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文档简介

2027届安徽省阜阳市太和县太和中学物理高三上期中质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、关于场强和电势的下列说法,不正确的是(

)A.在匀强电场中,电场强度在数值上等于沿电场强度方向每单位距离上降低的电势B.处于静电平衡状态的导体是等势体C.在电场中两点间移送电荷的过程中,电场力始终不做功,则电荷所经过路径上的各点场强一定为零D.两个等量异号电荷连线的中垂线上各点的电势相等2、如图所示,ad、bd、cd是竖直面内三根固定的光滑细杆,a、b、c、d位于同一圆周上,a点为圆周的最高点,d点为圆周的最低点.每根杆上都套着一个质量相同的小滑环(图中未画出),三个滑环分别从a、b、c处释放(初速为零),关于它们下滑的过程,下列说法中正确的是()A.重力对它们的冲量相同 B.弹力对它们的冲量相同C.合外力对它们的冲量相同 D.它们的动能增量相同3、如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上,木块受到向右的拉力F的作用而向右滑行,木板处于静止状态,已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2。下列说法正确的是()A.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1mgB.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m+M)gC.当F>μ2(m+M)g时,木板便会开始运动D.只要合适的改变F的大小,木板就可能运动4、如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火将卫星送入椭圆轨道2,然后再次点火,将卫星送入同步轨道3,轨道1、2相切于Q点,2、3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常绕行时,下列说法中正确的是()A.卫星在轨道3上的绕行的速率大于在轨道1上绕行的速率B.卫星在轨道3上的周期大于在轨道2上的周期C.卫星在轨道1上经过Q点时的速度大于它在轨道2上经过Q点时的速度D.卫星在轨道2经过P点时的加速度大于它在轨道3上经过P点时的加速度5、如图所示,A、B两物体(可视为质点)相距,物体A以的速度向右匀速运动;而物体B此时的速度,只在摩擦力作用下向右做匀减速运动,加速度大小为。那么物体A追上物体B所用的时间为()A.7s B.8s C.9s D.10s6、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、太阳系中的第二大行星是土星,它的卫星众多,目前已发现的卫星达数十颗.根据下表所列土卫五个土卫六两颗卫星的相关参数,可以比较()土星的卫星距离土星距离半径发现者发现年份土卫五卡西尼土卫六惠更斯A.这两颗卫星公转的周期大小 B.这两颗卫星公转的速度大小C.这两颗卫星表面的重力加速度大小 D.这两颗卫星公转的向心加速度大小8、从水平地面上同时抛出小球A和小球B,A沿竖直向上的方向抛出,B沿斜向上抛出,它们恰好同时到达最高点,不计空气阻力.则A.A、B均做匀变速运动B.B的加速度比A的大C.A上升的最大高度比B大D.落地时B的速度比A大9、将质量分别为m和2m的两个小球A和B,用长为2L的轻杆相连,如图所示,在杆的中点O处有一固定水平转动轴,把杆置于水平位置后由静止自由释放,在B球顺时针转动到最低位置的过程中(不计一切摩擦)()A.A、B两球的线速度大小始终不相等B.重力对B球做功的瞬时功率先增大后减小C.B球转动到最低位置时的速度大小为D.杆对B球做正功,B球机械能不守恒10、如图所示,水平地面上叠放着A、B两物块.F是作用在物块B上的水平恒力,物块A、B以相同的速度做匀速运动,若在运动中突然将F改为作用在物块A上,则此后A、B的运动可能是()A.A做加速运动,B做减速运动,A、B最终分离B.A、B最终以共同的加速度做匀加速运动C.A做减速运动,B做加速运动,A、B最终分离D.A、B一起做匀速运动三、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)某同学探究牛顿第二定律,装置如图所示.⑴实验时应使细绳与木板平行,将木板右端垫高以平衡摩擦力,这样操作的目的是:(_______)A.使打点计时器能够打出更清晰的点B.提高打点计时器的打点频率C.使小车运动更快,从而减小实验误差D.使细绳的拉力等于小车所受合力⑵若直接以钩码所受重力mg作为小车受到拉力,需要满足的条件是___________⑶改变钩码质量,测量并记录多组数据,得到小车加速度与所受拉力大小关系图像.图像不过原点原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角_________(填“偏大”或“偏小”).12.(12分)为了验证碰撞中的动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞,某同学选取了两个体积相同、质量相差比较大的小球,按下述步骤做了实验:①用天平测出两小球的质量(分别为m1和m2,且m1>m2).②按图示安装好实验器材,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端切线水平,将一斜面BC连接在斜槽末端.③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置.④将小球m2放在斜槽末端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,使它们发生碰撞,分别记下小球m1和m2在斜面上的落点位置.⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下小球在斜面上的落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF.根据该同学的实验,回答下列问题:(1)在不放小球m2时,小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,m1的落点在图中的________点,把小球m2放在斜槽末端边缘处,小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,使它们发生碰撞,碰后小球m1的落点在图中的________点.(2)若碰撞过程中,动量和机械能均守恒,不计空气阻力,则下列表达式中正确的有________.A.m1LF=m1LD+m2LEB.C.m1LE=m1LD+m2LFD.LE=LF-LD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,半径r=0.06m的半圆形无场区的圆心在坐标原点O处,半径R=0.1m;磁感应强度大小B=0.075T的圆形有界磁场区的圆心坐标为(0,0.08m);平行金属板MN的长度L=0.3m、间距d=0.1m,两板间加电压U=640V,其中N板收集粒子并全部中和吸收。一位于O点的粒子源向第I、II象限均匀发射比荷=1×108C/kg、速度大小v=6×105m/s的带正电粒子,经圆形磁场偏转后,从第I象限射出的粒子速度方向均沿x轴正方向。不计粒子重力、粒子间的相互作用及电场的边缘效应,sin37°=0.6。(1)粒子在磁场中运动的轨迹半径;(2)求从坐标(0,0.18m)处射出磁场的粒子在O点入射方向与y轴的夹角;(3)N板收集到的粒子占所有发射粒子的比例。14.(16分)足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中。如图某足球场长、宽。攻方前锋甲在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为,加速度大小为的匀减速直线运动。试求:(1)甲踢出足球的同时沿边线向前追赶足球。他的启动过程可以视为初速度为0,加速度为的匀加速直线运动,他能达到的最大速度为。求他追上足球的最短时间;(2)若甲追上足球的瞬间,又将足球以速度v沿边线向前踢出,足球仍以大小为的加速度做匀减速直线运动;同时,由于体力的原因,甲的速度瞬间变为并开始做匀速直线运动向前追赶足球,恰能在底线处追上足球传中,求的大小。15.(12分)如图所示,粗细均匀的U型细玻璃管竖直放置,A端被封闭空气柱的长度为L1=60cm.各部分水银柱的长度分别为L2=L3=25cm,L4=l0cm.BC水平,外界大气压p0=75cmHg.将玻璃管绕过C点垂直纸面的轴沿顺时针方向缓慢旋转90°,至CD管水平.求此时被封闭空气柱的长度.

