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文档简介

2027届陕西省榆林一中高三物理第一学期期中经典模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、当两分子间距变化时分子势能变大了,则可以判定在此过程()A.分子力一定做了功B.分子力一定增大C.分子间距一定变大D.分子力一定是引力2、2018年国际雪联单板滑雪U形池世锦赛决赛在西班牙内华达山收官,女子决赛中,中国选手蔡雪桐以1.75分高居第一,成功卫冕。如图所示,单板滑雪U形池场地可简化为固定在竖直面内的半圆形轨道场地,雪面不同曲面处的动摩擦因数不同。因摩擦作用,滑雪运动员从半圆形场地的坡顶下滑到坡底的过程中速率不变,则()A.运动员下滑的过程中加速度不变B.运动员下滑的过程所受摩擦力先增大后减小C.运动员下滑过程中与雪面的动摩擦因数变小D.运动员滑到最低点时对轨道的压力等于物体的重力3、如图所示,倾角30°的斜面连接水平面,在水平面上安装半径为R的半圆竖直挡板,质量m的小球从斜面上高为处静止释放,到达水平面恰能贴着挡板内侧运动.不计小球体积,不计摩擦和机械能损失.则小球沿挡板运动时对挡板的力是()A.0.5mg B.mg C.1.5mg D.2mg4、如下图所示,“嫦娥三号”的环月轨道可近似看成是圆轨道,观察“嫦娥三号”在环月轨道上的运动,发现每经过时间t通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为θ弧度.已知万有引力常量为G,则月球的质量是A. B. C. D.5、如图所示,置于竖直面内的光滑金属圆环半径为r,质量为m的带孔小球穿于环上,同时有一长为r的细绳一端系于圆环最高点,另一端系小球,当圆环以角速度绕竖直直径转动时,下列说法正确的是A.细绳对小球的拉力可能小于小球重力B.圆环对小球的作用力可能大于小球重力C.圆环对小球的作用力一定小于重力D.细绳和圆环对小球的作用力大小可能相等6、如图,质量相同的两小球a,b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向被抛出,恰好均落在斜面底端,不计空气阻力,则以下说法正确的是()A.小球a,b离开斜面的最大距离之比为2:1B.小球a,b沿水平方向抛出的初速度之比为2:1C.小球a,b在空中飞行的时间之比为2:1D.小球a,b到达斜面底端时速度与水平方向的夹角之比为2:1二、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、如图所示,水平面内有A、B、C、D、E、F六个点,它们均匀分布在半径为R=2cm的同一圆周上,空间有一方向与圆平面平行的匀强电场.已知A、C、E三点的电势分别为φA=(2-3)VA.将电子沿圆弧从D点移到F点,静电力先做正功再做负功,B.电场强度的大小为100V/mC.该圆周上的点电势最高为4VD.电场强度的方向由A指向D8、如图所示,一简谐横渡在某区域沿x轴传播,实线a为t=0时刻的波形图线,虚线b为t=0.5s时刻的波形图线,虚线b与x轴交点P的坐标为x=1m,下列说法正确的是A.t=0时刻P质点的位移为5cmB.这列波的传播速度大小可能为32m/sC.这列波的波源振动频率可能为2.25HzD.t=1.5s时刻P点可能处于波谷位置E.若该波遇到宽度为7m的障碍物能发生明显的衍射现象9、如图所示,匀强电场中A、B、C三点构成一边长为a的等边三角形,电场强度方向平行于纸面.现有一电子,在电场力作用下由A至C动能减少W,而质子在电场力作用下由A至B动能增加W,则对该匀强电场场强的大小和方向的判定,正确的是()A.E=B.E=C.方向垂直BC并由A指向BCD.方向垂直AB并由C指向AB10、如图所示,水平传送带A、B两端相距x=4m,以v0=4m/s的速度(始终保持不变)顺时针运转,今将一小煤块(可视为质点)无初速度地轻放至A端,由于煤块与传送带之间有相对滑动,会在传送带上留下划痕.已知煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,取重力加速度g=10m/s2,则煤块从A运动到B的过程中A.煤块到A运动到B的时间是2.25sB.煤块从A运动到B的时间是1.5sC.划痕长度是2mD.划痕长度是0.5m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)用半径相同的小球1和小球2的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽平滑连接.安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下铅垂线所指的位置O.