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文档简介

江苏省南师附中2027届物理高三上期中达标检测模拟试题注意事项: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、如图所示为一质点从时刻开始,做初速度为零的匀加速直线运动的位移—时间图象,图中虚线为经过时对应的图象的点的切线,交时间轴于处,由此可知该质点做匀加速运动的加速度为()A. B. C. D.2、如图所示,A、B、C、D是水平面内同一直线上的四点,且AB=BC=CD,在A点正上方的O点以水平抛出一小球,刚好落在C点,小球运动的轨迹与OD的连线交于E点,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.小球经过E点与落在C点的水平位移之比是2:3B.小球经过E点与落在C点的水平位移之比是3:4C.小球经过E点与落在C点时重力做功的比为5:9D.小球经过E点与落在C点时重力做功的比为7:163、如图所示,把球夹在竖直墙AC和木板BC之间,不计摩擦,球对墙的压力为FN1,球对板的压力为FN1.在将板BC逐渐放至水平的过程中,下列说法中,正确的是()A.FN1和FN1都增大B.FN1和FN1都减小C.FN1增大,FN1减小D.FN1减小,FN1增大4、如图所示,小球以v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,若小球到达斜面的位移最小,则以下说法正确的是(重力加速度为g)()A.小球空中运动时间为vB.小球的水平位移大小为2C.由于不知道抛出点位置,位移大小无法求解D.小球的竖直位移大小为45、a、b两物体的质量分别为m1、m2,由轻质弹簧相连.当用大小为F的恒力沿水平方向拉着a,使a、b一起沿光滑水平桌面做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x1;当用恒力F竖直向上拉着a,使a、b一起向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x2;当用恒力F倾斜向上向上拉着a,使a、b一起沿粗糙斜面向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x3,如图所示.则()A.x1=x2=x3 B.x1>x3=x2C.若m1>m2,则x1>x3=x2 D.若m1<m2,则x1<x3=x26、汽车由水平路面转到上坡的时候,司机通常须换挡,若发动机功率保持不变,其结果是()A.速度减小,得到较小的牵引力B.速度增大,得到较小的牵引力C.速度减小,得到较大的牵引力D.速度增大,得到较大的牵引力二、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、汽车发动机的额定功率为60kW,汽车质量为5t.汽车在水平面上行驶时,阻力与车重成正比,g=10m/s2,当汽车以额定功率匀速行驶时速度为12m/s.突然减小油门,使发动机功率减小到40kW,对接下去汽车的运动情况的描述正确的有()A.先做匀减速运动再做匀加速运动B.先做加速度增大的减速运动再做匀速运动C.先做加速度减小的减速运动再做匀速运动D.最后的速度大小是8m/s8、如图,两位同学同时在等高处抛出手中的篮球A、B,A以速度v1斜向上抛出,B以速度v2竖直向上抛出,当A到达最高点时恰与B相遇。不计空气阻力,A、B质量相等且均可视为质点,重力加速度为g,以下判断正确的是A.相遇时A的速度一定为零B.相遇时B的速度一定为零C.A从抛出到最高点的时间为D.从抛出到相遇A、B竖直方向速度的变化量相同9、如图所示,轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆M、N上的a、b两点,悬挂衣服的衣架钩是光滑的,挂于绳上处于静止状态.如果只人为改变一个条件,当衣架静止时,下列说法正确的是()A.绳的右端上移到,绳子拉力不变B.绳的两端高度差越小,绳子拉力越小C.将杆N向左移一些,绳子拉力变小D.若换挂质量更大的衣服,则衣服架悬挂点右移10、如图甲所示,O点为振源,OP=s,t=0时刻O点由平衡位置开始振动,产生向右沿直线传播的简谐横波.图乙为从t=0时刻开始描绘的质点P的振动图象.下列判断中正确的是___________A.t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向B.t=t2时刻,P点的振动方向沿y轴负方向C.t=t2时刻,O点的振动方向沿y轴正方向D.这列波的频率为E.这列波的波长为三、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)如图所示为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图,实验步骤如下:①用天平测量物块和遮光条的总质量M、重物的质量m,用游标卡尺测量遮光条的宽度d=0.950cm;用米尺测量两光电门之间的距离s;②调整轻滑轮,使细线水平;③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光条经过光电门A和光电门B所用的时间和,求出加速度a;④多次重复步骤③,求a的平均值;⑤根据上述实验数据求出物块与水平桌面间动摩擦因数μ.回答下列问题:(1)物块的加速度a可用d、s、和表示为a=________________.(2)动摩擦因数μ可用M、m、和重力加速度g表示为μ=_____________.(3)如果滑轮略向下倾斜,使细线没有完全调节水平,由此测得的μ___(填“偏大”或“偏小”);这一误差属于______(填“偶然误差"或“系统误差").12.(12分)某物理兴趣小组的同学在研究弹簧弹力的时候,测得弹力的大小F和弹簧长度L的关系如图1所示,则:(1)通过图像得到弹簧的劲度系数__________N/m(2)为了用弹簧测定两木块A、B间的动摩擦因数μ,两同学分别设计了如图2所示的甲、乙两种方案。①为了用某一弹簧测力计的示数表示A和B之间的滑动摩擦力的大小,你认为方案________更合理。②甲方案中,若A和B的重力分别为10.0N和20.0N。当A被拉动时,弹簧测力计a的示数为4.0N,b的示数为10.0N,则A、B间的动摩擦因数为________。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,倾角为a的斜面底端固定挡板P,质量为m的小物块A与质量不计的木板B叠放在斜面上,A位于B的最上端且与P相距L.已知A与B、B与斜面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2,且μ1>tanθ>μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A与挡板相撞没有机械能损失.木板(1)A、B释放时,物块A的加速度大小;(2)若A与挡板不相碰,木板的最小长度l0(3)若木板长度为l,整个过程中木板运动的总路程.14.(16分)小明是学校的升旗手,他每次升旗都做到了在庄严的《义勇军进行曲》响起时开始升旗,当国歌结束时恰好五星红旗升到了高高的旗杆顶端.已知国歌从响起到结束的时间是48s,旗杆高度是19m,红旗从离地面1.4m处开始升起.若设小明升旗时先拉动绳子使红旗向上匀加速运动,时间持续4s,然后使红旗做匀速运动,最后使红旗做匀减速运动,加速度大小与开始升旗时的加速度大小相同,红旗到达旗杆顶端时的速度恰好为零.试计算小明升旗时使红旗向上做匀加速运动时加速度的大小和红旗匀速运动的速度大小.15.(12分)足球运动员进行训练时,运动员将一静止的足球踢向正前方32m处的一堵墙,足球以v1=10m/s水平初速度沿地面滑行,足球在地面上做匀减速直线运动,加速度大小为a1=1m/s2,足球撞到墙后反向弹回做匀减速运动,弹回瞬间速度大小是碰撞前瞬间速度大小的.运动员将足球踢出后立即由静止开始以a2=2m/s2的加速度追赶足球,他能达到的最大速度v2=8m/s,求:(1)足球反弹的速度大小;(2)运动员至少经过多长时间才能追上足球(保留两位有效数字).

