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文档简介
2027届辽宁省凌源市三校高三物理第一学期期中调研模拟试题注意事项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、物体以初速度v0做匀减速运动,第1s内通过的位移为x1=6m,第2s内通过的位移为x2=4m,又经过位移x3A.初速度v0的大小为8m/sB.第1s末的速度大小为C.位移x3的大小为2.25mD.位移x32、如图所示,实线表示某电场的电场线(方向未标出),虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设M点和N点的电势分别为,粒子在M和N时加速度大小分别为,速度大小分别为,电势能分别为.下列判断正确的是A. B.C. D.3、如图所示,甲、乙两小球从竖直面内的半圆轨道的左端A开始做平抛运动,甲球落在轨道最低点D,乙球落在D点右侧的轨道上,设甲、乙球的初速度分别为v甲、v乙,在空中运动的时间分别为t甲、t乙,则下列判断正确的是()A.t甲=t乙 B.t甲<t乙C.v甲>v乙 D.v甲<v乙4、有关速度和加速度的关系.下列说法中正确的是()A.速度变化很大,加速度一定很大B.速度变化越来越快,加速度越来越小C.速度方向为正.加速度方向可能为负D.速度变化量的方向为正,加速度方向可能为负5、沿光滑水平面在同一条直线上运动的两物体A、B碰撞后以共同的速度运动,该过程的位移—时间图象如图所示.则下列说法错误的是()A.碰撞前后物体A的运动方向相反B.物体A、B的质量之比为1∶2C.碰撞过程中A的动能变大,B的动能减小D.碰前物体B的动量较大6、如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m=0.2kg的小球,从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量△x之间的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间机械能损失不计,g取10m/s2,则下列说法正确的是A.小球刚接触弹簧时加速度最大B.该弹簧的劲度系数为20.0N/mC.从接触弹簧到压缩至最短的过程中,弹簧的弹性势能先增大后减小D.从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的机械能守恒二、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、在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一个质量m=2kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,如图所示,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的支持力恰好为零,取g=10m/s2,以下说法正确的是A.此时轻弹簧的弹力为零B.此时轻绳的拉力为20C.当剪断轻绳的瞬间,小球所受的摩擦力为零D.当剪断轻绳的瞬间,小球的加速度大小为8m/s2,方向向左8、科学家关于物体运动的研究对树立正确的自然现象具有重要作用.下列说法符合历史事实的是A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体的运动状态才会改变B.伽利略通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去C.笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向D.牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质9、我国发射的某卫星,其轨道平面与地球赤道在同一平面内,卫星距地面的高度约为500km,而地球同步卫星的轨道高度约为36000km,已知地球半径约为6400km。已知地球表面的重力加速度g=10m/s2,关于该卫星,下列说法中正确的是A.同步卫星的线速度大小约为8km/sB.该卫星的加速度大于同步卫星的加速度C.一年内,该卫星被太阳光照射时间小于同步卫星被太阳光照射时间D.该卫星的发射速度小于第一宇宙速度10、两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则A.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度gB.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→bC.金属棒的速度为v时,所受的按培力大小为F=D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少三、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)(1)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的示意图.①图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是______.②本实验采用的科学方法是________.A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法(2)某同学在坐标纸上画出了如图所示的两个已知力F1和F2,图中小正方形的边长表示2N,两力的合力用F表示,F1、F2与F的夹角分别为θ1和θ2,关于F1、F2与F、θ1和θ2关系正确的有________.A.F1=4NB.F=12NC.