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文档简介
安徽省安庆二中2027届物理高三上期中复习检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,在距离竖直墙面为L=1.2m处,将一小球水平抛出,小球撞到墙上时,速度方向与墙面成θ=37°,不计空气阻力.墙足够长,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则()A.球的初速度大小为3m/sB.球撞到墙上时的速度大小为4m/sC.若将初速度变为原来的一半,其他条件不变,小球可能不会撞到墙D.将初速度变为原来的2倍,其他条件不变,小球撞到墙上的点上移了0.3m2、如图所示,在斜面顶端a处以速度va水平抛出一小球,经过时间ta恰好落在斜面底端P处;今在P点正上方与a等高的b处以速度vb水平抛出另一小球,经过时间tb恰好落在斜面的中点Q处.若不计空气阻力,下列关系式正确的()A.va=2vb B.C.ta=2tb D.3、一个带正电的质点,电荷量q=2.0×10﹣9C,在静电场中由a点移到b点,在这过程中,除静电力外,其他力做的功为2.0×10﹣5J,质点的动能增加了8.0×10﹣5J,则a、b两点间的电势差为()A.3.0×104V B.1.0×104V C.4.0×104V D.7.0×104V4、如图所示,S1、S2是一水平面上的两个波源,它们的振动周期都为T,振幅都为A.某时刻S1发出的波恰好传到C,S2发出的波恰好传到A,图中画出的是该时刻两列波在AC部分的叠加波形,S1A间、S2C间波形没有画出。若两列波传播速度相同,则()A.两波源的起振方向相同B.再经过,AC间的波形是一条直线C.A、B、C三点始终都是振动加强点,振幅为2AD.A、B、C三点始终都是振动减弱点,振幅为05、一个物体从静止开始做匀加速直线运动,以T为时间间隔,在第三个T时间内位移是5m,第三个T时间末的瞬时速度为6m/s,则()A.物体的加速度是1m/s2B.第一个T时间末的瞬时速度为2m/sC.时间间隔T=0.5sD.物体在第1个T时间内的位移为0.5m6、如图所示,oa、ob是竖直平面内两根固定的光滑细杆,o、a、b、c位于同一圆周上,c为圆周的最高点,a为最低点.每根杆上都套着一个小滑环,两个滑环都从o点无初速释放,用t1、t2分别表示滑环到达a、b所用的时间,则下列关系正确的是A.t1=t2B.t1>t2C.t1<t2D.无法确定二、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、下列说法正确的是____________.A.气体很容易充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现B.若两个分子间的势能增大,则一定是克服分子间的相互作用力做功C.两个物体的内能相同,则它们的温度一定相同D.摩尔质量为M(kg/mol)、密度为ρ(kg/m3)的1m3铜所含原子数为(NA为阿伏伽德罗常数)E.由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间的距离,液体表面层分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势8、2017年4月,我国第一艘货运飞船天舟一号顺利升空,随后与天宫二号交会对接.假设天舟一号从B点发射经过椭圆轨道运动到天宫二号的圆轨道上完成交会,如图所示.已知天宫二号的轨道半径为r,天舟一号沿椭圆轨道运动的周期为T,A、B两点分别为椭圆轨道的远地点和近地点,地球半径为R,引力常量为G.则()A.天宫二号的运行速度小于7.9km/sB.天舟一号的发射速度大于11.2km/sC.根据题中信息可以求出地球的质量D.天舟一号在A点的速度大于天宫二号的运行速度9、如图所示,在匀强磁场中,放有一与线圈D相连接的平行金属导轨,要使放在线圈D中的线圈A(A、D两线圈同心共面)各处受到沿半径方向指向圆心的力,金属棒MN的运动情况可能是A.匀速向右 B.加速向左C.加速向右 D.减速向左10、如图所示,光滑长铁链由若干节组成,全长为L,圆形管状轨道半径为远大于一节铁链的高度和长度.铁链靠惯性通过轨道继续前进,下列判断正确的是A.在第一节完成圆周运动的过程中,第一节铁链机械能守恒B.每节铁链通过最高点的速度依次减小C.第一节与最后一节到达最高点的速度大小相等D.第一节回到最低点至最后一节进入轨道的过程中铁链的速度保持不变三、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)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为U,频率为f的交流电源上,从实验中打出的几条纸带中选出一条理想纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:①起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP=___,重锤动能的增加量为△EK=____;②根据题中提供的条件,还可利用重锤下落求出当地的重力加速度g=________,经过计算可知,测量值比当地重力加速度的真实值要小,其主要原因是:_______________.12.