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2027届湖北省随州市曾都区随州一中高三上物理期中达标检测模拟试题注意事项: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、假设人造地球卫星做匀速圆周运动,当它的轨道半径增大到原来的2倍时()A.根据,卫星受到的向心力增为原来的2倍B.根据,卫星受到的向心力减为原来的C.根据,卫星受到的向心力减为原来的D.根据,卫星受到的向心力保持不变2、在物理学发展史上,伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做了巨大贡献.以下选项中符合伽利略和牛顿观点的是()A.两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明:物体受力越大则速度就越大B.人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方C.两物体从同一高度做自由落体运动,较轻的物体下落较慢D.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来,这说明:静止状态才是物体不受力时的“自然状态”3、如图所示,AB为光滑竖直杆,ACB为构成直角的光滑L形直轨道,C处由一小圆弧连接可使小球顺利转弯(即通过转弯处不损失机械能).套在杆上的两个小球自A点静止释放,分别沿AB轨道和ACB轨道运动,如果沿ACB轨道运动的时间是沿AB轨道运动时间的1.5倍,则BA与CA的夹角为A.60° B.53° C.45° D.30°4、回旋加速器工作原理示意图如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、频率为f的交流电源上.若A处粒子源产生的质子()在加速器中被加速,下列说法正确的是A.若只增大交流电压U,则质子获得的最大动能增大B.若只增大交流电压U,不改变质子在回旋加速器中的运行时间C.若磁感应强度B增大,交流电源频率f必须适当增大才能正常工作D.不改变磁感应强度B和交流电源频率f,该回旋加速器也能用于加速α粒子()5、如图所示,弹簧测力计外壳质量为m0,弹簧及挂钩的质量忽略不计,挂钩吊着一质量为m的重物.现用一竖直向上的外力F拉着弹簧测力计,使其向上做匀加速直线运动,则弹簧测力计的读数为()A.mgB.FC.D.6、质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,如图所示,运动过程中小球受到空气阻力的作用.设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的张力为7mg,在此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰好能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功是()A. B. C. D.mgR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、物体从静止开始做直线运动,v﹣t图象如图所示,则该物体()A.在第6s末相对于起点的位移最大B.在第4s末相对于起点的位移最大C.在第2s末到第4s末这段时间内的加速度最大D.在第4s末和第8s末在同一位置上8、如图甲所示,用粘性材料粘在一起的A、B两物块静止于光滑水平面上,两物块的质量分别为mA=lkg、mB=2kg,当A、B之间产生拉力且大于0.3N时A、B将会分离.t=0时刻开始对物块A施加一水平推力F1,同时对物块B施加同一方向的拉力F2,使A、B从静止开始运动,运动过程中F1、F2方向保持不变,F1、F2的大小随时间变化的规律如图乙所示.则下列关于A、B两物块受力及运动情况的分析,正确的是A.t=2.0s时刻A、B之间作用力大小为0.6NB.t=2.0s时刻A、B之间作用力为零C.t=2.5s时刻A对B的作用力方向向左D.从t=0时刻到A、B分离,它们运动的位移为5.4m9、两个相同的金属小球,带电荷量之比为1∶7,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则它们间的库仑力可能为原来的()A. B. C. D.10、2018年5月21日5时28分,探月工程嫦娥四号任务“鹊桥”中继卫星在西昌卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射,并于25日21时46分成功实施近月制动,进入月球至地月拉格朗日L2点的转移轨道.当“鹊桥”位于拉格朗日点(如图中的L1、L2、L3、L4、L5所示,人们称为地月系统拉格朗日点)上时,会在月球与地球的共同引力作用下,几乎不消耗燃料而保持与月球同步绕地球做圆周运动,由于月球受潮汐锁定,永远只有一面对着地球,所以人们在地球上无法见到它的背面,于是“鹊桥”就成为地球和嫦娥四号之间传递信息的“信使”,由以上信息可以判断下列说法正确的是()A.鹊桥的发射速度应大于11.2km/sB.月球的自转周期等于月球绕地球运动的周期C.“鹊桥”位于L2点时,“鹊桥”绕地球运动的向心加速度大于月球绕地球运动的向心加速度D.“鹊桥”在L2点所受月球和地球引力的合力比在其余四个点都要大三、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“研究平抛运动”的实验中,得到物体运动的部分轨迹如图所示,a、b、c三点在运动轨迹上(图中已标出),则抛出时小球的初速度为_____m/s,小球运动到b点的速度方向与竖直方向夹角为_____.(取g=10m/s2)12.(12分)某同学在做“验证力的平行四边形定则”实验时,将橡皮筋改为劲度系数为400N/m的轻质弹簧AA',将弹簧的一端A'固定在竖直墙面上.不可伸长的细线OA、OB、OC,分别固定在弹簧的A端和弹簧秤甲、乙的挂钩上,其中O为OA、OB、OC三段细线的结点,如图1所示.在实验过程中,保持弹簧AA'伸长1.00m不变.(1)若OA、OC间夹角为90°,弹簧秤乙的读数是______N.(如图2所示)(2)在(1)问中若保持OA与OB的夹角不变:逐渐增大OA与OC的夹角,则弹簧秤甲的读数大小将_____,弹簧秤乙的读数大小将_____.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)如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II,两电场的边界均是边长为L的正方形(不计电子所受重力).(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD区域的位置.(2)在电场I区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置.(3)若将左侧电场II整体水平向右移动L/n(n≥1),仍使电子从ABCD区域左下角D处离开(D不随电场移动),求在电场I区域内由静止释放电子的所有位置.14.(16分)如图所示,竖直平行正对放置的带电金属板A、B,两板间的电势差UAB=500V,B板中心的小孔正好位于平面直角坐标系xOy的O点;y轴沿竖直方向;在x>0的区域内存在沿y轴正方向的匀强电场,一质量为m=1×10-13kg,电荷量q=1×10-8C带正电粒子P从A板中心O′处静止释放,其运动轨迹恰好经过M(m,1m)点;粒子P的重力不计,试求:(1)粒子到达O点的速度(2)x>0的区域内匀强电场的电场强度;(3)粒子P到达M点的动能。15.(12分)如图,倾斜轨道AB和光滑轨道BC固定在同一竖直平面内,两者间通过一小段长度不计的光滑弧形轨道相连,已知AB长L=7.10m,倾角θ=37°,BC弧的半径R=0.1m,O为圆心,∠BOC=143°,两个体积相同的小球P与Q、P球的质量mp=0.4kg;带正电的Q球静止于A点,质量mQ未知.其电荷量为q,整个装置处于水平向左的匀强电场中,场强天小E=3mQg/4q.不带电的小球P从某一位置以v0=1m/s的初速度水平抛出,运动到A点时速度恰好沿斜面向下与小球Q发生弹性正碰,且碰撞过程中无电荷转移.碰后Q球第一次通过过C点后落到斜面上的D点(未画出),BD=2.11m.若Q、P与轨道AB的动摩擦因数分别为μ1=0.2,μ2=0.1.小球Q运动过程中电荷量保持不变.sin37°=0.6,cos37°=0.1,g=10m/s2).求:(1)小球P的抛出点距A点的高度;(2)小球Q运动到弧轨道最低点B时对轨道的压力是其重力的多少倍;

