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文档简介
2027届江苏省苏州市陆慕高级中学高三物理第一学期期中教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、在如图所示的x-t图象和v-t图象中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动B.0—t1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程C.0-t2时间内,丙、丁两车的平均加速度相等D.0-t2时间内,丙、丁两车平均速度相等2、木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m,系统置于水平地面上静止不动。现用F=2N的水平拉力作用在木板B上,如图所示,则F作用后木板A、B所受摩擦力的大小分别为()A.8N,10N B.8N,15N C.10N,8N D.10N,15N3、“神舟十一号”发射升空后,飞行了43小时53分钟,绕地球运行27圈,与天宫二号完成自动交会对接,这标志着我国航天事业又迈上了一个新台阶.假定正常运行的“神舟十一号”飞船和通信卫星(同步卫星)做的都是匀速圆周运动,下列说法正确的是A.飞船的线速度比通信卫星的线速度小B.飞船的角速度比通信卫星的角速度小C.飞船的运行周期比通信卫星的运行周期大D.飞船的向心加速度比通信卫星向心加速度大4、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.12L5、“好奇号”火星探测器发现了火星存在微生物的更多线索,进一步激发了人类探测火星的热情。如果引力常量G己知,不考虑星球的自转,则下列关于火星探测的说法正确的是A.火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动时,其所受合外力为零B.若火星半径约为地球半径的一半,质量约为地球质量的十分之一,则火星表面的重力加速度一定大于地球表面的重力加速度C.火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动时,如果测得探测器的运行周期与火星半径,则可以计算火星质量D.火星探测器沿不同的圆轨道绕火星运动时,轨道半径越大绕行周期越小6、如图所示,单摆摆球的质量为m,做简谐振动的周期为T,摆球从最大位移A处由静止开始释放,运动到最低点B时的速度大小为v。则摆球从A运动到B的过程中,下列说法正确的是A.摆球重力做功为1B.摆球受到的合力的平均功率为mC.摆球运动到B点时重力的瞬时功率为mgvD.摆球受到的合力提供圆周运动的向心力二、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,在光滑绝缘水平面上的P点正上方O点固定了一电荷量为+Q的正点电荷,在水平面上的N点,由静止释放一质量为m、电荷量为-q的负检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中θ=,规定电场中P点的电势为零,则在+Q形成的电场中()A.P点电场强度大小是N点的4倍B.N点电势高于P点电势C.检验电荷在N点具有的电势能为D.N点电势为8、如图所示是2016年里约奥运会中易建联投球的照片.若在某次投篮中将球由静止快速出手,篮球不碰篮筐直接入网,已知出手时篮球距地面高度为
,出手过程中手对篮球做功为
W,篮筐距地面高度为
,篮球质量为
m0.不及空气阻力,篮球可看成质点,则篮球()A.出手时的速率为
B.进筐时的动能为
C.从静止到进筐的过程中,机械能的增量为
WD.从出手到进筐的过程中,运动总时间为
9、如图所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,a、b间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板进入bc区域,bc区域的宽度也为d,所加电场的场强大小为E,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直纸面向里,磁场磁感应强度大小等于,重力加速度为g,则下列关于微粒运动的说法正确的A.微粒在ab区域的运动时间为B.微粒在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=dC.微粒在bc区域中做匀速圆周运动,运动时间为D.微粒在ab、bc区域中运动的总时间为10、关于固体、液体和物态变化,下列说法正确的是A.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大B.当分子间距离增大时,分子间的引力减少、斥力增大C.一定量的理想气体,在压强不变时,气体分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度升高而减少D.水的饱和汽压随温度的升高而增大E.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用三、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“研究匀变速直线运动的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,记录小车做匀变速运动的纸带如图K5-4所示,在纸带上选择6个计数点A、B、C、D、E、F,相邻两计数点之间还有4个点未画出,其他各点到A点的距离依次是2.00cm、5.00cm、9.00cm、14.00cm、20.00cm.图K5-4(1)根据学过的知识可以求出小车在B点的速度为vB=____m/s,C、E间的平均速度为________m/s;(2)以打B点时为计时起点,建立v-t坐标系如图K5-5所示,请在图中作出小车运动的速度与时间的关系图线;(3)根据图线可得小车运动的加速度为______m/s2.图K5-512.(12分)学校物理兴趣小组利用如图甲所示的实验装置完成“探究加速度与力的关系”的实验.他们所用的器材有小车、一端带有滑轮的导轨、打点计时器和几个已知质量的钩码,另有学生电源和力传感器(图中未画出).