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文档简介

2027届博雅闻道高三物理第一学期期中教学质量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、以36km/h的速度沿平直公路行驶的汽车,遇障碍物刹车后获得大小为4m/s2的加速度,刹车后第3s内,汽车走过的路程为()A.0.5m B.2m C.10m D.12.5m2、关于牛顿第一定律的下列说法正确的是()A.牛顿第一定律是科学家凭空想象出来的,没有实验依据B.惯性定律与惯性实质是相同的C.物体不受外力作用时,一定处于静止状态D.物体运动状态发生变化时,必定受到外力的作用3、在地球表面以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经过时间t小球落回抛出点,若在某行星表面以同样的初速度v0竖直向上抛出一个小球,经过时间2t小球落回抛出点,不计小球运动中的空气阻力,则地球和该行星的质量之比为(已知地球与该行星的半径之比R地:R行=2:1)()A.M地:M行=8:1B.M地:M行=1:8C.M地:M行=4:1D.M地:M行=1:44、美国在2016年2月11日宣布“探测到引力波的存在”,天文学家通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在,证实了GW150914是两个黑洞并合的事件,GW150914是一个36倍太阳质量的黑洞和一个29倍太阳质量的黑洞并合事件。假设这两个黑洞绕它们连线上的某点做圆周运动,且这两个黑洞的间距缓慢减小,若该黑洞系统在运动过程中各自质量不变且不受其它星系的影响,则关于这两个黑洞的运动,下列说法正确的是()A.这两个黑洞做圆周运动的向心加速度大小始终相等B.36倍太阳质量的黑洞比29倍太阳质量的黑洞运行的轨道半径小C.这两个黑洞运行的线速度大小始终相等D.随两个黑洞的间距缓慢减小,这两个黑洞运行的周期也在增大5、如图甲所示,在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上运动,其v−t图象如图乙所示.人顶杆沿水平地面运动的s−t图象如图丙所示.若以地面为参考系,下列说法中正确的是()A.猴子的运动轨迹为直线B.猴子在前2s内做匀变速曲线运动C.t=0时猴子的速度大小为8m/sD.t=1s时猴子的加速度大小为4m/s26、如图所示,滑块以初速度滑上表面粗糙的固定斜面,到达最高点后又返回到出发点.则下列能大致描述滑块整个运动过程中的速度v、加速度a、动能、重力对滑块所做的功W与时间t或位移x之间关系的图象是取初速度方向为正方向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、一简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻的波形图如图所示,波刚好传到x=8m的位置,P是平衡位置为x=1m处的质点,并经过0.2s完成了一次全振动,Q是平衡位置为x=4m处的质点,M是平衡位置为x=34m处的质点(M点图中未画出),则下列说法不正确的是()A.波源的起振方向沿y轴负方向B.t=0.15s时,质点Q纵坐标为10cmC.波刚好传到M质点时,质点P振动方向沿y轴正方向D.当质点M第一次出现在波峰位置时,质点Q恰好出现在平衡位置且振动方向沿y轴正方向E.从t=0.10s到t=0.15s,质点P通过的路程为10cm8、下列说法正确的是________。A.不可能从单-热源吸收热量并把它全部用来做功B.系统的宏观状态所对应的微观态的多少表现为宏观态的无序程度C.通过增大压强可以使所有气体液化D.自发的热传导是不可逆的E.某理想气体经历从A到B的过程,如图所示,则当压强变为105Pa时温度达到最高9、在水平地面上有一质量为2kg的物体,物体在水平拉力F的作用下由静止开始运动,后撤去拉力.该物体的运动的v-t图如图所示,g取10m/s2,下列说法正确的是().A.物体的最大位移是56mB.物体受到的拉力F的大小为2.4NC.物体与地面之间的动摩擦因数为0.2D.前12s内,拉力与阻力做功的代数和为12J10、与嫦娥1号、2号月球探测器不同,嫦娥3号是一次性进入距月球表面100km高的圆轨道Ⅰ(不计地球对探测器的影响),运行一段时间后再次变轨,从100km的环月圆轨道Ⅰ,降低到距月球15km的近月点B、距月球100km的远月点A的椭圆轨道Ⅱ,如图所示,为下一步月面软着陆做准备.关于嫦娥3号探测器下列说法正确的是()A.