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、B【解析】位移时间图象的斜率表示速度,由图象得时刻的速度,根据匀加速直线运动速度时间公式,解得,选B.2、A【解析】从O到E过程,位移偏转角的正切值为,由几何关系得,联立解得:;从O到C过程,位移偏转角的正切值为,由几何关系得,联立解得;故;平抛运动的水平分运动是匀速直线运动,故,A正确,B错误;平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,故,重力做功之比,CD错误;选A.【点睛】物体做平抛运动,在水平方向匀速运动,竖直方向自由落体运动,根据位移偏转角的正切值公式,求得下落到E点的时间与落到C的时间关系即可判断.3、B【解析】

对球受力分析可知,重力大小方向不变,墙对球的支持力方向不变,所以将三个力合成矢量三角形分析,如图所示:根据矢量三角形可知,挡板缓慢逐渐放置水平过程中,和均减小,根据牛顿第三定律可知,和均减小,故B正确,ACD错误。故选B.4、B【解析】

由数学知识得:从抛出点到达斜面的最小位移为过抛出点作斜面的垂线.设经过时间t到达斜面上,根据平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,表示出水平和竖直方向上的位移,再根据几何关系即可求解.【详解】如图所示,过抛出点作斜面的垂线:

当小球落在斜面上的B点时,位移最小,设运动的时间为t,则水平方向:x=v0t竖直方向:y=根据几何关系有x则有v解得:t=小球的水平位移大小为x=v竖直位移大小为y=12gt2=故选B.解决本题的关键是知道怎样运动时位移最小,再根据平抛运动的基本规律结合几何关系解题.5、A【解析】

通过整体法求出加速度,再利用隔离法求出弹簧的弹力,从而求出弹簧的伸长量.对右图,运用整体法,由牛顿第二定律得整体的加速度为:;对b物体有:T1=m2a1;得;对中间图:运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度为:;对b物体有:T2-m2g=m2a2得:;对左图,整体的加速度:,对物体b:,解得;则T1=T2=T3,根据胡克定律可知,x1=x2=x3,故A正确,BCD错误.故选A.本题考查了牛顿第二定律和胡克定律的基本运用,掌握整体法和隔离法的灵活运用.

