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文档简介
湖北省黄冈市2027届高三物理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、某人造卫星运动的轨道可近似看作是以地心为中心的圆.由于阻力作用,人造卫星到地心的距离从r1慢慢变到r2,用EKl、EK2分别表示卫星在这两个轨道上的动能,则()A.r1<r2,EK1<EK2 B.r1>r2,EK1<EK2C.r1<r2,EK1>Ek2 D.r1>r2,EK1>EK22、游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来,如图甲所示。我们把这种情形抽象为图乙的模型;弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,将质量为m的小球从弧形轨道上端距水平地面高度为h处释放,小球进入半径为的圆轨道下端后沿圆轨道运动不计阻力,重力加速度为g。当小球运动到竖直圆轨道的最高点时,下列说法正确的是()A.小球的速度可以为零B.小球的加速度可以为零C.小球对轨道的压力一定小于mgD.小球的速度越大对轨道的压力越大3、如图,一带电粒子从小孔A以一定的初速度射入平行板P和Q之间的真空区域,经偏转后打在Q板上如图所示的位置.在其他条件不变的情况下要使该粒子能从Q板上的小孔B射出,下列操作中可能实现的是(不计粒子重力)A.保持开关S闭合,适当上移P极板B.保持开关S闭合,适当左移P极板C.先断开开关S,再适当上移P极板D.先断开开关S,再适当左移P极板4、在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到2v时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球。已知地球、火星两星球的质量比约为10∶1,半径比约为2∶1。下列说法正确的有A.探测器的质量越大,脱离星球所需要的发射速度越大B.探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大C.探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等D.探测器脱离星球的过程中,势能逐渐减小5、如图所示,一铁球用细线悬挂于天花板上,静止垂在桌子的边缘,悬线穿过一光盘的中间孔,手推光盘在桌面上平移,光盘带动悬线紧贴着桌子的边缘以水平速度匀速运动,当光盘由位置运动到图中虚线所示的位置时,悬线与竖直方向的夹角为,此时铁球()A.竖直方向速度大小为B.竖直方向速度大小为C.竖直方向速度大小为D.相对于地面速度大小为6、一个内壁光滑的3/4圆管轨道ABC竖直放置,轨道半径为R.O、A、D位于同一水平线上,A、D间的距离为R.质量为m的小球(球的直径略小于圆管直径),从管口A正上方由静止释放,要使小球能通过C点落到AD区,则球经过C点时()A.对管的作用力大小满足B.对管的作用力大小满足C.速度大小满足D.速度大小满足二、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,电路中电压表V1、V2、V3和电流表A1、A2均为理想电表,电源内阻为r,两个定值电阻阻值均为R。现闭合电键,将滑动变阻器滑片向下滑动,电压表V1、V3示数变化量的绝对值为ΔU1、ΔU3,电流表A1示数变化量的绝对值分别为ΔI1,则()。A.A2示数增大B.电源效率减小,电源的输出功率增大C.V2示数与A1示数的比值减小D.ΔU1与ΔI1的比值不变,ΔU3与ΔI1的比值增大8、如图所示是某款理发用的电吹风的电路图,它主要由电动机M和电热丝R构成.当闭合开关S1、S2后,电动机驱动风叶旋转,将空气从进风口吸入,经电热丝加热,形成热风后从出风口吹出.已知电吹风的额定电压为220V,吹冷风时的功率为120W,吹热风时的功率为1000W.关于该电吹风,下列说法正确的是()A.电热丝的电阻为55ΩB.电动机的电阻为ΩC.当电吹风吹冷风时,电热丝每秒钟消耗的电能为120JD.当电吹风吹热风时,电动机每秒钟消耗的电能为120J9、如图,小球沿斜面向上运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知ab=bd=8m,bc=1m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vC,则()A.de=8mB.vC=4m/sC.vb=m/sD.