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文档简介

湖南省邵阳市育英高级中学2027届物理高三上期中综合测试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、质量相同的甲、乙两车同时从同一地点沿同一直线运动,它们的运动速度随时间变化的ν–t图象如图所示.关于两车的运动情况,下列说法正确的是()A.在0~t0内,乙车一直在做加速度减小的加速运动B.在t=t0时,甲乙两车恰好相遇C.在t=2t0时刻,甲乙两车相距最远D.在0~2t0内,甲车的平均速度大小为v02、.教科书中这样表述牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止.其中“改变这种状态”指的是改变物体的(

)A.速度 B.加速度 C.位置 D.受力3、如图,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车以速度匀速向右运动当小车运动到与水平面夹角为时,下列关于物体A说法正确的是()A.物体A此时的速度大小为,物体A做减速运动,绳子拉力小于物体重力B.物体A此时的速度大小为,物体A做加速运动,绳子拉力大于物体重力C.物体A此时的速度大小为,物体A做减速运动,绳子拉力小于物体重力D.物体A此时的速度大小为,物体A做加速运动,绳子拉力大于物体重力4、质量为m的物体用轻绳悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示。用表示绳段拉力的大小,在O点向左侧移动的过程中()A.F逐渐变大,逐渐变大 B.F逐渐变大,逐渐变小C.F逐渐变小,逐渐不变 D.F逐渐变小,逐渐变小5、如图所示,一定质量的物体用轻绳AB悬挂于天花板上,用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,用T表示绳OB段拉力的大小,在O点向左移动的过程中()A.F逐渐变大,T逐渐变大 B.F逐渐变大,T不变C.F逐渐变小,T不变 D.F逐渐变小,T逐渐变小6、下列关于力的说法正确的是()A.两物体必须接触才能产生力的作用B.自由下落的石块速度越来越大,说明它受到的重力也越来越大C.一个物体放在水平地面上,物体受到了向上的弹力,是因为地面发生了形变D.摩擦力只能是阻碍物体的运动二、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、我国将于2020年左右发射一颗火星探测卫星,如图所示是探测卫星发射进入最终轨道的简化示意图,Ⅰ为地火转移轨道,Ⅱ为最终椭圆轨道。椭圆轨道的“远火点”P离火星表面的距离为h1,“近火点”Q离火星表面的距离为h2,火星的半径为R,探测卫星在轨道Ⅱ上运行的周期为T,万有引力常数为G,则由以上信息可知()A.探测卫星的发射速度小于地球的第二宇宙速度B.探测卫星在Ⅱ轨道经过P点的速度大于火星的第一宇宙速度C.探测卫星从Ⅰ轨道经P点进入Ⅱ轨道时应减速D.根据题中信息可求出火星的质量8、如图所示,在竖直面内固定有一半径为R的圆环,AC是圆环竖直直径,BD是圆环水平直径,半圆环ABC是光滑的,半圆环CDA是粗糙的。一质量为m小球(视为质点)在圆环的内侧A点获得大小为v0、方向水平向左的速度,小球刚好能第二次到达C点,小球与半圆环CDA的动摩擦因素µ恒定,重力加速度大小为g,则A.小球第一次从A到C的时间和从C经D到A的时间相等B.小球第一次回到A点时速度为C.小球第二次到达D点时受到摩擦力比第一次到达D点时受到摩擦力小D.小球第一次和第二次从C经D到A的过程摩擦力做的功相等9、某科研小组用火箭模型模拟火箭发射升空,该模型在地面附近一段位移内的发射功率恒为,从静止开始竖直向上发射,发射过程中火箭受到含重力在内的一切阻力的合力大小(为比例常量).火箭的质量为,忽略其质量变化,设火箭在这段位移内可以达到最大速度,则A.在加速过程中,火箭加速度和速度均增大B.在加速过程中,火箭处于超重状态C.火箭在上升过程中的最大速度为D.火箭达到最大速度的一半时的加速度大小为10、空降兵是现代军队的重要兵种.一次训练中,空降兵从静止在空中的直升机上竖直跳下(初速度可看做0,未打开伞前不计空气阻力),下落高度h之后打开降落伞,接着又下降高度H之后,空降兵达到匀速,设空降兵打开降落伞之后受到的空气阻力与速度平方成正比,比例系数为k,即f=kv2,那么关于空降兵的说法正确的是()A.