(3)小球Q的质量mQ.

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】试题分析:当轨道半径变化时,万有引力变化,卫星的角速度随着变化,所以不能根据公式F=mω2•r得卫星受的向心力增为原来的2倍,故A错误;同理,当轨道半径变化时,万有引力变化,卫星的线速度随着变化,故B错误;根据万有引力的表达式,卫星受的向心力减为原来的.故C正确;人造地球卫星的轨道半径增大到原来2倍时,重力加速度也随着变化,故D错误;故选C.考点:万有引力定律的应用【名师点睛】人造卫星做圆周运动,万有引力提供向心力,卫星的线速度、角速度、周期都与半径有关,讨论这些物理量时要找准公式,正确使用控制变量法.2、B【解析】

A项,物体速度与其受力没有直接关系,故A错误B项,设人起跳前一瞬间车速为v,人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上起跳后,人在水平方向以速度v做匀速运动,而车厢在做加速运动,车厢在水平方向上的位移大于人在水平方向上的位移,则人会落在起跳点的后方,故B正确C项,自由落体运动,物体下落的快慢与物体的轻重没有关系,故C项错误.D项,在光滑水平面上,做匀速直线运动的物体,其受力平衡,说明匀速直线运动状态也是“自然状态”,故D项错误.综上所述本题正确答案为:B3、B【解析】

设AB的长度为2L,小球沿AB做自由落体运动,运动的时间满足:,可解得…①,小球沿AC段运动时,,且,所需的时间满足;,解得:,在C点小球的速度,以后沿BC做匀加速运动,其加速度为:,且,故:,其中,代入后解得:,即,B正确本题的关键是能正确对ABC进行受力和运动分析,把运动的时间正确表示;可视为多过程的运动分析,一定明确前后过程的衔接物理量.4、C【解析】

由题中“回旋加速器工作原理示意图如图所示”可知,本题考查回旋加速器的工作原理,根据回旋加速器加速规律和周期频率可分析本题。【详解】A、当粒子从粒子出口射出时,速度最大,根据公式解得因此最大动能为则最大动能与电压无关,故A错误;B、若增大电压,则质子可更快获得最大动能,因此质子在回旋加速器中的运行时间会变短,故B错误;C、根据可知,当磁感应强度B增大,周期就会减小,只有当交流电频率适当增大才能正常工作,故C正确;D、根据可知,换用α粒子,粒子的荷质比就会发生变化,周期也会变化,因此需要改变交流电的频率才能加速α粒子,故D错误。5、C【解析】试题分析:对整体受力分析,受重力和拉力F,由牛顿第二定律得:,解得:,对重物受力分析,受重力和弹簧拉力,由牛顿第二定律得:,解得:,选C.【点睛】本题主要考查了整体法与隔离法,先对弹簧秤和物体整体受力分析,运用牛顿第二定律列式求解加速度;再对重物受力分析,运用牛顿第二定律列式求解拉力大小.6、C【解析】

