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文档简介

2027届江苏省徐州市丰县中学物理高三上期中质量跟踪监视试题考生须知: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、一辆汽车在平直的公路上运动,运动过程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牵引功率,其牵引力和速度的图象如图所示。若已知汽车的质量m、牵引力F1和速度v1及该车所能达到的最大速度v3,则根据图象所给的信息,能求出的物理量是()A.汽车运动中的最大功率为F1v2B.速度为v2时的加速度大小为FC.汽车行驶中所受的阻力为FD.汽车以恒定加速度加速时,加速度为F2、实际生活中常常利用如图所示的装置将重物吊到高处。现有一质量为M的同学欲将一质量也为M的重物吊起,已知绳子在水平天花板上的悬点与定滑轮固定点之间的距离为L,不计滑轮的大小、滑轮与绳的重力及滑轮受到的摩擦力。当该同学把重物缓慢拉升到最高点时,动滑轮与天花板间的距离为A.36LB.12L3、2009年5月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在圆形轨道Ⅰ上做无动力圆周运动,然后打开发动机在A点进入椭圆轨道Ⅱ,之后立即关闭发动机,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示。关于航天飞机的运动,下列说法正确的是()A.在轨道Ⅱ上经过A点的速度大于经过B点的速度B.在轨道Ⅱ上经过A点的速度大于在轨道Ⅰ上经过A点的速度C.在轨道Ⅱ上的机械能等于在轨道Ⅰ上的机械能D.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期4、一简谐横波沿x轴正向传播,图甲是t=0时刻的波形图,图乙是介质中某质点的振动图像,0时刻该点的位移为-0.1m,2s时在平衡位置处,则波的传播速度为()A.m/s B.m/s C.0.8m/s D.1.5m/s5、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6、某轻质弹簧的劲度系数k=100N/m,两端分别施加F=5N的拉力,如图所示,则弹簧()A.伸长5.0cm B.伸长10.0cmC.压缩5.0cm D.处于自然长度二、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、如图所示是一定质量的理想气体的p-V图线,若其状态由A→B→C→A,且A→B等容,B→C等压,C→A等温,则气体在A、B、C三个状态时()A.气体的内能UA=UC>UBB.气体分子的平均速率vA>vB>vCC.气体分子对器壁单位面积的平均作用力FA>FB,FB=FCD.气体分子在单位时间内对器壁单位面积碰撞的次数是NA>NB,NA>NCE.单位体积内气体的分子数nA=nB=nC8、在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个半径为a,质量为m,电阻为R的金属圆环垂直磁场方向,以速度v从如图位置向右运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为,则下列说法正确的是A.此时圆环中的电功率为B.此时圆环的加速度为C.此过程中通过圆环截面的电量为D.此过程中回路产生的电能为0.75mv29、从同一高度水平抛出的物体,在空中运动一段时间,落到同一水平地面上.在不计空气阻力的条件下,由平抛运动的规律可知()A.水平初速度越大,物体在空中运动的时间越长B.物体的质量越大,物体在空中运动的时间越长C.水平初速度越大,物体的水平位移越大D.水平初速度越大,物体落地时速度越大10、t=0时刻,同一介质中在x=-8m和x=8m处分别有振源A和B同时做振幅A=10cm的简谐振动,t=4s时,波形如图所示,则可知_______A.振源A与振源B的频率相同B.机械波在此介质中的传播速度v=1m/sC.t=8s时,0点处在平衡位置并向y轴负方向运动D.t=11s时,0点处在y=10cm处,并向y轴正方向运动E.此两列波在x轴相遇时,在AB间会形成稳定的干涉图样,其中x=0,4,-4处是振动加强点三、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)在测定匀变速直线运动加速度实验中,某次实验纸带的记录如图所示,纸带上O、A、B、C、D、E、F、G为计数点,每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,由图可知纸带的加速度等于__________,在打D点时纸带的速度为___________(保留两位有效数字),F到G的距离为_____________cm.12.(12分)用如图所示装置探究碰撞中的不变量,气垫导轨水平放置,挡光板宽度为9.0mm,两滑块被弹簧(图中未画出)弹开后,左侧滑块通过左侧光电计时器,记录时间为0.040s,右侧滑块通过右侧光电计时器,记录时间为0.060s,左侧滑块质量为100g,左侧滑块的m1v1=________g·m/s,右侧滑块质量为150g,两滑块质量与速度的乘积的矢量和m1v1+m2v2=________g·m/s.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,是一传送装置,其中AB段长为L=1m,动摩擦因数μ=1.5;BC、DEN段均可视为光滑,DEN是半径为r=1.5m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过。其中N点又与足够长的水平传送带的右端平滑对接,传送带以6m/s的速率沿顺时针方向匀速转动,小球与传送带之间的动摩擦因数也为1.5。左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现用一可视为质点的小球压缩弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,而始终不脱离轨道。已知小球质量m=1.2kg