从d到e所用的时间是3s10、一小滑块从斜面上A点由静止释放,经过时间4t0到达B处,在5t0时刻滑块运动到水平面的C点停止,滑块与斜面和水平面间的动摩擦因数相同.已知滑块在运动过程中与接触面间的摩擦力大小与时间的关系如图所示,设滑块运动到B点前后速率不变.以下说法中正确的是()A.滑块在斜面和水平面上的位移大小之比为16∶5B.滑块在斜面和水平面上的加速度大小之比为1∶4C.斜面的倾角为45°D.滑块与斜面的动摩擦因数μ=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)为了验证碰撞中动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞(碰撞过程中没有机械能损失),某同学选取了两个体积相同、质量不相等的小球,按下述步骤做了如下实验:(1)用天平测出两个小球的质量(分别为m1和m2,且m1>m2).(2)按照如图所示的那样,安装好实验装置.将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端.(3)先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置.(4)将小球m2放在斜槽前端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处滚下,使它们发生碰撞,记下小球m1和小球m2在斜面上的落点位置.(5)用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点距离分别为L0、L1、L2根据该同学的实验,回答下列问题:(1)小球m1与m2发生碰撞后,m1的落点是图中的_________点,m2的落点是图中的_________点.(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式____________,则说明碰撞中动量是守恒的.(3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式__________,则说明两小球的碰撞是弹性碰撞.12.(12分)在探究弹力和弹簧伸长的关系时,某同学先按图1对弹簧甲进行探究,然后把原长相同的弹簧甲和弹簧乙并联起来按图2进行探究.在弹性限度内,将质量为m=50g的钩码逐个挂在弹簧下端,分别测得图1、图2中弹簧的长度L1、L2如下表所示.已知重力加速度g=9.8m/s2,要求尽可能多的利用测量数据,计算弹簧甲的劲度系数k1=______N/m(结果保留三位有效数字).由表中数据计算出弹簧乙的劲度系数k2=______N/m(结果保留三位有效数字).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,倾角为37°的斜面底端与水平传送带平滑对接,水平传送带足够长且在电机的带动下保持以v0=5m/s的恒定速度匀速向左运动。小滑块从斜面上A点静止释放,在斜面和水平传送带上多次往复运动后停在斜面底端,A点距离斜面底端的高h=2.4m。小滑块与斜面间动摩擦因数,与水平传送带之间动摩擦因数,小滑块可视为质点,重力加速度g取10m/s2。求:(1)小滑块第一次在传送带上运动的时间?(2)小滑块在斜面上运动的总路程?14.(16分)如图所示,在一直角坐标系xoy平面内有圆形区域,圆心在x轴负半轴上,P、Q是圆上的两点,坐标分别为P(-8L,0),Q(-3L,0)。y轴的左侧空间,在圆形区域外,有一匀强磁场,磁场方向垂直于xoy平面向外,磁感应强度的大小为B,y轴的右侧空间有一磁感应强度大小为2B的匀强磁场,方向垂直于xoy平面向外。现从P点沿与x轴正方向成37°角射出一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,带电粒子沿水平方向进入第一象限,不计粒子的重力。求:(1)带电粒子的初速度;(2)粒子从P点射出到再次回到P点所用的时间。15.(12分)一木板B置于光滑水平面上,小物块A静置于木板左端,若给小物块一个瞬间水平向右的初速度v0=3m/s,小物块经历时间t=0.5s恰好不滑离木板,已知小物块的质量m=1kg,木板质量M=2kg,重力加速度g=10m/s2。(1)求小物块与木板间的动摩擦因数;(2)若水平面是粗糙的,木板与水平面间的动摩擦因数是物块与木板间的动摩擦因数的四分之一,现对小物块施加一个水平向右的恒定外力F,使小物块由静止开始运动,若使小物块能滑离木板,求外力F的范围;(3)在(2)中,若F=7N,求小木块滑离木板时的速度大小。
