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文档简介
辽宁省重点协作校2027届物理高三第一学期期中检测试题注意事项: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,直线和曲线分别是在平直公路上行驶的汽车和的位移一时间图象.由图不可确定的是()A.在时刻,a车追上b车B.在时刻,车的加速度小于车的加速度C.在到这段时间内,和两车的路程相等D.在到这段时间内,车的速率先减少后增加2、如图所示,竖直平面内放一直角杆MON,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.2,杆的竖直部分光滑.两部分各套有质量均为1kg的小球A和B,A、B球间用细绳相连.初始A、B均处于静止状态,已知OA=3m,OB=4m,若A球在水平拉力的作用下向右缓慢地移动1m(取g=10m/s2),那么该过程中拉力F做功为()A.4JB.10JC.12JD.14J3、据人民日报客户端1月3日的报道,上午10点26分,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面,完成了人类航天史上的一项壮举,实现了人类第一次在月背软着陆,成为2019年太空领域的“开门红”.关于月球,下列说法正确的是()A.月球上地磁南极是地理的北极,和地球上相似B.月球上的重力加速度约是地球上的6倍C.地球同步卫星的轨道半径约是地月距离的十分之一D.月球的环绕速度要比地球同步卫星的线速度要大4、下列关于近代物理知识的描述中,正确的是A.爱因斯坦首次提出能量量子假说,成功解释了黑体辐射B.一个处于n=3能级状态的氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大D.衰变中产生的射线实际上是原子核外电子挣脱原子核形成的5、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交变电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,磁场方向如图所示。若用此回旋加速器加速质子时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交变电流频率为f。则下列说法正确的是()A.质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小有关B.高频电源只能使用方形交变电源,不能使用正弦式交变电源C.不改变B和f,该回旋加速器也能用于加速氦核D.若此加速器能把质子加速到最大速度为v,当外加磁场一定,把高频交变电源频率改为f/2,则可把氦核加速到最大速度为v/26、如图所示,一滑块从半圆形光滑轨道上端由静止开始滑下,当滑到最低点时,关于滑块动能大小和对轨道最低点的压力,下列结论正确的是()A.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力越大B.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力与半径无关C.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力越小D.轨道半径变化时,滑块动能、对轨道的正压力都不变二、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、在水平地面上有相距为L的A、B两点,甲小球以v1=10m/s的初速度,从A点沿与水平方向成30°角的方向斜向上抛出,同时,乙小球以v2的初速度从B点竖直向上抛出。若甲在最高点时与乙相遇,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力,则下列说法正确的是A.乙球的初速度v2不一定等于5m/sB.L为2.5mC.相遇前甲球的速度可能小于乙球的速度D.甲球与乙球始终在同一水平面上8、下列四幅图的有关说法中正确的是()A.分子间距离为r0时,分子间不存在引力和斥力B.分子间距小于r0范围内分子间距离减小时,斥力增大引力减小,分子力表现为斥力C.水面上的单分子油膜,在测量分子直径d大小时可把分子当做球形处理D.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性E.牛角点火器中猛推木质推杆,密闭的气体温度升高,压强变大,可看做是绝热变化。9、如图所示,半径为R、内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B以不同的速度进入管内,A通过最高点C时,对管壁上部压力为3mg,B通过最高点C时,对管壁上下部均无压力,则小球A通过最高点C点时的速度v及A、B两球落地点间的距离x为()A.x=RB.x=2RC.v=D.v=10、如图所示足够长固定的平行直角金属轨道左侧倾角的1=37°右侧倾角=53°,轨道宽均为L=0.5m.整个装置位于B=1T匀强磁场中,磁场方向垂直于右侧轨道平面向上,金属棒ab、cd分别放在左右两侧轨道上且始终垂直于导轨,t=0时刻由静止释放两棒,同时在cd棒上施加一平行于右侧轨道的外力F,使cd开始沿右侧轨道向上做加速度a=4m/s2的匀加速运动cd棒始终没有离开右侧轨道且与轨道保持良好接触,已知ab、cd棒的质量m1=0.25kg、m2=0.1kg,两金属棒电阻分别为R1=1.5,R2=0.5Ω其余电阻不计,两棒与轨道间的动摩擦因数均为0.8,最大静摩擦力等于滑动摩擦力的大小,在ab棒离开左侧轨道前,下列说法中正确的是(重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6)A.ab棒先保持静止状态,后沿导轨下滑B.ab棒始终保持静止状态,且对左侧轨道的压力越来越大C.t=2s时,ab棒所受的摩擦力大小为0.8ND.0≤t<4s时间段内,cd棒所受外力F随时间变化的关系为F=2t+1.68(N)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)物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数.