探测器从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,在A点应加速B.探测器在轨道Ⅱ经过A点的速度小于经过B点的速度C.探测器沿轨道Ⅰ运动过程中,探测器中的科考仪器对其支持面没有压力D.探测器在轨道Ⅱ经过A点时的加速度小于在轨道Ⅰ经过A点时的加速度三、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)实验小组的同学做“验证机械能守恒定律”的实验.量角器中心O点和细线的一个端点重合,并且固定好;细线另一端系一个小球,当小球静止不动时,量角器的零刻度线与细线重合,在小球所在位置安装一个光电门.实验装置如图所示.本实验需要测的物理量有:小球的直径d,细线长度L,小球通过光电门的时间∆t,小球由静止释放时细线与竖直方向的夹角为θ.(1)除了光电门、量角器、细线外,还有如下器材可供选用:A.直径约2cm的均匀铁球B.直径约5cm的均匀木球C.天平D.时钟E.最小刻度为毫米的米尺F.游标卡尺实验小组的同学选用了最小刻度为毫米的米尺,他们还需要从上述器材中选择________(填写器材前的字母标号).(2)测出小球的直径为d,小球通过光电门的时间为∆t,可得小球经过最低点的瞬时速度v=_______.测小球直径时游标尺位置如下图所示,用精确度为0.1mm的游标卡尺测得一物体的长度为1.34cm,这时候游标尺上的第________条刻度线与主尺上的_________mm刻度线对齐.(3)若在实验误差允许的范围内,满足_____________________,即可验证机械能守恒定律(用题给字母表示,当地重力加速度为g).(4)通过改变小球由静止释放时细线与竖直方向的夹角θ,测出对应情况下,小球通过光电门的速度v,为了直观地判断机械能是否守恒,应作_______________图象.12.(12分)某兴趣小组的同学利用如图所示的实验装置,测量木块与长木板之间的动摩擦因数,图中长木板水平固定:①实验过程中,打点计时器应接在____________(填“直流”或“交流)电源上,调整定滑轮的高度,使____________;②已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,砝码盘、砝码和木块的加速度大小为a,则木块与长木板之间的动摩擦因数____________;③实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,每隔四个计时点取一个计数点,即为图中0、1、2、3、4、5、6点。测得每两个计数点间的距离为cm,cm,cm,cm,cm,cm,打点计时器的电源频率为50Hz。计算此纸带的加速度大小a=______m/s2,打第4个计数点时纸带的速度大小v=________m/s。(保留两位有效数字)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,轻质弹簧一端固定在墙壁上的O点,另一端自由伸长到A点,OA之间的水平面光滑,固定曲面在B处与水平面平滑连接.AB之间的距离s=1m.质量m=0.2kg的小物块开始时静置于水平面上的B点,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.现给物块一个水平向左的初速度v0=5m/s,g取10m/s2.(1)求弹簧被压缩到最短时所具有的弹性势能Ep;(2)求物块返回B点时的速度大小;(3)若物块能冲上曲面的最大高度h=0.2m,求物块沿曲面上滑过程所产生的热量.14.(16分)如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从点水平飞出,经落到斜坡上的点.已知点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角,运动员的质量.不计空气阻力.(取,;取)求:(1)点与点的距离.(2)运动员离开点时的速度大小.(3)落到点瞬间重力的功率.15.(12分)如图所示,倾角为θ=的斜面与足够大的光滑水平面在D处平滑连接,斜面上有A、B、C三点,AB、BC、CD间距均为20cm,斜面上BC部分粗糙,其余部分光滑。2块完全相同、质量均匀分布的长方形薄片(厚度忽略不计),紧挨在一起排在斜面上,从下往上编号依次为1、2,第1块的下边缘恰好在A处,现将2块薄片一起由静止释放,薄片经过D处时无能量损失且相互之间无碰撞,已知每块薄片质量为m=1kg、长为5cm,薄片与斜面BC间的动摩擦因数μ=,重力加速度为g,求:(1)第1块薄片刚完全进入BC段时两薄片间的作用力大小;(2)第1块薄片下边缘刚运动到C时的速度大小;(3)两薄片在水平面上运动时的间距。

