四川省宜宾市第三中学2027届物理高三上期中检测模拟试题含解析_第1页
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四川省宜宾市第三中学2027届物理高三上期中检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、一质点沿直线Ox方向做加速运动,它离开O点的距离x随时间变化的关系x=3+2t3(m),它的速度随时间变化的关系为v=6t2(m/s)。则该质点在t=2s时的瞬时速度和t=0到t=2s间的平均速度分别为()A.8m/s、24m/s B.12m/s、24m/s C.24m/s、8m/s D.24m/s、12m/s2、在人类对物体运动规律的认识过程中,许多物理学家大胆猜想、勇于质疑,取得了辉煌的成就,下列有关科学家及他们的贡献描述中正确的是()A.开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出“万有引力定律”B.牛顿最早证明了行星公转轨道是椭圆,行星所受的引力大小跟行星到太阳距离的二次方成反比C.亚里士多德对运动的研究,确立了许多用于描述运动的基本概念,比如平均速度、瞬时速度以及加速度D.伽利略探究物体下落规律的过程中使用的科学方法是:问题→猜想→数学推理→实验验证→合理外推→得出结论3、关于场强和电势的下列说法,不正确的是(

)A.在匀强电场中,电场强度在数值上等于沿电场强度方向每单位距离上降低的电势B.处于静电平衡状态的导体是等势体C.在电场中两点间移送电荷的过程中,电场力始终不做功,则电荷所经过路径上的各点场强一定为零D.两个等量异号电荷连线的中垂线上各点的电势相等4、如图所示,质量为m的小球置于倾角为30°的光滑斜面上,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在小球上,另一端固定在墙上的P点,小球静止时,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则弹簧的伸长量为()A. B. C. D.5、如图所示,一倾斜的圆筒绕固定轴OO1以恒定的角速度ω转动,圆筒的半径r=1.5m.筒壁内有一小物体与圆筒始终保持相对静止,小物体与圆筒间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),转动轴与水平面间的夹角为60°,重力加速度g取10m/s2,则ω的最小值是()A.1rad/s B. C. D.5rad/s6、以36km/h的速度沿平直公路行驶的汽车,遇障碍物刹车后获得大小为a=4m/s2的加速度,刹车后第3秒内,汽车走过的位移为()A.18mB.2mC.0.5mD.0二、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,小球以初速度为从沦肌浃髓斜面底部向上滑,恰能到达最大高度为的斜顶部.右图中是内轨半径大于的光滑轨道、是内轨半径小于的光滑轨道、是内直径等于光滑轨道、是长为的轻棒.其下端固定一个可随棒绕点向上转动的小球.小球在底端时的初速度都为,则小球在以上四种情况中能到达高度的有(不计一切阻力)()A.A B.B C.C D.D8、地球赤道上的山丘,近地资源卫星和同步通信卫星均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动。设、、的圆周运动速率分别为、、,周期分别为、、,则()A. B.C. D.9、如图所示,A、B两卫星绕地球运行,运动方向相同,此时两卫星距离最近,其中A是地球同步卫星,轨道半径为r。地球可看成质量均匀分布的球体,其半径为R,自转周期为T.若经过时间t后,A、B第一次相距最远,下列说法正确的有A.在地球两极,地表重力加速度是B.卫星B的运行周期是C.卫星B的轨道半径为是D.若卫星B通过变轨与A对接之后,B的机械能可能不变10、如图所示,一气缸固定在水平面上,气缸内活塞B封闭着一定质量的理想气体,假设气缸壁的导热性能很好,环境的温度保持不变.若用外力F将活塞B缓慢地向右拉动,则在拉动活塞的过程中,关于气缸内气体,下列说法正确的是()A.单个气体分子对气缸壁的平均作用力变小B.单位时间内,气体分子对左侧气缸壁的碰撞次数变少C.外界对气体做正功,气体向外界放热D.气体对外界做正功,气体内能不变E.气体是从单一热源吸热,全部用来对外做功,但此过程并未违反热力学第二定律三、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)某物理小组在一次探究活动中测量小滑块与木板之间的动摩擦因数μ.实验装置如图甲所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,P为连接数字计时器的光电门且固定在B点.实验时给带有遮光条的小滑块一个初速度,让它沿木板从左侧向右运动,小滑块通过光电门P后最终停在木板上某点C.已知当地重力加速度为g.(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,其读数d=___________cm.(2)为了测量动摩擦因数,除遮光条宽度d及数字计时器显示的时间t外,下列物理量中还需测量的有___________.A.木板的长度L1B.木板的质量m1C.小滑块的质量m2D.木板上BC间的距离L2(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=___________(用题中所涉及的物理量的符号表示)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,一细U型管两端均开口,用两段水银柱封闭了一段空气柱在管的底部,初始状态气体温度为T1=280K,各段的长度分别为L1=20cm,L2=15cm,L3=10cm,h1=4cm,h2=20cm;现使气体温度缓慢升高,(大气压强为p0=76cmHg)求:①若当气体温度升高到T2时,右侧水银柱开始全部进入竖直管,求此时左侧水银柱竖直部分有多高?并求出此时管底气柱的长L1′②求第一问中的温度T2等于多少K?③在T2的基础上继续升温至T3时,右侧水银柱变成与管口相平,求T3等于多少K?14.(16分)某科技小组学习了反冲现象后,设计了以下实验。如图甲所示,小车上固定一个右端开口的小管,管口刚好与小车右端对齐。小管内装有一根质量可忽略不计的硬弹簧,小车与管的总质量为M=0.2kg。将一个大小合适、质量为m=0.05kg的小球压入管内,管口的锁定装置既可控制小球不弹出,也可通过无线遥控解锁。小球弹出时间极短,在管内运动的摩擦可忽略。该小组利用此装置完成以下实验。实验一:测量弹簧储存的弹性势能如图乙所示,将该装置放在水平桌面上,小车右端与桌面右端对齐,并在小车右端悬挂重锤线到地面,标记出O点。固定小车,解锁后,小球水平飞出,落到地面上的A点。测得OA的距离为x=2.4m,小球抛出点的竖直高度为h=0.8m。取m/s2。实验二:对小车反冲距离的理论预测与实验检验如图丙所示,将该装置放在水平地面上静止不动,解除锁定,小球弹出瞬间小车向相反方向运动。已知地面对小车的阻力恒为车对地面压力的k=0.3倍。该小组在实验一的基础上,先通过理论计算得出小车反冲距离的预测值为s,再通过实验测得反冲距离的实际值为s'。请根据上述实验数据及所学知识解答以下问题:(1)求小球锁定时弹簧储存的弹性势能EP;(2)请你帮助该小组计算小车反冲距离的预测值s;(3)请分析说明根据现有信息能否预测s'与s的大小关系。15.(12分)一转动装置如图所示,两根轻杆OA和AB与一小球以及一小环通过铰链连接,两轻杆长度相同,球和环的质量均为m,O端通过铰链固定在竖直的轻质转轴上,套在转轴上的轻质弹簧连接在O与小环之间,原长为L,装置静止时,弹簧长为L,转动该装置并缓慢增大转速,小环缓慢上升。弹簧始终在弹性限度内,忽略一切摩擦和空气阻力,重力加速度为g,求:(1)弹簧的劲度系数k;(2)AB杆中弹力为零时,装置转动的角速度0。

