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文档简介

河南省鹤壁市淇滨高级中学2027届高三物理第一学期期中联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、2016年10月19日,天宫二号空间实验室与神舟十一号载人飞船在距地面393公里的轨道高度交会对接成功。由此消息对比神舟十一号与地球同步卫星的认识,正确的是()A.神舟十一号载人飞船中宇航员没有受到力的作用B.神舟十一号载人飞船的周期为24小时C.神舟十一号载人飞船的周期小于同步卫星的周期D.神舟十一号载人飞船中天平可以正常使用2、如图甲所示,将质量为m的小球以速度v0竖直向上抛出,小球上升的最大高度为h.若将质量分别为2m、3m、4m、5m的小球,分别以同样大小的速度v0从半径均为R=h的竖直圆形光滑轨道的最低点水平向右射入轨道,轨道形状如图乙、丙、丁、戊所示.则质量分别为2m、3m、4m、5m的小球中,能到达的最大高度仍为h的是(小球大小和空气阻力均不计)A.质量为4m的小球 B.质量为3m的小球C.质量为2m的小球 D.质量为5m的小球3、如图是长征火箭把载人神舟飞船送入太空的情景。宇航员在火箭发射与飞船回收的过程中均要经受超重或失重的考验。下列说法正确是A.火箭加速上升时,宇航员处于失重状态B.飞船加速下落时,宇航员处于超重状态C.飞船落地前减速,宇航员对座椅的压力小于其重力D.火箭加速上升时,若加速度逐渐减小时,宇航员对座椅的压力逐渐减小,但仍大于其重力4、2017年6月15日上午11点,我国在酒泉卫星发射中心用长征四号乙运载火箭成功发射首颗X射线调制望远镜卫星“慧眼”.假设将发射火箭看成如下模型;静止实验火箭总质量为M=2100g.当它以对地速度为v0=840m/s喷出质量为△m=100g的高温气体后,火箭的对地速度大小为(喷出气体过程中重力和空气阻力可忽略不计)A.30m/s B.40m/s C.42m/s D.50m/s5、如图所示,质量为m1和m2的两个材料相同的物体用细线相连,在大小恒定的拉力F作用下,先沿水平面,再沿斜面,最后竖直向上匀加速运动,不计空气阻力,在三个阶段的运动中,线上的拉力大小()A.由大变小B.由小变大C.由大变小再变大D.始终不变且大小为F6、如图所示,是汽车牵引力F和车速倒数1/V的关系图象,若汽车质量为2×103Kg,由静止开始沿平直公路行驶,阻力恒定,最大车速为30m/s,则以下说法正确的是()A.汽车运动过程中受到阻力为6×103NB.汽车的额定功率为6×104WC.汽车先做匀加速运动,然后再做匀速直线运动D.汽车做匀加速运动时间是10s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、某娱乐项目中,参与者抛出一小球去撞击触发器,从而进入下一关.现在将这个娱乐项目进行简化,假设参与者从触发器的正下方以速率v竖直上抛一小球,小球恰好击中触发器.若参与者仍在刚才的抛出点,沿A、B、C、D四个不同的光滑轨道分别以速率v抛出小球,如图所示.则小球能够击中触发器的可能是)A. B.C. D.8、为减少机动车尾气排放,某市推出新型节能环保电动车,在检测该款电动车性能的实验中,质量为8×102kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出如图所示的F﹣1v图象(图中AB、BO均为直线),假设电动车行驶中所受阻力恒定,最终匀速运动,重力加速度g取10m/s2,则(A.电动车运动过程中的最大速度为15m/sB.该车启动后,先做匀加速运动,然后匀速运动C.该车做匀加速运动的时间是2sD.该车加速度大小为0.75m/s2时,动能为1.44×l04J9、如图甲所示,质量为4kg的物体在水平推力作用下开始运动,推力大小F随位移大小x变化的情况如图乙所示,物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,g取10m/s2,则()A.物体先加速运动,推力撤去才开始做减速运动B.物体在运动中的加速度先变小后变大再不变C.物体在水平面上运动的最大位移是10mD.物体的最大速度为8m/s10、已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻记录了小物块之后在传送带上运动的速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2),已知传送带的速度保持不变,则下列判断正确的是()A.0~t2内,物块对传送带一直做负功B.物块与传送带间的动摩擦因数μ>C.0~t2内,传送带对物块做功为1D.系统产生的热量一定比物块动能的减少量大三、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,甲,乙为两个实验的装置图。(1)甲,乙两图,可以“验证动量守恒定律”的装置图是______(填“甲”或“乙”)(2)关于甲,乙两个实验,下列说法正确的是______。A.两个实验都不用测质量B.两个实验都需要记录时间C.乙实验必须使用交流电源D.两个实验都需要刻度尺12.(12分)如图装置用于验证从轨道上滑下的球与静止在轨道末端的小球碰撞过程中的动量守恒(轨道末端水平),图中三条曲线分别是球(未放球)的飞行轨迹,以及两球碰后的飞行轨迹.如果碰撞过程中动量守恒,(1)下列各式中正确的是(______)A.B.C.D.(2)在该实验中,安装斜槽轨道时,应该让槽斜的末端点的切线保持水平,这样做的目的是为了使(______)A.入射球得到较大的速度B.入射球与被碰球对心碰撞后速度均沿水平方向C.入射球和被碰球均能从同一高度飞出D.两球碰撞时动能无损失四、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)如图甲所示,A和B是真空中正对面积很大的平行金属板,位于两平行金属板正中间的O点有一个可以连续产生粒子的粒子源,AB间的距离为L.现在A、B之间加上电压UAB随时间变化的规律如图乙所示,粒子源在交变电压的一个周期内可以均匀产生N个相同粒子,这种粒子产生后,在电场力作用下由静止开始运动,粒子一旦碰到金属板,它就附在金属板上不再运动,且电荷量同时消失,不影响A、B板电势.已知粒子质量为m=5.0×10-10kg,电荷量q=1.0×10-7C,(1)t=0时刻产生的粒子,运动到B极板所经历的时间t0;(2)在0-T2时间内,产生的粒子不能到达B板的时间间隔(3)在0-T2时间内,产生的粒子能到达B板的粒子数与到达A板的粒子数之比14.(16分)如图所示,光滑水平面AB与粗糙半圆轨道BC相切于B点,轨道半径为R=0.5m,小球P质量m1=0.2kg,以v0=9m/s的初速度向右运动,与静止在水平轨道上的Q小球发生弹性正碰,Q小球的质量m2=0.4kg,小球Q被碰后恰好能沿BC轨道到达C点,取g=10m/s2,求:(1)碰后小球Q经过B点时对轨道的压力大小;(2)小球Q沿轨道从B点运动到C点的过程中克服摩擦力所做的功.15.(12分)如图所示,质量为m1=5kg的滑块,置于一粗糙的斜面上,用一平行于斜面的大小为30N的力F推滑块,滑块沿斜面向上匀速运动,斜面体质量m2=10kg,且始终静止,g取10m/s2,求:(1)斜面对滑块的摩擦力;(2)地面对斜面体的摩擦力和支持力。

