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文档简介

2027届安徽省黄山市屯溪区屯溪第一中学物理高三第一学期期中调研模拟试题注意事项: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,固定的半圆形竖直轨道,AB为水平直径,O为圆心,同时从A点水平抛出质量相等的甲、乙两个小球,速度分别为v1,v2,分别落在C、D两点,并且CD两点等高,OC、OD与竖直方向的夹角均为37°,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)则()A.v1:v2=1:3B.v1:v2=1:4C.甲、乙两球下落到轨道上C、D两点时重力的瞬时功率不相等D.甲、乙两球下落到轨道上的速度变化量不相等2、一个小球从足够高处水平抛出,空气阻力忽略不计,小球抛出后的动能随时间变化的关系为,重力加速度取g=10m/s2,则()A.小球抛出的初速度为4m/sB.小球的质量为0.5kgC.2s末小球的水平位移为2mD.2s末小球的速度约为20.1m/s3、中俄联合实施探测火星计划,中国研制的“萤火一号”火星探测器与俄罗斯研制的“福布斯—土壤”火星探测器一起由俄罗斯“天顶”运载火箭发射前往火星.已知火星的质量约为地球质量的,火星的半径约为地球半径的.下列关于火星探测器的说法正确的是()A.发射速度只要高于第一宇宙速度即可B.发射速度只有达到第三宇宙速度才可以C.发射速度不能高于第二宇宙速度D.火星探测器环绕火星运行的最大速度为地球第一宇宙速度的4、如图所示,汽车用跨过定滑轮的轻绳提升物块A.汽车匀速向右运动,在物块A到达滑轮之前,关于物块A,下列说法正确的是A.将竖直向上做匀速运动B.将处于失重状态C.将处于超重状态D.将竖直向上先加速后减速5、小船相对于地面以速度v1向东行驶,若在船上以相对地面的相同速率v水平向西抛出一个质量为m的重物,则小船的速度将()A.不变 B.减小 C.增大 D.改变方向6、A、B两球在光滑的水平面上相向运动,其中球A的质量为mA=4kg,两球发生碰撞前后的位移﹣时间图象情况如图所示,则可知()A.B球质量为2kgB.B球质量为6kgC.碰撞过程中损失的机械能为20JD.碰撞是弹性碰撞,无机械能损失二、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,一根不可伸长的轻绳两端各系一个小球球和,跨在两根固定在同一高度的光滑水平细杆和上,质量为的球置于地面上,质量为的球从水平位置静止释放.当球摆过的角度为时,球对地面压力刚好为零,下列结论正确的是()A.B.C.若只将细杆水平向左移动少许,则当球摆过的角度为小于的某值时,球对地面的压力刚好为零D.若只将细杆水平向左移动少许,则当球摆过的角度仍为时,球对地面的压力刚好为零8、“天宫一号”目标飞行器相继与“神舟八号”和“神舟九号”飞船成功交会对接,标志着我国太空飞行进入了新的时代.“天宫一号”在运行过程中,由于大气阻力影响,轨道高度会不断衰减.假定在轨道高度缓慢降低的过程中不对“天宫一号”进行轨道维持,则在大气阻力的影响下,轨道高度缓慢降低的过程中()A.“天宫一号”的运行速率会缓慢减小B.“天宫一号”的运行速度始终小于第一宇宙速度C.“天宫一号”的机械能不断减小D.“天宫一号”的运行周期会缓慢增大9、2016年10月17日,“神舟十一号”飞船载着景海鹏和陈冬两名宇航员顺利飞入太空。下面关于飞船与火箭上天的情形,其中叙述正确的是()A.火箭尾部向外喷气,喷出的气体反过来对火箭产生一个反作用力,从而让火箭获得了向上的推力B.火箭尾部喷出的气体对空气产生一个作用力,空气的反作用力使火箭获得飞行的动力C.火箭飞出大气层后,由于没有了空气,火箭虽然向后喷气,但也无法获得前进的动力D.飞船进入运行轨道之后,与地球之间仍然存在一对作用力与反作用力10、甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其图像如图所示。已知两车在时并排行驶,则()A.在时,甲车在乙车后B.在时,甲车在乙车前C.两车另一次并排行驶的时刻是D.甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为三、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)小李同学用如图所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,查得当地重力加速度g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg.小李同学选用实验中得到的一条点迹清晰的纸带,把运动的起始点记作O,另选连续3个点A、B、C作为测量点,且A、B、C各点到O点的距离如图2所示.根据以上数据,可知重物由O点运动到B点过程中,重力势能的减少量等于_____J,动能的增加量等于______J(结果保留3位有效数字).这样验证的系统误差会使重力势能的减少量__________(“大于”、“等于”、“小于”)动能的增加量.12.(12分)图甲是“验证机械能守恒定律”的实验装置。图乙是某同学在实验过程中得到的一条纸带,相邻两个计数点间还有4个计时点没有标出。打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度g为,请回答以下问题:⑴下列说法正确的是_______A.打点计时器使用交流电源B.释放纸带后应立刻接通电源C.重物的密度应大一些D.不需要测出重物的质量⑵根据图乙中的数据,可得打出计数点“B”时重物的速度=_______。(结果保留3位有效数字)⑶该同学换用了其它重物进行实验,得出了另外一条纸带(题中未画出)。测量出纸带中打出的第一点到各计数点的距离h,计算出打各计数点时重物的速度v,作出关系图象如图丙所示。试根据图线判断,此过程中重物的机械能_______(填“守恒”或“不守恒”)。理由是:_________________________________。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)如图甲所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成角固定,N、Q之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻位为r。现从静止释放杆ab,测得最大速度为vM,改变电阻箱的阻值R,得到vM与R之间的关系如图乙所示。已知导轨间距为L=2m,重力加速度g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:(1)当R=0时,杆ab匀速下滑过程中产生感应电动势E的大小及杆中的电流方向;(2)金属杆的质量m及阻值r;(3)当R=4时,回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W。14.(16分)质量为0.5kg的小球以初速度6m/s从地面竖直向上抛出,上升的最大高度为15m。若以地面为零势能面,空气阻力大小恒定,取g=10m/s2,求:(1)空气阻力的大小;(2)当小球动能减小为初动能的一半时,小球的重力势能的大小。15.(12分)如图甲所示,用固定的电动机水平拉着质量m=2kg的小物块和质量M=1kg的平板以相同的速度一起向右匀速运动,物块位于平板左侧,可视为质点.在平板的右侧一定距离处有台阶阻挡,平板撞上后会立刻停止运动.电动机功率保持P=3W不变.从某时刻t=0起,测得物块的速度随时间的变化关系如图乙所示,t=6s后可视为匀速运动,t=10s时物块离开木板.重力加速度g=10m/s2,求:(1)平板与地面间的动摩擦因数μ为多大?(2)物块在1s末和3s末受到的摩擦力各为多大?(3)平板长度L为多少?

