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文档简介

2027届辽宁抚顺市六校联合体高三物理第一学期期中监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、如图所示,在水平粗糙横杆上,有一质量为m的小圆环A,用一细线悬吊一个质量为m的球B。现用一水平力F缓慢地拉起B,在此过程中A一直保持静止不动,设圆环A受到的支持力为FN,摩擦力为f,此过程中:()A.FN增大,f增大B.FN减小,f增大C.FN不变,f增大D.FN不变,f减小2、中俄联合实施探测火星计划,中国研制的“萤火一号”火星探测器与俄罗斯研制的“福布斯—土壤”火星探测器一起由俄罗斯“天顶”运载火箭发射前往火星.已知火星的质量约为地球质量的,火星的半径约为地球半径的.下列关于火星探测器的说法正确的是()A.发射速度只要高于第一宇宙速度即可B.发射速度只有达到第三宇宙速度才可以C.发射速度不能高于第二宇宙速度D.火星探测器环绕火星运行的最大速度为地球第一宇宙速度的3、某人造地球卫星因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变,每次测量中卫星的运动可近似看作圆周运动,某次测量卫星的轨道半径rl,后来变为r2,r1>r2,以Ek1、Ek2表示卫星在这两个轨道上的动能,T1、T2表示卫星在这两个轨道上的周期则()A.Ek2>Ek1、T2<Tl B.Ek2<Ek1、T2>TlC.Ek2<Ek1、T2<Tl D.Ek2>Ek1、T2>Tl4、三个大小都为F的力作用于一质点,其中两力始终相互垂直,另一个力方向可变,该质点()A.不能平衡 B.能否平衡取决于θ的大小C.能否平衡取决于F的大小 D.能否平衡取决于F和θ的大小5、如图所示,一轻杆一端固定一小球,绕另一端O点在竖直面内做匀速圆周运动,在小球运动过程中,轻杆对它的作用力A.方向始终沿杆指向O点B.一直不做功C.从最高点到最低点,一直做负功D.从最高点到最低点,先做负功再做正功6、某乘客用手表估测火车的加速度,他先观测3分钟,发现火车前进了540m,隔3分钟后又观测1分钟,发现火车前进了360m,若火车在这7分钟内及以后均做匀加速直线运动,则这列火车加速度大小为A.0.03m/s2 B.0.01m/s2 C.0.5m/s2 D.0.6m/s2二、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,在租糙水平面上A处平滑连接一半径R=0.1m、竖直放置的光滑半圆轨道,半圆轨道的直径AB垂直于水平面,一质量为m的小滑块从与A点相距为x(x≥0)处以初速度v0向左运动,并冲上半圆轨道,小滑块从B点飞出后落在水平地面上,落点到A点的距离为y。保持初速度vO不变,多次改变x的大小,测出对应的y的大小,通过数据分析得出了y与x的函数关系式为y2=-0.16x+0.48,其中x和y的单位均为m,取A.小滑块的初速度vO=4m/sB.小滑块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.5C.小滑块在水平地面上的落点与A点的最小距离ymin=0.2mD.如果让小滑块进入半圆轨道后不脱离半圆轨道(A、B两端除外),x应满足0≤x≤2.75m8、火星绕太阳运转可看成是匀速圆周运动,设火星运动轨道的半径为r,火星绕太阳一周的时间为T,万有引力常量为G则可以知道()A.火星的质量为 B.火星的向心加速度C.太阳的质量为 D.太阳的平均密度9、如图所示,用小锤打击弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球被松开,自由下落。改变小球距地面的高度和打击的力度,重复这个实验,发现A、B两球总是同时落地。若A、B两球质量相等,且将平抛运动沿水平和竖直两个方向分解。下列说法正确的是A.本实验可验证平抛运动在水平方向上是匀速直线运动B.本实验可验证平抛运动在竖直方向上是自由落体运动C.在同一次实验中,两球落地前瞬间重力的功率相等D.在同一次实验中,两球落地前瞬间动量的大小相等10、一个质量为m的物体以某一平行于斜面的速度从固定斜面底端冲上倾角为30°的斜面,其加速度为g,如图所示,此物体在斜面上上升的最大高度为h,g为重力加速度,则()A.物体与斜面间的动摩擦因数为B.物体在沿斜面上升过程中重力做功mghC.