空降兵从跳下到下落高度为h时,机械能损失小于mghB.空降兵从跳下到刚匀速时,重力势能一定减少了mg(H+h)C.空降兵匀速下降时,速度大小为mg/kD.空降兵从跳下到刚匀速的过程,空降兵克服阻力做功为三、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)某同学利用如图装置来研究机械能守恒问题,设计了如下实验.A、B是质量均为m的小物块,C是质量为M的重物,A、B间由轻弹簧相连,A、C间由轻绳相连.在物块B下放置一压力传感器,重物C下放置一速度传感器,压力传感器与速度传感器相连.当压力传感器示数为零时,就触发速度传感器测定此时重物C的速度.整个实验中弹簧均处于弹性限度内,重力加速度为g.实验操作如下:(1)开始时,系统在外力作用下保持静止,细绳拉直但张力为零.现释放C,使其向下运动,当压力传感器示数为零时,触发速度传感器测出C的速度为v.(2)在实验中保持A,B质量不变,改变C的质量M,多次重复第(1)步.①该实验中,M和m大小关系必需满足M______m(选填“小于”、“等于”或“大于”)②为便于研究速度v与质量M的关系,每次测重物的速度时,其已下降的高度应______(选填“相同”或“不同”)③根据所测数据,为得到线性关系图线,应作出______(选填“v2-M”、“v2-”或“v2-”)图线.④根据③问的图线知,图线在纵轴上截距为b,则弹簧的劲度系数为______(用题给的已知量表示).12.(12分)某实验小组设计了如下图()所示的实验装置,通过改变生蚝的的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度和所受拉力的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条图线,如图()示.()图线__________是在轨道左侧抬高成斜面情况下得到的(选填“①”或“②”).()滑块和位移传感器发射部分的总质量__________:滑块和轨道间的动摩擦因数__________.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,在光滑水平轨道的右方有一弹性挡板,一质量为M=0.5kg的木板正中间放有一质量为m=2kg的小铁块(可视为质点)静止在轨道上,木板右端距离挡板x0=0.5m,小铁块与木板间动摩擦因数μ=0.2.现对小铁块施加一水平向右的外力F,木板第一次与挡板碰前瞬间撤去外力.若木板与挡板碰撞时间极短,反弹后速度大小不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.(1)要使小铁块与木板发生相对滑动求水平向右的外力F的最小值;(2)若水平向右的外力F=10N,求木板第一次与挡板碰撞前经历的时间;(3)若水平向右的外力F=10N,木板第一次与挡板碰前瞬间撤去外力,铁块和木板最终停下来时,铁块刚好没滑出木板,求木板的长度。14.(16分)一个磁感应强度为B的均匀磁场,垂直于一轨距为l的导轨(导轨足够长)轨道与水平面有的切角,一根无摩擦的导体棒,质量为m,横跨在两根导轨上,如图所示。如果由导体棒和轨道组成的电路在以下几种不同情况下被闭合,当从静止开始放开导体棒后,棒将会如何运动呢?(除电阻R外,其余电路的电阻都忽略不计,电磁辐射忽略不计,线圈的自感电动势)(1)一个阻值为R的电阻;(2)一个电容为C的电容;(3)一个电感为L的线圈。15.(12分)同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数μ=0.5,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O′为圆心,半径R=0.5m,O'C与O′B之间夹角为θ=370,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D,(1)某次实验中该同学使弹射口距离B处L1=1.6m处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,(2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;

(3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.

