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文档简介

山东省淄博第十中学2027届物理高三第一学期期中调研模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如图所示,在倾角为θ的固定斜面上有两个靠在一起的物体A、B,两物体与斜面间的动摩擦因数μ相同,用平行于斜面的恒力F向上推物体A使两物体沿斜面向上做匀加速运动,且B对A的压力平行于斜面,则下列说法中正确的是()A.只减小A的质量,B对A的压力大小不变B.只减小B的质量,B对A的压力大小会增大C.只减小斜面间的倾角,B对A的压力大小不变D.只减小两物体与斜面间的动摩擦因数μ,B对A的压力会增大2、如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()A.mgR B.mgR C.mgR D.mgR3、如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为、(已知)的两物块、相连接,弹簧处于原长,三者静止在光滑的水平面上。现使获得水平向右、大小为的瞬时速度,从此刻开始计时,两物块的速度随时间变化的图像如图乙所示,从图像提供的信息可得()A.到时间内弹簧由原长变化为压缩状态B.在时刻,两物块达到共同速度,且弹簧处于压缩状态C.时刻弹簧的弹性势能为6JD.在和时刻,弹簧均处于原长状态4、从地面竖直向上抛出一物体,取地面为重力势能零点,该物体的机械能E总和重力势能Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10m/s2。由图中数据可得A.物体的质量为1kgB.h=0时,物体的速率为20m/sC.h=2m时,物体的动能Ek=50JD.物体上升过程中所受的阻力为变力5、电梯天花板上固定一弹簧测力计,测力计下挂一重物。电梯静止时,测力计读数为50N。若电梯向下运动时,测力计读数恒为55N,则电梯做A.匀速运动 B.匀加速运动 C.匀减速运动 D.变加速运动6、下列关于物理思想方法的叙述中正确的是A.理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点、点电荷、光滑面、位移等都是理想化模型B.重心、分力与合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,通常采用先保持质量不变研究加速度和力的关系。再保持力不变研究加速度与质量的关系,这应用了微元法D.根据加速度定义式a=ΔvΔt,当△t趋近于零时,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,穿在水平直杆上质量为m的小球开始时静止.现对小球沿杆方向施加恒力F0,垂直于杆方向施加竖直向上的力F,且F的大小始终与小球的速度成正比,即F=kv(图中未标出).已知小球和杆间的动摩擦因数为μ,小球运动过程中未从杆上脱落.下列说法正确的是()A.小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动直至静止B.小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速运动直至匀速运动C.小球的最大速度为D.小球的最大加速度为8、有一宇宙飞船到了某行星上(假设该行星没有自转运动),以速度v贴近行星表面匀速飞行,测出运动的周期为T,已知引力常量为G,则可得()A.该行星的半径为B.该行星的平均密度为C.无法求出该行星的质量D.该行星表面的重力加速度为9、如图所示为点电荷a、b所形成的电场线分布,以下说法正确的是()A.a、b为异种电荷B.a、b为同种电荷C.A点场强大于B点场强D.A点电势高于B点电势10、如图所示,设“天宫一号”原来在圆轨道I上飞行,到达P点时转移到较低的椭圆轨道II上(未进入大气层),则“天宫一号”()A.在P点减速进入轨道IIB.在P点轨道I上运动的周期大于轨道II上运动的周期C.在轨道I上P点的加速度大于轨道II上P点的加速度D.