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】

AB.CD两点等高,两球运动时间相等,两球水平方向均做匀速直线运动,初速度之比等于水于射程之比,则:故A错误,B正确。C.甲、乙两球下落到轨道上C、D两点时重力的瞬时功率因两球运动时间相等,所以重力的瞬时功率相等。故C错误;D.甲、乙两球下落到轨道上的速度变化量因运动时间相同,所以速度变化量相同。故D错误。2、D【解析】由动能定理得出对应可知,m=1kg,初动能为所以;2s内水平位移x=vt=4m;由J,2s末动能带入得,选D3、D【解析】A、B、C、火星探测器前往火星,脱离地球引力束缚,还在太阳系内,发射速度应大于第二宇宙速度、可以小于第三宇宙速度,故A、B错误、C正确.D、由,得:,已知火星的质量约为地球质量的,火星的半径约为地球半径的,可得火星的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度之比,故D错误.故选C.【点睛】本题要求同学们了解三个宇宙速度的基本含义.通过物理规律把进行比较的物理量表示出来,再通过已知的物理量关系求出问题是选择题中常见的方法.4、C【解析】

设绳子与水平方向的夹角为θ,将小车的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于A的速度,根据平行四边形定则得vA=vcosθ,车子在匀速向右的运动过程中,绳子与水平方向的夹角为θ减小,所以A的速度增大,A做加速上升运动,且拉力大于重物的重力,A处于超重状态,故ABD错误,C正确.解决本题的关键会对小车的速度进行分解,知道小车的速度是沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度.5、C【解析】

以重物和船组成的系统为研究对象,抛重物的过程系统遵守满足动量守恒定律.取向东方向为正方向,设船的质量为M.根据动量守恒定律得:(M+m)v1=-mv+Mv′所以有:即船速增大.故C正确ABD错误。故选C6、B【解析】