接下来的实验步骤如下:步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,认为其圆心就是小球落点的平均位置;步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘处的B点,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞.重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.(1)在上述实验操作中,下列说法正确的是________.A.小球1的质量一定大于小球2的质量,小球1的半径可以大于小球2的半径B.将小球静止放置在轨道末端看小球是否滚动来检测斜槽轨道末端是否水平C.小球在斜槽上的释放点应该越高越好,这样碰前的速度大,测量误差较小D.复写纸铺在白纸的上面,实验过程中复写纸可以随时拿起来看印迹是否清晰并进行移动(2)以下提供的器材中,本实验必需的有(____)A.刻度尺B.游标卡尺C.天平D.秒表(3)设小球1的质量为m1,小球2的质量为m2,MP的长度为l1,ON的长度为l2,则本实验验证动量守恒定律的表达式为________.12.(12分)为了验证机械能守恒定律,某同学使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器M通过G1、G2光电门时,光束被滑行器M上的挡光片遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录,滑行器连同挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,两光电门中心间的距离为x,牵引砝码的质量为m,细绳不可伸长且其质量可以忽略,重力加速度为g.该同学想在水平的气垫导轨上,只利用以上仪器,在滑行器通过G1、G2光电门的过程中验证机械能守恒定律,请回答下列问题:(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺母,使气垫导轨水平.请在以下空白处填写实验要求.在不增加其他测量器材的情况下,调水平的步骤是:取下牵引砝码m,接通气垫导轨装置的电源,调节导轨下面的螺母,若滑行器M放在气垫导轨上的任意位置都能保持静止,或者轻推滑行器M,M分别通过光电门G1、G2的时间,则导轨水平;(2)当气垫导轨调水平后,在接下来的实验操作中,以下操作合理的是;A.挡光片的宽度D应尽可能选较小的B.选用的牵引砝码的质量m应远小于滑行器和挡光片的总质量MC.为了减小实验误差,光电门G1、G2的间距x应该尽可能大一些D.用来牵引滑行器M的细绳可以与导轨不平行(3)在每次实验中,若表达式(用M、g、m、△t1、△t2、D、x表示)在误差允许的范围内成立,则机械能守恒定律成立.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,半径为R的14圆弧光滑导轨AB与水平面相接,物块与水平面间的动摩擦因数为μ。从圆弧导轨顶端A由静止释放一个质量为m的小木块(可视为质点),经过连接点B后,物块沿水平面滑行至C点停止,重力加速度为g(1)物块沿圆弧轨道下滑至B点时的速度v(2)物块刚好滑到B点时对圆弧轨道的压力NB(3)BC之间的距离x14.(16分)在足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术取得胜利,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中.如图所示,某足球场长90m、宽60m.现一攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为8m/s的匀减速直线运动,加速度大小为m/s1.试求:(1)足球从开始做匀减速直线运动到底线需要多长时间;(1)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员在边线中点处沿边线向前追赶足球,他的启动过程可以视为从静止出发的匀加速直线运动,所能达到的[最大速度为6m/s,并能以最大速度做匀速运动,若该前锋队员要在足球越过底线前追上足球,他加速时的加速度应满足什么条件?15.(12分)有一个匀强电场,电场线和坐标平面xOy平行,以原点O为圆心,半径r=10cm的圆周上任意一点P的电势,θ为O、P两点的连线与x轴正方向所成的角,A、B、C、D为圆周与坐标轴的四个交点,如图所示.(1)求该匀强电场场强的大小和方向;(2)若在圆周上D点处有一个粒子源,能在xOy平面内发射出初动能均为200eV的粒子(氦核),当发射的方向不同时,粒子会经过圆周上不同的点,在所有的这些点中,粒子到达哪一点的动能最大?最大动能是多少eV?