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】飞船绕地球做匀速圆周运动,宇航员仍然受到万有引力,只是万有引力提供圆周运动的向心力;故A错误;神舟十一号的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,则由可知,神舟十一号的运行周期小于同步卫星的周期,即小于24小时.故B错误,C正确;神舟十一号载人飞船中天平处于完全失重状态,不能正常使用;故D错误;故选C.点睛:解决本题的关键是理解宇宙员处于完全失重状态,靠地球的万有引力提供向心力,做圆周运动;明确飞船上所有天体均做匀速圆周运动.2、A【解析】

甲图将质量为m的小球以速度v0竖直向上抛出,小球上升的最大高度为h,此时速度为零;乙图将质量为2m的小球以速度v0滑上曲面,小球若能到达最大高度为h,则此时速度应该至少为,则此位置动能与重力势能之和大于初位置的动能与重力势能,因此不可能;丙图将质量为3m的小球以速度v0滑上曲面,小球若从最高点抛出,做斜抛运动,则到达最高点时速度不为零,根据机械能守恒可知,不可能达到h高度;丁图将质量为4m的小球以速度v0滑上曲面,小球若能到达最大高度为h,则此时速度为零,根据机械能守恒定律可知,满足条件;戊图将质量为5m的小球以速度v0滑上曲面,小球若从最高点抛出,做斜抛运动,则此时到达最高点的速度不为零,根据机械能守恒可知,不可能达到h高度;故选A.考查机械能守恒定律的应用,掌握曲线运动时,最高点的速度不为零,而直线运动最高点速度为零,是解题的关键.3、D【解析】

A.火箭加速上升时,加速度方向向上,宇航员处于超重状态。故A错误B.飞船加速下落时,加速度方向向下,宇航员处于失重状态,故B错误。C.飞船在落地前减速,加速度方向向上,宇航员处于超重状态,宇航员对座椅的压力大于其重力,故C错误。D.火箭加速上升时,加速度方向向上,宇航员处于超重状态,宇航员对座椅的压力大于其重力,若加速度逐渐减小时依然超重,压力仍大于重力。故D正确。4、C【解析】

发射过程系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出导弹的速度.【详解】喷出气体过程中重力和空气阻力可忽略不计,可知在火箭发射的过程中二者组成的相同竖直方向的动量守恒;以喷出气体的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:△mv0+(M-△m)v=0,解得:v=-42m/s,故C正确,ABD错误;故选C.本题考查了动量守恒定律的应用,考查了求导弹的速度问题,知道发射过程系统动量守恒是解题的前提,应用动量守恒定律可以解题.5、D【解析】设物体与接触面的动摩擦因数为μ,在水平面有:对m

1进行受力分析,则有:所以T

1=F在斜面上有:对m

1受力分析则有:T

2−μm

1gcosθ−m

1gsinθ=m

1a

2解得:T

2=F;竖直向上运动时有:对m

1进行受力分析则有:T

3−m

1g=m

1a

3解得:T

3=F所以绳子的拉力始终不变且大小为F,故D正确,ABC错误故选:D.点睛:先对整体进行受力分析求出整体加速度,再对m1进行受力分析,根据牛顿第二定律求出细线上的弹力,m1的加速度和整体加速度相同.6、B【解析】