在轨道I上的机械能大于轨道II上的机械能三、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)某同学用如图(a)所示的实验装置测量木块与木板之间的动摩擦因数μ:将木块从倾角为θ的木板上静止释放,与位移传感器连接的计算机描绘出了木块相对传感器的位置随时间变化的规律,如图(b)中的曲②所示.图中木块的位置从x1到x2、从x2到x3的运动时间均为T.(1)根据图(b)可得,木块经过位置x2时的速度v2=___,木块运动的加速度a=____;(2)现测得T=0.1s,x1=4cm,x2=9cm,x3=16cm,θ=37°,可求得木块与木板之间的动摩擦因数μ=____;(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取l0m/s2,结果保留1位有效数字)(3)若只增大木板的倾角,则木块相对传感器的位置随时间变的规律可能是图(b)中的曲线___.(选填图线序号①、②或③)12.(12分)某同学用如图甲所示的装置通过研究重锤的落体运动来验证机械能守恒定律,已知重力加速度为g。(1)在该实验中所需要的物理量是________(填写代号)A.重锤的质量B.重锤底部距水平地面的高度C.重锤下落的高度D.与下落高度对应的重锤的瞬时速度(2)在实验得到的纸带中,我们选用如图乙所示的起点0(与相邻点之间距离约为2mm)的纸带来验证机械能守恒定律。图中A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的原始点,F点是第n个点。设相邻点间的时闻间隔为T,下列表达式可以用在本实验中计算F点速度vF的是_____A.B.C.D.(3)实验中在操作、测量及计算无误的前提下所求总要略小于gh,产生这一结果的系统误差的原因有________________(写出一个)。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,左侧平行板电容器内有电场强度为E的匀强电场,电容器右侧虚线区域内有垂直于纸面的匀强磁场,电容器极板长度等于匀强磁场区域的宽度.直线是平行板电容器的中心线,一束速度为v0的带电粒子沿着直线射入电场,经电场偏转后进入磁场,经磁场偏转后离开磁场.(1)如果粒子离开磁场时的的速度方向与直线平行,求这种情况下磁感应强度B1的大小(2)如果粒子经磁场偏转后又回到O点,求这种情况下磁感应强度B2的大小.14.(16分)2016年2月11日,美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)团队向全世界宣布发现了引力波,这个引力波来自于距离地球13亿光年之外一个双黑洞系统的合并.已知光在真空中传播的速度为c,太阳的质量为M0,万有引力常量为G.黑洞密度极大,质量极大,半径很小,以最快速度传播的光都不能逃离它的引力,因此我们无法通过光学观测直接确定黑洞的存在.假定黑洞为一个质量分布均匀的球形天体。(1)因为黑洞对其他天体具有强大的引力影响,我们可以通过其他天体的运动来推测黑洞的存在。天文学家观测到,有一质量很小的恒星独自在宇宙中做周期为T,半径为r0的匀速圆周运动.由此推测,圆周轨道的中心可能有个黑洞。利用所学知识求此黑洞的质量M;(2)严格解决黑洞问题需要利用广义相对论的知识,但早在相对论提出之前就有人利用牛顿力学体系预言过黑洞的存在。我们知道,在牛顿体系中,当两个质量分别为m1、m2的质点相距为r时也会具有势能,称之为引力势能,其大小为(规定无穷远处势能为零).请你利用所学知识,推测质量为M′的黑洞,之所以能够成为“黑”洞,其半径R最大不能超过多少?15.(12分)如图所示,一质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的A点,随传送带运动到B点,小物块从C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动.已知圆弧半径R=0.9m,轨道最低点为D,D点距水平面的高度h=0.75m.小物块离开D点后恰好垂直碰击放在水平面上E点的固定倾斜挡板.(g取10m/s2),试求:(1)摩擦力对物块做的功;(2)小物块经过D点时对轨道的压力的大小;(3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ的正切值.