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】

A.由匀强电场中电场强度的表达式:可知,在匀强电场中,电场强度在数值上等于沿电场强度方向每单位距离上降低的电势,故A不符题意;B.处于静电平衡状态的导体是等势体,其表面是等势面,故B不符题意;C.由电场力做功与电势差的关系:W=qU可知,在电场中两点间移送电荷的过程中,电场力始终不做功,则电荷所经过路径上的各点的电势相等,而电势与场强无关,故各点场强的关系未知,故C符合题意;D.由于两个等量异号电荷连线的中垂线上各点的场强均垂直于中垂面,故沿中垂面移动电荷,电场力不做功,故该面上各点的电势相等,故D不符题意.2、A【解析】

设任一细杆与竖直方向的夹角为,环运动的时间为,圆周的直径为D,则环的加速度大小,由位移公式得:,得到,所以三个环运动时间相同;A、由于三个环的重力相等,运动时间相同,由公式分析可知,各环重力的冲量相等,故A正确;B、c环受到的弹力最大,运动时间相等,则弹力对环c的冲量最大,故B错误;C、a环的加速度最大,受到的合力最大,则合力对a环的冲量最大,故C错误;D、重力对a环做功最大,其动能的增量最大,故D错误。故选A。3、A【解析】

AB.m所受M的滑动摩擦力大小f1=μ1mg方向水平向左,根据牛顿第三定律得知:木板受到m的摩擦力方向水平向右,大小等于μ1mg.M处于静止状态,水平方向受到m的滑动摩擦力和地面的静摩擦力,根据平衡条件木板受到地面的摩擦力的大小是μ1mg.木板相对于地面处于静止状态,不能使用滑动摩擦力的公式计算木板受到的地面的摩擦力,所以木板与地面之间的摩擦力不一定是μ2(m+M)g,故A正确,B错误;C.开始时木板处于静止状态,说明木块与木板之间的摩擦力小于木板与地面之间的最大静摩擦力,与拉力F的大小无关,所以当F>μ2(m+M)g木板仍静止,故C错误;D.由C的分析可知,增大力F时只会改变m的运动状态,不会改变m对M的摩擦力大小;所以木板受到水平方向作用力等于m对M的摩擦力大小μ1mg,一定小于地面对木板的最大静摩擦力,所以无论怎样改变力F的大小,木板都不可能运动,故D错误。4、B【解析】

