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文档简介

山东省德州市夏津县双语中学2027届物理高三上期中检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、我国首颗量子科学实验卫星于2016年8月16日1点40分成功发射。中国计划在2030年建成全球化的量子通信网络。量子卫星成功运行后,我国将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系。假设量子卫星轨道在赤道平面,如图所示。已知量子卫星的轨道半径是地球半径的m倍,同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,图中P点是地球赤道上一点,由此可知()A.同步卫星与量子卫星的运行周期之比为nB.同步卫星与P点的速度之比为1C.量子卫星与同步卫星的速度之比为nD.量子卫星与P点的速度之比为n2、设地球的质量为M,半径为R,自转角速度为ω,万有引力常量为G,同步卫星离地心高度为r,地表重力加速度为g,则关于同步卫星的速度v的表达式不正确的是()A.v=rω B. C. D.3、一汽车在平直公路上以的功率行驶,时刻驶入另一段阻力恒定的平直公路,其图象如图所示,已知汽车的质量为。下列说法中正确的()A.前汽车受到的阻力大小为B.后汽车受到的阻力大小为C.时刻汽车加速度大小突然变为D.时间内汽车的平均速度为4、如图所示,在M、N两点分别固定两个点电荷,电荷量分别为+Q和﹣Q,MN连线的中点为O.正方形ABCD以O点为中心,E、F、G、H分别是正方形四边的中点.则下列说法正确的是()A.A点电势低于B点电势B.A点和B点的电场强度的大小相等C.O点的电场强度为零,电势也为零D.同一试探电荷沿路径A→C→D移动比沿路径A→B移动电场力做的功多5、关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是()A.电场强度的方向总是指向正电荷的运动方向B.电场强度为零的地方,电势也为零C.随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向6、如图所示,A、B、C、D、E、F、G七个质量均匀、大小相同的球,A、G两球质量相等,B、C、D、E、F五球质量相等,A球质量小于B球质量,B、C、D、E、F、G放置在光滑的水平面上,A球以速度v0向B球运动,所发生的碰撞均为弹性碰撞,则发生一系列碰撞之后,最终()A.五个小球静止,两个小球运动 B.四个小球静止,三个小球运动C.三个小球静止,四个小球运动 D.七个小球都运动二、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、下列说法中正确的是A.一定量100°C的水变成100°C的水蒸气,其分子之间的势能增加B.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小C.热力学第二定律可描述为“不可能使热量由低温物体传递到高温物体”D..悬浮在水中的花粉颗粒不停地做无规则运动,这反映了水分子运动的无规则性E.单位时间内,气体分子对容器壁单位面积上的碰撞次数减少,气体的压强不一定减小8、如图所示,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,M是平衡位置距O点5m的质点,虚线是t2=(t1+0.2)s时刻的波形图.下列说法中,正确的是()A.该波遇到长度为3米的障碍物时将会发生明显衍射现象B.波速可能为C.该波的周期可能为D.若波速为,该波一定沿着x轴负方向传播E.若波速为15ms,从到时刻,质点M运动的路程为60cm9、如图所示,物块从表面粗糙的固定斜面顶端匀速下滑至底端,下列说法正确的有()A.物块的机械能减少B.物块的机械能守恒C.物块减少的重力势能全部转化为动能D.物块减少的机械能全部转化为内能10、如图所示,质量分别为M、m物体A、B用细绳连接后跨过光滑的定滑轮,A静止在倾角为的斜面上,已知M=2m,现将斜面倾角由增大到,系统仍保持静止.此过程中,下列说法正确的是()A.细绳对A的拉力将增大B.物体A受到的静摩擦力先减小后增大C.物体A对斜面的压力将减小D.滑轮受到的绳的作用力将增大三、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)某同学做“探究合力做功与动能改变的关系”的实验,他将光电门固定在水平轨道上的B点,如图所示,并用重物通过细线拉小车。然后保持小车和重物的质量不变,通过改变小车释放点到光电门的距离进行多次实验,实验时要求每次小车都从静止释放。(1)如果遮光条的宽度为d,遮光条通过光电门的时间为t,小车到光电门的距离为s,该同学通过描点作出线性图像来反映合力做的功与动能改变的关系,则他作的图像关系是下列哪一个时才能符合实验要求________A.B.C.s-tD.(2)为了减小实验误差,下列哪些实验操作是必须的________A.调整轨道的倾角,在未挂重物时使小车能在轨道上匀速运动B.所挂重物的质量远小于小车的质量C.遮光条的宽度要尽可能的大些D.每次实验时保证小车从静止状态开始释放12.(12分)某同学设计了如图所示的装置,利用米尺、秒表、轻绳、轻滑轮、轨道、滑块、托盘和砝码等器材来测定滑块和轨道间的动摩擦因数μ。滑块和托盘上分别放有若干砝码,滑块质量为M,滑块上砝码总质量为m’,托盘和盘中砝码的总质量为m,实验中,滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,重力加速度g取10m/s2。①为测量滑块的加速度a,须测出它在A、B间运动的时间与位移,利用运动学公式计算a的值;②根据牛顿运动定律得到a与m的关系为a=(1+μ)gM+(m'+m)m-μg。他想通过多次改变m,测出相应的a值,并利用上式来计算μ。若要求a是③实验得到a与m的关系如图所示,由此可知μ=_________(取两位有效数字)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,有一条匀速传送的传送带,恒定速度v=4m/s,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1kg的小物块轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F=12N。已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=1.5,传送带的长度L=2.5m。(g取11m/s2,sin37°=1.6,cos37°=1.2)。问:(1)若传送带逆时针旋转,则物块从传送带底端运动到平台上所用的时间为多少?(2)若传送带顺时针旋转,则物块从传送带底端运动到平台上所用的时间为多少?14.(16分)如图所示,物体A放在长L=1m的木板B上,木板B静止于水平面上.已知A的质量mA和B的质量mB均为1.0kg,A、B之间的动摩擦因数μ1=0.1,B与水平面之间的动摩擦因数μ1=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度g取10m/s1.若从t=0开始,木板B受F=16N的水平恒力作用,(1)木板B受F=16N的水平恒力作用时,A、B的加速度aA、aB各为多少?(1)t=1s时,在B的速度为多少?15.(12分)有一个匀强电场,电场线和坐标平面xOy平行,以原点O为圆心,半径r=10cm的圆周上任意一点P的电势,θ为O、P两点的连线与x轴正方向所成的角,A、B、C、D为圆周与坐标轴的四个交点,如图所示.(1)求该匀强电场场强的大小和方向;(2)若在圆周上D点处有一个粒子源,能在xOy平面内发射出初动能均为200eV的粒子(氦核),当发射的方向不同时,粒子会经过圆周上不同的点,在所有的这些点中,粒子到达哪一点的动能最大?最大动能是多少eV?