重力的最大功率为D.物体在沿斜面上升过程中,物体克服摩擦力做功三、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)某同学用如图所示装置来验证动量守恒定律,相应的操作步骤如下:A.将斜槽固定在桌面上,使斜槽末端保持水平,并用“悬挂重锤”的方法在水平地面上标定斜槽末端正下方的O点.B.取入射小球a,使之自斜槽上某点静止释放,并记下小球a的落地点P1;C.取被碰小球b,使之静止于斜槽末端,然后让小球a自斜槽上同一点由静止释放,运动至斜槽末端与小球b发生碰撞,并记下小球a的落地点M和小球b的落地点N;D.测量有关物理量,并利用所测出的物理量做相应的计算,以验证a、b两小球在碰撞过程中所遵从的动量守恒定律.(1)在下列给出的物理量中,本实验必须测量的有________(填写选项的序号).①小球a的质量m1和小球b的质量m2;②小球a在斜槽上的释放点距斜槽末端的竖直高度h;③斜槽末端距水平地面的竖直高度H;④斜槽末端正下方的O点距两小球落地点P、M、N的水平距离OP、OM、ON;⑤小球a自斜槽上某点处由静止释放直至离开斜槽末端所经历的时间t0;⑥小球a、b自离开斜槽末端直至落地经历的时间t.(2)步骤C和步骤B中小球a的释放点相同的原因__;步骤B和步骤C中选取入射小球a的质量m1和被碰小球b的质量m2间的关系应该为m1___________m2(填“>”或“<”).(3)实验中所测量的物理量之间满足关系式___________,就可证实两小球在碰撞过程中遵从动量守恒定律.12.(12分)如图a是甲同学利用A、B、C三根不同型号的橡皮筋做“探究橡皮筋的弹力与橡皮筋伸长长度的关系”实验得到的图线.(1)根据图a得出结论____________________:(2)若要选一个弹性较好的橡皮筋,应选________(选填A、B、C)型号橡皮筋.(3)乙同学将一橡皮筋水平放置,测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端挂钩码,实验过程是在橡皮筋的弹性限度内进行的,用记录的钩码的质量m与橡皮筋的形变量x作出m-x图象如图b所示.可知橡皮筋的劲度系数为____________N/m.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,圆心为O、半径为r=0.1m的圆形区域中有一个磁感强度为B=1T、方向为垂直于纸面向里的匀强磁场,与区域边缘的最短距离为L=0.1m的O'处有一竖直放置的荧屏MN,今有一质量为m=3×10-10kg、电荷量为q=1×10-6(1)O'P的长度(2)带电粒子由A到P飞行的时间.14.(16分)如图所示为某种游戏装置的示意图,水平导轨MN和PQ分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直圆形轨道与PQ相切于Q。已知传送带长L=4.0m,且沿顺时针方向以恒定速率v=3.0m/s匀速转动。两个质量均为m的滑块B、C静止置于水平导轨MN上,它们之间有一处于原长的轻弹簧,且弹簧与B连接但不与C连接。另一质量也为m的滑块A以初速度v0沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短。若C距离N足够远,滑块C脱离弹簧后以速度vC=2.0m/s滑上传送带,并恰好停在Q点。已知滑块C与传送带及PQ之间的动摩擦因数均为μ=0.20,装置其余部分均可视为光滑,重力加速度g取10m/s2。求:(1)PQ的距离和v0的大小;(2)已知竖直圆轨道半径为0.55m,若要使C不脱离竖直圆轨道,求v0的范围。15.(12分)如图甲所示,质量M=0.1kg的平板放在水平地面上,质量m=0.1kg的物块(可视为质点)叠放在平板上方某处,整个系统处于静止状态.现对平板施加一水平向右的拉力,该拉力F随时间t的变化关系如图乙所示,1.5s末撤去拉力.已知物块未从平板上掉下,认为最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.1,平板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,取g=10m/s1.求:(1)1s内物块、平板的加速度大小;(1)1s末物块、平板的速度大小;(3)1.5s末物块、平板的速度大小;(4)平板的最短长度L.