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】
卫星在圆轨道上做圆周运动,克服阻力做功,轨道半径减小,可知,根据知,,轨道半径减小,则速度增大,所以,B正确.2、D【解析】
AB.小球在竖直平面内做圆周运动刚好过最高点,由重力提供向心力,所以在最高点有则,故AB错误;CD.小球在最高点有得所以小球对轨道的压力与过最高点的速度有关,同时可知,小球的速度越大对轨道的压力越大,故C错误,D正确。故选D。3、A【解析】
粒子做类似斜抛运动,水平分运动是匀速直线运动,要使该粒子能从Q板上的小孔B射出,即要增加水平分位移,由于水平分速度不变,只能增加运动的时间。【详解】A、保持开关S闭合,适当上移P极板,根据U=Ed,d增加,场强E减小,故加速度a=qE/m减小,根据t=2vy0/a,时间延长,可能从小孔B射出;故A正确;B、保持开关S闭合,适当左移P极板,场强不变,故粒子加速度不变,运动轨迹不变,故B错误;C、先断开开关S,再适当上移P极板,电荷的面密度不变,场强不变,故粒子加速度不变,运动轨迹不变,故C错误;D、先断开开关S,再适当左移P极板,电荷的面密度增加,场强变大,故粒子加速度变大,故时间缩短,水平分位移减小,故不可能从小孔B射出,故D错误;故选A.4、B【解析】
A:探测器绕星球表面做匀速圆周运动时:GMmR2=mv2R,解得:v=GMB:探测器在星球表面受到的引力F=GMmR2,地球、火星两星球的质量比约为10∶1,半径比约为2∶1,则探测器在地球表面受到的引力与探测器在火星表面受到的引力之比F地C:探测器绕星球表面做匀速圆周运动时:GMmR2=mv2R,解得:v=GMR,地球、火星两星球的质量比约为10∶1D:探测器脱离星球的过程中,高度逐渐增大,势能逐渐增大。故D项错误。5、D【解析】试题分析:对线与CD光盘交点进行运动的合成与分解,线与光盘交点的合运动有两个效果,一个使得线沿线方向伸长,即沿着线方向的运动,而是以线为半径向外运动,即垂直线方向上的运动,而合运动为CD光盘的运动,结合数学三角函数关系,即可求解.由题意可知,对线与CD光盘交点参与两个运动,一是沿着线的方向运动,二是垂直线的方向运动,如图所示,由数学三角函数关系,则有;而小球相对地面的运动,有两个方向,即竖直方向上运动,速度大小等于线的速度大小,即,水平方向上的运动,速度大小等于光盘的速度v,故球相对于地面速度大小为,D正确.6、C【解析】
小球离开C点后做平抛运动,由平抛运动的规律求解C点的速度大小范围.由于球的直径略小于圆管直径,所以管对球的作用力可能向上也可能向下,根据牛顿第二定律分析这两种情况下球对管的作用力大小范围.【详解】小球离开C点做平抛运动,落到A点时水平位移为R,竖直下落高度为R,根据运动学公式可得:竖直方向有:R=gt2;水平方向有:R=vC1t;解得:vC1=;小球落到D点时水平位移为2R,则有2R=vC2t;解得vC2=;故速度大小满足≤vc≤,故C正确,D错误.由于球的直径略小于圆管直径,所以过C点时,管壁对小球的作用力可能向下,也可能向上,当vC1=,向心力F=<mg,所以管壁对小球的作用力向上,根据牛顿第二定律得:mg-Fc1=,解得N=mg;当vC′=,向心力F′==2mg>mg,所以管壁对小球的作用力向下,根据牛顿第二定律得:mg+Fc2=,解得N′=mg;假设在C点管壁对小球的作用力为0时的速度大小为vC3,则由向心力公式可得,解得vC3=,vC3在≤vc≤范围内,所以满足条件.所以球经过C点时对管的作用力大小满足0≤Fc≤mg,故AB错误.故选C.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、AC【解析】
