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文档简介
湖南省郴州市湘南中学2027届物理高三上期中复习检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x之间的关系如图乙所示(g=10m/s2),则下列结论正确的是A.物体的加速度大小为5m/s2B.弹簧的劲度系数为7.5N/cmC.物体的质量为3kgD.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态2、如图所示,光滑水平地面上有两个大小相同、质量不等的小球A和B,A以3m/s的速率向右运动,B以lm/s的速率向左运动,发生正碰后都以2m/s的速率反弹,则A、B两球的质量之比为A.3:5B.2:3C.1:2D.1:33、关于电磁波的下列说法,正确的是()A.电磁波可以在真空中传播B.电磁波不具有能量C.麦克斯韦第一次通过实验验证了电磁波的存在D.赫兹预言了电磁波的存在4、如图所示,用一小车通过轻绳提升一滑块,滑块沿整直光滑杆上升,某一时刻,两段绳恰好垂直.拴在小车一端的绳与水平方向的夹角为θ,此时小车的速度为v0,则此时滑块竖直上升的速度(
)A.v0 B.v0sinθ C.v0cosθ D.5、一个小球从足够高处水平抛出,空气阻力忽略不计,小球抛出后的动能随时间变化的关系为,重力加速度取g=10m/s2,则()A.小球抛出的初速度为4m/sB.小球的质量为0.5kgC.2s末小球的水平位移为2mD.2s末小球的速度约为20.1m/s6、物理学中引入“瞬时速度”概念运用了A.等效替代方法B.控制变量方法C.无限逼近方法D.理想实验方法二、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,斜面上放有两个完全相同的物体a、b,两物体间用一根细线连接,在细线的中点加一与斜面垂直的拉力F,使两物体均处于静止状态.则下列说法正确的是()A.a、b两物体的受力个数一定相同B.a、b两物体受到的摩擦力大小一定相等C.a、b两物体对斜面的压力相同D.当逐渐增大拉力F时,物体a先开始滑动8、轻绳一端固定在天花板上,另一端系一个小球,开始时绳竖直,小球与一个倾角为的静止三角形物块刚好接触,如图所示.现在用水平力F向左非常缓慢的推动三角形物块,直至轻绳与斜面平行,不计一切摩擦.关于该过程中,下列说法中正确的是()A.绳中拉力先变小后增大B.地面对三角形物块的支持力不断增大C.斜面对小球的弹力不做功D.水平推力F做的功等于小球机械能的增加E地面对三角形物块的支持力的冲量不为零.9、低碳、环保是未来汽车的发展方向.某汽车研发机构在汽车的车轮上安装了小型发电机,将减速时的部分动能转化并储存在蓄电池中,以达到节能的目的.某次测试中,汽车以额定功率行驶一段距离后关闭发动机,测出了汽车动能Ek与位移x的关系图象如图所示,其中①是关闭储能装置时的关系图线,②是开启储能装置时的关系图线.已知汽车的质量为1t,设汽车运动过程中所受地面阻力恒定,空气阻力不计,根据图象所给的信息可求出()A.汽车行驶过程中所受地面的阻力为1000NB.汽车的额定功率为80kwC.汽车在此测试过程中加速运动的时间为22.5sD.汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能为5×105J10、如图所示,图象表示空间某一静电场的电势沿x轴的变化规律,图象关于轴对称分布.x轴上a、b两点电场强度在x方向上的分量分别是,则()A.B.沿x轴负方向,沿x轴正方向C.同一点电荷在a、b两点受到的电场力方向一定相反D.将正电荷沿x轴从a点移动到b点的过程中,其电势能先增加后减小三、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)如图所示.用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量__________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.A.小球开始释放高度B.小球抛出点距地面的高度C.小球做平抛运动的射程(2)图中点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上位置静止释放,找到其平均落地点的位置,测量平抛射程.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上位置静止释放,与小球2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是__________.(填选项前的符号)A.用天平测量两个小球的质量、B.测量小球开始释放高度C.