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广东省梅州市2027届高三上物理期中监测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、一质量为m的物体在倾角为θ的固定光滑斜面上由静止开始下滑,在竖直方向上下降了h时,重力做功的瞬时功率是()A. B. C. D.2、如图所示,一物体自倾角为的固定斜面上某一位置处斜向上抛出,到达斜面顶端处时速度恰好变为水平方向,已知、间的距离为,重力加速度为,则关于抛出时物体的初速度的大小及其与斜面间的夹角,以下关系中正确的有A. B.C. D.3、如图所示,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器于北京时间2011年11月3日凌晨实现刚性连接,形成组合体,使中国载人航天首次空间交会对接试验获得成功.若已知地球的自转周期T、地球半径R、地球表面的重力加速度g、组合体运行的轨道距地面高度为h,下列表达式正确的是()A.组合体所在轨道处的重力加速度gB.组合体围绕地球作圆周运动的角速度大小ωC.组合体的线速度大小v=D.组合体的运行周期T4、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.5、一质量为的汽车在平直公路上行驶,阻力为保持不变。汽车加速前进的过程中,某一时刻汽车的速度为、加速度为,此时发动机的实际功率恰好等于额定功率,从这一时刻发动机始终在额定功率下工作,下列说法正确的是()A.汽车将做匀速直线运动B.汽车将做匀加速直线运动C.汽车的额定功率D.此后汽车的最大6、蹦极是勇敢者的体育运动。设运动员离开跳台时的速度为零,从自由下落到弹性绳刚好被拉直为第一阶段;从弹性绳刚好被拉直到运动员下落至最低点为第二阶段。不计空气阻力。下列说法正确的是A.第一阶段重力的冲量和第二阶段弹力的冲量大小相等B.第一阶段重力的冲量和第二阶段合力的冲量大小相等C.第一、第二阶段重力的总冲量大于第二阶段弹力的冲量D.第一阶段运动员的速度不断增大,第二阶段运动员的速度不断减小二、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、发射地球同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道1,之后在Q点经点火使卫星沿椭圆轨道2运行,待卫星到椭圆轨道2上距地球最远点P处,再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,如图所示,则卫星在轨道1、2和3上正常运行时,下列说法正确的是()A.卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B.在轨道2上的运行周期大于在轨道1上的运行周期C.卫星在轨道1上经Q点的加速度等于它在轨道2上经Q点的加速度D.卫星在轨道2上运行时经过P点的机械能大于经过Q点的机械能8、下列说法正确的是()A.布朗运动反映了液体分子的无规则运动B.0℃的冰熔化成0℃的水的过程中内能和分子势能都有增大C.物体的温度为0℃时,物体分子的平均动能为零D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但不能达到绝对零度E.气体分子的平均动能越大,则气体压强越大F.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比9、如图所示,在匀强电场中有A、B、C三点,恰好处于以AB为直径的圆周上,圆周所在平面与电场方向平行.已知A、B、C三点的电势分别为、0、0,AB的长度为2m,AC与AB夹角为30°,则下列说法正确的是A.圆周上A点电势最高B.该电场的方向与AC平行C.该电场的电场强度大小为D.圆周上两点间电势差的最大值为4V10、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)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有220Hz、30Hz和40Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示。该同学在实验中没有记录交流电的频率f,需要用实验数据和其他条件进行推算。(1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用f和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度的大小为________。(2)已测得s1=8.89cm,s2=9.50cm,s3=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/s2,实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出f为_________Hz。12.(12分)物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数.实验装置如图,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接.打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz.开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点.(1)该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(结果保留两位有效数字).(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有____(填入所选物理量前的字母).A.木板的长度lB.木板的质量m1C.滑块的质量m2D.托盘和砝码的总质量m3E.滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数=____(用被测物理量的字母表示,重力加速度为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.(10分)如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平台面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=1kg的小物块A.装置的中间是水平传送带,它与左、右两边的台面等高,并能平滑对接.传送带始终以v=1m/s的速率逆时针转动,装置的右边是一光滑曲面,质量m=0.5kg的小物块B从其上距水平台面高h=0.8m处由静止释放.已知物块B与传送带之间的动摩擦因数,l=1.0m.设物块A、B间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块A处于静止状态.取g=10m/s1.(1)求物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小;(1)物块A、B间发生碰撞过程中,物块B受到的冲量;(3)通过计算说明物块B与物块A第一次碰撞后能否运动到右边的曲面上?(4)如果物块A、B每次碰撞后,弹簧恢复原长时都会立即被锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块B第n次碰撞后的运动速度大小.14.(16分)某星球的质量约为地球的6倍,半径约为地球的1.5倍,在该星球表面进行如下实验:如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相切,半圆形导轨的半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右的速度后脱离弹簧,当它经过B点进入导轨的瞬间对轨道的压力为其在星球上受到重力的7倍,之后向上运动恰能到达最高点C.(已知地球表面重力加速度g,不计空气阻力)求:(1)该星球表面的重力加速度(2)物体在A点时弹簧的弹性势能;(3)物体从B点运动至C点的过程中产生的内能.15.(12分)一位同学以1m/s的速度沿人行道向公交车站走去,一辆公交车从身旁的平直公路同向驶过,公交车的速度是15m/s,此时他们距车站的距离为50m。公交车在行驶到距车站25m处开始刹车,刚好到车站停下,停车10s后公交车又启动向前开去。为了安全乘上该公交车,该同学奋力向前跑去,他起跑可看做匀加速直线运动,其加速度大小为2.5m/s2,最大速度是6m/s。求:(1)若公交车刹车过程视为匀减速直线运动,求公交车刹车过程的加速度大小;(2)该同学能否在公交车停在车站时追上公交车。