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】

A、在0~t0内,乙车先做加速度减小的减速运动,然后反向做加速度减少的加速运动,故A错误.B、在t=t0时,甲乙两车速度相等,两车距离最远,故B、C错误.D、在0~2t0内,甲车做匀减速运动,甲车的平均速度就等于这段时间中间时刻的瞬时速度v0,故D正确.故选D2、A【解析】

一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,有外力作用后,物体的速度发生变化,即不再是匀速直线运动状态或静止状态,所以“改变这种状态”指的是改变物体的速度.A.速度,与结论相符,选项A正确;B.加速度,与结论不相符,选项B错误;C.位置,与结论不相符,选项C错误;D.受力,与结论不相符,选项D错误.3、B【解析】

小车沿绳子方向的速度等于A的速度,设绳子与水平方向的夹角为θ,根据平行四边形定则,物体A的速度vA=vcosθ;小车匀速向右运动时,θ减小,则A的速度增大,所以A加速上升,加速度方向向上,根据牛顿第二定律有:T-GA=mAa.知拉力大于重力.故B正确,ACD错误.4、A【解析】

以结点O为研究对象受力分析如下图所示由题意知点O缓慢移动,即在移动过程中始终处于平衡状态,则可知:绳OB的张力根据平衡条件可知,由此两式可得,在结点为O被缓慢拉动过程中,夹角θ增大,由三角函数可知:F和均变大。故A正确,BCD错误。故选A。5、B【解析】以结点O为研究对象受力分析如下图所示:

由题意知点O缓慢移动,即在移动过程中始终处于平衡状态,则可知:

绳OB的张力TB=mg

根据平衡条件可知:

Tcosθ-TB=0

Tsinθ-F=0

由此两式可得:

F=TBtanθ=mgtanθ

在结点O被缓慢拉动过程中,夹角θ增大,由三角函数可知:F和T均变大,故A正确,BCD错误.故选A.6、C【解析】

两物体不一定必须接触才能产生力的作用,例如两个磁体之间的作用,选项A错误;自由下落的石块速度越来越大,但是它受到的重力是恒定不变的,选项B错误;一个物体放在水平地面上,物体受到了向上的弹力,是因为地面发生了形变,选项C正确;摩擦力只能是阻碍物体的相对运动或相对的运动趋势,选项D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、CD【解析】

A.探测卫星绕火星飞行,需要脱离地球的束缚,第二宇宙速度是卫星脱离地球束缚的最小发射速度,故探测卫星的发射速度大于地球的第二宇宙速度,故A错误;B.火星的第一宇宙速度是绕火卫星中的最大运行速度,故探测卫星在Ⅱ轨道经过P点的速度小于火星的第一宇宙速度,故B错误;C.探测卫星从I轨道经过P点进入II轨道时,做近心运动,需要减速,故C正确;D.根据题干信息,由开普勒第三定律可以求出卫星绕火星表面运行的周期,已知火星的半径R,根据万有引力提供向心力,可以求出火星的质量,故D正确。故选:CD。8、BC【解析】

A.因为小球第一次到的路程和从经到的路程相等,但由于从经到的过程中有阻力做功,故有由经到的平均速率小于由经到的平均速率,又因为,所以小球第一次到的的时间小于从经到的时间,故A错误;B.小球第二次到达点的过程由动能定理得:小球第二次到达点,根据牛顿第二定律可得:解得小球第一次回到A点时速度为:故B正确;CD.根据动能定理可得小球第一次从经到的过程比第二次从经到的过程的同一位置的速度大小大,根据牛顿第二定律可得小球第一次从经到的过程比第二次从经到的过程中的同一位置时对轨道的压力大,所以根据可得小球第一次到达点时受到摩擦力比第二次到达点时受到摩擦力大,由于滑动摩擦力方向与运动方向总相反,则克服摩擦力做的功等于摩擦力的平均值乘以路程,小球第一次从经到的过程克服摩擦力做的功比第二次从经到的过程克服摩擦力做的功多,故C正确,D错误。9、BD【解析】