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】分子势能变大,则一定是分子克服分子力做功,故A正确;若取无穷远处为0势能点,分子间分子势能与距离的关系如图所示,可知分子势能变大了,分子之间的距离可能增大,有可能减小.故C错误;

若分子间距大于平衡间距,分子间距变小时分子势能减小,分子力可能增加,也可能减小,故B错误;若分子间距小于平衡间距,分子间距变大,分子力减小,表现为斥力,故D错误;故选A.点睛:分子间由于存在相互的作用力,从而具有的与其相对位置有关的能.其变化情况要看分子间作用力,分子力的功等于分子势能的减小量.2、C【解析】

A.运动员在下滑过程中速率不变,故可看做匀速圆周运动,根据:可知加速度大小不变,方向始终指向圆心,方向时刻在变,故加速度时刻在变;故A错误B.设支持力与竖直方向的夹角为θ,则摩擦力:在下滑过程中,由于角度变小,故变小,则变小;故B错误C.设支持力与竖直方向的夹角为θ,则由于合力大小不变,故在下滑过程中,由于角度变小,故变大,变小,故变大,变小,根据:可知,摩擦因数减小;故C正确D.在最低点时:依题意,有速度,则支持力不等于重力,根据牛顿第三定律,压力等于支持力,所以压力不等于重力;故D错误3、B【解析】试题分析:根据动能定理求出到达水平面时的速度,根据向心力公式求出挡板对小球的压力即可.解:在斜面运动的过程中根据动能定理得:①根据向心力公式有:N=m②由①②解得:N=mg根据牛顿第三定律可知,小球沿挡板运动时对挡板的力mg故选B【点评】本题主要考查了动能定理及向心力公式的直接应用,难度适中.4、C【解析】试题分析:因为每经过时间t通过的弧长为l,故卫星的线速度为v=,角速度为ω=,卫星的运行半径为R=,则根据万有引力定律及牛顿第二定律得:,则月球的质量M==,选项C正确.考点:万有引力定律与牛顿第二定律.5、C【解析】

绳长等于圆半径,可知绳与竖直方向夹角为θ=60°,以小球为研究对象,可能受到重力、支持力和绳子拉力作用,将拉力F和支持力N进行正交分解,如图所示:根据平衡条件,竖直方向有:Fcosθ+Ncosθ=mg①水平方向有:Fsinθ-Nsinθ=mRω2②其中R=rsinθ③联立解得:F=mg+mrω2N=mg-mrω2AB.,细绳对小球拉力一定大于小球的重力,故AB错误;C.已知:N=mg-mrω2则圆环对小球的作用力一定小于重力,故C正确;D.根据以上分析可知细绳和圆环对小球的作用力大小一定不相等,故D错误。6、A【解析】

ABC.因为两球下落的高度之比为1:2,根据,可知a、b两球运动的时间之比为因为两球均落在斜面上,则有因此初速度之比当小球平抛过程中,速度方向平行与斜面时,离开斜面的距离为最大,根据运动的分解,将初速度与加速度分解成垂直斜面与平行斜面两方向,设斜面的倾角为α,因此垂直斜面方向的位移为:(v0sinα)2=2ghcosα那么离开斜面的最大距离与初速度的平方成正比,即为之比为2:1,故A正确BC错误。D.小球落在斜面上时,速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,因为位移与水平方向的夹角相等,则速度与水平方向的夹角相等,到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角也相等,比值为1:1,故D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、ABC【解析】AE中点G的电势φG=φA+φE2=(2+3)+(2-3

EA两点间的电势差为U=(2+3)−(2−3)=23V,EA两点间的距离d=2Rsin60°=2×2×32cm=23cm;电场强度的大小E=Ud=23V23×10-2m=100V/m,故B正确;顺着电场线电势降低,H点电势最高,U=Ed,REG=U点睛:此题考查电势差与电场强度的关系,在匀强电场中平行线段两端的电势差之比等于距离之比,可以求得其他点的电势.并且电场线与等势线垂直,可以确定电场强度的方向.8、CDE【解析】

A.P质点的平衡位置坐标为xP=1m,由图可知波长为8m,P质点的位移故A错误BC.若波向右传播,则有:m/s根据解得:Hz若波向左传播,则有:m/s根据解得:Hz当n=1时,Hz或Hz,故B错误,C正确;D.当n=0时,则T=4s,波向右传播,P质点在t=l.5s时刻处于波谷位置,故D正确;E.由于波长大于7m,故遇到障碍物能发生明显的衍射现象,故E正确。故选CDE。9、AC【解析】电子在电场力作用下由A到C,克服电场力做功为W,则质子从A到C电场力做功W,而质子从A到B电场力做功也为W,因此B、C两点是等势点,B、C的连线为匀强电场的等势线,电场线垂直于BC,电场强度的方向从A指向BC,C对.由W=eU=eEd=eE·a可解得E=,A对.10、BC【解析】