(1)图乙是实验中得到的一条纸带,图中打相邻两计数点的时间间隔为0.1s,由图中数据可得小车的加速度大小a=____m/s2(结果保留三位有效数字).(2)实验小组A、B分别以各自测得的加速度a为纵轴,小车所受的合力F为横轴,作出图象如图丙中图线1、2所示,则图线1、2中对应小车(含车内的钩码)的质量较大的是图线________(选填“1”或“2”).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,光滑水平面上有一质量M=1.98kg的小车,车的B点右侧的上表面是粗糙水平轨道,车的B点的左侧固定以半径R=0.7m的光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在B点相切,车的最右端D点固定轻质弹簧弹簧处于自然长度其左端正好对应小车的C点,B与C之间距离L=0.9m,一个质量m=2kg的小物块,置于车的B点,车与小物块均处于静止状态,突然有一质量的子弹,以速度v=50m/s击中小车并停留在车中,设子弹击中小车的过程时间极短,已知小物块与水平轨道间的动摩擦因数,g取10m/s2则,
(1)通过计算判断小物块是否能达到圆弧轨道的最高点A,并求当小物块再次回到B点时,小物块的最大速度大小;
(2)若已知弹簧被小物块压缩的最大压缩量x=10cm,求弹簧的最大弹性势能.14.(16分)电学中有些仪器经常用到下述电子运动的物理原理.某一水平面内有一直角坐标系xOy,x=0和x=L=10cm的区间内有一沿x轴负方向的有理想边界的匀强电场E1=1.0×104V/m,x=L和x=3L的区间内有一沿y轴负方向的有理想边界的匀强电场E2=1.0×104V/m,一电子(为了计算简单,比荷取em=2×1011C/kg)从直角坐标系xOy的坐标原点O以很小的速度进入匀强电场E1,计算时不计此速度且只考虑xOy(1)电子从O点进入到离开x=3L处的电场所需的时间;(2)电子离开x=3L处的电场时的y坐标.15.(12分)如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带.传送带正以v0=4m/s的速度运动,运动方向如图所示.一个质量为2kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,无论是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其速率变化.物体与传送带间的动摩擦因数为0.4,传送带左右两端A、B间的距离LAB=10m,重力加速度g=10m/s2,则:(1)物体在传送带上向左最多能滑到距A的距离(2)物体第一次从A点滑入到再一次回到A点的时间(3)物体第一次从A点滑入到再一次回到A点的在传送带上滑动而留下划痕的长度
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】
A.由图象可知:乙做匀速直线运动,甲做速度越来越小的变速直线运动,故A错误;B.在t1时刻甲乙两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以两车路程相等,故B错误;C.0-t2时间内,丙、丁两车的速度变化相等,根据可知,平均加速度相等,选项C正确;D.由图象与时间轴围成的面积表示位移可知:丙、丁两车在0-t2时间内丁车的位移较大,根据可知,丁车的平均速度较大,故D错误。2、A【解析】
木块受到的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,木块A受到的最大静摩擦力木块B受到的最大静摩擦力弹簧对木块A、B的弹力为对于木块A,弹簧对木块A的弹力小于木块A受到的最大静摩擦力,所以木块A处于静止状态,根据平衡可得,A受到静摩擦力对于木块B,在水平方向拉力F和弹簧对木块B的弹力的合力为小于木块B受到的最大静摩擦力,所以木块B处于静止状态,根据平衡可得,B受到静摩擦力故选A。3、D【解析】根据题意可知神州十一号的运行周期小于24小时,即小于通讯卫星的周期,所以飞船的角速度大于通讯卫星的角速度,选项BC错误;由开普勒第三定律可知,神州十一号的运行半径小于通信卫星,再根据可知,飞船的线速度大于通讯卫星的线速度,选项A错误;再根据可知,飞船的向心加速度大于通讯卫星的向心加速度,选项D正确,综上本题选D.4、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。5、C【解析】
A:火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动时,其所受合外力充当向心力,不为零。故A项错误。B:在星球表面GMmR2=mg得g=GMR2,据题意RC:火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动时:GMmR2=mR(2πD:火星探测器沿不同的圆轨道绕火星运动时:GMmr2=mr(2π万有引力解题的两种思路:1、物体在天体表面时重力近似等于它所受的万有引力;2、将行星绕恒星、卫星绕行星的运动视为匀速圆周运动,其所需的向心力由万有引力提供。6、A【解析】
重力做功与路径无关只与高度差有关,也可以运动动能定理求解;根据公式P=Fvcosθ来判断瞬时功率;
小球不是做匀速圆周运动,不是合力提供向心力;【详解】A、摆球从最大位移A处由静止开始释放,摆球运动到最低点B,根据动能定理得:WGB、整个过程中只有重力做功,则合力做功的平均功率为:P=C、根据瞬时功率的公式P=Fvcosθ,摆球运动到B时的速度方向是水平的,即θ=900,所以重力的瞬时功率是0,故D、对小球进行受力分析,将重力分解如图所示:可知由拉力T和重力分力mgcosθ的合力提供向心力,故选项D错误。本题需要区分平均功率和瞬时功率的求解方法,同时注意小球做单摆运动,不是匀速圆周运动,沿圆心方向的合力提供向心力。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】