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】

物体下滑过程中机械能守恒,所以有:mgh=mv2;物体滑到底端重力功率为:P=mgvsinθ;联立解得:P=mgsinθ,故B正确,ACD错误。故选B。2、B【解析】

CD、运用逆向思维,物体做平抛运动,根据可得,则P点的竖直分速度,P点的水平分速度,则抛出时物体的初速度,故选项C、D错误;AB、设初速度方向与水平方向的夹角为,根据平抛运动的推论有,又,即,根据数学三角函数关系可求得,故选项B正确,A错误。3、D【解析】地球表面的物体受到的重力等于万有引力,即:GMm'R2=m'g,则:GM=gR2,组合体绕地球做圆周运动,万有引力提供向心力;

A、由万有引力定律得:GMm(R+h)2=mg',解得:g'=gR2(R+h)2,故A错误;

B、由万有引力定律得:GMm(R+h)2=mω2(R+h),解得:ω=gR2点睛:本题考查了万有引力定律的应用,知道万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律即可解题,解题时注意“黄金代换”的应用。视频4、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.5、D【解析】

AB.当达到额定功率之后,由可知,速度继续增大,牵引力减小,加速度将逐渐减小,汽车做加速度减小的加速运动,当牵引力等于阻力时,速度达到最大,之后将做匀速运动,AB错误;CD.由题意知,在匀加速阶段,由牛顿第二定律得根据功率公式,联立解得额定功率汽车的最大速度故C错误,D正确。故选D。6、B【解析】

AB.设两个阶段的时间分别是t1和t2;根据动量定理可知即第一阶段重力的冲量和第二阶段合力的冲量大小相等,选项A错误,B正确;C.由可知,第一、第二阶段重力的总冲量等于第二阶段弹力的冲量,选项C错误;D.第一阶段运动员的速度不断增大,第二阶段开始时重力大于弹力,运动员做加速运动,后来重力小于弹力,运动员做减速运动,选项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、BC【解析】研究卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据GMmr2=mv2r,解得v=GMr可知轨道半径越小,线速度越大,故卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率,A错误;椭圆轨道2的半长轴大于圆轨道1的半径,根据开普勒第三定律a3T2=k,知卫星在轨道2上运行的周期大于在轨道1上运行的周期,B正确;根据GMmr2=ma得a=GMr2,所以卫星在轨道2上经过8、ABD【解析】

A.布朗运动是固体微粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,故A正确;B.0℃的冰熔化成0℃的水的过程中,需要吸热,内能增大,由于温度不变,即分子平均动能不变,所以分子势能增大,故B正确;C.物体内的分子在永不停息的做无规则运动,当温度为0℃时,物体的分子平均动能一定不为零,故C错误;D.根据热力学第三定律可知,绝度0度不可到达,故D正确;E.气体的压强与分子运动的激烈程度、分子的密度都有关,气体分子的平均动能越大,则气体压强不一定越大,故E错误;F.空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气的压强与相同温度时水的饱和蒸汽压之比,故F错误。故选ABD.9、BD【解析】

A.由题意可知,B、C两点电势相等,BC是一条等势线,由图可知,P点的电势最高;故A错误.B.AC与BC垂直,则该电场的方向与AC平行;故B正确.C.电场强度为:故C错误.D.过O点作直线PD平行于AC,PD与圆相较于P、Q两点,D点是圆周上电势最低的点,P点是圆周上电势最高的点,则UPQ=E×2R=4V所以圆周上两点间电势差的最大值为4V;故D正确.故选BD。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、40【解析】

(1)[1][2]根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得:由速度公式vC=vB+aT可得:a=(2)[3]由牛顿第二定律可得:mg-0.01mg=ma所以a=0.99g结合(1)解出的加速度表达式,代入数据可得f=40HZ12、(1)0.495m/s2~0.497m/s2(2分)(2)①CD(2分)②(2分)【解析】

(1)每相邻两计数点间还有4个点,说明相邻计数点间的时间间隔为,由逐差法可得:;(2)以系统为研究对象,由牛顿第二定律得:滑动摩擦力:解得:要测得动摩擦因数,需要测出滑块的质量与托盘和砝码的总质量,故选CD.(3)由(2)分析可知,滑块与板间的动摩擦因数为:.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)3m/s;(1)1kgm/s;(3),所以不能;(4)【解析】

物块B沿光滑曲面下滑到水平位置由机械能守恒列出等式,物块B在传送带上滑动根据牛顿第二定律和运动学公式求解;物块A、B第一次碰撞前后运用动量守恒,能量守恒列出等式求解;当物块B在传送带上向右运动的速度为零时,将会沿传送带向左加速.可以判断,物块B运动到左边台面是的速度大小为v1,继而与物块A发生第二次碰撞.物块B与物块A第三次碰撞、第四次碰撞…,根据对于的规律求出n次碰撞后的运动速度大小.【详解】(1)设物块B沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为v0,由机械能守恒定律可得:解得:设物块B在传送带上滑动过程中因受摩擦力所产生的加速度大小为a,则有:μmg=ma,设物块B通过传送带后运动速度大小为v,有:v11-v01=-1al,解得:v1=3m/s>v=1m/s,则物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小为3m/s;(1)设物体A、B第一次碰撞后的

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