测量抛出点距地面的高度D.分别找到、相碰后平均落地点的位置、E.测量平抛射程、(3)经测定,m2=,小球落地点的平均位置距点的距离如图所示.碰撞前、后的动量分别为与,则__________;若碰撞结束时m2的动量为,则__________.12.(12分)如图(a),某同学设计了测量铁块与木板间动摩擦因数的实验.所用器材有:铁架台、长木板、铁块、米尺、电磁打点计时器、频率50Hz的交流电源,纸带等.回答下列问题:(1)铁块与木板间动摩擦因数μ=______(用木板与水平面的夹角θ、重力加速度g和铁块下滑的加速度a表示)(1)某次实验时,调整木板与水平面的夹角θ=30°.接通电源.开启打点计时器,释放铁块,铁块从静止开始沿木板滑下.多次重复后选择点迹清晰的一条纸带,如图(b)所示.图中的点为计数点(每两个相邻的计数点间还有4个点未画出).重力加速度为9.8m/s1.可以计算出铁块与木板间的动摩擦因数为_____________(结果保留1位小数).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,一水平传送带以2m/s的速度做匀速运动,传送带两端的距离为20m,将一物体轻轻地放在传送带一端,物体与传送带之间的动摩擦因数为0.1,求物体由这一端运动到另一端所需的时间。14.(16分)一气象探测气球,在充有压强为1.00atm(即76.0cmHg)、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50m3。在上升至海拔6.50km高空的过程中,气球内氦气逐渐减小到此高度上的大气压29.6cmHg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变。此后停止加热,保持高度不变。已知在这一海拔高度气温为-48.0℃。求:(1)氦气在停止加热前的体积;(2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积。15.(12分)如图,电容为C的电容器通过单刀双掷开关S左边与一可变电动势的直流电源相连,右边与两根间距为L的光滑水平金属导轨M1M2P1P2、N1N2Q1Q2相连(M1处左侧有一小段光滑绝缘材料隔开且各部分平滑连接)。水平导轨存在两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场区域,其中区域I方向竖直向上,区域Ⅱ竖直向下,虚线间的宽度都为d,两区域相隔的距离足够大。有两根电阻均为R的金属棒a和b与导轨垂直放置,金属棒a质量为m,金属棒b质量为3m,b棒置于磁场Ⅱ的中间位置EF处,并用绝缘细线系住,细线能承受的最大拉力为F0。现将S掷向“1”,经足够时间后再掷向“2”,已知在a棒到达小段绝缘材料前已经匀速运动。(1)当a棒滑过绝缘材料后,若要使b棒在导轨上保持静止,则电源电动势应小于某一值E0。求E0的大小。(2)若电源电动势小于E0,使a棒以速度v1(v1为已知量)滑过绝缘材料,求a棒通过虚线M1N1和M2N2的过程中,a棒产生的焦耳热。(3)若电源电动势大于E0,使a棒以速度v2(v2为已知量)滑过绝缘材料,从a棒刚好滑过绝缘材料开始计时,经过t0后滑过虚线M2N2位置,此时a棒的速度为v2求t0时刻金属棒b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、A【解析】试题分析:初始时物体处于静止状态,,由图可知x1=4cm,初始时,N,在x1=4cm之后F不变,说明物体离开弹簧,物体与弹簧分离时,弹簧处于原长状态,由牛顿第二定律,F2=30N,解得m=2kg,a="5"m/s2,所以A正确,B、C、D错误。考点:牛顿第二定律2、A【解析】
两球碰撞过程中,动量守恒,以A的初速度方向为正,根据动量守恒定律得:mAvA-mBvB=mBvB′-mAvA′,代入数据解得:mAmB=35,故A本题主要考查了动量守恒定律的直接应用,要求同学们能正确分析物体的运动情况,注意应用动量守恒定律时要规定正方向.3、A【解析】
A.电磁波既可以在介质中传播,也可以在真空中传播,故A正确;B.电磁波能够传播能量,说明电磁波具有能量,它是一种物质,故B错误;CD.麦克斯韦预言了电磁波,赫兹第一个在实验室证实了电磁波的存在,故C、D错误;故选A。4、A【解析】
车的速度等于沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度,根据平行四边形定则,有v1cosθ=v绳而货物的速度等于沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度,则有v货cosα=v绳
由于两绳子相互垂直,所以α=θ,则由以上两式可得,货物的速度就等于小车的速度v1.
