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文档简介
广东省惠州市惠东县燕岭学校2027届物理高三第一学期期中检测试题注意事项: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、将质量为m的小球从桌面边缘竖直向上抛出,桌面离地高为h。小球能到达的最大高度与地面的距离为H,以桌面为零势能参考平面,不计空气阻力,则小球落地时的机械能为()A.mgH B.mg(H-h) C.mg(H+h) D.mgh2、“科学真是迷人”天文学家已经测出月球表面的加速度g、月球的半径R和月球绕地球运转的周期T等据,根据万有引力定律就可以“称量”月球的质量了。已知引力常数G,用M表示月球的质量。关于月球质量,下列说法正确的是A.M= B.M= C. D.3、已知均匀带电球壳内部电场强度处处为零,电势处处相等.如图所示,正电荷均匀分布在半球面上,Ox为通过半球顶点与球心O的轴线.A、B为轴上的点,且OA=OB.C、D为直径上的两点,且OC=OD.则下列判断正确的是()A.A点的电势与B点的电势相等B.C点的电场强度与D点的电场强度不相同C.A点的电场强度与B点的电场强度相同D.在A点由静止开始释放重力不计的带正电粒子,该粒子将沿AB做匀加速直线运动4、如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上。A、B间的动摩擦因数为,B与地面间的动摩擦因数为。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现对A施加一水平拉力F,则A.当时,A、B都相对地面静止B.当时,A的加速度为C.当时,A相对B滑动D.随着F的增大,B的加速度会超过5、科学家在物理学的研究过程中应用了很多科学思想方法,下列叙述正确的是()A.卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了放大法B.用质点代替有质量的物体,采用了微元法C.牛顿首次采用“把实验和逻辑推理结合起来”的科学研究方法D.实验中探究加速度与质量、合外力关系时采用的是等效替代的方法6、对于质点的运动,下列说法正确的是A.质点运动的加速度为零,则速度为零,速度变化也为零B.质点速度变化率越大,则加速度越大C.质点某时刻的加速度不为零,则该时刻的速度也不为零D.质点运动的加速度越大,它的速度变化越大二、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、如图所示,两个完全相同的小球A、B被两根长度不同的细绳拴着,在同一水平面内做匀速圆周运动.已知拴A球的细绳与竖直方向之间的夹角是拴B球的细绳与竖直方向之间的夹角的2倍,则()A.A球转动的线速度大小比B球大B.A、B两球转动的角速度大小相同C.两根细绳的拉力大小相同D.A球的向心加速度大小是B球的2倍8、如图所示,水平传送带顺时针转动,速度为v1,质量为m的物块以初速度v0从左端滑上传送带,v0>v1,经过一段时间物块与传送带速度相同,此过程中A.物块克服摩擦力做的功为B.物块克服摩擦力做的功为C.产生的内能为D.产生的内能为9、如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑内圆粗糙.一质量为m=0.2kg的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径R=0.5m,g取10m/s2,不计空气阻力,设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是()A.若小球运动到最高点时速度为0,则小球机械能一定不守恒B.若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0一定小于5m/sC.若要小球不挤压内轨,则v0一定不小于5m/sD.若小球开始运动时初动能为1.6J,则足够长时间后小球的机械能为1J10、某宇宙飞船在赤道所在平面内绕地球做匀速圆周运动,假设地球赤道平面与其公转平面共面,地球半径为R。日落后3小时时,站在地球赤道上的小明,刚好观察到头顶正上方的宇宙飞船正要进入地球阴影区,则A.宇宙飞船距地面高度为RB.在宇宙飞船中的宇航员观测地球,其张角为90°C.宇航员绕地球一周经历的“夜晚”时间为6小时D.若宇宙飞船的周期为T,则宇航员绕地球一周经历的“夜晚”时间为T/4三、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)为了探究物体质量一定时加速度与力的关系,甲、乙同学设计了如图所示的实验装置.其中M为小车的质量,m为砂和砂桶的质量,m0为滑轮的质量,滑轮大小不计且光滑.力传感器可测出轻绳中的拉力大小.(1)实验时,一定要进行的操作是________A.用天平测出砂和砂桶的质量B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录力传感器的示数D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M.(2)甲同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为________m/s2(结果保留三位有效数字).(3)甲同学以力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为________A.B.C.D.12.