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安徽省舒城龙河中学2027届高三上物理期中质量检测试题注意事项: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、以下说法正确的是A.速度是矢量,电场强度是标量B.千克(kg)属于国际单位中的基本单位C.伽利略利用光滑斜面实验直接得出了自由落体运动的规律D.电场线是库仑最先引入的2、如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为M的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m(m<M)的小球从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是()A.在以后的运动过程中,小球和槽的水平方向动量始终守恒B.在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功C.全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒D.被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处3、如图所示,光滑直杆倾角为30°,质量为m的小环穿过直杆,并通过弹簧悬挂在天花板上,小环静止时,弹簧恰好处于竖直位置,现对小环施加沿杆向上的拉力F,使环缓慢沿杆滑动,直到弹簧与竖直方向的夹角为60°.整个过程中,弹簧始终处于伸长状态,以下判断正确的是A.弹簧的弹力逐渐增大B.弹簧的弹力先减小后增大C.杆对环的弹力逐渐增大D.拉力F先增大后减小4、在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是()A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫微元法B.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验采用了假设法C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法D.伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这里采用了实验和逻辑推理相结合的方法5、在同一点O抛出的三个物体做平抛运动的轨迹如图所示,则三个物体做平抛运动的初速度vA、vB、vC的关系和三个物体做平抛运动的时间tA、tB、tC的关系分别是()A.vA>vB>vC,tA>tB>tC B.vA=vB=vC,tA=tB=tCC.vA>vB>vC,tA<tB<tC D.vA<vB<vC,tA>tB>tC6、如图所示,重球用细绳跨过轻小光滑滑轮与小球相连,细绳处于水平拉直状态。小球由静止释放运动到最低点过程中,重球始终保持静止,不计空气阻力。下列说法正确的有()A.细绳偏离竖直方向成θ角时,细绳拉力为mgcosθB.因为重球与地面间的压力减小,因此地面对重球的摩擦力也减小C.上述过程中小球重力的瞬时功率先增大后减小D.重球静止不动,故其所受重力的冲量为零二、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、​如图甲所示,物块A.B的质量分别是mA=4.0kg和mB=3.0kg.用轻弹簧栓接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图象如图乙所示,下列说法正确的是(