(12分)如图所示,用半径相同的A、B两球的碰撞可以验证“动量守恒定律”.实验时先让质量为m1的A球从斜槽上某一固定位置C由静止开始滚下,进入水平轨道后,从轨道末端水平抛出,落到位于水平地面的复写纸上,在下面的白纸上留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把质量为m2的B球放在水平轨道末端,让A球仍从位置C由静止滚下,A球和B球碰撞后,分别在白纸上留下各自的落点痕迹,重复操作10次.M、P、N为三个落点的平均位置,未放B球时,A球的落点是P点,0点是水平轨道末端在记录纸上的竖直投影点,如图所示.(1)在这个实验中,为了尽量减小实验误差,两个小球的质量应满足m1__________m2(填“>”或“<”);除了图中器材外,实验室还备有下列器材,完成本实验还必须使用的两种器材是______.A.秒表B.天平C.刻度尺D.打点计时器(2)下列说法中正确的是______.A.如果小球每次从同一位置由静止释放,每次的落点一定是重合的B.重复操作时发现小球的落点并不重合,说明实验操作中出现了错误C.用半径尽量小的圆把10个落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球落点的平均位置D.仅调节斜槽上固定位置C,它的位置越低,线段0P的长度越大(3)在某次实验中,测量出两个小球的质量m1、m2,记录的落点平均位置M、N几乎与OP在同一条直线上,测量出三个落点位置与0点距离OM、OP、0N的长度.在实验误差允许范围内,若满足关系式____________,则可以认为两球碰撞前后在OP方向上的总动量守恒;若碰撞是弹性碰撞.那么还应满足关系式____________.(用测量的量表示)(4)在OP、0M、0N这三个长度中,与实验所用小球质量无关的是______,与实验所用小球质量有关的是_________.(5)某同学在做这个实验时,记录下小球三个落点的平均位置M、P、N,如图所示.他发现M和N偏离了0P方向.这位同学猜想两小球碰撞前后在OP方向上依然动量守恒,他想到了验证这个猜想的办法:连接OP、OM、ON,作出M、N在OP方向上的投影点M′、N′.分别测量出OP、OM′、ON′的长度.若在实验误差允许的范围内,满足关系式:____________则可以认为两小球碰撞前后在OP方向上动量守恒.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,一块质量为M=2kg、长为L的木板B放在光滑水平桌面上,B的左端有一质量为m=1.2kg的物块A(可视为质点),A上连接一根很长的轻质细绳,细绳跨过位于桌面边缘的定滑轮挂上一质量为m1=1.1kg的重物,用手托住重物使细绳伸直但无张力,重物距离地面的高度为h=1m;已知A与B之间的动摩擦因数为μ=1.2,A与滑轮间的细绳与桌面平行,B右端距离桌边定滑轮足够远;释放重物后,A相对于B滑动;重力加速度g=11m/s2;(1)求重物落地前瞬间细绳上的拉力大小和A的速度大小;(2)当AB相对静止时,A仍在B上,求从释放重物到AB相对静止的过程中A运动的时间.14.(16分)利用电场和磁场来控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有广泛的应用。如图1所示为电子枪的结构示意图,电子从炽热的金属丝发射出来,在金属丝和金属板之间加以电压U0,发射出的电子在真空中加速后,沿电场方向从金属板的小孔穿出做直线运动。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子重力及电子间的相互作用力。设电子刚刚离开金属丝时的速度为零。(1)求电子从金属板小孔穿出时的速度v0的大小;(2)示波器中的示波管是利用电场来控制带电粒子的运动。如图2所示,Y和Y′为间距为d的两个偏转电极,两板长度均为L,极板右侧边缘与屏相距x,OO′为两极板间的中线并与屏垂直,O点为电场区域的中心点。接(1),从金属板小孔穿出的电子束沿OO′射入电场中,若两板间不加电场,电子打在屏上的O′点。为了使电子打在屏上的P点,P与O′相距h,已知电子离开电场时速度方向的反向延长线过O点。则需要在两极板间加多大的电压U;(3)电视机中显像管的电子束偏转是用磁场来控制的。如图3所示,有一半径为r的圆形区域,圆心a与屏相距l,b是屏上的一点,ab与屏垂直。接(1),从金属板小孔穿出的电子束沿ab方向进入圆形区域,若圆形区域内不加磁场时,电子打在屏上的b点。为了使电子打在屏上的c点,c与b相距l,则需要在圆形区域内加垂直于纸面的匀强磁场。求这个磁场的磁感应强度B的大小。15.(12分)如图所示,质量为m的小球用长为L的轻质细线悬于O点,与0点处于同一水平线上的P点处有一个光滑的细钉,已知OP=,在A点给小球一个水平向左的初速度v0=3,发现小球恰能到达跟P点在间一竖直线上的最高点B.已知重力加速度大小为g,试求:(1)小球在A点时细线的张力大小;(2)在小球从A到B的过程中空气阻力做的功.