,g

取11m/s2。(1)求小球到达D点时速度的大小及弹簧压缩至A点时所具有的弹性势能;(2)小球第一次滑上传送带后的减速过程中,在传送带上留下多长的痕迹?(3)小球第一次滑上传送带后的减速过程中,小球与传送带因摩擦产生的热量和电动机多消耗的电能?14.(16分)如图所示,一个粗细均匀的平底网管水平放置,右端用一橡皮塞塞住,气柱长20cm,此时管内、外压强均为1.0×105Pa,温度均为27℃;当被封闭气体的温度缓慢降至-3℃时,橡皮塞刚好被推动;继续缓慢降温,直到橡皮塞向内推进了5cm.已知圆管的横截面积为4.0×10-5m2,橡皮塞与网管间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力,大气压强保持不变.求:(1)橡皮塞与圆管间的最大静摩擦力;(2)被封闭气体最终的温度.15.(12分)如图所示,长为9l水平传送带以恒定的速度作顺时针转动,紧邻传送带的右端放置一长为6.5l滑板,滑板静止在光滑水平地面上,滑板的上表面与传送带处在同一水平面。在距滑板右端一段距离处固定一挡板C。一质量为m的物块被轻放在传送带的最左端(A点),物块在传送带的作用下到达B点后滑上滑板,滑板在物块的怍用下运动到C处撞上档板并被牢固粘连。物块可视为质点,滑板的质量M=2m,物块与传送带、物块与滑板间的动摩擦因数均为,重力加速度取g。求:(1)求物块在传送带的作用下运动到B点时的速度大小v;(2)若物块和滑板共速时,滑板恰与挡板C相撞,求开始时滑板右端到C的距离L;(3)若滑板右端到挡板C的距离为L(己知),且l≤L≤5l,试求解:a.若物块与滑板共速后,滑板撞上挡板C,则物块从滑上滑板到物块撞上档板C的过程中,物块克服摩擦力做的功;b.若物块与滑板共速前,滑板撞上挡板C,则物块从滑上滑板到物块撞上档板C的过程中,物块克服摩擦力做的功;并求出物块到C时速度的最大值。

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】

根据牵引力和速度的图象和功率P=Fv得汽车运动中的最大功率为F1v1,故A错误。汽车运动过程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牵引功率,所以速度为v2时的功率是F1

v1,根据功率P=Fv得速度为v2时的牵引力是F1v1v2,对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和阻力,该车所能达到的最大速度时加速度为零,所以此时阻力等于牵引力,所以阻力f=F1v1v3;根据牛顿第二定律,有速度为v2时加速度大小为a=本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解.2、A【解析】

当该同学把重物缓慢拉升到最高点时,绳子的拉力等于人的重力,即为Mg,而重物的重力也为Mg,则设绳子与竖直方向的夹角为θ,可得2Mgcosθ=Mg,则θ=60°,此时动滑轮与天花板的距离为d=L2cotθ=36L故选A。以人为研究对象确定物体达到最高点时人的拉力大小,再以滑轮处为研究对象,根据受力情况确定细线与竖直方向的夹角,再根据几何关系求解。3、D【解析】

A.根据开普勒第二定律知:在轨道Ⅱ上经过A点的速度小于经过B点的速度。故A错误。

B.卫星由轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,轨道半径减小,要做向心运动,在A点应减速,因此卫星在轨道Ⅱ上经过A的速度小于在轨道Ⅰ上经过A点的速度。故B错误。

C.卫星由轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,轨道半径减小,要做向心运动,在A点应减速。根据能量守恒知,在轨道Ⅱ上的机械能小于在轨道Ⅰ上的机械能。故C错误。

