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文档简介

2027届上海市宝山区通河中学物理高三第一学期期中达标检测试题注意事项: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、一个竖直放置的光滑大圆环里套着一个小圆环,在大圆环的最低点B给小圆环一个初速度v0,使其做完整的圆周运动,下列说法错误的是A.若v0取不同数值,则小圆环在A、BB.若v0取不同数值,则小圆环在A、BC.若v0取不同数值,则小圆环在BD.若v02、下列说法正确的是()A.研究张继科打出的弧旋乒乓球,可把乒乓球看成质点B.研究在女子万米比赛中的“长跑女王”特鲁纳什迪巴巴,可把特鲁纳什迪巴巴看成质点C.杭州四中第一节课7:45开始,7:45指时间间隔D.通常时刻用时间轴的一段线段表示3、如图所示,一轻质弹簧下端系一质量为m的物块,组成一竖直悬挂的弹簧振子,在物块上装有一记录笔,在竖直面内放置有记录纸.当弹簧振子沿竖直方向上下自由振动时,以速率v水平向左匀速拉动记录纸,记录笔在纸上留下如图所示余弦型函数曲线形状的印迹,图中的y1、y2、x0、2x0、3x0为记录纸上印迹的位置坐标值,P、Q分别是印迹上纵坐标为y1和y2的两个点.若空气阻力、记录笔的质量及其与纸之间的作用力均可忽略不计,则A.该弹簧振子的振动周期为x0/vB.该弹簧振子的振幅为y1-y2C.在记录笔留下PQ段印迹的过程中,物块所受合力的冲量为零D.在记录笔留下PQ段印迹的过程中,弹力对物块做功为零4、2019年9月24日,中国科学院李春来领导的“嫦娥四号”研究团队,精确定位了“嫦娥四号”的着陆位置,并对“嫦娥四号”的落月过程进行了重建。该着陆器质量为1.2×103kg,在距离月球表面100m处悬停,自动判断合适着陆点后,先关闭推力发动机自由下落,再开动发动机匀减速竖直下降到距离月球表面4m时速度变为0,再关闭推力发动机自由下落,直至平稳着陆.着陆器下降过程中的高度与时间关系图象如图所示,若月球表面重力加速度是地球表面重力加速度的倍,地球表面重力加速度g=10m/s2,则下述判断正确的是()A.着陆器在空中悬停时,发动机推力大小是1.2×104NB.着陆器从高100m下降至4m过程中的减速的加速度大小为月球表面重力加速度的C.着陆器从高100m下降至4m过程中的最大速度为16m/sD.着陆器着陆时的速度大约是8.9m/s5、在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是()A.牛顿总结出了万有引力定律并测出了引力常量,被后人称为“称出地球的第一人”B.第谷通过天文观测总结出了太阳系行星运动的三大规律C.亚里士多德通过理想实验提出力并不是维持物体运动的原因D.胡克发现在一定的条件下,弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比6、一粒石子和一泡沫塑料球以相同初速度同时竖直向上抛出,泡沫塑料球受到的空气阻力大小与其速度大小成正比.忽略石子受到的空气阻力,石子和塑料球运动的速度v随时间t变化的图象如图所示,其中可能正确的是()A. B. C. D.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、汽车从静止开始沿平直轨道做匀加速运动,所受阻力始终不变,在此过程中,下列说法正确的是A.汽车牵引力保持不变B.汽车牵引力逐渐增大C.发动机输出功率不变D.发动机输出功率逐渐增大8、如图所示,带电小球A、B的电荷量分别为QA、QB,都用长为L的丝线悬挂在O点。静止时A、B相距为d。为使平衡时A、B间距离减为,可采用以下哪些方法()A.将小球A、B的质量都增加到原来的2倍B.将小球B的质量增加到原来的8倍C.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半D.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍9、如图所示,四根相同的轻质弹簧连着相同的物体,在外力作用下做不同的运动:(1)在光滑水平面上做加速度大小为g的匀加速直线运动;(2)在光滑斜面上沿斜面向上的匀速直线运动;(3)做竖直向下的匀速直线运动;(4)做竖直向上的加速度大小为g的匀加速直线运动.设四根弹簧伸长量分别为△l1、△l2、△l3、△l4,不计空气阻力,g为重力加速度,则()A.△l1>△l2 B.△l3<△l4 C.△l1>△l4 D.△l2>△l310、下列说法正确的是()A.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力B.由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离C.分子平均速率大的物体的温度比分子平均速率小的物体的温度高D.机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功以转化成机械能E.分子间的引力和斥力同时存在,都随分子间距离的增大而减小三、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)某同学探究牛顿第二定律,装置如图所示.⑴实验时应使细绳与木板平行,将木板右端垫高以平衡摩擦力,这样操作的目的是:(_______)A.使打点计时器能够打出更清晰的点B.提高打点计时器的打点频率C.使小车运动更快,从而减小实验误差D.使细绳的拉力等于小车所受合力⑵若直接以钩码所受重力mg作为小车受到拉力,需要满足的条件是___________⑶改变钩码质量,测量并记录多组数据,得到小车加速度与所受拉力大小关系图像.图像不过原点原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角_________(填“偏大”或“偏小”).12.(12分)未来在一个未知星球上用如图甲所示装置研究平抛运动的规律。悬点O正下方P点处有水平放置的炽热电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出做平抛运动。现对小球采用频闪数码照相机连续拍摄。在有坐标纸的背景屏前,拍下了小球在做平抛运动过程中的多张照片,经合成后,照片如图乙所示。a、b、c、d为连续四次拍下的小球位置,已知照相机连续拍照的时间间隔是0.10s,照片大小如图中坐标所示,又知该照片的长度与实际背景屏的长度之比为1:4,则:(1)由以上信息,可知a点________(填“是”或“不是”)小球的抛出点。(2)由以上及图信息,可以推算出该星球表面的重力加速度为________m/s2。(结果保留两位有效数字)(3)由以上及图信息可以算出小球平抛的初速度是________m/s。(结果保留两位有效数字)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,水平轨道上有一轻弹簧左端固定,弹簧处于自然状态时,其右端位于P点.现用一质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)将弹簧压缩后释放,物块经过P点时的速度v0=18m/s,经过水平轨道右端Q点后沿半圆轨道的切线进入竖直固定的光滑圆轨道,最后物块经轨道最低点A抛出后落到B点,已知物块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,R==1m,A到B的竖直高度h=1.25m,取g=10m/s2.(1)求物块到达Q点时的速度大小(保留根号);(2)求物块经过Q点时圆轨道对物块的压力;(3)求物块水平抛出的位移大小.14.(16分)传送带以恒定速率v=4m/s顺时针运行,传送带与水平面的夹角θ=37°.现将质量m=1kg的小物块轻放在其底端(小物品可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F=10N拉小物块,经过一段时间物块被拉到离地高为H=1.8m的平台上,如图所示.已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)物块在传送带上运动的时间;(2)若在物块与传送带速度相等的瞬间撤去恒力F,则物块还需多少时间才能脱离传送带?15.(12分)如图,一质量为0.5kg的滑块放在倾角为37°的固定斜面上(已知,,)。(1)若滑块静止,求其受到的摩擦力大小;(2)若滑块匀速下滑,求其与斜面间的动摩擦因数;(3)若滑块与斜面间的动摩擦因数为0.25,对滑块施加多大的沿斜面向上的力可以推动它向上匀速运动;(4)若斜面是光滑的,对滑块施加多大的水平向右的力可以保持静止。