圆周运动在最高点和最低点沿径向的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出最高点和最低点的速度,再根据动能定理求出此过程中小球克服空气阻力所做的功。【详解】小球在最低点,由牛顿第二定律有:F-mg=m,由题意知:F=7mg,在最高点时,由于小球恰好能通过最高点,重力提供向心力有:mg=m,小球选取从最低点到最高点作为过程,由动能定理可得:-mg•2R-Wf=m-,联立以上可得:Wf=mgR,故C正确,ABD错误。本题主要考查了圆周运动与能量结合问题,由绳子的拉力可求出最低点速度,由恰好能通过最高点求出最高点速度,这都是题目中隐含条件。同时在运用动能定理时,明确初动能与末动能,及过程中哪些力做功,做正功还是负功。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】

AB.由图可知,6s内物体一直沿正方向运动,6-8s时物体反向运动,故6s时相对于起点的位移最大,故A正确B错误。C.v-t图象的斜率表示物体的加速度,由图可知,4-8s内图线的斜率最大,加速度最大,故C错误;D.图像的面积代表位移,横轴上方为正,下方为负,故4-8s内物体位移为零,第4s末和第8s末在同一位置上,故D正确。8、AD【解析】试题分析:设t时刻AB分离,分离之前AB物体共同运动,加速度为,以整体为研究对象,则有:,分离时:,得,经历时间,根据位移公式,则D正确;当时,,,得,A正确B错误;当时,,,得,C错误.考点:考查了牛顿第二定律与运动学公式的应用【名师点睛】AB分离之前共同运动,以整体为研究对象根据牛顿第二定律列方程求出加速度大小,分离时二者之间的作用力为1.3N但加速度相等,然后隔离A、B分别为研究对象根据牛顿第二定律和运动学公式列方程确定分离的时刻.9、CD【解析】

ABCD.设两金属球带异种电荷,电荷量分别为q和-7q,两者间库仑力大小为将两者接触后再放回原来的位置上,两球所带电荷量均为-3q,库仑力大小为是原来的;设两金属球带同种电荷,电荷量分别为q、7q,由库仑定律有将两者接触后再放回原来的位置上,两球所带电荷量均为4q,库仑力大小为是原来的,故AB错误,CD正确。故选CD。10、BCD【解析】

A项:11.2km/s为物体脱离太阳的引力,故A错误;B项:由题中“由于月球受潮汐锁定,永远只有一面对着地球”可知,月球的自转周期等于月球绕地球运动的周期,故B正确;C项:“鹊桥”与月球同步绕地球做圆周运动,即角速度相同,由于在L2点时,“鹊桥”的半径更大,所以向心加速度更大,故C正确;D项:在各个点中,L2处做圆周运动的半径最大,由公式可知,在L2点所受月球和地球引力的合力比在其余四个点都要大,故D正确.故应选:BCD.本题主要是考查了万有引力定律及其应用;解答本题要弄清楚向心力的来源,根据万有引力合力提供向心力结合向心力计算公式分析.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、2m/sα=53【解析】

在竖直方向根据:Δh=gT代入数据可解得:T=0.1s水平方向匀速直线运动,则v0=xt=2m/s

在b点,竖直方向的速度为vb=所以α=53故本题答案是:2m/s;α=平抛运动在竖直方向上是匀变速运动,由ab和bc之间的距离差可以求出时间间隔,在水平方向上匀速直线运动,由ab等各点在水平方向上的位移,和两点之间的时间间隔,可求得水平速度,也就是小球的初速度,b为ac的中点时刻,可以使用ac段的平均速度表示b点的竖直方向的瞬时速度.12、3.00一直变小先变小后变大【解析】

(1)[1]根据弹簧秤的读数方法可知,a的读数为3.00N;(2)[2][3]若保持OA与OB的夹角不变,逐渐增大OA与OC的夹角,力三角形如图中实线变到虚线:由图可知弹簧秤甲的读数将一直变小,而弹簧秤乙的读数将先变小后变大.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)坐标为(-2L,)(2)xy=(3)【解析】

(1)设电子的质量为m,电量为e,电子在电场I中做匀加速直线运动,出区域I时的为v0,此后电场II做类平抛运动,假设电子从CD边射出,出射点纵坐标为y,有解得y=,所以原假设成立,即电子离开ABCD区域的位置坐标为(-2L,)(2)设释放点在电场区域I中,其坐标为(x,y),在电场I中电子被加速到v1,然后进入电场II做类平抛运动,并从D点离开,有解得xy=,即在电场I区域内满足议程的点即为所求位置.(3)设电子从(x,y)点释放,在电场I中加速到v2,进入电场II后做类平抛运动,在高度为y′处离

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