解答此题注意应用整体与隔离法,一般在用隔离法时优先从受力最少的物体开始分析,如果不能得出答案再分析其他物体.6、C【解析】

由P=Fv可知,在功率一定的情况下,当速度减小时,汽车的牵引力就会增大,此时更容易上坡,所以C正确。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】试题分析:根据P=Fv知,功率减小,则牵引力减小,开始牵引力等于阻力,根据牛顿第二定律知,物体产生加速度,加速度的方向与速度方向相反,汽车做减速运动,速度减小,则牵引力增大,则牵引力与阻力的合力减小,知汽车做加速度减小的减速运动,当牵引力再次等于阻力时,汽车做匀速运动.故C正确,AB错误.当额定功率为60kW时,做匀速直线运动的速度为12m/s,则.当牵引力再次等于阻力时,又做匀速直线运动,.故D正确.故选CD.考点:牛顿第二定律;功率【名师点睛】解决本题的关键会根据P=Fv判断牵引力的变化,会根据牛顿第二定律判断加速度的变化,以及会根据加速度方向与速度的方向关系判断汽车做加速运动还是减速运动.8、BCD【解析】

A.相遇时A还具有水平速度,则相遇时A的速度不为零,选项A错误;B.因A在最高点的竖直速度为零,AB竖直方向运动情况相同,则相遇时B的速度一定为零,选项B正确;C.两球运动到最高点的时间相等,即,选项C正确;D.根据可知,从抛出到相遇A、B竖直方向速度的变化量相同,选项D正确。9、AC【解析】

如图所示,两个绳子是对称的,与竖直方向夹角是相等的.假设绳子的长度为x,则,绳子一端在上下移动的时候,绳子的长度不变,两杆之间的距离不变,则角度不变;两个绳子的合力向上,大小等于衣服的重力,由于夹角不变,所以绳子的拉力不变;A正确B错误;当杆向左移动后,根据,即L变小,绳长不变,所以θ角度增大,绳子与竖直方向的夹角变小,绳子的拉力变小,C正确;绳长和两杆距离不变的情况下,θ不变,所以挂的衣服质量变化,不会影响悬挂点的移动,D错误.10、ADE【解析】

P点的起振方向与O点起振方向相同,由乙图读出t1时刻,P点的振动方向沿y轴正方向,即P点的起振方向沿y轴正方向,则t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向,故A正确.由图乙振动图象看出,t2时刻,P点的振动方向沿y轴正方向,故B错误.因不知t1与周期T的倍数关系,故不能判断t2时刻O点的振动情况,故C错误.由乙图看出,周期T=t2-t1,所以;故D正确.由乙图看出,波从O点传到P点的时间为t1,传播距离为s,则波速为,则波长为,故E正确.故选ADE.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、偏大系统误差【解析】

(1)[1]物块经过点时的速度:物块经过点时的速度:物块做匀变速直线运动,由速度位移公式得:解得加速度:(2)[2]以、组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律得:解得:(3)[3]如果滑轮略向下倾斜,使细线没有完全调节水平,则滑块对接触面的正压力测量值偏大,测得的加速度偏小,根据动摩擦因数的表达式知,动摩擦因数测量值偏大,[4]该误差属于系统误差。12、(1)300;(2)甲;(3)0.2;【解析】

(1)由图读出,弹簧的弹力F=0时,弹簧的长度为L0=20cm,即弹簧的原长为20cm,由图读出弹力为F0=60N,弹簧的长度为L=40cm,弹簧压缩的长度x0=L-L0=40-20=20cm=0.2m;由胡克定律得弹簧的劲度系数为k=Fx0=600.2=300N/m;

(2)①乙方案中,在拉着物体A运动的过程中,拉A的弹簧测力计必须要求其做匀速直线运动,比较困难,读数不是很准;甲方案中,弹簧测力计a是不动的,指针稳定,便于读数,故甲方案更合理;

②由于弹簧测力计a胡克定律公式F=kx中,x是弹簧伸长或压缩的长度,不是弹簧的长度。第(2)关键明确实验原理,根据平衡条件和滑动摩擦定律列式求解.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、(1)gsinθ-μ2gcosθ;(【解析】(1)由牛顿第二定律有:mgsinθ-μ(2)在木板B与挡板未碰前,A和B相对静止,以相同的加速度一起向下做匀加速运动.木板B与挡板相碰后立即静止,A开始匀减速下滑.若物块A到达挡板时的速度恰好为0,此时木板长度即为最小长度l0.设木板与挡板相撞瞬间速度为v,则

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