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2027届广东省深圳市龙岗区物理高三上期中质量跟踪监视试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、如图所示,三根长度均为l的轻绳分别连接于C、D两点,A、B两端被悬挂在水平天花板上,相距2l.现在C点上悬挂一个质量为m的重物,为使CD绳保持水平,在D点上可施加的力的最小值为()A.mg B.mgC.mg D.mg2、如图所示,物体A、B置于水平地面上,与地面间的动摩擦因数均为μ,物体A、B用一跨过动滑轮的细绳相连,现用逐渐增大的力向上提升滑轮,某时刻拉A物体的绳子与水平面成53°,拉B物体的绳子与水平面成37°,此时A、B两物体刚好处于平衡状态,则A、B两物体的质量之比为(认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8)A. B. C. D.3、如图所示,某转笔高手能让笔绕O点匀速转动,A是笔尖上的点,B是A和O的中点.A、B两点线速度大小分别是vA、vB,角速度大小分别是ωA、ωB,向心加速度大小分别是aA、aB,周期大小分别是TA、TB,则()A.vA=2vBB.ωA=2ωBC.aA=aBD.TA=2TB4、如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度转动,盘面上离转轴距离2.5m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止,物体与盘面间的动摩擦因数为,(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为,g取,则的最大值是()A. B. C.1.0rad/s D.0.5rad/s5、如图所示,质量为M的斜面体B放在水平面,斜面的倾角θ=30°,质量为m的木块A放在斜面上,木块A下滑的加速度,斜面体静止不动,则()A.木块与斜面之间的动摩擦因数为0.25B.地面对斜面体的支持力等于(M+m)gC.地面对斜面体的摩擦力水平向右,大小为D.地面对斜面体无摩擦力作用6、如图所示,在粗糙水平面上放置有一竖直截面为平行四边形的木块,图中木块倾角为θ,木块与水平面间动摩擦因数为μ,木块所受重力为G,现用一水平恒力F推木块,使木块由静止开始向左运动,则木块所受的摩擦力大小为()A.FB.C.μGD.μ(Gsinθ+Fcosθ)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、完全相同的甲、乙两个物体放在同一水平地面上,分别在水平拉力、作用下,由静止开始做匀加速直线运动,分别经过时间和,速度分别达到和时撤去、,甲、乙两物体开始做匀减速直线运动,直到静止。其速度随时间变化情况如图所示,则下列各项说法中正确的是A.若在、作用时间内甲、乙两物体的位移分别为、,则B.若整个运动过程中甲、乙两物体的位移分别为、,则

