质量m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入圆心角∠BOC=37°的光滑圆弧轨道BC,经圆弧轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板上,圆弧轨道C端切线水平.已知长木板的质量M=4kg,A、B两点距C点的高度分别为H=0.6m、h=0.15m,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.7,长木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,g=10m/s1.sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)小物块在B点时的速度大小;(1)小物块滑动至C点时,对圆弧轨道C点的压力;(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)15.(12分)如图甲所示,倾斜传送带倾角θ=37°,两端A、B间距离L=4m,传送带以4m/s的速度顺时针转动,质量为1kg的滑块从传送带顶端B点由静止释放后下滑,到A端时用时2s,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求滑块与传送带间的动摩擦因数;(2)若该滑块在传送带的底端A点,如图乙所示,现用一沿传送带向上的大小为6N的恒定拉力F拉滑块,使其由静止开始沿传送带向上运动,当滑块速度与传送带速度相等时,撤去拉力,则当滑块到传送带顶端时,滑块速度为多大?
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】在ts内的位移x1=a1t1,末速度为v1=a1t.则在1t内的位移x1=v1•1t−a1(1t)1
根据x1=-x1得,.根据速度时间公式得,v1=a1t,-v1=v1-a1•1t,解得3v1=1v1.故C正确,ABD错误.故选C.2、B【解析】
A.下落的小球受到空气阻力的作用,由于阻力做负功故机械能不守恒。故A不符合题意。B.物体在光滑水平面上匀速滑动,机械能守恒。故B符合题意。C.在竖直平面内做匀速圆周运动,动能不变,重力势能在变化,机械能变化。故C不符合题意。D.物体匀速上升时,动能不变,重力势能增加,所以机械能不守恒。故D不符合题意。。3、B【解析】
在0-t1时间内:重物向上做匀加速直线运动,设加速度大小为a1,根据牛顿第二定律得:F-mg=ma1拉力的功率P1=Fv=(mg+ma1)a1tm、a1均一定,则P1∝t。在t1-t2时间内:重物向上做匀速直线运动,拉力F=mg则拉力的功率P2=Fv=mgvP2不变,根据拉力的大小得到,P2小于t1时刻拉力的功率。在t2-t3时间内:重物向上做匀减速直线运动,设加速度大小为a2,根据牛顿第二定律得:mg-F=ma2拉力的功率P3=Fv=(mg-ma2)(v0-a2t)m、a2均一定,P3与t是线性关系,随着t延长,P3减小。A.与分析不符,故A错误。B.与分析相符,故B正确。C.与分析不符,故C错误。D.与分析不符,故D错误。4、D【解析】
A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变、动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误;B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误;C、上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间为t,根据动能定理可得:,解得,故C错误;D、上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度,功率不变,则速度增大、加速度减小,所用时间为,则,解得,故D正确.5、B【解析】
AD.图中原线圈接入恒定电流,变压器不能工作,故A、D错误;B.图中原线圈匝数比副线圈匝数多,所以是降压变压器,故B正确;C.图中原线圈匝数比副线圈匝数少,所以是升压变压器,故C错误;故选B。6、B【解析】靠传送带传动轮子边缘上的点具有相同的线速度,故A、C两点的线速度相等,即:vA:vC=1:1;C的半径是A的半径的2倍,根据v=rω,知ωA:ωC=2:1.B与C属于同轴转动,所以ωB=ωC.根据周期与角速度的关系:T=2π/ω所以:;ωB=ωC,则TB=TC;所以:A、B、C三点的周期之比1:2:2.故A错误;B与C的角速度相等,由v=ωr可知:vB:vC=1:2;所以A、B、C三点的线速度之比2:1:2.故B正确;由于ωA:ωC=2:1,ωB=ωC.所以A、B、C三点的角速度之比2:1:1.故C错误;向心加速度a=ω•v,所以:aA:aB:aC=ωAvA:ωBvB:ωCvC=2×2:1×1:1×2=9:1:2.故D错误.故选B.点睛:解决本题的关键知道靠传送带传动轮子边缘上的点具有相同的线速度,共轴转动的点具有相同的角速度.掌握线速度与角速度的关系,以及线速度、角速度与向心加速度的关系.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、AC【解析】