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】

根据v=6t2m/s,当时间t=2s时,速度为根据x=3+2t3可得2s内的位移为平均速度为故选C。2、D【解析】牛顿发现了万有引力定律,A错误;开普勒三定律最早证明了行星公转轨道是椭圆,牛顿证明了行星所受的引力大小跟行星到太阳距离的二次方成反比,B错误;伽利略对运动的研究,确立了许多用于描述运动的基本概念,比如平均速度、瞬时速度、加速度,C错误;伽利略探究物体下落规律的过程使用的科学方法是:问题→猜想→数学推理→实验验证→合理外推→得出结论,D正确.3、C【解析】

A.由匀强电场中电场强度的表达式:可知,在匀强电场中,电场强度在数值上等于沿电场强度方向每单位距离上降低的电势,故A不符题意;B.处于静电平衡状态的导体是等势体,其表面是等势面,故B不符题意;C.由电场力做功与电势差的关系:W=qU可知,在电场中两点间移送电荷的过程中,电场力始终不做功,则电荷所经过路径上的各点的电势相等,而电势与场强无关,故各点场强的关系未知,故C符合题意;D.由于两个等量异号电荷连线的中垂线上各点的场强均垂直于中垂面,故沿中垂面移动电荷,电场力不做功,故该面上各点的电势相等,故D不符题意.4、C【解析】