C.甲、乙两物体匀减速过程的位移之比为2:1D.若在匀加速过程中甲、乙两物体的加速度分别为和,则8、下列说法中正确的是A.卡文迪许仅根据牛顿第三定律推出了行星与太阳间引力大小跟行星与太阳间距离的平方成反比的关系B.开普勒整理第谷的观测数据,总结出“所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆……”等三大行星运动定律C.“月—地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律D.引力常量G的大小是牛顿根据大量实验数据得出的9、一列简谐横波,在t=1.0s时的波形如图甲所示,图乙是这列波中质点P的振动图线,则下列说法正确的是A.该波的振动周期为4sB.该波的振动振幅为0.2cmC.该波的传播方向向左D.该波的传播速度为0.50m/s10、如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平.t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4s时撤去外力.细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示.木板与实验台之间的摩擦可以忽略.重力加速度取g=10m/s1.由题给数据可以得出A.木板的质量为1kgB.1s~4s内,力F的大小为0.4NC.0~1s内,力F的大小保持不变D.物块与木板之间的动摩擦因数为0.1三、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)某同学设计了如图1所示的装置来探究碰撞过程中动置的变化规律,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源頻率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力;在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动.(1)若己得到打点纸带如图2所示,并测得各计数点间距离标在图上,A为运动起始的第一点.则应选_____段来计算小车A的碰前速度,应选_____段来计算小车A和小车B碰后的共同速度(选填“AB”、“BC”、“CD’或“DE”)(2)己测得小车A的质量mA=0.40kg,小车B的质量mB=0.20kg,由以上的测量结果可得:碰前两小车的总动量为_____kgm/s.碰后两小车的总动量为_____kgm/s(结果均保留3位有效数字)12.(12分)要测一段阻值大约为100Ω的粗细均匀金属丝的电阻率.除米尺、螺旋测微器、电源E(电动势3V,内阻约0.5Ω)、最大阻值为20Ω的滑动变阻器R、开关一只、导线若干外,电流表和电压表各两只供选择:A1(量程lA,内阻约1Ω),A2(量程0.6A,内阻约2Ω),V1(量程3.0V,内阻约1000Ω),V2(量程15V,内阻约3000Ω).①用螺旋测微器测金属丝的直径,如图,则电阻丝的直径为d=_________mm.②为了使测量有尽可能高的精度,电流表应选_________,电压表应选__________.③实验电路应选择下列电路中的________④若用米尺测得金属丝的长度为L,用螺旋测微器测得金属丝直径为d,电流表的读数为I,电压表读数为U,则该金属丝的电阻率:ρ=________.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)汽车车厢上叠放着两个物体A和均可看作质点,如图所示,A质量为50kg,B质量为150kg,AB间动摩擦因数,B与车间动摩擦因数,B与车厢前挡板之间用最大拉力为的绳子拉着,B到车厢后挡板的距离为,g取.要想保持两物体与车一起加速运动,汽车的最大加速度为多少?汽车以的加速度加速超车时发现绳子断了此时汽车的速度为,司机经过后作出反应,减小油门调整加速度,试求司机以多大的加速度向前加速时物体恰好不碰车尾?14.(16分)如图所示,质量分别为1kg、3kg的滑块A、B静止在光滑的水平面上.现使滑块A以4m/s的速度向右运动,与左侧还有轻弹簧的滑块B发生正碰.求二者在发生碰撞的过程中:(1)弹簧的最大弹性势能;(2)滑块B的最大速度.15.(12分)如图所示,轻弹簧的一端与竖直墙固定,另一端与质量m=0.1kg的物块B相连,B静止在水平地面上,弹簧处在原长状态.另一质量与B相同的物块A,从距离B物块L1=1m的P点以v0=6m/s的初速度向B滑行,并与B发生相碰,碰撞时间极短,碰后A、B紧贴在一起运动但互不粘连.已知最后A恰好返回出发点P并停止,物块A和B与地面间的动摩擦因数均为μ=0.1,g=10m/s1,求:(1)物块A刚与物块B接触时的速度v1;(1)弹簧的最大弹性势能EPm和运动过程中弹簧的最大形变量L1.

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】

由题图可知,要想CD水平,各绳均应绷紧,则AC与水平方向的夹角为60°,结点C受力平衡,则受力分析如图所示,则CD绳的拉力FT=mgtan30°=mgD点受绳子拉力大小等于FT,方向向左.要使CD水平,D点两绳的拉力与外界的力的合力为零,则绳子对D点的拉力可分解为沿BD绳的力F1、另一分力F2,由几何关系可知,当力F2与BD垂直时,F2最小,而F2的大小即为施加的力的大小,故最小力F=FTsin60°=mg故C正确。2、B【解析】

本题考查共点力的平衡中隔离法的应用以及对物理临界状态的理解【详解】分别对A、B两个物体进行受力分析,如图所示,对A的受力进行正交分解,则有,,而AB恰好达到平衡,说明此时AB所受的静摩擦力均达到最大静摩擦力,即;再对B的受力进行正交分解,有,,,联立方程组解得,故本题正确答案应选B。3、A【解析】

A.笔杆上的各个点都做同轴转动,所以角速度是相等的;A是笔尖上的点,B是A和O的中点,所以rB=rA/2,根据v=ωr,所以vA=2vB,故A正确,B错误;C.由向心加速度公式an=ω2R,笔杆上的点离O点越远的,做圆周运动的向心加速度越大。故C错误;D.笔杆上的各个点都做同轴转动,所以周期是相等的,故D错误。故选:A4、C【解析】

当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大,由牛顿第二定律得:解得:A.与计算结果不符,故A错误。B.与计算结果不符,故B错误。C.1.0rad/s与计算结果相符,故C正确。D.0.5rad/s与计算结果不符,故D错误。5、C【解析】A、根据牛顿第二定律,沿斜面方向,解得,A错误;B、把斜面和木块看做一个整体,沿竖直方向,得,B错误;C、把斜面和木块看做一个整体,沿水平方向摩擦力提供加速度,,C正确,D错误.故选C.6、C【解析】木块在竖直方向上平衡,有:N=G,则木块所受的摩擦力f=μN=μG,因为物块不是做匀速运动,所以f与F不等,故C正确,ABD错误.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、BD【解析】