由题意可知考查环绕天体运动规律、天体质量计算,根据万有引力定律、牛顿第二定律分析计算可得。【详解】A.“悟空”到地球球心的距离小于同步卫星到地球球心的距离,由公式可知“悟空”的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度,故A正确;B.第一宇宙速度指的是环绕地球表面转动时的速度,取“悟空”为研究对象,万有引力提供向心力,由牛顿第二定律可得因“悟空”轨道半径大,其线速小于第一宇宙速度,故B错误;C.设“悟空”的环绕周期为T,由可得T=故C正确;D.设地球质量为M,“悟空”质量为m,由牛顿第二定律可得由角速的定义式可得联立可得地球的质量为M=无法计算出“悟空”的质量,故D错误。环绕规律:轨道半径越大,线速度越小、角速度越小、周期越长、向心加速度越小;利用环绕天体的轨道半径、周期只能计算中心天体的质量,无法计算环绕天体的质量。8、BD【解析】试题分析:由图知,物块先向下运动后向上运动,则知传送带的运动方向应向上.0~t1内,物块对传送带的摩擦力方向沿传送带向下,则物块对传送带做负功.故A错误.在t1~t2内,物块向上运动,则有μmgcosθ>mgsinθ,得μ>tanθ.故B正确.0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv1,则传送带对物块做功W≠mv22-mv1.故C错误.物块的重力势能减小、动能也减小都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小.故D正确.故选BD.考点:动能定理;能量守恒定律.9、BCD【解析】
AB.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,弹簧释放后,若A、B两物体仍静止,则A、B两物体动量守恒,A、B、C构成系统动量守恒,若A、B两物体发生滑动,A、B两物体受到的摩擦力不同,系统动量不守恒,而A、B、C构成的系统所受合外力为0,系统动量守恒,A错误,B正确;CD.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B两物体构成的系统所受合外力为0,动量守恒,A、B、C构成的系统所受合外力为0,动量守恒,CD正确。故选BCD。10、AD【解析】由牛顿第二定律得μm1g=m2a,得a=μm1gm2;以整体为研究对象,由牛顿第二定律得F=(m1+m2)a=m1(m1+m2)gm2μ;μ和F的值位于a区域时,即有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、AD;BD;0.21±0.01;【解析】
(1)实验中需要用打点计时器测量加速度;需要用天平测量小车的质量;不需要弹簧测力计和秒表,故选AD.(2)实验开始时,要先接通电源再释放纸带,选项A错误;拉小车的细线应尽可能与长木板平行,以减小实验的误差,选项B正确;开始运动时速度较慢,则纸带与小车相连端的点迹较密集,选项C错误;轻推小车,拖着纸带的小车能够匀速下滑说明摩擦力已被平衡,选项D正确;故选BD.(3)由图可知,CE=4.10cm,T=0.1s,则D点的瞬时速度为v=解决本题的关键知道实验的原理和误差的来源,掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动推论的运用。12、BCmA·OP=mA·OM+mB·ONOP+OM=ON【解析】
①A、“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,只要离开轨道后做平抛运动,对斜槽是否光滑没有要求,故A错误;B、要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故B正确;C、要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确;D、为了使小球碰后不被反弹,要求入射小球质量大于被碰小球质量,故D错误;故选BC.②小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相同,它们在空中的运动时间t相等,它们的水平位移x与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若两球相碰前后的动量守恒,则mAv0=mAv1+mBv2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:mAOP=mAOM+mBON,若碰撞是弹性碰撞,则机械能守恒,由机械能守恒定律得:mAv02=mAv12+mBv22,将OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:mAOP2=mAOM2+mBON2;③小球做平抛运动,在竖直方向上:h=gt2,平抛运动时间:t=,设轨道末端到木条的水平位置为x,小球做平抛运动的初速度:vA=,vA′=,vB′=,如果碰撞过程动量守恒,则:mAvA=mAvA′+mBvB′,将速度代入动量守恒表达式解得:四、计算
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