A.v1,与结论相符,选项A正确;B.v1sinθ,与结论不相符,选项B错误;C.v1cosθ,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论不相符,选项D错误;5、D【解析】由动能定理得出对应可知,m=1kg,初动能为所以;2s内水平位移x=vt=4m;由J,2s末动能带入得,选D6、C【解析】
根据速度定义式,当△t非常非常小时,可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法,即无限逼近方法,故C正确。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、CD【解析】
试题分析:对ab进行受力分析,如图所示:b物体处于静止状态,当绳子沿斜面向上的分量与重力沿斜面向下的分量相等时,摩擦力为零,b的摩擦力可以为零,而a的摩擦力一定不为零,所以b可能只受3个力作用,而a物体必定受到摩擦力作用,肯定受4个力作用,故A错误;对a分析沿斜面方向有:,对b分析沿斜面方向有:,可见a、b受的摩擦力不相等,B错误;ab两个物体,垂直于斜面方向受力都平衡,则有:,解得,则a、b两物体对斜面的压力相同,故C正确;a物体受到的静摩擦力时始终大于b物体的静摩擦力,当拉力增加时到某一值时此时a物体即将滑动,但是b物体的摩擦力小于a物体的摩擦力,因此不会滑动,D正确8、BDE【解析】
A.对小球受力分析,小球受重力、支持力和拉力,因为支持力的方向不变,根据作图法知,绳子的拉力逐渐减小,支持力逐渐增大.故A错误.
B.由前面分析,斜面对球的支持力逐渐增大,则球对斜面的压力逐渐增大,以三角形物块为研究对象,根据平衡条件可知地面对三角形物块的支持力逐渐变大,故B正确;
C.小球上升,斜面对小球的弹力与小球位移夹角为锐角,故斜面的弹力做正功.故C错误.
D.根据能量守恒得F做的功等于系统机械能的增量,斜面体动能和势能不变,小球的动能不变,所以系统机械能的增量等于小球的重力势能增加量.所以F做功等于小球机械能的增量.故D正确.
E、地面对三角形的支持力不为零,所以冲量也不为零,所以E正确.
故选BDE.本题是动态平衡问题,这类问题,最常用的解方法就是力的三角形定则.在这个矢量三角形里三个边表示了三个力,一个力大小和方向都不变,一般是重力:第二个力,方向不变,大小变化;第三个力大小和方向都变化.根据题目中的动态变化来判断这三个力的变化情况.9、BD【解析】
A.对于图线①,根据动能定理得:-fx=0-Ek得到阻力为:故A错误。B.设汽车匀速运动的速度为v,则有得汽车的额定功率为:P=Fv=fv=2×103×40W=80kW.故B正确。C.对于加速运动过程,根据动能定理得:Pt-fS=Ek2-Ek1得到故C错误。D.根据功能关系得到:汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能为:E=Ek-fS=8×105J-2×103×1.5×102J=5×105J.故D正确。故选BD。10、BD【解析】
A、由图象的斜率表示x轴方向的电场,由公式E=,可见Eax>Ebx,故A错误;B、沿电场方向电势降低,在O点左侧,顺着+x轴方向电势升高,则Eax的方向沿x轴负方向,在O点右侧,沿+x轴方向电势降低,则Ebx的方向沿x轴正方向,故B正确;C、由题可知,图为电势沿x轴的分量,B仅为沿电场沿x轴分量,并不是总的电场方向,所以不能判断出总的电场力的方向,所以知同一点电荷在a、b两点受到的电场力方向不一定相反,故C错误;D、将正电荷沿x轴从a移动到b的过程中,电场力先做负功后做正功,其电势能先增加后减小,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、CADE142.9【解析】(1)验证动量守恒定律实验中,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是通过落地高度不变情况下水平射程来体现速度,故C正确;(2)要验证动量守恒定律定律,即验证:,小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,
上式两边同时乘以t得:,得:,
因此实验需要测量:两球的质量、小球的水平位移,故选ADE正确;(3)设落地时间为,则,,,则碰前的动量碰后的动量,则知碰撞前后动量之比:,.点睛:实验的一个重要的技巧是入射球和被碰球从同一高度作平抛运动并且落到同一水平面上,故下落的时间相同,所以在实验的过程当中把本来需要测量的速度改为测量平抛过程当中水平方向发生的位移,可见掌握了实验原理才能顺利解决此类题目.12、0.35【解析】
(1)由mgsinθ-μmgcosθ=ma,解得:μ=……①(1)由逐差法a=得:SII=(76.39-31.83)×10-1m,T=0.10s,SI=(31.83-5.00)×10-1m,故a=m/s1=1.97m/s1,代入①式,得:μ==0.35四、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、11s【解析】
物体放到传送带上,刚开始一段时间物体相对传送带向后滑动,但相对地向前
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