D.由于轨道Ⅱ的半长轴小于轨道Ⅰ的轨道半径,根据开普勒第三定律知,飞机在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期。故D正确。4、A【解析】

由图甲所示波形图可知,波长,由图乙所示质点振动图像可知,t=0时刻质点的位相为,t=2s时质点的位相为2π,两时刻位相差为则解得波的周期波速故A正确,BCD错误。故选A。5、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.6、A【解析】

弹簧是在5N的拉力下被拉长的,弹簧测力计的示数为5N,由胡克定律知伸长量为即弹簧伸长了5.0cm;故A正确,BCD错误。故选A。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、ACD【解析】

A.C→A为等温变化,,A→B为等容变化,,由查理定律可知,,则,一定量理想气体的内能只与温度有关,因为,所以,故A正确.B.因为,分子平均动能与温度有关,则分子的平均速率,故B错误;C.由B可知,,分子的平均速率,气体分子在单位时间内对器壁的平均作用力,故C正确;D.由A、B可知,,C状态分子数密度最小,单位时间撞击器壁的分子数最少,A与B状态的分子数密度相等,但A状态的分子平均速率大,单位时间A状态撞击器壁的分子数多,则气体分子在单位时间内对器壁单位面积碰撞次数,故D正确。E.由图示图象可知,体积,则单位体积的分子数关系为:,故E错误;8、AC【解析】

A.当圆环的直径与边界线PQ重合时,圆环左右两个半环均产生感应电动势,有效切割的长度都等于直径,故线圈中的感应电动势为:圆环中的电功率为:故A正确。B.此时圆环受力为:故B错误。C.此过程中,电路中的平均电动势为:则电路中通过的电量为:故C正确。D.此过程中产生的电能等于电路中的热量,也等于外力所做的功,则一定也等于动能的改变量,故故D错误;9、CD【解析】平抛运动的物体在竖直方向做自由落体运动,由,解得:,可知物体在空中运动的时间由下落的高度决定,也无关,与质量也无关,故AB错误;知越大,水平位移越大,故C正确.落地速度为知,越大,越大,故D正确.故选CD.【点睛】平抛运动可以分解为在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,分别根据匀速直线运动和自由落体运动的运动规律列方程分析即可.10、BCD【解析】

由图可知,,,两列波的波速相同,故根据可知,,选项A错误;机械波在此介质中的传播速度,选项B正确;t=8s时,两列波均传到O点,由两列波在O点引起的振动方向均向下,故0点处在平衡位置并向y轴负方向运动,选项C正确;t=11s时,由A振动在O点的振动位移为零,振动速度向上;由B振动在O点的振动位移为10cm,振动速度为零;故由振动的合成可知,0点处在y=10cm处,并向y轴正方向运动,选项D正确;因两列波的频率不同,故此两列波在x轴相遇时,在AB间不会形成稳定的干涉图样,选项E错误;故选BCD.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、1.72m/s21.41m/s2.91cm【解析】

根据题意可知:每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,因此计数点之间的时间间隔为:,,

根据匀变速直线运动推论可得:;根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,因此有:;根据题意可知:,,则:.能够知道相邻的计数点之间的时间间隔,利用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力.12、22.50【解析】左侧滑块的速度为:则左侧滑块的m1v1=100g×0.225m/s=22.5g·m/s右侧滑块的速度为:则右侧滑块的m2v2=150g×(-0.15m/s)=-22.5g·m/s因m1v1与m2v2等大、反向,两滑块质量与速度的乘积的矢量和m1v1+m2v2=0四、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、(2)(3)【解析】

由题意可知考查竖直面内的圆周运动,传送带模型,根据牛顿运动定律、功能关系分析计算可得。【详解】(1)小球刚好能沿圆弧DEN轨道滑下,说明小球在D点,只受重力作用,由牛顿第二定律可得代入数值可求得从A到D由动能定理可得代入数值可得弹簧弹力对外做正功,弹性势能减小,由功能关系可得(2)从D到N由动能定理可得代入数值可得小球在传送带上先向左做匀减速运动,加速度大小为a,由牛顿第二定律可知设小球向左减速到零的时间为t1,位移为x1设该段时间内传送带向右匀速运动的距离为x2该段时间内小球和传送带相对距离为小球速度减为零后开始向右匀加

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