实验装置如图,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接.打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz.开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点.(1)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为_____m/s2(结果保留两位有效数字).(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有____(填入所选物理量前的字母).A.木板的长度lB.木板的质量m1C.滑块的质量m2D.托盘和砝码的总质量m3E.滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数=____(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g).12.(12分)用如图(甲)所示的实验装置验证机械能守恒定律.松开纸带,让重物自由下落,电火花打点计时器在纸带上打下一系列点.对纸带上的点痕进行测量,即可验证机械能守恒定律.下面列举了该实验的几个操作步骤:A.按照图(甲)所示的装置安装器件B.将打点计时器插接到220伏交流电源上C.用天平测出重物的质量D.先通电待计时器稳定工作后,再松开纸带,打出一条纸带E.测量纸带上某些点间的距离F.根据测量的结果计算重物下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.(1)其中操作不当的步骤是______.(将其选项对应的字母填在横线处)(2)图(乙)是装置组装正确后,在实验中得到的一条纸带,在计算图中第n个打点速度时,几位同学分别用下列不同的方法进行,交流电的频率为f,每两个计数点间还有1个打点未画出,其中正确的是______.(将其选项对应的字母填在横线处)A.B.C.D.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)在光滑水平面上有坐标xOy,质量为1kg的质点静止在xOy平面上的原点O,如图所示。某一时刻质点受到沿y轴正方向的恒力F1的作用,F1的大小为2N,若力F1作用一段时间t0后撤去,撤去力F1后2s末质点恰好通过该平面上的A点,A点的坐标为x=2m,y=5m。(1)为使质点按题设条件通过A点,在撤去力F1的同时对质点施加一个沿x轴正方向的恒力F2,力F2应为多大?(2)力F1作用时间t0为多长?14.(16分)如图所示,质量为、左端带有挡板的长木板放在水平面上,板上贴近挡板处放有一质量为的物块,现用一水平向右大小为9N的拉力F拉长木板,使物块和长木板一起做匀加速运动,物块与长木板间的动摩擦因数为,长木板与水平面间的动摩擦因数为,运动一段时间后撤去F,最后物块恰好能运动到长木板的右端,木板长,物块可看成质点,不计挡板的厚度,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,求:(1)小物块开始运动时的加速度;(2)拉力F作用的时间;(3)整个过程因摩擦产生的热量.15.(12分)如图所示,火箭载着宇宙探测器飞向某行星,火箭内平台上还放有测试仪器.火箭从地面起飞时,以加速度竖直向上做匀加速直线运动(为地面附近的重力加速度),已知地球半径为R.(1)到某一高度时,测试仪器对平台的压力是起飞前的,求此时火箭离地面的高度h.(2)探测器与箭体分离后,进入行星表面附近的预定轨道,进行一系列科学实验和测量,若测得探测器环绕该行星运动的周期为T0,试问:该行星的平均密度为多少?(假定行星为球体,且已知万有引力恒量为G)
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.由图知在时刻,、两车的位置坐标相同,到达同一位置,而开始时的位移大于的位移,所以可以确定:时刻,a追上b,故A正确,不符合题意;B.图线的斜率不变,说明其速度不变,做匀速运动,加速度为零,做变速运动,加速度不为零,所以可以确定:在时刻,车的加速度小于车的加速度,故B正确,不符合题意;C.在到这段时间内,和两车初末位置相同,位移相同,但运动轨迹不同,路程不等,故C错误,符合题意;D.速度图线切线的斜率表示速度,在到这段时间内,车图线斜率先减小后增大,则车的速率先减小后增加,故D正确,不符合题意;故选C.位移时间关系图线反映位移随时间的变化规律,纵坐标的变化量△x表示位移,图线的斜率表示速度的大小.2、D【解析】
对AB整体受力分析,根据共点力平衡条件列式,求出支持力N,从而得到滑动摩擦力为恒力,最后对整体运用动能定理列式,得到拉力的功;【详解】对AB整体受力分析,受拉力F、重力G、支持力N、向左的摩擦力f和向右的弹力N1,如图所示:
根据共点力平衡条件,有
竖直方向:
水平方向:
其中:
解得:,
对整体在整个运动过程中运用动能定理列式,得到:根据几何关系,可知求B上升距离,故有:,故选项D正确,选项ABC错误.本题中拉力为变力,先对整体受力分析后根据共点力平衡条件得出摩擦力为恒力,然后根据动能定理求变力做功.3、C【解析】
A.月球现在没有全球性的偶极磁场.故A错误.
B.月球上的重力加速度约是地球上的.故B错误.