(12分)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如下图所示,则该金属丝的直径d=_______mm。另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如下图所示,则该工件的长度L=_____cm。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,竖直平面xOy内有三个宽度均为首尾相接的电场区域ABFE、BCGF和CDHG.三个区域中分别存在方向为+y、+y、+x的匀强电场,且电场区域竖直方向无限大,其场强大小比例为1∶1∶1.现有一带正电的物体以某一初速度从坐标为(0,)的P点射入ABFE场区,初速度方向水平向右.物体恰从坐标为(1,/1)的Q点射入CDHG场区,已知物体在ABFE区域所受电场力和所受重力大小相等,重力加速度为,物体可以视为质点,求:(1)物体进入ABFE区域时的初速度大小;(1)物体在ADHE区域运动的总时间;(3)物体从DH边界射出位置的坐标.14.(16分)如图所示,质量为m的长方体物块放在水平放置的钢板C上,物块与钢板间的动摩擦因数为μ,由于光滑固定导槽A、B的控制,该物块只能沿水平导槽运动。现使钢板以速度v1向右匀速运动,同时用水平力拉动物块使其以速度v2(v2的方向与v1的方向垂直,沿y轴正方向)沿槽匀速运动。(1)求物块所受摩擦力的大小和方向;(2)欲使物块所受水平拉力最小,求该水平拉力的大小和方向。15.(12分)如图,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=0.2m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103V/m。一不带电的绝缘小球甲,以速度沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞,甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D。已知甲、乙两球的质量均为m=1.0×10-2kg,乙所带电荷量q=2.0×10-5C,g取10m/s2。(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程中甲不带电,乙电荷无转移)求:(1)乙在轨道上的首次落点到B点的距离;(2)碰撞前甲球的速度。
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】
小球到达的最大高度时,速度为零,即动能为零,上升阶段,根据机械能守恒,小球抛出时的机械能为由题意可知,整个过程小球机械能守恒,故小球落地时的机械能为故ACD错误,B正确。故选B。2、A【解析】
已知月球表面的加速度g、月球的半径R等数据,不考虑月球自转,在月球表面附近的物体重力等于万有引力,由圆周运动规律和万有引力定律求解。【详解】AB.设质量为m的物体在月球表面,受到的重力等于月球的万有引力,可得:故A正确B错误;CD.在利用月球绕地球做圆周运动的周期计算天体质量时,只能计算中心天体的质量,即计算的是地球质量而不是月球的质量,故CD错误;故选A。3、C【解析】
试题分析:由题意可知半球面右边的电场线是水平向右的,沿电场线方向电势逐渐降低,A点电势高于B点电势,A错误;有对称性原理及电场叠加可知C点和D点场强一样;B错误;B错误;均匀带电半球相当于一个均匀带正电的球和半个均匀带负电的球,这个半球放在图的另一边.然后看AB两点,可以看到,AB两点在在上述涉及到的正电半球和负电半球中的相同的位置上.而由题目给出的条件,正电球在AB两点产生的电场为零.所以,A点正电半球产生的电场强度相当于负电半球产生的电场强度,而与B点的环境比较,唯一的区别是电荷符号相反,从而电场大小相同,只有可能有方向的区别,而分析可知,方向是相同的,故电场强度相等,C正确;电场线方向水平向右,所以在A点释放静止带正电的微粒(重力不计),微粒将作加速运动,距离远后电场力减小,所以是变加速运动,D错误;4、C【解析】
由题意可知考查板块模型,灵活选择研究对象,运用牛顿第二定律计算可得。【详解】取B物体分析,合外力时最大时加速度最大,由牛顿第二定律可得最大加速度此时外力为F,取整体为研究对象,由牛顿第二定律可得联立可得取整体为研究对象,B受到地面的摩擦力,总结如下:当外力F<,AB都静止,当<F<,AB一起加速运动。当F>,AB出现相对滑动。A.由前面分析可知,当时,A、B一起匀加速运动,故A错误;B.由前分析可知,当时,AB一起加速度运动,取整体为研究对象,由牛顿第二定律可得可得AB的加速度为都要为,故B错误;C.由前面分析可知当时,A相对B滑动,故C正确;D.由前面的分析可知随着F的增大,B的加速度不会超过,故D错误。板块模型中,掌握好临界条件,灵活运用整体法和隔离法选择研究对象,根据牛顿第二定律计算可得。5、A【解析】解:A、卡文迪许在利用扭秤实验装置测量万有引力常量时,应用了放大思想,故A正确B、用质点来代替有质量的物体是采用了理想模型的方法.故B错误;C、首次提出“提出假说,数学推理,实验验证,合理外推“的科学推理方法的是伽利略不是牛顿,故C错误;