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】

B缓慢运动可视为受力平衡,则对B受力分析,由共点力的平衡可得出拉力的变化;再对整体受力分析可得出摩擦力及支持力的变化;【详解】对B受力分析,则B受重力、绳子的拉力及F,三力满足应始终处于平衡状态;受力分析如图所示:在B上升的过程中绳子与竖直方向的夹角增大,而重力不变,F=Gtanθ,故拉力F应增大;以AB为整体受力分析,整体在水平方向受拉力、摩擦力;竖直方向上受重力、支持力;因整体处于平衡状态,故水平方向f=F,因F增大,故摩擦力f增大;竖直方向重力不变,则压力FN不变,故C正确,A、B、D错误;故选C。关键在于运用整体法和隔离法对整体和小球受力分析,然后根据共点力平衡条件列式求解,对于研究对象的灵活选择,有时可以使问题大大简化,起到事半功倍的效果。2、D【解析】A、B、C、火星探测器前往火星,脱离地球引力束缚,还在太阳系内,发射速度应大于第二宇宙速度、可以小于第三宇宙速度,故A、B错误、C正确.D、由,得:,已知火星的质量约为地球质量的,火星的半径约为地球半径的,可得火星的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度之比,故D错误.故选C.【点睛】本题要求同学们了解三个宇宙速度的基本含义.通过物理规律把进行比较的物理量表示出来,再通过已知的物理量关系求出问题是选择题中常见的方法.3、A【解析】

因卫星受空气阻力,则速度变小,使得引力大于向心力从而做向心运动,则做圆周的半径变小;根据卫星所受万有引力提供向心力有:,解得,可得线速度变大,所以动能变大,周期变小;故A正确,B,C,D错误.故选A.4、A【解析】

互相垂直且大小均为F的两力的合力大小为,方向为其角平分线方向,如果要与第三个力平衡,那第三个力大小必为,方向与前两个力的合力方向相反,故BCD错误,A正确。故选A。5、C【解析】

A.小球做匀速圆周运动,合力提供向心力,方向始终沿杆指向O点,小球受重力和杆的作用力,所以杆的作用力不一定沿杆指向O点,故A错误;BCD.小球做匀速圆周运动,合力做功为零,从最高点到最低点,重力做正功,所以杆一直做负功,故B错误,C正确,D错误.故选:C6、B【解析】

设火车的加速度为a,开始观测时速度为v,开始观测的3分钟有,vt+at2=1.第7分钟开始时速度v’=v+2at,第7分钟内,v’t’+at’2=2.联立解得a=0.01m/s2,选项B正确.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】滑块从出发点运动到B的过程,由动能定理得:-μmgx-mg2R=12mvB2-12mv02,滑块从B离开后做平抛运动,则有:2R=12gt2,y=vBt,联立得:y2=-8μRx+4Rgv02-16R2,代入数据解得:y2=-0.8μx+0.04v02-0.16与y2=-0.16x+0.48比较系数可得:μ=0.2,v0=4m/s,故A正确,B错误;当滑块通过B点时,在水平地面上的落点与A点的最小距离,则在B点有:mg=mvB2R,8、BC【解析】

A.根据万有引力提供向心力,只能求出中心天体的质量,无法求出环绕天体的质量,所以无法求出火星的质量,故A错误;B.根据向心加速度公式得,火星的向心加速度故B正确;CD.火星绕太阳运转,万有引力提供向心力,则解得因为太阳的半径未知,则无法求出太阳的密度,故C正确,D错误。故选BC。9、BC【解析】