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、A【解析】
A、小球做平抛运动,据题有,,联立解得:,故A正确;
B、球撞到墙上时的速度大小为:故B错误;
C、若将初速度变为原来的一半,根据知,由于墙足够长,小球水平位移仍能等于L,小球一定会撞到墙,故C错误;
D、将初速度变为原来的2倍,其他条件不变,小球运动时间:撞墙时下落的高度为:原来下落的高度为:所以小球撞到墙上的点上移:故D错误。2、B【解析】b球落在斜面的中点,知a、b两球下降的高度之比为2:1,根据知,,则时间之比为,因为a、b两球水平位移之比为2:1,则,故B正确,A、C、D错误.点晴:ab两处抛出的小球都做平抛运动,由平抛运动的规律水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动,抓住水平位移和竖直位移关系进行求解.3、A【解析】
质点在电场中移动,根据动能定理有:得a、b两点间的电势差故选A。4、D【解析】
A.由图看出,两列波同时开始传播,由波形平移法判断可知,S1开始振动方向向下,S2开始振动方向向上,故A错误。B.再经过,两列波单独传播时的波形反相,根据叠加原理可知,AC间波形与图示时刻的反相,仍是正弦形。故B错误。CD.A、B、C三点的振动方向相反,所以图中A、B、C三点都是振动减弱点,振幅都为零。故C错误D正确。5、B【解析】根据题意得,,v=a•3T=6m/s.联立两式解得:a=2m/s2,T=1s.故A、C错误.1T末的瞬时速度v=aT=2m/s.故B正确.物体在第一个T内的位移x=aT2=×2×12=1m.故D错误.故选B.6、C【解析】
以O点为最高点,取合适的竖直直径od作等时圆,交ob于e,如图所示,显然o到a、e才是等时的,比较图示位移ob>oe,故推得t1<t2,故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、BDE【解析】
A.气体很容易充满整个容器,这是分子热运动的宏观表现,故A错误;B.若两个分子间的势能增大,一定是克服分子间的相互作用力做功,故B正确;C.物体的内能是物体内所有分子无规则热运动的分子动能和分子势能的总和;宏观上影响内能的因素是物质的量、物体的体积和物体的温度.两个物体内能相同,则它们的温度不一定相同,故C错误;D.密度为ρ(kg/m3)的1m3的铜,质量;所含原子数,故D正确;E.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势,故E正确。故选BDE。8、AC【解析】7.9km/s是近地卫星的环绕速度,卫星越高,线速度越小,则天宫二号的运行速度小于7.9km/s,选项A正确;11.2km/s是第二宇宙速度,是卫星脱离地球引力逃到其它星球上去的最小速度,则天舟一号的发射速度小于11.2km/s,选项B错误;根据开普勒第三定律=常数,已知天宫二号的轨道半径r,天舟一号的周期T以及半长轴(r+R),可求得天宫二号的周期T1,再根据可求解地球的质量,选项C正确;天舟一号在A点加速才能进入天宫二号所在的轨道,则天舟一号在A点的速度小于天宫二号的运行速度,选项D错误;故选AC.9、BC【解析】
线圈各处受到沿半径方向指向圆心的力可以理解为线圈正在具有收缩的趋势,根据楞次定律可以知道此时一定是线圈中的磁场正在增大,与磁场的方向无关;线圈中的磁场正在增大,说明导体棒正在做加速运动,与方向无关,所以导体棒可能向左加速,也可能是向右加速;A.匀速向右与分析不符,故A错误;B.加速向左与分析相符,故B正确;C.加速向右与分析相符,故C正确;D.减速向左与分析不符,故D错误。10、CD【解析】