A、B、煤块在传送带上匀加速运动时,根据牛顿第二定律有μmg=ma,得a=μg=4m/s2,当煤块速度和传送带速度相同时,位移,因此煤块先加速后匀速,匀加速运动的时间,匀速运动的时间,煤块从A运动到B的总时间t=t1+t2=1.5s,A错误,B正确;C、D、在加速阶段产生相对位移即产生划痕,则有Δx=v0t1–x1=2m,C正确,D错误.故选BC.对传送带问题,要注意区分划痕和产生热量的有效路程不同,对简单的过程,二者一般相等,但对复杂的过程,要注意前者为某段的最大位移,后者为总的相对路程.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、BDACm1·l1=m2·l2【解析】

(1)根据实验注意事项分析答题;(2)根据实验需要测量的量选择实验器材;(3)小球离开水平轨道后做平抛运动,根据实验数据与动量守恒定律求出实验需要验证的表达式.【详解】(1)A项:验证动量守恒定律实验中,入射球1的质量一定要大于被碰球2的质量,两球的直径应相等,故A错误;B:将小球静止放置在轨道末端,如果小球不滚动,水面斜槽轨道末端水平,否则斜槽末端不水平,故B正确;C项:小球在斜槽上的释放点高度应适当,如果释放点的高度太高,小球离开轨道后的水平位移太大,小球将落在复写纸之外,不能确定小球的落地点,小球的释放高度不是越高越好,故C错误;D项:复写纸铺在白纸的上面,实验过程中复写纸可以随时拿起看印迹是否清晰,只要不移动地面上的白纸,可以随便移动复写纸的位置,故D正确.故应选:BD.(2)实验过程中需要测量入射球与被碰球的质量,因此实验需要天平;实验时需要测出小球落地点的水平位移,因此实验需要刻度尺,故AC正确.(3)球离开水平轨道后做平抛运动,由于小球的竖直分位移相等,因此它们在空中的运动时间相等,小球的水平位移与它的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度;由图示可知,碰撞前小球1的落地点是P,两球碰撞,球1的落地点是M,球2的落地点是N,实验需要验证:m1OP=m10M+m20N,m1(OP-OM)=m20N,m1MP=m20N,则m1l1=m2l2,本实验验证动量守恒定律的表达式为:m1l1=m2l2..12、(1)相等;(2)AC;(3)【解析】

(1)当气垫导轨水平时,滑块做匀速直线运动,通过光电门的速度相等,即光电门的挡光时间相等.(2)在实验中,根据极限逼近思想用平均速度代替瞬时速度,则D要可能小,另外G1、G2越远,相对误差越小..(3)滑块经过光电门时的速度近似等于滑块经过光电门时的平均速度,可由求出,然后根据砝码的重力势能减少量与砝码及滑行器(连同挡光片)的动能增加量相等,写出需要验证的方程.【详解】(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,在不挂重物的情况下轻推滑块,若滑块做匀速直线运动,滑块通过光电门速度相等,则光电门的挡光时间相等,证明气垫导轨已经水平.(2)A、滑块经过光电门时的瞬时速度用平均速度来代替,由求出,D越小,误差越小,故A正确.B、本实验不需要测量细绳对滑行器的拉力,即不需要用砝码的质量代替细绳的拉力,所以不需要满足砝码的质量m应远小于滑行器的总质量M这个条件,故B错误.C、光电门G1、G2的间距x越大,x相对误差越小,故C正确.D、用来牵引滑行器M的细绳必须与导轨平行,以减小阻力,保持满足实验阻力足够小的条件,故D错误.故选AC.(3)滑行器经过光电门G1、G2的速度近似等于滑块经过光电门时的平均速度,分别为:,砝码的重力势能减少量为:△Ep=mgx;砝码及滑行器(连同挡光片)的动能增加量相等为:.若表达式△Ep=△Ek,即得:,在误差允许的范围内成立,则机械能守恒定律成立.本题关键应掌握光电门测量滑块瞬时速度的原理:平均速度代替瞬时速度,注意与探究牛顿第二定律实验的区别,此实验不需要满足砝码的质量m应远小于滑行器的总质量M这个条件.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)2gR(2)

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