A.加速上升过程中,火箭受到向上的推力为和阻力,可知速度最大推力减小,阻力最大,由牛顿第二定律,可知加速度减小,故A错误.B.向上加速过程中,加速度向上,处于超重状态,故B正确.C.当时速度达到最大,即,解得最大速度为,故C错误.D.当速度,此时火箭受到的向上的推力为,由牛顿第二定律可得,其中,由以上方程解得加速为,故D正确.10、BD【解析】

空降兵从跳下到下落高度为h的过程中,只有重力做功,机械能不变。故A错误;空降兵从跳下到刚匀速时,重力做功为:mg(H+h),重力势能一定减少了mg(H+h)。故B正确;空降兵匀速运动时,重力与阻力大小相等,所以:kv2=mg,得:.故C错误;空降兵从跳下到刚匀速的过程,重力和阻力对空降兵做的功等于空降兵动能的变化,即:mg(H+h)-W阻=mv2。得:W阻=mg(H+h)-m•()2=mg(H+h)-.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、大于相同v2-【解析】试题分析:①根据题意,确保压力传感器的示数为零,因此弹簧要从压缩状态到伸长状态,那么C的质M要大于A的质量m;②要刚释放C时,弹簧处于压缩状态,若使压力传感器为零,则弹簧的拉力为,因此弹簧的形变量为,不论C的质量如何,要使压力传感器示数为零,则A物体上升了,则C下落的高度为,即C下落的高度总相同;③选取AC及弹簧为系统,根据机械能守恒定律,则有:,整理得,,为得到线性关系图线,因此应作出图线.④由上表达式可知,,解得.考点:验证机械能守恒定律【名师点睛】理解弹簧有压缩与伸长的状态,掌握依据图象要求,对表达式的变形的技巧.12、1;;;【解析】()由图像①可知,当时,,也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,所以图线①是在轨道左侧抬高成斜面情况下得到的.()根据得,在图像②中运动的加速度和所受拉力的关系图像斜率等于滑块和位移传感器发射部分的质量的倒数.结合图像得:在水平轨道上.加速度,根据牛顿第二定律,.解得四、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)20N(2)t=0.5s(3)2.5m【解析】

(1)设木板靠最大静摩擦力即滑动摩擦力产生的加速度为am,则,am==8m/s2对铁块和木板组成的整体得:得:=20N(2)因F<,所以木板在静摩擦力作用下与铁块一起以加速度a运动.设共同加速度为a;a==4m/s2设向右运动第一次与挡板碰撞前经历的时间为t,则x0=at2解得t=0.5s(3)设木板与挡板碰前,木板与物块的共同速度为v1,则v1=at,解得v1=2m/s木板第一次与挡板碰撞前瞬间撤去外力,物块以速度v1向右做减速运动,加速度大小为a1,木板与挡板碰撞后以速度v1向左做减速运动,木板与木块相对滑动,则木板加速度大小为am,设板速度减为零经过的时间为t1,向左运动的最远距离为x1,则μmg=ma1;v1=amt1;x1=解得a1=2m/s2,t1=0.25s,x1=0.25m当板速度向左为零时,设铁块速度为v1′,则v1′=v1-a1t1设再经过时间t2铁块与木板达到共同速度v2,木板向右位移为x1′,则v2=v1′-a1t2,v2=amt2,x1′=amt解得v1′=1.5m/s,t2=0.15s,v2=1.2m/s,x1′=0.09m因为x1′<x1,所以木板与铁块达到共速后,将以速度v2运动,再次与挡板碰撞.以后多次重复这些过程最终木板停在挡板处.以木板和铁块系统为研究对象,根据能量守恒

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