A球沿水平方向抛出做平抛运动,同时B球被松开,自由下落做自由落体运动,发现每次两球都同时落地,只能说明平抛竖直方向的分运动是自由落体运动。【详解】本实验将A的做平抛运动与竖直方向下落的B的运动对比,只能说明A竖直方向运动情况,不能反映A水平方向的运动情况。本实验中A做平抛运动,B做自由落体运动,每次两球都同时落地,说明A竖直方向的分运动是自由落体运动。故A错误,B正确;两小球落地时的竖直分速度相同,故由P=mgv可知,两球落地时的功率相等,故C正确;由于两球落地时的瞬时速度不同,平抛运动的合速度大于自由落地的速度,故落地时的动量不相等,故D错误。故选BC。本题考查研究平抛运动规律的实验,主要是对分析推理的能力的考查,注意本实验采用对比的方法来研究平抛运动水平方向的分运动情况。10、AD【解析】

A.物体在斜面上滑的过程,由牛顿第二定律得:解得:故A正确;B.物体向上运动,重力做负功,为-mgh,故B错误;C.由速度位移公式得:解得:则重力的最大功率为:故C错误;D.物体在沿斜面上升过程中,由动能定理得:解得克服摩擦力做功为: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、①④保证小球做平抛运动的初速度相等>m1OP=m1OM+m2ON.【解析】

(1)[1]小球离开轨道后做平抛运动,由于抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间相等,如果碰撞过程动量守恒,则:,两边同时乘以,则:,即,故实验需要测量小球的质量、小球的水平位移,故选①④;(2)[2]为保证小球做平抛运动的初速度相等,每次实验时小球a应从同一位置由静止释放;[3]为防止两球碰撞后入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量,即:;(3)[4]由(1)可知,实验需要验证的表达式为:.12、橡皮筋的弹力F的大小与橡皮筋的伸长量x成正比A200【解析】

分析图象可知伸长量和拉力的关系,由胡克定律可求出弹簧的劲度系数;【详解】(1)根据图a得出结论是:橡皮筋的弹力F的大小与橡皮筋的伸长量x成正比;(2)A型号的橡皮筋的劲度系数相对较小,对相同的拉力,其伸长量大,收缩性更好,故选择A型号橡皮筋;(3)由图像可知,图像与横轴交点即为橡皮筋的原长,即l0=0.5cm,钩码的重力等于弹簧的弹力,根据胡克定律可知:mg=kx,当质量则伸长量为:x=4.5cm-0.5cm=4.0cm=0.04m代入胡克定律可以得到:k=mg本题关键明确实验原理,可以通过胡克定律进行理论探究。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、(1)35m【解析】电子所受重力不计.它在磁场中做匀速圆周运动,圆心为

,半径为

R

。圆弧段轨迹

AB

所对的圆心角为

,电子越出磁场后做速率仍为

v

的匀速直线运动,如图所示,连结

OB

,由于

,又

,故

,而且

,可见

O

B

P

在同一直线上,且

,在直角三角形

中,

,而由

代入数值得O’P=3带电粒子由A到P飞行的时间t14、(1)2.25m,3m/s(2)3m/s≦v0≤9m/s或v0≥m/s【解析】

(1)A与B碰撞过程动量守恒有:接着AB整体压缩弹簧后弹簧恢复原长时,C脱离弹簧,这个过程有:代入数据联立解得:v0=3m/s;因为传送带速度大于C滑上去的速度,故设C滑上传送带后一直加速,则:解得:所以C在传送带上一定先加速后匀速,滑上PQ的速度v=3m/s,又因为恰好停在Q点,则有:代入数据解得:xPQ=2.25m(2)要使C不脱离圆轨道,有两种情况,一是最多恰能到达圆心等高处,二是至少到达最高处;若恰能到达圆心等高处,则得:可得:vQ=m/s>v所以此情况下C在

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