A.P点电场强度大小是,N点电场强度大小是,由于,所以P点电场强度大小是N点的4倍,故A正确;B.根据顺着电场线方向电势降低,由于N点离正点电荷更远,所以N点电势低于P点电势,故B错误;CD.根据动能定理得:检验电荷由N到P的过程由题,P点的电势为零,即φP=0,解得,N点的电势检验电荷在N点具有的电势能为故C错误,D正确.8、AC【解析】
投篮过程,由动能定理得:W=mv1,得篮球出手时的速率为v=,故A正确;从出手到进筐的过程中,由动能定理得:-mg(h1-hl)=Ek-mv1,可得篮球进框时的动能为Ek=W+mghl-mgh1.故B错误;从出手到进筐的过程中,手对球做功为W,离开手后,机械能守恒,所以静止到进框的过程中,机械能的增量为W,故C正确;假如篮球上升h1-h1后到达最高点,则由h1-h1=gt1可知,t=,但是篮球离手后做斜抛运动,竖直方向做竖直上抛运动,到最高点再斜下抛,落回到高h1的高度,可知从出手到进筐的过程中运动总时间大于,故D错误.故选AC.本题考查了动能定理的应用,分析清楚题意,灵活选取研究的过程,应用动能定理即可正确解题;了解斜抛运动的特点也是解答本题的关键.9、AD【解析】
将粒子在电场中的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速运动,竖直分运动为末速度为零的匀减速运动,根据运动学公式,有:水平方向:v0=at,;竖直方向:0=v0-gt;解得a=g①②,故A正确;粒子在复合场中运动时,由于电场力与重力平衡,故粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力解得:③,由①②③得到r=2d,故B错误;由于r=2d,画出轨迹,如图,由几何关系,得到回旋角度为30°,故在复合场中的运动时间为,故C错误;粒子在电场中运动时间为:,故粒子在ab、bc区域中运动的总时间为:,故D正确;故选AD.本题关键是将粒子在电场中的运动正交分解为直线运动来研究,而粒子在复合场中运动时,重力和电场力平衡,洛仑兹力提供向心力,粒子做匀速圆周运动.10、CDE【解析】
A.在一定气温条件下,大气中相对湿度越大,水气蒸发也就越慢,人就感受到越潮湿,故当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,但绝对湿度不一定大,故A错误;B.分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,故B错误;C.温度升高,分子对器壁的平均撞击力增大,要保证压强不变,分子单位时间对器壁单位面积平均碰撞次数必减少,故C正确;D.饱和汽压与液体种类和温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大,故D正确;E.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故E正确。故选CDE.绝对湿度是指一定空间中水蒸气的绝对含量,可用空气中水的蒸气压来表示;相对湿度为某一被测蒸气压与相同温度下的饱和蒸气压的比值的百分数;相对湿度较大,但是绝对湿度不一定大;水的饱和汽压随温度的升高而增大;分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,根据压强的微观解释分析分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数变化;叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用.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)0.25(2)0.45(3)(3)1.00【解析】
(1)可根据纸带上某点的瞬时速度等于相邻两点间的平均速度来求解vB;根据平均速度定义求解AC间和CE间的平均速度,从而即可求解.(2)根据速度数值描点作图;由图像的斜率求解加速度;【详解】(1)相邻两计数点之间还有四个点未画出,即打点周期为0.02s×5=0.1s,根据匀变速直线运动中间时刻的速度等于该过程中的平均速度,得:;CE间的平均速度为:;(2)根据速度的数值描点作图;由图像可知:12、(1)0.195(2)1【解析】
(1)根据连续相等时间内的位移之差是一恒量,运用逐差法求出小车的加速度.(2)根据牛顿第二定律得出a与F的关系式即可分析质量较大的图线.【详解】(1)根据△x=aT2,运用逐差法得:,(2)根据牛顿第二定律得F=ma,变形得:,即a-F图线的斜率表示质量的倒数,则斜率越小质量越大,故1图线的质量较大.掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动推论的运用.在该实验中,知道当钩码的质量远远小于小车质量时,钩码的重力才能近似等于小车的合力.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)否,5m/s(2)2.5J【解析】
(1)由于子弹击中小车的过程时间极短,则子弹和小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律求出子弹击中小车后共同速度,此后小物块沿圆轨道上滑,到圆轨道最高点时,子弹、小车和小物块速度相同,由水平动量守恒求出共同速度,再由系统的机械能守恒求小物块上升的最大高度h,将h与R比较,即可判断小物块是否能达到圆弧轨道的最高点A,再根据系统水平动量守恒和机械能守恒求小物块再次回到B点时小物块的最大速度;
(2)当弹簧具有最大弹性势能时三者速度相同,由动量守恒定律和能量守恒定律结合求解;【详解】(1)对于子弹打小车的过程,取向右为正方向,根据动量守恒定律得:,可得:
当小物块运动到圆轨道的最高点时,三者共速为.
根据动量守恒定律得:.
解得:
根据机械能守恒定律得:
解得:,所以小物块不能达到圆弧轨道的最高点A;
当小物块再次回到B点时,小物块速度为,车和子弹的速度为
根据动量守恒定律得:
根据能量守恒定律得:
解得,;(2)当弹簧具有最大弹性势能时三者速度相同,由动量守恒定律得:,可得;
根据能量守恒定律得:.
解得:.本题是系统水平方向动量守恒和能量守恒的问题,要分析清楚物块的运动过程,把握隐含的临界状态:速度相同,结合动量守恒定律和能量
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