C.根据卫星的向心力由万有引力提供,有:对同步卫星有:…①对月球有:…②而
…③由①②③得:n≈60,,所以地球同步卫星的轨道半径约是地月距离的十分之一.故C正确;D.月球的质量约为地球的1/81,半径约为地球半径的1/4,地球上第一宇宙速度为:v地≈7.9km/s,根据万有引力提供圆周运动向心力有:得绕星球表面飞行的探测器的速度为:所以绕月球飞行的探测器速度为:地球同步卫星:所以月球的环绕速度要比地球同步卫星的线速度要小.故D错误.4、C【解析】
A.普朗克借助于能量子假说,完美的解释了黑体辐射规律,破除了“能量连续变化”的传统观念,故A错误;B.一个处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,最多只能发出2种频率的光,分别为n=3跃迁到n=2,n=2跃迁到n=1,故B错误;C.根据得:,轨道半径增大,电子的动能减小,原子能量增大,势能增大;故C正确;D.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核中的一个中子转化为质子同时生成一个电子,故D错误。5、D【解析】
粒子在磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,满足qvB=mv2r,运动周期T=2πmqB(电场中加速时间忽略不计【详解】A、根据r=mvBq可知,质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小无关,故AB、因为粒子在电场中运动的时间很短,高频电源能使用矩形交变电流,也能使用正弦式交变电流,此时满足粒子在电压最大时进入电场即可,故B错误;C、此加速器加速电场周期T=2πmqB,加速α粒子时T=2π⋅4m2qB=4πmqB,两个周期不同D、此加速器加速电场周期T=2πmqB,加速α粒子时T=2π⋅4m2qB=4πmqB,当外加磁场一定,把高频交变电源频率改为f/2,此时回旋加速器可以加速氦核,根据故选D6、B【解析】
设滑块滑到最低点时的速度为v,由机械能守恒定律得mgR=
,故轨道半径越大,滑块在最低点时的动能越大;滑块对轨道的压力N=mg+=3mg,与半径的大小无关.故B对;ACD错故选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、BD【解析】
A.甲球竖直方向的初速度:水平方向的初速度:甲球在最高点与乙球相遇,说明甲球和乙球在竖直方向具有相同的运动规律,则乙球的初速度:故A错误;B.甲球和乙球相遇时间:则有:故B正确;C.相遇前甲球的水平速度不为零,竖直方向与乙球的速度相同,所以在相遇前甲球的速度不可能小于乙球的速度,故C错误;D.由于甲球和乙球竖直方向的运动情况相同,所以甲球与乙球始终在同一水平面上,故D正确。8、CDE【解析】
A、当分子间距离为时,分子间存在的引力和斥力大小相等,所以分子力整体的效果为0,故选项A错误;B、分子间距小于范围内分子间距离减小时,斥力和引力都增大,但引力增大的慢,所以分子力表现为斥力,故选项B错误;C、水面上的单分子油膜,在测量油膜分子直径大小时把它们当做球形处理,故选项C正确;D、晶体具有点阵结构,食盐属于晶体,食盐中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性,故选项D正确;E、猛推木质推杆,外界对气体做正功,密闭的气体温度升高,气体内能增大,压强变大,可看做是绝热变化,故选项E正确。9、BD【解析】
两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力作为向心力,离开轨道后两球均做平抛运动,A、B两球落地点间的距离等于它们平抛运动的水平位移之差。
对A球:解得对B球:解得由平抛运动规律可得落地时它们的水平位移为:得:sA-sB=2RA.x=R,与结论不相符,选项A错误;B.x=2R,与结论相符,选项B正确;C.v=,与结论不相符,选项C错误;D.v=,与结论相符,选项D正确;10、AC【解析】AB、以ab棒为研究对象,开始时重力沿斜面向下的分力为m1gsin37∘=0.6m1g,最大静摩擦力为fm=μm1gcos37∘=0.64m1g>0.6m1g,ab棒始终保持静止状态,随着cd棒速度的增大,安培力越来越大,对ab棒根据左手定则可知安培力方向垂直于斜面向上,所以zb棒对左侧轨道的压力越来越小,最大静摩擦力逐渐减小,当最大静摩擦力小于0.6m1g时,ab棒开始下滑,故A正确、B错误;C、t=2s时,cd棒的速度为v=at=8m/s,根据法拉第电磁感应定律可得E=BLv=4V,感应电流大小I=E/(R1+R2)=4/2A=2A,ab棒受到的安培力大小为FA=BIL=1N,此时ab棒所受的最大静摩擦力大小为f′m=μ(m1gcos37∘−FA)=0.8N<0.6m1g=1.5N,所以此时ab棒已经开始下滑,故摩擦力大小为0.8N,C正确;D、0⩽t⩽4s时间段内,根据牛顿第二定律可得:F−F′A−μm2gcos53∘=m2a,即F=B2L2v′/(R1+R2)+μm2gcos53∘+m2a=0.5t+0.88(N),故D错误.故选AC.以ab棒为研究对象,根据受力情况确定运动情况,再分析ab棒受到的安培力大小和方向,确定压力的变化情况;根据v=at求解cd棒的速度,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律结合安培力计算公式求解安培力大小,由此计算摩擦力大小;0≤t≤4s时间段内,根据牛顿第二定律结合运动学公式求解F的表达式.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)0.495m/s2~0.497m/s2(2分)(2)①CD(2分)②(2分)【解析】
(1)每相邻两计数点间还有4个点,说明相邻计数点间的时间间隔为,由逐差法可得:;(2)以系统为研究对象,由牛顿第二定律得:滑动摩擦力:解得:要测得动摩擦因数,需要测出滑块的质量与托盘和砝码的总质量,故选CD.(3)由(2)分析可知,滑块与板间的动摩擦因数为:.12、(1)C(2)D【解析】(1)此实验中要验证的是mgh=mv2,两边的质量可以消掉,故实验中不需要用天平测质量,则操作不当的步骤是C.(2)
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