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】:先统一单位:,汽车速度减为零的时间,可以知道第3s内的位移等于最后内的位移,采用逆向思维,最后内的路程.所以A选项是正确的.综上所述本题答案:A2、D【解析】解:A、牛顿第一定律是以可靠的事实为依据并结合逻辑推理总结出的科学理论,是以实验为基础的,故A错误;B、惯性定律是牛顿第一定律,惯性是物体的性质,不同,故B错误;C、根据牛顿第一定律,物体不受外力作用时,保持匀速直线运动状态或静止状态,故C错误;D、根据牛顿第一定律,力不是维持运动状态的原因,而是改变物体运动状态的原因,故物体运动状态发生变化时,必定受到外力的作用,故D正确;故选D【点评】此题是一道有关牛顿第一定律的基础性的试题,解答时把握好:牛顿第一定律是在实验的基础上进一步的推理概括出来的科学理论,而不是直接通过实验得出的;再就是物体在不受力的作用时,总保持静止状态或者是匀速直线运动状态.3、A【解析】

根据运动学规律求出重力加速度之比,结合半径之比,以及万有引力近似等于重力,联立即可求出地球和该行星的质量之比;【详解】设地球上和行星上重力加速度分别为g地和g行;

在地球根据匀变速直线运动规律可得:v0=g地⋅t2

在行星根据匀变速直线运动规律可得:v0=g行⋅2t2

可得:g地g行=2本题考查万有引力定律的运用,解题关键是要利用竖直上抛过程求出重力加速度之比,结合万有引力近似等于重力即可求解。4、B【解析】

根据Gm1m2L2=m14π2T2r1可得m2=4π2L2r1GT2①

根据Gm1m2L2=m24π2解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,应用万有引力定律与牛顿第二定律即可正确解题。5、B【解析】

AB.由乙图知,猴子竖直方向上做匀减速直线运动,加速度竖直向下.由甲图知,猴子水平方向上做匀速直线运动,则猴子的加速度竖直向下,与初速度方向不在同一直线上,故猴子在2s内做匀变速曲线运动.故A错误,B正确.C.s-t图象的斜率等于速度,则知猴子水平方向的初速度大小为:vx=4m/s,竖直方向分速度:vy=8m/s,t=0时猴子的速度大小为:故C错误.D.v-t图象的斜率等于加速度,则知猴子的加速度大小为:故D错误;

故选B.6、D【解析】物体上滑时的加速度大小a1==gsinθ+μgcosθ,方向沿斜面向下.下滑时的加速度大小a2==gsinθ-μgcosθ,方向沿斜面向下,则知a1>a2,方向相同,均为负方向.因v-t线的斜率等于加速度,可知选项AB错误;动能是标量,不存在负值.故C错误.重力做功W=-mgh=-mgxsinθ,故D正确.故选D.点睛:解决本题的关键根据牛顿第二定律得出上滑和下滑的加速度,判断出物体的运动情况.要通过列方程分析图象的物理意义.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、BCE【解析】

A、根据波向右传播可得:波前向下振动,故波源的起振方向沿y轴负方向,故A正确;B、P经过0.2s完成了一次全振动,故周期,t=0s时,质点Q在平衡位置,正向上振动,故经过后,质点纵坐标为-10cm,故B错误;C、由图可得:波长,故波速;波传播到M点的时间;t=0时,质点P向下振动,故经过0.65s后质点P向下振动,故C错误;D、质点M第一次出现在波峰位置时,,故质点Q恰好和t=0s时振动相同,即在平衡位置,正向上振动,故D正确;E、从t=0.10s到t=0.15s,即,质点P从纵坐标为负向上运动到纵坐标为正,经过时间为,那么根据越靠近平衡位置速度越大可以知道:质点P通过的路程大于A,即大于10cm,故E错误;故错误的选BCE.根据波的传播方向得到波前的振动方向,从而得到起振方向;根据全振动的时间得到周期,即可根据质点振动方向得到纵坐标;根据波的传播由波速和距离得到确定的时刻,然后根据周期及振动方向得到质点的振动;最后根据质点振动方向和位置得到质点经过的路程,由与平衡位置的关系得到时间内路程和A的关系.8、BDE【解析】