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】

将AB看做一个整体,整体在沿斜面方向上受到沿斜面向下的重力的分力,沿斜面向下的滑动摩擦力,沿斜面向上的推力,根据牛顿第二定律可得,隔离B分析可得,解得:,由牛顿第三定律可知,B对A的压力:,若只减小A的质量,变大,若只减小B的质量,变小,AB错误;AB之间的压力与斜面的倾角、与斜面的动摩擦因数无关,C正确D错误以两物体组成的系统为研究对象,应用牛顿第二定律求出加速度,然后以B为研究对象,应用牛顿第二定律求出B与A间的作用力,然后根据该作用力的表达式分析答题2、C【解析】试题分析:据题意,质点在位置P是具有的重力势能为:;当质点沿着曲面下滑到位置Q时具有的动能为:,此时质点对轨道压力为:,由能量守恒定律得到:,故选项C正确.考点:能量守恒定律、圆周运动【名师点睛】本题分析的关键是找出质点在初始位置是的机械能和在末位置时的机械能,两个位置机械能只差就等于摩擦力做的功的大小即;但在球末位置时的动能时需要用到圆周运动规律,,由此式可以求出在末位置的速度,也就可以求解此位置的动能大小了.3、D【解析】

AB.由题图可知,0到t1时间内,B减速,A加速,B的速度大于A的速度,弹簧被拉伸,t1时刻两物块达到共同速度2m/s,此时弹簧处于伸长状态;从题图中可知,t3到t4时间内,A做减速运动,B做加速运动,弹簧由压缩状态恢复到原长,即t3时刻弹簧处于压缩状态,t4时刻弹簧处于原长,故AB错误;CD.由题图可知,t1时刻两物体速度相同,都是2m/s,又知A、B组成的系统动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得其中v0=6m/s,v2=2m/s,解得m1:m2=2:1所以m1=2kg,在t3与时刻根据能量守恒定律可得其中v3=2m/s,联立解得EP=12J,故C错误D正确。故选D。4、C【解析】

A.由图知,时则有:由得物体的质量为:故A错误;B.时,则有:,总则物体的动能为:总由可得:故B错误;C.时,则有:,总则物体的动能为:总故C正确;D.根据功能关系可得克服阻力所做的功等于械能减少量,故有:可得物体在运动过程中受到的阻力恒为:故D错误。5、C【解析】

电梯静止时,测力计读数为50N,则:若电梯向下运动时,测力计读数恒为55N,对物体应用牛顿第二定律得:代入数据解得:,方向向上,所以电梯是向下做匀减速运动。A.匀速运动,与分析不符,故A项错误;B.匀加速运动,与分析不符,故B项错误;C.匀减速运动,与分析相符,故C项正确;D.变加速运动,与分析不符,故D项错误。6、B【解析】

理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点、点电荷、光滑面等都是理想化模型,但是位移是物理概念,不属于理想模型,选项A错误;重心、分力与合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想,选项B正确;在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,通常采用先保持质量不变研究加速度和力的关系。再保持力不变研究加速度与质量的关系,这应用了控制变量法,选项C错误;根据加速度定义式a=ΔvΔt,当△t趋近于零时,ΔvΔt就可以表示物体在某时刻的瞬时加速度,该定义应用了极限法,选项二、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、BCD【解析】

刚开始运动,加速度为:,当速度v增大,加速度增大,当速度v增大到符合后,加速度为:,当速度v增大,加速度减小,当减小到0,做匀速运动,故A错误B正确;当阻力为零时,加速度最大,故小球的最大加速度为,当加速度为零时,小球的速度最大,此时有:,故速度为:,故CD正确.8、AB【解析】

A、根据周期与线速度的关系,可得行星的半径为:,故A正确;BC、根据万有引力提供向心力可得行星的质量为:,由可得:,故B正确,C错误;D、行星表面的万有引力等于重力,,解得:,故D错误;故选AB.研究宇宙飞船到绕某行星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出所要比较的物理量即可解题.9、AD【解析】本题考查点电荷的电场线特点.电场线从正电荷或无穷远出发,终止于负电荷或者无穷远,所以a应为正电荷b为负电荷,故A选项正确.电场线越密集,场强越大,故C选项错误.沿电场线方向电势逐渐降低,故D选项正确.本题难度较低.10、ABD【解析】

A.天宫一号进入轨道II时做向心运动,可知提供的力大于需要的向心力,所以需要在P点减速进入轨道II,故A正确;B.轨道II的半长轴较小,根据开普勒第三定律可知,天宫一号在轨道I上运动的周期大于轨道II上运动的周期,故B正确;C.根据得可知天宫一号在轨道I上P点的加速度等于轨道II上P点的加速度,故C错误;D.天宫一号进入轨道II时需要在P点减速,所以天宫一号在轨道I上的机械能大于轨道II上的机械能,故D正确。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、;;0.5;①【解析】

(1)由题意可知,木块沿木板向下做匀加速直线运动,由于从x1到x2、从x2到x3的运动时间均为T,所以,由匀变速直线运动的规律可知,,解得:;(2)由由牛顿第二定律可知,,解得:;(3)由牛顿第二定律可知,,当增大,则加速度增大,由公式可知,曲线①正确.12、CDC空气或振针对重物的阻力【解析】

(1)[1]实验中验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,需要直接测量重锤下落的高度,通过计算得到与下落高度对应重锤的瞬时速度,由于质量可以约去,所以不需要测量质量,故选CD;(2)[2]F点的瞬时速度等于EG段的平均速度,则或不能通过和求解瞬时速度,否则是运用机械能守恒验证机械能守恒,失去验证的意义,故选C;(3)[3]由于空气或振针阻力的存在,动能的增加量会略小于重力势能的减小量,即即四、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、⑴⑵【解析】

(1)粒子在电场中做平抛运动,设电容器极板长度为L设离开电场时速度方向与竖直方向夹角为θ粒子在磁场中运动因

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