A、图象与时间轴围成的面积表示位移,则由图可知,在、作用时间内甲、乙两物体的位移分别为:;,则有:,故A错误;B、根据面积表示位移可知,整个运动过程中甲、乙两物体的位移分别为:;,则,故B正确;C、根据面积表示位移可知,甲、乙两物体匀减速过程的位移之比为:,故C错误;D、图象的斜率表示加速度,则可知:,,故有:::1,即,故D正确。故选:BD。根据图象与坐标轴所围“面积”大小等于位移,由几何知识比较位移大小,根据速度时间图象的斜率表示加速度比较加速度大小;8、BC【解析】

A、牛顿探究天体间的作用力,得到行星与太阳间引力大小跟行星与太阳间距离的平方成反比的关系,并进一步扩展为万有引力定律,并不是卡文迪许提出的,故A错误。B、开普勒整理第谷的观测数据,总结出“所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆……”等三大行星运动定律,故B正确。C、万有引力定律建立后,经历过“月-地检验”,表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律,故C正确。D、牛顿发现了万有引力定律,但是没有测得引力常量G的大小,G的大小是卡文迪许测得的,故D错误故选:B、C该题要掌握好物理学的基本发展历史,知道各个人对物理学的贡献,其中引力常量G是卡文迪许测得的这点要牢记。9、BD【解析】

A.由乙图振动图象读出周期T=2s,故A错误;B.由乙图振动图象读出振幅为0.2cm,故B正确;C.由乙图振动图象上读出P点t=1.0s的速度方向沿y轴负方向,根据甲图波动图象判断波向右传播,故C错误;D.由甲图波动图象读出波长λ=100cm=1m,则波速v=λ/T=1/2=0.50m/s,故D正确。故选:BD10、AB【解析】

结合两图像可判断出0-1s物块和木板还未发生相对滑动,它们之间的摩擦力为静摩擦力,此过程力F等于f,故F在此过程中是变力,即C错误;1-5s内木板与物块发生相对滑动,摩擦力转变为滑动摩擦力,由牛顿运动定律,对1-4s和4-5s列运动学方程,可解出质量m为1kg,1-4s内的力F为0.4N,故A、B正确;由于不知道物块的质量,所以无法计算它们之间的动摩擦因数μ,故D错误.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)BCDE(2)0.4220.420【解析】解:(1)推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度(2)碰前系统的动量即A的动量,则P1=mAv0=mA=0.40×=0.422kg•m/s,碰后的总动量P2=mAvA+mBvB=(mA+mB)v2=(mA+mB)=0.60×=0.420kg•m/s;12、0.851A【解析】

①螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读;②选择电表时,要做指针偏转要大一些,在其中间刻度的三分之一范围内比较准确;③根据电表内阻与待测电阻阻值的关系确定电流表的接法,然后选择实验电路图;④根据欧姆定律求出金属丝电阻,有电阻定律可以求出电阻率的表达式.【详解】①螺旋测微器的固定部分读数为:0.5mm,可动部分读数为:35.1×0.01mm=0.351mm,故最后读数为:0.5mm+0.351mm=0.851mm.②电源电动势为3V,为减小读数误差,电压表应选:V1,电路最大电流约为:,则电流表选:A2;③待测电阻阻值约为100Ω,电流表内阻约为2Ω,电压表内阻约为1000Ω,根据,可知电流表应采用内接法,只有多测几组数据才能提高测量的精确性,故滑动变阻器用分压式接法,故选A.④待测电阻阻值:,由电阻定律可知:,联立解得:.在测量金属丝的电阻时,首先要考虑安全,其次准确,最后操作方便,在该实验中同时注意选择滑动变阻器的分压和限流接法以及电流表的内接和外接法.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、;【解析】

分别对A和整体分析,根据牛顿第二定律求出恰好发生滑动时的加速度,从而确定出汽车的最大加速度;根据牛顿第二定律和运动学公式求出内相对滑动的位移,从而得出距离后挡板的距离抓住临界情况恰好不碰车尾,此时物体汽车共速,结合位移关系求出汽车的加速度。【详解】若AB间恰好滑动,加速度:

若B与车间恰好滑动,加速度:

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