对小球受力分析如图所示由力的合成可知,FN和F的合力与重力mg等大反向,由几何关系可知又由胡克定律得解得故C正确,ABD错误。故选C。5、C【解析】

对物体受力分析如图:受重力G,弹力N,静摩擦力f.ω的最小值时,物体在上部将要产生相对滑动.由牛顿第二定律可知,在平行于桶壁方向上,达到最大静摩擦力,即由于;由以上式子,可得故选C.6、C【解析】汽车刹车到停止所需的时间:,刹车后第3s内的位移,等于停止前0.5s内的位移,汽车正向匀减速可以看做反向的匀加速,所以有:,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、AD【解析】该过程中小球的机械能守恒,,小球在B、C的轨道内到达h高度的时候一定有水平方向的速度,也就是具有动能,所以在B、C的轨道内小球不可能到达h高度,而在A、D轨道内却可以.故A、D项正确.综上所述,本题正确答案为AD.8、BC【解析】

AB.山丘e与同步通信卫星q转动周期相等,根据,由于山丘e的轨道半径小于同步通信卫星q的轨道半径,所以v1<v3;根据卫星的线速度公式,由于近地资源卫星p的轨道半径小于同步通信卫星q的轨道半径,故近地资源卫星的线速度大于同步通信卫星的线速度,即v3<v2。所以v1<v3<v2,故A不符合题意,B符合题意。CD.根据万有引力提供向心力:,解得:由于近地资源卫星p的轨道半径小于同步通信卫星q的轨道半径,所以:T3>T2。山丘e与同步通信卫星q转动周期相等,即T1=T3,可得:T1=T3>T2故D不符合题意,C符合题意。9、AC【解析】

A、对于卫星A,根据万有引力提供向心力,可得:Gmr,可得地球的质量:M,在地球两极,据万有引力等于重力,可得:m′g=G,联立解得:g,故A正确;B、卫星A的运行周期等于地球自转周期T.设卫星B的周期为T′.当卫星卫星B比A多转半周时,A、B第一次相距最远,则有:tt=π,解得:T′,故B错误;C、根据开普勒第三定律得:,解得:rB=,故C正确;D、卫星B通过变轨与A对接,则需要在原轨道上对卫星B加速,使万有引力不足以提供向心力,做离心运动,最后与A对接,则卫星B的机械能要增大,故D错误。10、BDE【解析】

A.由理想气体状态方程知,等温变化过程中,体积增大,压强减小,即所有分子的平均作用力变小,但分子做无规则热运动,大量分子只能得到统计规律,无法衡量某一个分子的撞击力是否变化;故A错误.B.气体的温度不变,则分子运动的激烈程度不变,气体的压强减小,根据压强的微观意义可知,气体分子单位时间对气缸壁单位面积碰撞的次数将变少;故B正确.CD.气体体积变大,故气体对外做功;又气缸壁的导热性能良好,环境的温度保持不变,故气体做等温变化,温度不变即内能不变,则气体从外界吸热;故C错误,D正确.E.在变化的过程中,气体不断的从外界吸收热量用来对外做功,但引起了其它变化如F做了功,此过程没有违反热力学第二定律;故E正确.故选BDE.该题结合理想气体的状态方程考查热力学第一定律,热力学第二定律和压强的微观解释,关键点在气体等温变化.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、0.375D【解析】(1)由图乙所示游标卡尺可以知道,主尺示数为,游标尺示数为,,游标卡尺读数;

(2)通过光电门的速度为:

根据动能定理可以知道:,

要测量动摩擦因数,需要知道滑木板上BC间的距离

所以D选项是正确的.

(3)根据动能定理可以知道:,

计算得出:

综上所述本题答案是:(1).0.375(2).D(3).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、①40cm②630K③787.5K【解析】①因为左右两端管子均向上开口,所以气体压强p2=p0+h右=p0+h左=(76+14)cmHg=90cmHg,所以左端液柱高度h左等于右端液柱高度h右,即h左=h左=14cm,此时管底气柱的长度L1′=L1+2L3=40cm②设U型管的横截面积是S,以封闭气体为研究对象,其初状态压强p1=p0+h1=(76+4)cmHg=80cmHg,V1=L1S=20S,T1=280K末状态是:p2=p0+h=(76+14)cmHg=90cmHg,V2=L1′s=L1S+2L3S=20S+2×10S=40S,由理想气体的状态方程得:代入数据得:T2=630K③水银柱全部进入右管后,压强不再增大,管底气体做等压变化,所以左侧的水银柱不动,右侧水银柱与管口相平时,气体的体积:V3=(L1′+h1+h2-L3-h1)s=(L1+L3+h2)s=50S由盖—吕萨克定律:代入数据得:T3=787.5K.14、(1)0.9J(2)0.3m(3)不能预测s'与s的大小关系【解析】

(1)小球弹出后做平抛运动,则①②小球弹出前后瞬间,小球与弹簧系统机械能守恒,则③联立①②③式可得代入相关数据可得EP=0.9J

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