据题理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以R与变阻器并联后再与R串联,电压表V1、V2、V3分别测量R、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,则A1的示数增大,电路中电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,R的电压增大,所以并联部分电压减小,则通过并联部分R的电流减小,所以通过滑动变阻器的电流增大,即A2示数增大,故A正确;电源的效率η=IUIE=R外R外+r=11+rR外,则随外电路的电阻减小,电源的效率减小;因不知道外电路电阻与电源内阻的关系,不能确定电源的输出功率的变化,选项B错误;V2示数与A1示数的比值等于外电路电阻,则减小,故C正确;ΔU1与ΔI1的比值等于电阻R,本题是电路的动态分析问题,关键要搞清电路的结构,明确电表各测量哪部分电路的电压或电流,根据闭合电路欧姆定律进行分析.8、AD【解析】
当吹热风时,电机和电阻并联.电阻消耗的功率为,由可知故A正确;电机为非纯电阻电路故B错误;当电吹风吹冷风时,电热丝处于断路状态,没有电流通过,电热丝每秒钟消耗的电能为0,故C错误;当电吹风吹热风时,电动机M和电热丝R并联,电动机的功率为120W,所以每秒钟消耗的电能,故D正确;综上分析,AD正确.9、BC【解析】小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,根据推论得知,c点的速度等于ad段的平均速度,即:,故B正确;ac时间中点的速度:,cd时间中点的速度:,根据加速度定义式可得加速度为:,根据速度位移公式,带入数据可得,故C正确;从b点到最高点e点,根据速度位移公式有:,代入数据解得:,xde=17-8=9m,故A错误;由题意知:ed=9、dc=7、ca=9,根据位移时间公式:,可得:,又因为:,联立可得:,故D错误。所以BC正确,AD错误。10、BD【解析】
物体先在斜面上加速,后在水平面上减速,B点的速度大小是相同的,结合乙图中的时间关系,即可得出加速度的关系;由加速度与时间的关系,结合运动学的公式即可求出位移关系;由乙图得出受到的摩擦力的关系,从而得出斜面的倾角;根据物块在斜面上受力情况,运用牛顿第二定律求解摩擦因数.【详解】设滑动到达B点的速度为v,滑块在斜面上的位移:x1=•4t0,在水平面上的位移:x2=•t0,滑块在斜面和水平面的位移大小之比:,故A错误;A到B的过程中:a1•4t0=v,B到C的过程中:v=a2t0,加速度之比:,故B正确;由图乙可得:f2=μmg=5N,f1=μmgcosθ=4N,所以:,即:θ=370,故C错误;物体在斜面上运动的过程中:mgsinθ-μmgcosθ=ma1,在水平面上运动的过程中:ma2=μmg,解得:μ=4/7,故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、DF【解析】
考查验证碰撞中动量守恒。【详解】(1)小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度减小,都做平抛运动,所以碰撞后m1球的落地点是D点,m2球的落地点是F点;
(2)碰撞前,小于m1落在图中的E点,设其水平初速度为v1.小球m1和m2发生碰撞后,m1的落点在图中的D点,设其水平初速度为v1′,m2的落点是图中的F点,设其水平初速度为v2.设斜面BC与水平面的倾角为α,
由平抛运动规律得:解得:
同理可解得:,所以只要满足,即,说明两球碰撞过程中动量守恒;(3)若为弹性碰撞,则碰撞前后机械能守恒,则需满足关系式:即。12、⑴24.5(24.0-25.0);⑵125(123-129);【解析】由表格中的数据可知,当弹力的变化量△F=mg=0.05×9.8N=0.49N时,
弹簧形变量的变化量为:根据胡克定律知甲的劲度系数:.
把弹簧甲和弹簧乙并联起来时,弹簧形变量的变化量为:并联时总的劲度系数k并,根据k并=k1+k2,
则:k2=k并-k1=148-24.6≈124N/m.点睛:解决本题的关键掌握胡克定律,知道F=kx,x表示形变量,以及知道其变形式△F=k△x,△x为形变量的变化量.知道两弹簧并联时劲度系数的关系.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
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