设卫星和地球的质量分别为m和M,卫星速率为v,轨道半径为r,则有,得到,可见半径小,速率大。故A错误。根据开普勒第三定律可知可知,卫星在轨道3上的轨道半径大于在轨道2上的半长轴,则卫星在轨道3上的周期大于在轨道2上的周期,选项B正确;卫星在轨道1上经过Q点时要通过加速才能进入轨道2,则卫星在轨道1上经过Q点时速度小于它在轨道2上经过Q点时的速度,选项C错误;根据牛顿第二定律,可知,卫星在轨道2经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度,故D错误。5、B【解析】

B速度减为零的时间此时B的位移A的位移xA=vAt0=4×5m=20m因为xA<xB+x,可知B速度减为零时A还未追上B,根据x+xB=vAt追及的时间故B正确ACD错误。故选B。6、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: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、ABD【解析】

设土星的质量为M,A.由开普勒第三定律,半径越大,周期越大,所以土卫五的公转周期小.故A正确;B.由卫星速度公式,公转半径R越大,卫星的线速度越小,则土卫六的公转线速度小.故B正确;C.由卫星表面的重力加速度公式,由于卫星的质量未知,无法比较卫星表面的重力加速度,故C错误;D.由卫星向心加速度角公式,公转半径R越小,向心加速度a越大,则土卫五的向心加速度大.故D正确.故选ABD.8、AD【解析】

两物体在空中只受重力作用,加速度相同且不变,所以两物体均作匀变速运动,A正确、B错误;竖直方向均作竖直上抛,同时到达最高点,运动时间相同,B抛出时的竖直速度与A相等,上升的最大高度相等,C错误;B还有水平方向的初速度,B的初速度大于A的初速度,只有重力做功,根据机械能守恒,落地时B的速度比A大,D正确.9、BC【解析】

A.A、B两球用轻杆相连共轴转动,角速度大小始终相等,转动半径相等,所以两球的线速度大小也相等,故A错误;B.杆在水平位置时,重力对B球做功的瞬时功率为零,杆在竖直位置时,B球的重力方向和速度方向垂直,重力对B球做功的瞬时功率也为零,但在其他位置重力对B球做功的瞬时功率不为零,因此,重力对B球做功的瞬时功率先增大后减小,故B正确;C.设B球转动到最低位置时速度为v,两球线速度大小相等,对A、B两球和杆组成的系统,由机械能守恒定律得2mgL-mgL=(2m)v2+mv2解得v=,故C正确;D.B球的重力势能减少了2mgL,动能增加了机械能减少了,所以杆对B球做负功,故D错误.10、AD【解析】

AC.突然将F改作用在物块A上,若恒力F大于B对A的最大静摩擦力,A做加速运动,根据牛顿第三定律A对B的摩擦力小于地面对B的摩擦力,B做减速运动,最终分离;若恒力F小于B对A的最大静摩擦力,则AB一起匀速运动,A不可能做减速运动。故A正确,C错误;B.若AB以相同的速度运动,把AB看成整体可知,恒力与水平地面对B的滑动摩擦大小相等,方向相反,力平衡,一定做匀速运动,不可能做加速运动。故B错误。D.突然将F改作用在物块A上,A受到的恒力F与静摩擦力可能大小相等,方向相反,A对B静摩擦力与水平地面对B的滑动摩擦力大小相等,方向相反,两物体一起以相同的速度做匀速运动,故D正确;故选AD。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、DM>>m偏小【解析】(1)小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力,为了在实验中能够把细绳对小车的拉力视为小车的合外力,则应该用重力的下滑分量来平衡摩擦力,并且调节木板左端定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,故选D.(2)根据牛顿第二定律得,整体的加速度,则绳子的拉力,知钩码的质量远小于小车的质量时,绳子的拉力等于钩码的重力,所以钩码的质量应满足的条件是M>>m.(3)图中图象与横轴的截距大于0,说明在拉力大于0时,加速度等于0,说明物体所受拉力之外的其他力的合力大于0,即没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,即木板的倾斜角偏小.【点睛】平衡摩擦力时出现的误差分析,根据图象对应分析即可,结论就是两个,不是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,就是平衡摩擦力时过大.对应上即可.12、EDC【解析】

(1)[1][2]小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,m1的落点在图中的E点,小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度减小,都做平抛运动,所以碰撞后m1球的落地点是D点,m2球的落地点是F点.(2)[3]设斜面倾角为θ,小球落点到B点的距离为L,小球从B点抛出时速度为v,则竖直方向有Lsinθ=gt2,水平方向有Lcosθ=vt,解得v===所以v∝,由题意分析得,只要满足m1v1=m2v2+m1v′1,把速度v代入整理得:说明两球碰撞过程中动量守恒;若两小球的碰撞是弹性碰撞,则碰撞前后机械能没有损失,则要满足关系式:整理得m1LE=m1LD+m2LF,故C正确.ABD错误。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、

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