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】

A项:由机械能守恒可知,12mv02B项:在B点有:NB-mg=mv02R,在A点有:当v0较大时,NA+mg=mC项:在B点,由圆周运动知识可知,大环对小环一定具有向上的弹力,即大环的内表面对小环有弹力作用,故C正确;D项:设小环在大环上运动经过M、N两点(在大环的直径的两端点上),设MN与竖直方向连线夹角为θ,由机械能守恒有:B到M点:12B到N点:1解得:12mv本题选不正确的,故应选:B.2、B【解析】

A.在研究乒乓球的旋转情况对发球效果的影响时,乒乓球的形状不能忽略,不能看成质点。故A项错误;B.研究在女子万米比赛中的“长跑女王”特鲁纳什⋅迪巴巴,可把特鲁纳什⋅迪巴巴看作质点,故B项正确;CD.通常时刻用时间轴的一个点表示,7:45是时间轴上的一个点,指时刻,故C项错误,D项错误。3、C【解析】

A.该弹簧振子的振动周期为,选项A错误;B.该弹簧振子的振幅为,选项B错误;C.因在PQ两点振子的速度为零,则动量为零,则在记录笔留下PQ段印迹的过程中,物块动量的变化为零,根据动量定理可知,物块所受合力的冲量为零,选项C正确;D.根据动能定理,在记录笔留下PQ段印迹的过程中,合力对物块做功为零,而合力功等于弹力功与重力功之和,重力功不为零,则弹力对物块做功不为零,选项D错误.4、C【解析】