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.根据GMmr2=m4π2T2r可得B.P为地球赤道上一点,P点角速度等于同步卫星的角速度,根据v=ωr所以同步卫星与P点的速度之比为v2vPCD.根据GMmr2=mv2r可得v=GMr,所以量子卫星与同步卫星的速度之比为v1v2、B【解析】

根据线速度与角速度的关系,万有引力提供向心力、万有引力等于重力,抓住同步卫星的角速度与地球自转的角速度相等进行分析求解。【详解】A项:因为同步卫星的角速度与地球自转的角速度相等,则同步卫星的线速度v=ωr.故A正确;B、C项:根据万有引力提供向心力,有:,解得:由上式得:,则有:,则有:故B错误,C正确;D项:因为GM=gR2,所以v=,故D正确。本题选不正确的,故选:B。解决本题的关键知道同步卫星的角速度与地球自转的角速度相等,以及掌握万有引力提供向心力和万有引力等于重力这连个理论,并能灵活运用。3、C【解析】

A.前汽车匀速运动,牵引力等于阻力,故故A错误;B.最终汽车还是匀速运动,匀速运动的速度为,故故B错误;C.由牛顿第二定律可得,解得故C正确;D.在时间内汽车做变速运动,则如果做匀变速直线运动则平均速度为但在内运动的位移比匀变速运动的位移小,故平均速度小于,故D错误。故选C。本题考查读图能力和分析汽车启动过程的能力,抓住汽车速度最大的临界条件:牵引力与阻力大小相等,求平均速度可根据匀变速直线运动的速度作为比较即可。4、B【解析】

将该图与等量异种电荷产生的电场的电场线相结合,如图:根据电场线分布的对称性可知,结合沿电场线的方向电势降低可知,A点的电势比B点的电势高,故A错误。根据电场线分布的对称性可知,A点电场强度与B点电场强度大小相等,故B正确。由图可得O点的电场强度不等于0,故C错误由图可得,B点的电势与D点的电势相等,根据电场力做功的特点可知,同一试探电荷沿路径A→C→D移动与沿路径A→B移动电场力做的功一样多。故D错误。故选B。解决本题的关键要熟悉等量异种电荷电场线分布特点,利用对称性进行判断,利用推论:负电荷在电势高处电势能小,是判断电势能变化常用的方法.5、D【解析】试题分析:电场强度的方向不一定是正电荷的运动方向,只有正电荷从静止开始沿直线电场线运动时,其运动方向才沿电场强度的方向,选项A错误;电场强度为零的地方,电势不一定为零,例如放在电场中的导体,场强为零,但是电势不为零,选项B错误;随着电场强度的大小逐渐减小,电势不逐渐降低,例如在负点电荷电场中,距离负电荷越远,场强越小,但是电势越高,选项C错误;任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向,选项D正确;故选D.考点:电场强度;电势【名师点睛】此题考查了电场强度及电势的关系;要知道电场强度是从力的角度对电场进行描述,而电势则时从能量角度进行描述,所以场强为零的点电势不一定为零,而电势为零的点场强不一定为零;电场强度的方向是电势降落最快的方向.6、B【解析】