)A.​物块C的质量mc=2kgB.​墙壁对物块B的弹力在4s到12s对B不做功C.​B离开墙后的过程中弹簧具有最大弹性势能EP=9JD.​墙壁对物块B的弹力在4s到12s的时间内对B的冲量I为08、如图所示,一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,其过程如p-T图中从a到b的直线所示,在此过程中()A.气体的体积减小B.气体对外界做功C.气体的内能不变D.气体先从外界吸收热量,后向外界放出热量E.外界对气体做功,同时气体向外界放出热量9、北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航,定位等功能.“北斗”系统中两颗工作卫星和均绕地心做匀速圆周运动,轨道半径均为,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的、两位置,如图所示.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为,地球半径为,不计卫星间的相互作用力.以下判断中正确的是()A.这两颗卫星的向心力大小一定相等B.卫星加速后可追上卫星C.两颗卫星的向心加速度大小相等,均为D.卫星由位置运动到位置所需的时间可能为10、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)图甲中的器材被称为电火花计时器的是______(选填“A”或“B”),其装置使用的电源是图乙中的______(选填“A”、“B”、“C”、“D”).12.(12分)在“测定蓄电池的电动势和内电阻”的实验中,备有如下器材:A.蓄电池B.电流表(0~0.6A,内阻约为0.1Ω)C.灵敏电流计G(满偏电流Ig=200μA,内阻rg=150Ω)D.滑动变阻器R1(0~20Ω,2.0A)E.电阻箱R2F.定值定阻R0=2ΩG.开关.导线若干(1)由于没有电压表,可把灵敏电流计G与电阻箱R2串联改装成量程为6V的电压表,如图甲中电阻箱R2的阻值应为_____Ω.(2)按图甲所示电路图,请在乙图上补充完成实物连线_____(3)丙图为该实验绘出的﹣图线(为灵敏电流计G的示数,为电流表A的示数)由丙图可求得被测蓄电池的电动势=_______V,内电阻=________Ω(结果保留两位有效数字).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)如图一长木板置于光滑水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右方有一墙壁,如图所示。小物块与木板一起以的共同速度向右运动,直至时木板与墙壁碰撞,碰撞时间极短。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;小物块与木板间的动摩擦因数.运动过程中小物块始终未离开木板。木板的质量M是小物块质量m的15倍,重力加速度大小g=10m/s2。求:(1)以撞墙后瞬间为起点,小木块相对地面向右运动的最远距离;(2)撞墙后经历多长时间系统进入稳定状态?(3)木板的最小长度14.(16分)如图,A、B是系在绝缘细线两端,带有等量同种电荷的可视为质点的小球,其中,现将长的绝缘细线绕过O点的光滑定滑轮,将两球悬挂起来,两球平衡时,OA的线长等于OB的线长,A球紧靠在光滑绝缘竖直墙上,B球悬线OB偏离竖直方向角,求:B球的质量和B球的电量q.静电力常量,重力加速度15.(12分)如图所示,带有等量异种电荷的平行金属板M、N竖直放置,M、N两板间的距离d=0.5m.现将一质量m=1×10-2kg、电荷量q=+4×10-5C的带电小球从两极板上方的A点以v0=4m/s的初速度水平抛出,A点距离两板上端的高度h=0.2m;之后小球恰好从靠近M板上端处进入两板间,沿直线运动碰到N板上的C点,该直线与曲线的末端相切.设匀强电场只存在于M、N之间,不计空气阻力,取g=10m/s2.求(1)小球到达M极板上边缘B位置时速度的大小;(2)M、N两板间的电场强度的大小和方向;(3)小球到达C点时的动能.

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】试题分析:电场强度也有方向,为矢量,A错误;质量为国际基本物理量,其单位kg为基本单位,B正确;伽利略利用光滑斜面实验,根据逻辑推理得出规律,并不是直接得出的,C错误;法拉第引入了电场线,D错误;考点:矢量,单位制,理想斜面实验,电场线【名师点睛】该题考查的知识点比较多,其中:国际单位制规定了七个基本物理量,这七个基本物理量分别是谁,它们在国际单位制分别是谁,这都是需要学生自己记住的.2、D【解析】

A.当小球与弹簧接触后,小球与槽组成的系统在水平方向所受合外力不为零,系统在水平方向动量不守恒,故A错误;B.下滑过程中两物体都有水平方向的位移,而力是垂直于球面的,故力和位移夹角不垂直,故两力均做功,故B错误;C.全过程小球和槽、弹簧所组成的系统只有重力与弹力做功,系统机械能守恒,小球与弹簧接触过程系统在水平方向所受合外力不为零,系统水平方向动量不守恒,故C错误;D.球在槽上下滑过程系统水平方向不受力,系统水平方向动量守恒,球与槽分离时两者动量大小相等,由于m<M,则小球的速度大小大于槽的速度大小,小球被弹簧反弹后的速度大小等于球与槽分离时的速度大小,小球被反弹后向左运动,由于球的速度大于槽的速度,球将追上槽并要槽上滑,在整个过程中只有重力与弹力做功系统机械能守恒,由于球与槽组成的系统总动量水平向左,球滑上槽的最高点时系统速度相等水平向左系统总动能不为零,由机械能守恒定律可知,小球上升的最大高度小于h,小球不能回到槽高h处,故D正确;故选D。3、B【解析】