θ1=45°D.θ1<θ212.(12分)某同学利用如图甲所示的装置来验证“机械能守恒定律”。将宽度为d的挡光片(质量不计)水平固定在物体A上,将物体由静止释放,让质量较大的物体B通过细线和滑轮带着A—起运动,两光电门间的高度差为h,挡光片通过光电门1、光电门2的时间分别为t1、t2,A、B两物体的质量分别为mA、mB,已知当地的重力加速度为g。回答下列问题。(1)该同学用游标卡尺测挡光片的宽度时,测量情况如图乙所示,则挡光片的宽度d=________mm。(2)由于没有天平,不能直接测出两物体的质量,该同学找来了一个质量为m0的标准砝码和一根弹簧,将标准砝码、物体A和物体B分别静止悬挂在弹簧下端,用刻度尺测出弹簧的伸长量分别为x0、xA、xB,则A、B两物体的质量分别为mA=____,mB=____。
(3)若系统的机械能守恒,则应满足关系式12d2x(4)若保持物体A的质量mA不变,不断增大物体B的质量mB,则物体A的加速度大小a的值会趋向于____。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,半径为R的光滑圆形轨道固定在竖直面内。小球A、B质量分别为m、3m。A球从左边与圆心等高处由静止开始沿轨道下滑,与静止于轨道最低点的B球相撞,碰撞中无机械能损失。重力加速度为g。(1)求第一次与小球B碰前瞬间,小球A的速度大小;(2)求第一次碰撞过程中,小球A、B在碰撞刚结束时各自的速度;(3)请通过推理论证,说明小球A、B每次碰撞的地点,并讨论小球A、B在每次碰撞刚结束时各自的速度。14.(16分)如图所示,水平放置的两平行金属板长为L,间距为d。一排长度正好为d的质子从金属板左侧均以速度v平行金属板射入电场中,已知质子电量为e,质量为m。求:(1)欲使所有质子都不从板间飞出,则两板电压U的最小值是多少?(2)若两板间加上(1)问中的电压,将粒子换为氚核,仍以速度v平行金属板射入电场中,求能出场的粒子数目占粒子总数的比例k。(粒子重力及相互间作用力忽略不计)15.(12分)如图,固定在水平地面上的斜面倾角为,现在斜面上放个质量为2kg的滑块。(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,)(1)当对滑块施加一个平行于斜面向上的的推力时(如图1),滑块刚好可以沿斜面向下做匀速直线运动,求滑块与斜面间的动摩擦因数。(2)保持斜面与滑块的接触面不变,对滑块施加一个水平向右的推力F2(如图2),为保证滑块沿斜面匀速上滑,求F2的大小。(3)保持斜面与滑块的接触面不变,对滑块施加一个水平向右的推力F3(如图2),为保证滑块在斜面上静止,求F3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、C【解析】
根据△x=at2得,a=△xt2=-212m/s2=-2m/s2.根据x=v0t+12at2得,v0=7m/s,故A错误;依据速度公式v=v2、D【解析】试题分析:将粒子的运动分情况讨论:从M运动到N;从N运动到M,根据电场的性质依次判断;电场线越密,电场强度越大,同一个粒子受到的电场力越大,根据牛顿第二定律可知其加速度越大,故有;若粒子从M运动到N点,则根据带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,可知在某点的电场力方向和速度方向如图所示,故电场力做负功,电势能增大,动能减小,即,负电荷在低电势处电势能大,故;若粒子从N运动到M,则根据带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,可知在某点的电场力方向和速度方向如图所示,故电场力做正功,电势能减小,动能增大,即,负电荷在低电势处电势能大,故;综上所述,D正确;【点睛】考查了带电粒子在非匀强电场中的运动;本题的突破口是根据粒子做曲线运动时受到的合力指向轨迹的内侧,从而判断出电场力方向与速度方向的夹角关系,进而判断出电场力做功情况.3、D【解析】AB:甲、乙两小球从竖直面内的半圆轨道的左端A开始做平抛运动,甲球落在轨道最低点D,乙球落在D点右侧的轨道上;甲球下落的距离大于乙球下落的距离.据得,则.故AB两项均错误.CD:甲、乙两小球从竖直面内的半圆轨道的左端A开始做平抛运动,甲球落在轨道最低点D,乙球落在D点右侧的轨道上;甲球水平方向上运动的距离小于乙球水平方向上运动的距离.据得,又,则.故C项错误,D项正确.4、C【解析】解:A、根据a=知,速度变化很大,加速度不一定大,还与时间有关,故A错误.B、加速度是反映速度变化快慢的物理量,速度变化越来越快,加速度越来越大,故B错误.C、加速度方向与速度方向可能相同,可能相反,故C正确.D、加速度方向与速度变化量方向相同,速度变化量的方向为正,则加速度方向为正,故D错误.故选:C.5、C【解析】A:由位移—时间图象可得,碰之前,碰之后;则碰撞前后A的运动方向相反,故A正确、不能选.B:由位移—时间图象可得,碰之前;根据动量守恒得,代入数据得:,故B正确、不能选.C:碰撞前后A速度大小相等,则碰撞过程中A动能不变,故C错误,应选择.D:碰前AB速度方向相反,碰后AB速度方向与B碰前速度方向相同,则碰前B动量较大,故D正确、不能选.6、B【解析】