由题,所发生的碰撞均为弹性碰撞,则结合动量守恒定律和动能守恒,设入碰小球的速度为v0,碰撞后的速度分别为v1和v2,则碰撞后两个小球的速度分别为:,由于A球质量小于B球质量,AB相碰后A速度向左运动,B向右运动,B、C、D、E、F五球质量相等,弹性碰撞后,不断交换速度,最终F有向右的速度,BCDE静止,由于G球质量小于F球质量,则GF球碰撞后,两球都向右运动,所以AFG三球运动,BCDE四球静止。故选B。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、ADE【解析】

A.温度是分子的平均动能的标志,一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,吸收热量而其分子的平均动能不变,分子之间的势能增加。故A正确;B.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子力表现为引力,故随分子间的距离增大,分子力做负功,分子势能增大,故B错误;C.热力学第二定律可描述为“不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他方面的变化”,故C错误;D.布朗运动是悬浮在水中的花粉颗粒的运动,是由于受到水分子的撞击不平衡而发生的,故反映了水分子的永不停息的无规则运动,故D正确;E.气体的压强与单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数以及分子对器壁的平均撞击力有关,若温度升高,分子对器壁的平均撞击力增大,单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,气体的压强不一定减小;故E正确。8、ADE【解析】

A.因该波的波长为λ=4m,则该波遇到长度为3米的障碍物时将会发生明显衍射现象,选项A正确;BC.若波向右传播,则,(n=0、1、2、3…..);若波向左传播,则,(n=0、1、2、3…..);可知波速不可能为20m/s,周期不可能为0.6s,选项BC错误;D.由可知,当n=1时,v=35m/s,则若波速为35m/s,该波一定沿着x轴负方向传播,选项D正确;E.若波速为15m/s,则波向左传播,此时T=,则从t1到t2时刻,即经过t=0.2s=T,质点M运动的路程为3A=60cm,选项E正确.9、AD【解析】A、由于接触面粗糙,不满足守恒条件,故机械能不守恒,故选项A正确,选项B错误;C、根据能量守恒,可以知道物块减少的重力势能转化为动能和内能,故选项C错误,选项D正确.10、CD【解析】

ABC.对物体B受力分析,受重力和拉力,由二力平衡得到:T=mg再对物体A受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,如图:根据平衡条件得:①②由①②两式解得:当θ不断变大时,T不变,f不断增大,N不断减小,所以物体A对斜面的压力将减小,AB错误,C正确;D.绳子拉力大小不变,但夹角减小,两绳的合力增大,则滑轮受到的绳的作用力增大,D正确。故选CD。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、(1)B(2)D【解析】(1)用该平均速度代替物体的瞬时速度,故在遮光条经过光电门时滑块的瞬间速度为,根据动能定理,可见s与成反比,即与成正比,故应作出图象,B选项是正确.(2)经前面分析知,要使图象为过原点的直线,应保证小车初动能为零,即必须保证小车从静止状态开始释放,所以D选项正确.12、M+m′+m滑块上μ=0.23(0.21—025)【解析】

②对整体进行研究,根据牛顿第二定律得:a=mg-μ(M+m')gM+m+m'=(1+μ)gM+m+m'm-μg,若要求a是m的一次函数必须使(1+μ)gM+m+m'm不变,即使m+m′不变,在增大m时等量减小m′,所以实验中应将从托盘中取出的砝码置于滑块上。

③将(1+μ)gM+m+m'取为k,有k=a1本题是通过作出两个量的图象,然后由图象去寻求未知量与已知量的关系。运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解。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、(3)3.46s(2)3.25s【解析】试题分析:(3)对物块受力分析可知,物块是在恒力作用下沿传送带方向向上做初速为零的匀加速运动,由牛顿第二定律:F-μmgcos37°-mgsin37°=ma,计算得:a=2m/s2L=12att(2)对物块受力分析可知,物块先是在恒力作用下沿传送带方向向上做初速为零的匀加速运动,直至速度达到传送带的速度,由牛顿第二定律:F+μmgcos37°-mgsin37°=ma3,计算得:a3=36m/s2x物块达到与传送带同速后,对物块受力分析发现,物块受的摩擦力的方向改向,因为F=32N而下滑力和最大摩擦力之和为33N。故能继续相对斜面向上加速。故得:F-μmgcos37°-mgsin37°=ma3,计算得:a2=2m/s2L-x3=vt2+12a2t2t2=3s得t=t3+t2=3.25s考点:牛顿第二定律的综合应用【名师点睛】此题是牛顿第二定律的综合应用;解题的关键是分析摩擦力的方向,根据牛顿定律求解加速度,然后分析物体的运动情况,结合运动公式求解.14、(1)1m/s1,4m/s1.(1)11m/s【解析】试题分析:(1)分别对A、B隔离分析,运用牛顿第二定律求出A、B的加速度.(1)因为aA<aB,A相对B向后滑动,结合A、B的位移关系,结合位移时间公式求出A从B上滑下的时间,滑下后,根据牛顿

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