根据图象可知,A、B两物体在2s末时刻发生碰撞,x﹣t图象的斜率表示速度,则碰前A的速度为:,B的速度为:。碰后的AB的速度为:v=。根据动量守恒定律得:mAvA+mBvB=(mA+mB)v,解得:mB=6kg,故A错误,B正确;根据能量守恒得,损失的机械能为:,代入数据得:△E=30J,故CD错误,故选B。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】由于球摆动过程中机械能守恒,则有,球通过最低点时,根据牛顿第二定律和向心力公式得.解得.故A正确,B错误;由上述求解过程可以看出,有,所以球到悬点的距离跟最终结果无关.只要球摆到最低点.细绳的拉力都是.球对地面的压力刚好为零.故C错误,D正确;故选AD.点睛:本题关键对小球b运用机械能守恒定律和向心力公式联合列式求解;解题时要抓住临界态进行分析.8、BC【解析】AD.轨道高度缓慢降低的过程,即减小时,由万有引力提供向心力,即有.有,;所以减小,增大,减小,故A、D错误;B.第一宇宙速度为最大环绕速度,天宫一号的线速度一定小于第一宇宙速度.故B正确;C.轨道下降过程中,除引力外,只有摩擦阻力对天宫一号作负功,故其机械能减少.故C正确.故选:BC.9、AD【解析】

AB.火箭尾部向外喷气,喷出的气体对火箭产生一个反作用,从而让火箭获得了向上的推力,故A正确、B错误;C.火箭飞出大气层后,虽然没有空气,火箭向后喷气,喷出的气体反过来对火箭产生一个反作用力,使火箭获得了向前的推力,故C错误;D.火箭飞出大气层进入运行轨道之后,还受重力,同时对地球产生吸引力,所以与地球之间仍然存在一对作用力与反作用力,故D正确。10、BD【解析】

B.由于在图像中,图线与坐标轴围成的面积表示位移,两车在时并排行驶,此时所以时甲车在前距乙车的距离为B项正确;AC.当时,此时所以另一次并排行驶的时刻为,故AC项错误;D.两次并排行驶的位置沿公路方向相距,故D项正确。故选BD。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、2.252.21大于【解析】

(1)重物由O点运动到B点过程中,重力势能减小量:.

(2)匀变速直线运动中,该过程中的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,因此有,则动能的增加量.(3)由(1)(2)可知,重力势能的减少量大于动能的增加量.纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度.从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.12、ACD1.93不守恒根据图象可算出重物下落的加速度,明显小于当地的重力加速度,所以下落过程机械能不守恒【解析】(1)打点计时器使用交流电源,故A正确;为充分利用纸带,实验时应先接通电源再释放纸带,故B错误;为减小空气阻力对实验的影响,重物的密度应大一些而体积小些,故C正确;如果机械能守恒,则有,物体质量m可以约去,实验需要验证是,故实验不需要测出重物的质量,故D正确;故选ACD.(2)相邻两个计数点间还有4个计时点没有标出.打点计时器所用电源的频率为50Hz,则计数点间的时间间隔:,根据在匀变速直线运动中中间时刻的速度等于该过程中的平均速度有:打出计数点“B”时重物的速度;(3)由机械能守恒定律得:,则有,故图象的斜率:,解得:,即求出的重力加速度明显小于当地的重力加速度,所以下落过程机械能不守恒.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),杆中电流方向从b→a;(2),;(3)【解析】

(1)由图可知,当R=0时,杆最终以v=3m/s匀速运动,产生电动势E=BLv=0.5×2×3V=3V电流方向为由b到a(2)设最大速度为v,杆切割磁感线产生的感应电动势E=BLv,由闭合电路的欧姆定律:杆达到最大速度时满足解得由图像可知:斜率为纵截距为v0=3m/s得到:解得m=0.2kg,r=3Ω(3)由题意:E=BLv,,得则由动能定理得联立解得W=0.7J14、(1)1N(2)3.75J或1.875J【解析】

(1)小球上升的过程,根据动能定理有:0-mv02=-(mg+f)h代入数据解得:f=1N(2)小球竖直向上运动时,动能减小为初动能的一半时,则有:-(mg+f)h′=-此时小球的重力势能为:Ep1=mgh′代入数据解得:Ep1=3.75J小球到达最高点后,竖直向下做加速运动,根据动能定理得:(mg-f)h″=-0此时小球的重力势能为:Ep2=mg(h-h″)解得:Ep2=1.875J15、(1)0.16N(1)6N10N(3)1.416m【解析】

试题分析:(1)显然在0﹣1s内物体匀速运动,拉力等于地面对平板的摩擦力,根据P=FV求出物体所受的摩擦力,然后根据f=μFN求出动摩擦因数μ.(1)在t=1s后平板不动,物块所受的摩擦力为平板给他的滑动摩擦力,直到最后匀速运动摩擦力都保持不变,由P=FV可知物体匀速运动时的摩擦力从而求出物体在3s末所受的滑动摩擦力f1.(3)根据图象可知物体在t=1s后开始在平板上滑动,在6s时离开平板,故在平板上滑动4s,根据图象可知物体从

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