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文档简介
上海市闵行区闵行中学2027届物理高三上期中达标检测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、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/s2、小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器的快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行.已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为()A.10π-6πB.6π-4πC.10π-2πD.6π-2π3、如图所示,一轻杆两端分别固定着质量为mA和mB的两个小球A和B(可视为质点).将其放在一个直角形光滑槽中,已知当轻杆与槽左壁成角时,A球沿槽下滑的速度为vA,则此时B球的速度()A.vAtan B.vAcot C.vAcos D.vAsin4、如图所示,某同学用绳子拉木箱,使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至某一速度的过程,下列分析正确的是A.动能的增量等于拉力做的功B.机械能增量等于拉力做的功C.摩擦产生的热量等于克服摩擦力做的功D.拉力越大该同学做功越多5、所示,质量相等的A、B两物体(可视为质点)放在圆盘上,到圆心的距离之比是3:2,圆盘绕圆心做匀速圆周运动,两物体相对圆盘静止.则A、B两物体做圆周运动的向心力之比为()A.1:1 B.3:2 C.2:3 D.4:96、极限跳伞(skydiving)是世界上最流行的空中极限运动,它的独特魅力在于跳伞者可以从正在飞行的各种飞行器上跳下,也可以从固定在高处的器械、陡峭的山顶、高地甚至建筑物上纵身而下,并且通常起跳后伞并不是马上自动打开,而是由跳伞者自己控制开伞时间,这样冒险者就可以把刺激域值的大小完全控制在自己手中.伞打开前可看做是自由落体运动,打开伞后减速下降,最后匀速下落.如果用h表示人下落的高度,t表示下落的时间,Ep表示人的重力势能,Ek表示人的动能,E表示人的机械能,v表示人下落的速度,在整个过程中,忽略伞打开前空气阻力,如果打开伞后空气阻力与速度平方成正比,则下列图象可能符合事实的是()A. B.C. D.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、利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图所示是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,当元件中通入图示方向的电流I时,C、D两侧面会形成一定的电势差U.下列说法中正确的是A.若C侧面电势高于D侧面,则元件中形成电流的载流子带负电B.若C侧面电势高于D侧面,则元件中形成电流的载流子带正电C.在地球南、北极上方测地磁场强弱时,元件工作面竖直放置时U最大D.在地球赤道上方测地磁场强弱时,元件工作面竖直放置且与地球经线垂直时,U最大8、如图所示为一圆形区域,O为圆心,半径为R,P为边界上的一点,区域内有垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B,电荷量均为q、质量均为m的相同带电粒子a、b(不计重力)从P点先后以大小相同的速度射入磁场,粒子a正对圆心射入,粒子b射入磁场时的速度方向与粒子a射入时的速度方向成θ角,已知它们在磁场中运动的时间之比为1:2,离开磁场的位置相同,下列说法正确的是()A.θ=60°B.θ=30°C.粒子的速度大小为D.粒子的速度大小为9、2017年4月10日,三名宇航员在国际空间站停留173天后,乘坐“联盟MS–02”飞船从国际空间站成功返回,并在哈萨克斯坦附近着陆.设国际空间站在离地面高度约400km的轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球同步卫星轨道高度约36000km,地球半径约6400km.下列说法正确的是A.飞船在返回地球的过程中机械能守恒B.经估算,国际空间站的运行周期约为90minC.国际空间站的速度小于地球的第一宇宙速度D.返回时,需先让飞船与国际空间站脱离,再点火加速,然后即可下降10、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2V,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV。下列说法正确的是()A.平面c上的电势为零B.该电子可能到达不了平面fC.该电子经过平面d时,其电势能为4eVD.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍三、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)在做“研究匀变速直线运动”的实验中:(1)实验室提供了以下器材:打点计时器、一端装有定滑轮的长木板、小车、纸带、细绳、钩码、刻度尺、交流电源、弹簧测力计.其中在本实验中不需要的器材是____________.(2)已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz.如图所示为实验所打出的一段纸带,在顺次打出的点中,从O点开始每5个打点间隔取1个计数点,分别记为A、B、C、D.相邻计数点间的距离已在图中标出,则打点计时器打下计数点B时,小车的瞬时速度v=__m/s;小车的加速度a=__.(皆保留两位有效数字)12.(12分)用如图所示的实验装置验证m1、m1组成的系统机械能守恒.m1从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离s1=38.40cm、s1=11.60cm、s3=16.40cm、s4=31.11cm、s5=36.01cm所示.已知m1=50g、m1=150g,频率为50Hz,则(g取9.8m/s1,结果保留两位有效数字)(1)m1、m1运动的加速度大小为a=________m/s1,在纸带上打下计数点5时的速度v5=_______m/s;(1)在打点0~5过程中系统动能的增量ΔEk=______J,系统势能的减少量ΔEp=_____J,由此得出的结论是_________________________________________;(3)若某同学根据实验数据作出的v1-h图象如图,则当地的实际重力加速度g=______m/s1.四、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)动量守恒定律是一个独立的实验定律,它适用于目前为止物理学研究的一切领域.运用动量守恒定律解决二维问题时,可以在相互垂直的、两个方向上分别研究.如图所示,质量分别为、的球和球构成一系统,不考虑系统的外力作用.球以速度(方向沿轴正向)与静止的球碰撞,若速度不在两球球心的连线上,碰撞之后两球的速度、都会偏离的方向,偏角分别为、,且、、、、均己知.(1)请写出计算、的大小时主要依据的关系式.(2)请分析说明球对球的平均作用力的方向.(3)若两球质量相等,并发生弹性碰撞,请分析说明碰后两球速度方向的关系.14.(16分)某公路上汽车驾驶员以=20m/s的速度匀速行驶,突然发现距离前方=120m处有_障碍物,该驾驶员立即操纵刹车,直至汽车开始减速所经历的时间(即反应时间),刹车后汽车以大小为的恒定加速度运动,最终停止.求:(1)刹车后汽车减速运动的时间t;(2)该汽车停止时到障碍物的距离L;(3)欲使该车不会撞到障碍物,汽车安全行驶的最大速度.15.(12分)某高速列车刹车前的速度为60m/s,刹车后做匀减速直线运动,2s末速度减为50m/s,求:(1)列车刹车后的加速度大小;(2)从开始刹车到位移为200m所经历的时间;(3)列车刹车后第8s内通过的位移大小。
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、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D2、B【解析】
当登月器和航天站在半径为3R的轨道上绕月球做匀速圆周运动时,应用牛顿第二定律有:解得:在月球表面的物体所受重力近似等于万有引力,可得:所以:①登月器在椭圆轨道上运行的周期用表示,航天站在圆轨道上运行的周期用表示,对登月器和航天站依据开普勒第三定律有:②为使登月器仍沿原椭圆轨道回到分离点与航天站实现对接,登月器可以在月球表面停留的时间应满足:(其中n=1、2、3、…)③联立①②③式得:(其中n=1、2、3、…)当n=1时,登月器可以在月球上停留的时间最短,即:A.与分析不符,故A错误B.与分析相符,故B正确;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误。3、B【解析】
根据题意,将A球速度分解成沿着杆和垂直于杆方向的两个分速度,同时将B球速度也分解成沿着杆和垂直于杆两方向.则有,A球:v∥=vAcos而B球,v∥=vB=vBsin由于同一杆,则有vAcos=vBsin所以vB=vA=vAcot,故B正确,A、C、D错误;故选B4、C【解析】