A.着陆器在空中悬停时,受力平衡,根据得故A错误;B.令自由落体运动的时间为t1,减速运动的时间为t2,加速度为a,则有:由图像可知,联立解得故B错误;C.着陆时最大的速度为故C正确;D.根据v2=2gh得,着陆器着陆时的速度故D错误。故选C。5、D【解析】牛顿总结出了万有引力定律,卡文迪许测出了引力常量,被后人称为称出地球的第一人,A错误;开普勒总结出太阳系行星运动的三大规律,B错误;伽利略通过理想实验提出力并不是维持物体运动的原因,C错误;胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比,D正确.6、D【解析】忽略石子受到的空气阻力,石子只受重力,加速度恒为g,v-t图象是向下倾斜的直线.对于泡沫塑料球,根据牛顿第二定律得:上升过程有,下降过程有,又,得,则上升过程中,随着v的减小,a减小;,则下降过程中,随着v的增大,a减小;所以a不断减小,方向不变,故ABC错误,D正确;故选D.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、AD【解析】

A、因为汽车做匀加速运动,则物体受到的合力大小不变,又因为阻力不变,合力等于牵引力减去摩擦力,因此牵引力保持不变,故A正确,B错误;

C、输出功率,因为牵引力F不变,速度越来越大,因此发动机的输出功率逐渐增大,故C错误,D正确。8、BD【解析】

AB.如图所示,B受重力、绳子的拉力及库仑力;将拉力及库仑力合成,其合力应与重力大小相等方向相反;

由几何关系可知,;而库仑力;即:;要使d变为,可以使质量增大到原来的8倍而保证上式成立;故A错误,B正确;CD.或将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时小球B的质量增加到原来的2倍,也可保证等式成立;故选项C错误,D正确;9、AB【解析】试题分析:(1)根据牛顿第二定律和胡克定律得:,得:(2)由平衡条件和胡克定律得:,得:(3)由平衡条件和胡克定律得:,得:(4)根据牛顿第二定律和胡克定律得:,得:所以故B正确.考点:考查了胡克定律的应用10、ABE【解析】

液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力,选项A正确;由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,由,可以估算出理想气体分子间的平均距离,选项B正确;分子平均动能大的物体的温度比分子平均动能小的物体的温度高,选项C错误;机械能能全部转化为内能,但是根据热力学第二定律可知,内能无法全部用来做功以转化成机械能,选项D错误;分子间的引力和斥力同时存在,都随分子间距离的增大而减小,选项E正确;故选ABE.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、DM>>m偏小【解析】(1)小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力,为了在实验中能够把细绳对小车的拉力视为小车的合外力,则应该用重力的下滑分量来平衡摩擦力,并且调节木板左端定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,故选D.(2)根据牛顿第二定律得,整体的加速度,则绳子的拉力,知钩码的质量远小于小车的质量时,绳子的拉力等于钩码的重力,所以钩码的质量应满足的条件是M>>m.(3)图中图象与横轴的截距大于0,说明在拉力大于0时,加速度等于0,说明物体所受拉力之外的其他力的合力大于0,即没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,即木板的倾斜角偏小.【点睛】平衡摩擦力时出现的误差分析,根据图象对应分析即可,结论就是两个,不是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,就是平衡摩擦力时过大.对应上即可.12、是【解析】

(1)[1]因为竖直方向上相等时间内的位移之比为,符合初速度为零的匀变速直线运动特点,因此可知点的竖直分速度为零,点是小球的抛出点;(2)[2]由照片的长度与实际背景屏的长度之比为可得乙图中正方形的边长为竖直方向上有解得(3)[3]水平方向小球做匀速直线运动,因此小球平抛运动的初速度为四、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)31.1N(3)9.5m【解析】试题分析:(1)根据动能定理求出物块到达Q点的速度大小;(2)根据牛顿第二定律求出物块经过Q点时所受的弹力,从而得出物块对Q点的压力;(3)根据机械能守恒定律求出物块通过最低点A的速度大小,结合平抛运动的规律求出物块水平抛出的位移大小.解:(1)设物块到达Q点时的速度为v,由动能定理得﹣μmgl=mv2﹣mv02代入数据解得v=m/s(2)设物块刚离开Q点时,圆轨道对物块的压力为FN根据牛顿定律有FN+mg=m则FN=m﹣mg=31.1N>0故物块能沿圆周轨道运动(3)设物块到达半圆轨道最低点A时的速度为v1由机械能守恒得mv2+mg•2R=mv12解得v1="19"m/s由h=gt2s=vt得s=v1代入数据,得s=9.5m.答:(1)物块到达Q点时的速度大小为m/s;(2)物块经过Q点时对轨道的压力为31.1N;(3)物块水平抛出的位移大小为9.5m.【点评】本题考查了动能定理、机械能守恒定律和牛顿第二定律的综合,知道圆周运动

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