D、实验中探究加速度与质量、合外力关系时采用的是控制变量法,所以D选项是错误的;6、B【解析】选B.质点运动的加速度为零时,质点的速度变化为零,但速度不一定为零,A错误;质点速度变化率即为加速度,B正确;质点在某时刻的加速度不为零,其速度可能为零,如自由落体的物体在开始下落的瞬间,故C错误;质点的速度变化Δv=a·Δt,即速度的变化由质点的加速度和时间共同决定,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、AB【解析】
根据mgtanα=m•htanα•ω2=m得,角速度,线速度,可知A球转动的线速度大小比B球大,A、B两球转动的角速度大小相同,选项AB正确;细线的拉力,则细绳对A的拉力较大,选项C错误;根据可知A球与B球的向心加速度大小之比是:tan2θ:tanθ,选项D错误;故选AB.此题关键是知道小球做圆周运动的向心力等于重力和细线的拉力的合力,结合牛顿第二定律列式求解.8、BD【解析】
A、B、物块的速度大于传送带的速度受摩擦力向左,向右匀减速直到共速,由动能定理可知:,故;故A错误,B正确.C、D、物体和传送带间的相对摩擦生热,相对位移为,故热量为;故C错误,D正确.故选BD.解决本题的关键根据受力判断出物块的运动情况,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解;求动能往往根据动能定理.9、ABD【解析】试题分析:若小球运动到最高点时受到为3,则小球在运动过程中一定与内圆接触,受到摩擦力作用,要克服摩擦力做功,机械能不守恒,故A正确;小球如果不挤压内轨,则小球到达最高点速度最小时,小球的重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,由于小球不挤压内轨,则小球在整个运动过程中不受摩擦力作用,只有重力做功,机械能守恒,从最低点到最高点过程中,由机械能守恒定律得:mv32=mv2+mg•2R,解得:v3=5m/s,则小球要不挤压内轨,速度应大于等于5m/s,可知,若小球第一次运动到最高点时速度大小为3,则v3一定小于5m/s.故B正确;若要小球不挤压内轨,存在两种可能的情况:1.到达最高点时的速度大于等于,则v3≥5m/s;2.小球始终在O点以下运动,此时重力的一部分提供向下的加速度,而外出轨道提供指向圆心的向心加速度,此时小球始终没有压内轨道.由机械能守恒得:mv32≤mgR即:.故C错误.小球的初速度,则小球在运动过程中要与内轨接触,要克服摩擦力做功,机械能减少,最终小球将在轨道的下半圆内做往复运动,到达与圆心同高位置处速度为零,则小球的最终机械能E=mgR=3.2×13×3.5=1J,故D正确;故选ABD.考点:圆周运动;机械能守恒定律;牛顿第二定律【名师点睛】本题综合考查了动能定理、牛顿第二定律和机械能守恒定律,综合性较强,关键是理清运动过程,抓住临界状态,运用合适的规律进行求解.10、BD【解析】
根据题意画出草图,结合几何关系求解宇宙飞船距地面高度和宇航员观测地球的张角;宇航员绕地球一周经历的“夜晚”转过的角度为90°,据此求解所用的时间.【详解】如图所示:
太阳光可认为是平行光,O是地心,人开始在A点,这时刚好日落,因为经过24小时地球转一圈,所以经过3小时,地球转了45°,即:∠AOC=45°,此时人已经到了B点,卫星在人的正上方C点,太阳光正好能照到卫星,所以根据∠AOC=45°就能确定卫星的轨道半径为:r=OC=OA=R.则卫星距地面高度等于(-1)R.故A错误。因∠ACO=45°,则在宇宙飞船中的宇航员观测地球,其张角为90°,选项B正确;宇航员绕地球一周经历的“夜晚”转过的角度为90°,但是因卫星的周期不是24h,则经历的时间不是6小时,若宇宙飞船的周期为T,则宇航员绕地球一周经历的“夜晚”时间为T/4,选项C错误,D正确;故选BD.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、BC1.00m/s1c【解析】
(1)本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,AD错误;实验时需将长木板右端垫高,以平衡摩擦力,B正确;实验时,小车应靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,需记录传感器的示数,C正确.
(1)相邻计数点间的时间间隔为T=5×0.01s=0.1s,根据△x=aT1,运用逐差法得,则有:可得:a=1.00m/s1.
(3)由牛顿第二定律得:1F=(M+m0)a,则有:,a-F图象的斜率:,小车质量为:,则C正确;12、3.205(3.203-3.207)5.015【解析】
[1]由图所示螺旋测微器可知,螺旋测微器的固定刻度示数是3mm,可动刻度示数是,螺旋测微器的示数是:[2]由图所示游标卡尺可知,主尺示数是5cm,游标尺示数是3×0.05mm=0.15mm=0.015cm,则游标卡尺的示数是: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)(1)(2)【解析】设三个区域的电场强度大小依次为1E、E、1E,物体在三个区域运动的时间分别t1、t1、t2.(1)在BCGF区域,对物体进行受力分析,由牛顿第二定律得:mg-qE=ma1,而:1qE=mg得:在水平方向有:L=v0t在竖直方向有:解得:,(1)在ABEF区域.对物体进行受力分析,在竖直方向有:1qE=mg物体做匀速直线运动,有:,在BCGF区域,物体做类平抛运动,有:,在Q点竖直方向速度为:则Q点速度为:,与水平方向夹角为
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