A.小球刚接触弹簧时的加速度为g,不是最大,小球在速度减小到最小时加速度最大,A错误;B.由图像可知,弹簧压缩量为,此时弹簧对小球的力等于小球的重力,由胡克定律,解得该弹簧的劲度系数为20.0N/m,B正确;CD.从小球接触弹簧到压缩至最短的过程中,刚开始弹簧对小球的力小于小球的重力,小球的速度继续增大,小球的机械能转化为弹簧的弹性势能,当弹簧对小球的力大于小球的重力时,小球的速度减小,直到减为零,此时弹簧的弹性势能最大,所以整个过程,弹簧的弹性势能一直在增大,由于小球的机械能转化为弹簧的弹性势能,所以小球的机械能不守恒,故CD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、BD【解析】试题分析:剪断轻绳前小球受力情况,如图所示,根据平衡条件得:轻弹簧的弹力大小F=mg=20N,细线的拉力大小为T=2mg=202N剪断轻绳瞬间弹簧的弹力没有变化,此时轻弹簧的弹力大小仍为F=20N,水平面对小球的支持力大小N=mg=20N,摩擦力大小为f=μmg=4N,根据牛顿第二定律得:加速度a=F-f考点:牛顿第二定律;共点力的平衡.8、BCD【解析】
试题分析:A、亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才会运动,没有力的作用,物体就要静止下来,A错误;B、伽利略通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去,B正确;C、笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向,C正确;D、牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,即惯性,D正确;9、BC【解析】
A.同步卫星的线速度为:v=GMR+h,又由黄金代换:GM=gR2,可得B.根据加速度的公式a=GMr2C.该卫星的离地高度比同步卫星小,在绕地球运动一周的过程中光照射的比例小,则一年内该卫星被太阳光照射的时间小于同步卫星被太阳光照射时间,故C正确。D.第一宇宙速度是卫星最小的发射速度,知该卫星的发射速度大于第一宇宙速度,故D错误。10、AC【解析】
A、金属棒刚释放时,弹簧处于原长,弹力为零,又因此时速度为零,没有感应电流,金属棒不受安培力作用,金属棒只受到重力作用,其加速度应等于重力加速度,故A正确;B、金属棒向下运动时,由右手定则可知,在金属棒上电流方向向右,流过电阻R的电流方向为,故B错误;C、金属棒速度为时,安培力大小为,,由以上两式得:,故C正确;D、金属棒下落过程中,由能量守恒定律知,金属棒减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能、金属棒的动能(速度不为零时)以及电阻R上产生的热量,故D错误.释放瞬间金属棒只受重力,加速度为.金属棒向下运动时,根据右手定则判断感应电流的方向.由安培力公式、欧姆定律和感应电动势公式推导安培力的表达式.金属棒下落过程中,金属棒减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能、金属棒的动能(金属棒速度不是零时)和电阻R产生的内能;本题考查分析、判断和推导电磁感应现象中导体的加速度、安培力、能量转化等问题的能力,是一道基础题.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、BBC【解析】试题分析:理解本实验的“等效”思想.明确“实验值”和“实际值”的区别.根据平行四边形定则作出合力,从而确定合力的大小和分力与合力的夹角.根据图乙可知F是根据和为邻边作出理论值,而是实际操作画出的,由于实验存在误差,理论值和实际值存在偏差,故一定沿AO方向(2)本实验是根据合力与两个分力的作用效果相同为原则的,所以采用了等效替代法,B正确;(3)据平行四边形定则,作出两个力的合力,如图.从图上可知,合力F=12N.根据余弦定理可知,即,根据大角对大边,可知,故BC正确.12、2.2m0xAx0m【解析】
(1)[1]挡光片的宽度:d=2(2)[2][3]由胡克定律可得:kx0=m联立可得:mA=(3)[4]物体B质量较大,B带动A一起运动,若系统机械能守恒则有:(m由于挡光片的宽度较小,则可得,物体通过挡光片时的速度大小为:v1=代入①可得:m化简可得:1(4)[4]物体B质量较大,B带动A一起运动,对于A、B系统有:(则加速度:a=保持物体A的质量mA不变,不断增大物体B的质量mB,当mB远大于mA时,mA则加速度a的值会趋向于g。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);(2)两球碰后速度大小均为,A球速度水平向左,B球速度水平向右;(3)最低点,碰撞次数为奇数时,两球碰后速度大小均为,A球速度水平向左,B球速度水平向右;碰撞次数为偶数时,A球速度大小为,方向水平向左,B球速度为0。【解析】
(1)A球滑下,机械能守恒解得(2)取向右为正方向,A、B球弹性碰撞解得即两球碰后速度大小均为,A球速度水平向左,B球速度水平向右。(3)第一次碰撞后,两球速度大小相等,方向相反,因为两边轨道完全对称,根据机械能守恒定律,两球沿轨道上升的任意相同高度处速度大小都相等,故两球沿轨道同时运动到最高点,再同时滑至最低点,滑至最低点的速度大小均为,在最低点发生第二次弹性碰撞。解得即第二次碰后A球速度大小为,方向水平向左,B球速度为0。可见,第二次碰撞后,B球停在最低点,A球能返回到最初的位置,第三次碰撞与第一次碰撞相同,第四次碰撞与第二次碰撞相同,以后以此类推,每次碰撞都在最低点发生。由此可得,当碰撞次数
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