AB.由几何关系可知,弹簧的长度先减小后增加,即伸长量先减小后增加,弹簧的弹力先减小后增加,选项A错误,B正确;C.当环缓慢沿杆向上滑动时,因为弹簧对环始终是拉力作用,则一定存在一个位置,即弹簧的弹力、重力以及力F相平衡,此时杆对环的弹力为零,则环在上滑的过程中杆对环的弹力先增加后减小,再增加,选项C错误;D.设弹簧与杆之间的夹角为θ,则在圆环从开始到弹簧与杆垂直位置的过程中,由平衡知识:,随θ角的增加,F弹减小,则F增大;在圆环从弹簧与杆垂直位置到弹簧与竖直方向的夹角为60°的过程中,由平衡知识:,随θ角的减小,F弹增大,则F仍然是增大;可知拉力F一直增大,选项D错误.4、D【解析】

A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫理想模型,A错误;B.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验采用了控制变量法,B错误;C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法,C错误;D.伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法,D正确;5、D【解析】

平抛运动在水平方向上是匀速直线运动,竖直方向上时自由落体,因此决定平抛运动的时间是由高度决定的,根据可知,所以下落高度越高,运动时间越长,则有由于水平方向是匀速运动,且水平距离为,根据结合时间的关系,可得故ABC错误,D正确。故选D。6、C【解析】

A项:设绳子与竖直方向的夹角为θ时绳子的拉力大小为T,根据牛顿第二定律得:,解得:,故A错误;B项:随减小,v增大,可知绳子拉力T不断增在,对重球受力分析且由平衡可知,地面与重球间的摩擦力增大,故B错误;C项:开始时小球竖直方向的分速度为零,小球到达最低点时竖直方向的分速度也为零,所以小球竖直方向的分速度先增大后减小,所以小球重力的瞬时功率先增大后减小,故C正确;D项:由冲量定义式可知,重力不为零,时间不为零,所以冲量不为零,故D错误。故应选: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、ABC【解析】

A.由图可知,C与A碰前速度为v1=9m/s,碰后速度为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mCv1=(mA+mC)v2,解得:mC=2kg故A正确。

B.在4s到12s内,B不动,则墙壁对物块B的弹力在4s到12s对B不做功。故B正确。

C.在12s时,B离开墙壁,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当AC与B速度相等时,弹簧弹性势能最大,以A的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:(mA+mC)v3=(mA+mB+mC)v4,由机械能守恒定律得:,代入数据解得:EP=9J故C正确。

D.由图知,12s末A和C的速度为v3=-3m/s,4s到12s,墙对B的冲量为I=(mA+mC)v3-(mA+mC)v2,

解得:I=-36N•s方向向左。故D错误。8、ACE【解析】

A.由图示图线可知,由a到b过程气体温度保持不变而气体压强p增大,由玻意耳定律可知气体体积V减小,故A正确;B.气体体积减小,外界对气体做功,W>0,故B错误;C.由图示图线可知,从a到b过程气体温度不变,气体内能不变,,故C正确;DE.由热力学第一定律可知气体向外界放出热量,故D错误,E正确。故选ACE。9、CD【解析】试题分析:由万有引力提供向心力:,两颗卫星质量关系不清楚,所以两颗卫星所受的向心力大小不一定相等,故A错误;如果卫星1加速,在轨道上做圆周运动的向心力增加,而提供向心力的万有引力没有发生变化,故卫星1将做离心运动,轨道半径增大,所以不会追上同轨道上的卫星2,故B错误;卫星在轨道上运动由万有引力提供圆周运动的加速度:,在地球表面重力与万有引力大小相等有:,由以上联立解得,因为两颗卫星的运转半径相等,所以加速度也相等,故C正确;万有引力提供圆周运动向心力有:可得卫星运行周期为:,再结合以上可得,所以卫星从位置1到位置2所需时间(n=0、1、2、3…),当n=1时,,故D正确.所以CD正确,AB错误.考点:万有引力定律的应用【名师点睛】在万有引力这一块,涉及的公式和物理量非常多,如,做题的时候,首先明确过程中的向心力,然后弄清楚各个物理量表示的含义,最后选择合适的公式分析解题,本题主要入手点:一是万有引力提供圆周运动向心力,二是在星球表面重力与万有引力相等.另外这一块的计算量一般是非常大的,所以需要细心计算.10、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、BD

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