当汽车达到最大车速30m/s时,牵引力为2×103N,可知汽车受到的阻力为2×103N,汽车的额定功率为P=Fvm=2×103×30W=6×104W,选项A错误,B正确;因F-图线开始是直线,则斜率为Fv=P为定值,可知汽车以恒定功率启动,开始做变加速运动,不做匀加速运动,后来做匀速运动,选项CD错误;故选B.此题考查学生对物理图线的理解;要能从图像中读出有用的信息,知道图线的函数关系及斜率的物理意义;知道机车启动的两种基本方式.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】

竖直上抛时小球恰好击中触发器,则到达最高点的速度为零;A.沿图A中轨道以速率v抛出小球,小球沿光滑圆弧内表面做圆周运动,到达最高点的速率应大于或等于,所以不能到达圆弧最高点,即不能击中触发器,选项A错误.B.沿图B中轨道以速率v抛出小球,小球沿光滑斜面上滑一段后做斜抛运动,最高点具有水平方向的速度,所以也不能到达触发器的高度,即不能击中触发器,选项B错误.CD.图C及图D中小球在轨道最高点速度均可以为零,由机械能守恒定律可知小球能够击中触发器,选项CD正确.8、AD【解析】

AB过程牵引力不变,根据牛顿第二定律知,做匀加速直线运动,BC段图线的斜率表示电动车的功率,斜率不变,则功率不变,根据功率与牵引力的关系,判断BC段的运动情况,速度达到最大时,牵引力等于阻力;【详解】A、因为横坐标是1v,所以全过程中,速度越大则1v值最小,即速度最大是15m/s,故A正确。

B、AB段牵引力不变,根据牛顿第二定律知,加速度不变,做匀加速直线运动;CB图线的斜率表示电动车的功率,知CB段功率不变,牵引力增大,加速度增大,做加速度增大的加速运动,故B错误;

C、电动机的功率为:P=2000-400当牵引力等于阻力时,速度最大,由图线知,f=400N,根据牛顿第二定律得,匀加速运动的加速度大小:a=F-fm=2000-400800m/s2=2m/s2

则匀加速运动的时间t=va=32s=1.5s,故C错误解决本题的关键能够从图线中分析出电动车在整个过程中的运动情况,当牵引力等于阻力时,速度达到最大。9、BCD【解析】

物体受到摩擦力和推力,推力小于摩擦力时物体开始减速;分析物体的运动情况:物体先加速运动,当合力为零为后做减速运动.速度最大时推力就能得到,再由图读出位移.由动能定理可求出最大速度。【详解】A、B项:由图可知,推力先减小,所以加速度先减小,推力减小到等于摩擦力以后,物体做加速度增大的减速运动,撤去F后做匀减速运动,故A错误,B正确;C项:由F-x图象的面积可得拉力全过程做功W=12×100×4J=200J由WF-μmgs=0,得s=10m,D项:由F-x图象可知F=μmg=20N时,x=3.2m,此刻速度最大,W1-μmgx=12mvm2,其中W1=故应选:BCD。本题有两个难点:一是分析物体的运动过程,得出速度最大的条件;二是能理解图象的物理意义,“面积”等于推力做功,是这题解题的关键。10、ABD【解析】由图知,物块先向下运动后向上运动,则知传送带的运动方向应向上.0~t1内,物块对传送带的摩擦力方向沿传送带向下,则物块对传送带做负功.故A正确.在t1~t2内,物块向上运动,则有μmgcosθ>mgsinθ,得μ>tanθ.故B正确.0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=12mv22-12mv12,则传送带对物块做功W≠12mv22-12mv12-WG.故C错误.0~t2点睛:本题由速度图象要能分析物块的运动情况,再判断其受力情况,得到动摩擦因数的范围,根据动能定理求解功是常用的方法.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、甲D【解析】

(1)[1]由图示实验装置可知,甲是验证动量守恒定律的实验装置,乙是验证机械能守恒定律的实验装置。

(2)[2]A.验证动量守恒定律实验中,需要求出小球的动量,则需要测出小球质量;验证机械能守恒定律实验不需要测质量,只有甲实验必须测量质量,故A错误;

B.验证动量守恒定律实验中,两球离开斜槽后做平抛运动,在空中的运动时间相等,水平位移与初速度成正比,可以用水平位移表示初速度,实验不需要记录时间;验证机械能守恒定律实验,需要测出重物的速度,需要记录时间,由此可知,只有乙实验中需要记录时间,故B错误;

C.乙实验使用电磁打点计时器,电磁打点计时器使用低压交流电源,不使用220V的交流电源,故C错误;

D.两实验都需要测出物体的位移,两个实验都需要使用刻度尺,故D正确;故选D。12、DB【解析】(1)依据动量守恒,由于下落高度相等,根据竖直方向做自由落体运动,,下落时间相等,则,故D对,ABC错.(2)根据实验原理,三次下落时间相等,时间消去。所以必须保证入射球与被碰球对心碰撞后速度均沿水

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