A、铁链、火车、绳等由完全相同的各部分构成连接体,各部分之间有弹力作用,若选一节研究,有除重力或弹簧弹力的其他外力做功,机械能不守恒;但选取真个系统为对象时,各部分的力属于内力,做功抵消,系统只有重力做功,机械能守恒,A错误.B、D、当系统的重心上升到圆心处,重力势能增大,由系统机械能守恒知动能减小;以后每下降一节,后面上升一节,系统的机械能不变,则速度相等,故B错误,D正确.C、第一节到达最高点和最后一节到最高点时系统的重心位置相同,由知重力势能相等时动能相等,则每一节的速率相等,C正确.故选CD.本题以竖直平面内的圆周运动为模型,考查了机械能守恒定律的一种应用:由完全相同的各部分构成的连接体模型,明确机械能守恒定律的条件是系统内只有重力或弹簧弹力做功.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、存在摩擦阻力【解析】
①根据下降的高度求出重力势能的减小量,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出D点的瞬时速度,从而得出动能的增加量.②根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出重力加速度.【详解】①重锤重力势能的减少量为,C点的速度,则重锤动能的增加量;②根据得;测量值比当地重力加速度的真实值要小,其主要原是纸带与限位孔之间的摩擦力(或纸带与其它部分的阻力或摩擦阻力).做分析匀变速直线运动情况时,其两个推论能使我们更为方便解决问题,一、在相等时间内走过的位移差是一个定值,即,二、在选定的某一过程中,中间时刻瞬时速度等于该过程中的平均速度.12、>;BC;C;;;OP;OM和ON;;【解析】
明确实验原理,从而确定需要测量哪些物理量;在该实验中,小球做平抛运动,H相等,时间t就相等,水平位移x=vt,与v成正比,因此可以用位移x来代替速度v,根据水平方向上的分运动即可验证动量守恒;根据动量守恒定律以及平抛运动规律可确定对应的表达式;【详解】解:(1)为了防止入射球碰后反弹,应让入射球的质量大于被碰球的质量;小球离开轨道后做平抛运动,小球在空中的运动时间相同,小球的水平位移与其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,实验需要验证:,因小球均做平抛运动,下落时间相同,则可知水平位移x=vt,因此可以直接用水平位移代替速度进行验证,故有,实验需要测量小球的质量、小球落地点的位置,测量质量需要天平,测量小球落地点的位置需要毫米刻度尺,因此需要的实验器材有:BC;(2)AB、由于各种偶然因素,如所受阻力不同等,小球的落点不可能完全重合,落点应当比较集中,但不是出现了错误,故A、B错误;C、由于落点比较密集,又较多,每次测量距离很难,故确定落点平均位置的方法是最小圆法,即用尽可能最小的圆把各个落点圈住,这个圆的圆心位置代表落点的平均位置,故C正确;D、仅调节斜槽上固定位置C,它的位置越低,由于水平速度越小,则线段OP的长度越小,故D错误.故选C;(3)若两球相碰前后的动量守恒,则,又,,,代入得:,
若碰撞是弹性碰撞,满足动能守恒,则:,代入得;;(4)根据实验原理可知,OP是放一个小球时的水平射程,小球的速度与质量无关,故OP与质量无关;而碰后两球的速度与两球的质量有关,所以碰后水平射程与质量有关,故OM和ON与质量有关;;(5)如图所示,连接OP、OM、ON,作出M、N在OP方向上的投影点M′、N′,如图所示;分别测量出OP、OM′、ON′的长度.若在实验误差允许范围内,满足关系式,则可以认为两小球碰撞前后在OP方向上动量守恒.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)1.8N2m/s(2)【解析】
(1)设释放重物后重物的加速度为a1,细绳的张力大小为F,对重物,由牛顿第二定律可得:m1g-F=
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