A.根据热力学第二定律,不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化,故A错误;B.熵是物体内分子运动无序程度的量度,所以宏观态对应的微观态越多,宏观态就越无序,故B正确;C.增大压强不能使所有气体液化,只有在临界温度以下才可以通过增大压强使气体液化,故C错误;D.一切与热现象有关宏观过程都是不可逆的,故D正确;E.由图像可知,压强与体积的关系为由公式知,当时,T取极大值,此时故E正确。故选BDE。9、AC【解析】:A、在v-t图像中图像所包围的面积代表的就是物体走过的位移,则物体的最大位移应该是14s内的位移:,故A正确;B、物体在前10s受到拉力作用,10s撤去拉力,在v-t中斜率代表的是加速度的大小,由图线可以知道:0-10s内加速度大小为10-14s内加速度大小为

根据牛顿第二定律:解得:故B错误,C正确;D、物体在12s时的速度为那么在12s内有动能定理知:故D错误;综上所述本题答案是:AC10、BC【解析】

探测器绕月球做匀速圆周运动过程中万有引力完全提供向心力,探测器中的物体处于完全失重状态,从轨道I变轨到轨道II要做近心运动,提供的向心力大于运动所需向心力,故从轨道I到轨道II上要减速;探测器在轨道上运动,万有引力产生加速度,根据万有引力大小判断加速度的大小,在不同轨道上经过同一点时卫星的加速度大小相同;【详解】A、探测器从轨道I变轨到轨道II的过程中探测器轨道半径要减小做近心运动,提供的向心力大于所需向心力,又因在轨道I上运动时万有引力和向心力相等,故变轨时需在A点做减速运动,使得探测器满足GMmr2B、探测器在椭圆轨道Ⅱ运行由A运动至B点的过程中,逐渐靠近地球,万有引力做功,故势能变小,动能变大,经过A点的线速度小于经过B点的线速度,故B正确;C、探测器沿轨道Ⅰ运动过程中,处于完全失重状态,探测器中的科考仪器对其支持面没有压力,故C正确;D、在A点探测器产生的加速度都是由万有引力产生的,因为同在A点万有引力大小相等,故不管在哪个轨道上运动,在A点时万有引力产生的加速度大小相等,故D错误。解决本题是要知道探测器做圆周运动时万有引力完全提供向心力,当万有引力大于需要的向心力时则探测器做向心运动,同时知道探测器中的物体处于失重状态以及探测器变轨的原理。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、AF417【解析】试题分析:根据实验的原理确定所需测量的物理量,从而确定所需的器材.根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球经过最低点的速度.抓住重力势能的减小量和动能的增加量相等,得出机械能守恒满足的表达式.根据机械能守恒得出守恒的表达式,结合表达式确定应做什么图象.(1)验证机械能守恒,小球应选择质量大一些,体积小一些,故选直径约2cm的均匀铁球;实验中不需要测量小球的质量,不需要天平,小球通过光电门的时间可以直接得出,不需要时钟,实验中需测量下降的高度以及小球的直径,则需要毫米刻度尺以及游标卡尺,故选AF.(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,小球经过最低点的速度.游标卡尺的读数为1.34cm=13.4mm,即0.4mm即为游标尺上的读数,则游标的第4根与主尺刻度对齐.游标卡尺主尺与游标刻度线对齐的示数=13.4mm+4×0.9mm=17mm(3)重力势能的减小量,动能的增加量,当小球的机械能守恒,有.(4)因为,故表达式可以写,为了直观地判断机械能是否守恒,作出的图线应为线性图线,即应作v2-cosθ图象

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