A.动能的增量等于合外力做的功,因为存在摩擦力,所以小于拉力做的功,故A错误。B.根据功能关系可知,机械能的增加量等于拉力做功与克服摩擦力做功之和,故B错误。C.根据功能关系可知,摩擦产生的热量等于克服摩擦力做的功,故C正确。D.根据动能定理可知,动能增加量等于拉力做功与克服摩擦力做功之和,拉力变大,则拉力竖直向上的分量越大,对地面压力越小,摩擦力变小,加速度变大,所以从静止开始沿粗糙水平路面运动至某一速度的过程,行走的位移变小,克服摩擦力做功变小,则拉力做功变小,故D错误。5、B【解析】
A、B两物体的角速度相等,根据Fn=mrω2知,质量相等,半径之比为3:2,则向心力之比为3:2,故B正确,ACD错误.6、B【解析】运动员先做自由落体运动,由机械能守恒可得:EK=△EP=mgh,与下落的高度成正比;打开降落伞后做加速度逐渐减小的减速运动,由动能定理可得:△EK=(f-mg)△h;随速度的减小,阻力减小,由牛顿第二定律可知,人做加速度减小的减速运动,最后当阻力与重力大小相等后,人做匀速直线运动;所以动能的变化减慢,即动能先减小快,后减小慢,当阻力与重力大小相等后,人做匀速直线运动,动能不再发生变化.故B选项的图符合题意.故B正确,ACD错误.故选B.点睛:解决本题的关键知道图象的物理意义,搞清运动员的运动情况,通过加速度变化判断合力的变化,通过下降的高度判断重力势能的变化.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】若元件的载流子是自由电子,由左手定则可知,电子受到的洛伦兹力方向向D侧面偏,则C侧面的电势高于D侧面的电势.故A正确;若元件的载流子是正电离子,由左手定则可知,正电离子受到的洛伦兹力方向向D侧面偏,则D侧面的电势高于C侧面的电势,故B错误;在测地球南、北极上方的地磁场强弱时,因磁场竖直方向,则元件的工作面保持水平时U最大,故C错误;地球赤道上方的地磁场方向水平,在测地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持竖直,当与地球经线垂直时U最大.故D正确.故选AD.点睛:解决本题的关键知道霍尔效应的原理,知道电子受到电场力和洛伦兹力平衡,注意地磁场赤道与两极的分布.8、AD【解析】
AB.根据题意,两粒子在磁场中运动的半径和周期都相同,它们离开磁场的位置相同,可知两段圆弧之和应该为一个圆周,因为它们在磁场中运动的时间之比为1:2,则两段圆弧所对圆心角之比为1:2,则a粒子所对应的圆弧的圆心角为120°,b粒子所对应的圆弧的圆心角为240°,则θ=60°选项A正确,B错误;CD.粒子做圆周运动的轨道半径为而可得选项C错误,D正确。故选AD。9、BC【解析】飞船在返回地球的过程中需要控制速度,机械能不守恒,故A错误;根据万有引力提供向心力:,解得:可知,,国际空间站的轨道半径约为7000km,地球同步卫星的轨道半径为36000km,地球同步卫星的周期为24h,可得国际空间站的运行周期约为90min,故B正确;地球的第一宇宙速度是所有地球卫星的最大环绕速度,所以国际空间站的速度小于地球的第一宇宙速度,故C正确;返回时,需先让飞船与国际空间站脱离,然后减速,即可下降,故D错误.所以BC正确,AD错误.10、ABD【解析】
A:电子从a到d的过程中克服电场力做功,则电场力的方向水平向左,电场方向水平向右,从a到d电势降低.匀强电场内间距相等的等势面之间的电势差相等,设相邻等势面间的电势差为U,则Uad=3U;又Wad=-eUad,联立解得:U=2V.平面bB:由于电子运动方向未知,粒子经过平面d时速度方向可能已经沿平面d,则电子可能到达不了平面f.故B项正确.C:平面b上的电势为2V,相邻等势面间的电势差U=2V,则平面d上的电势为-2V,电子经过平面d时,其电势能为2eVD:相邻等势面间的电势差U=2V,则Uab=2V,Uad=6V,电子经过a时的动能为10eV,据动能定理可得:-eUab=Ekb-E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、弹簧测力计0.190.40【解析】
(1)[1].在本实验中不需要测量力的大小,因此不需要弹簧测力计.
(2)[2].在匀变速直线运动中,时间中点的速度等于该过程中的平均速度,因此有[3].根据逐差法△x=aT2将△x=0.4cm,T=0.1s代入解得a=0.40m/s.12、4.81.40.580.59在误差允许的范围内,
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