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文档简介
2027届广西柳州铁一中、南宁三中物理高三上期中考试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、某物体在三个共点力的作用下处于静止状态,若把其中一个力F1的方向沿顺时针转过60°角而保持其大小不变,其余两力保持不变,则此时物体所受的合力大小为A.F1B.F1C.2F1D.无法确定2、如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到最低点B,P点到A点高度也为R,不计物块的大小,重力加速度大小为g,则物块从P到B过程中,重力做功的平均功率大小为A. B. C. D.3、两个物体A、B的质量分别为m1和m2,并排静止在水平地面上,用同向水平拉力F1、F2分别作用于物体A和B上,各自作用-段时间后撤去.两物体运动的速度时间图象分别如图线a、b所示,已知拉力F1、F2分别撤去后,物体做减速运动过程的速度_时间图线彼此平行(相关数据已在图中标出)。由图中信息可以得出()A.力F1一定大于F2B.两个物体A、B与水平地面的动摩擦因数相同C.A物体运动的位移比B物体运动的位移大D.两图线的交点代表两物体相遇4、如图是“神舟十号”飞船返回舱成功返回地面时的情景。返回舱返回时,先靠降落伞减速,竖直落地前还靠反冲火箭使其速度进一步降低。假设返回舱速度是,反冲火箭工作0.3s后,速度降为,在这个过程中,返回舱中的航天员()A.处于超重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的3倍B.处于失重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的C.处于超重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的2倍D.处于失重状态,对座椅的平均压力约是自身体重的5、某同学设想驾驶一辆“陆地——太空”两用汽车(如图),沿地球赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以增加到足够大.当汽车速度增加到某一值时,它将成为脱离地面绕地球做圆周运动的“航天汽车”.不计空气阻力,已知地球的半径R=6400km.下列说法正确的是()A.汽车在地面上速度增加时,它对地面的压力增大B.当汽车速度增加到1.9km/s,将离开地面绕地球做圆周运动C.此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1hD.在此“航天汽车”上可以用弹簧测力计测量物体的重力6、如图所示,用三段不可伸长的轻质细绳、、共同悬挂一重物使其静止,其中端固定,绳与水平之间的夹角为.最初绳是水平的,现保持角不变,将绳的端逐渐向上移动,在端到达点正上方的过程中,若分别用和表示和绳上的拉力大小,则下列判断中正确的是()A.先变大后变小,先变小后变大B.先变小后变大,先变小后变大C.一直变小,先变大后变小D.一直变小,先变小后变大二、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,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,面与水平面的夹角为,盘面上离转轴距离L处有小物体与圆盘保持相对静止,绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度转动角速度为时,小物块刚要滑动,物体与盘面间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是()A.这个行星的质量B.这个行星的第一宇宙速度C.这个行星的同步卫星的周期是D.离行星表面距离为R的地方的重力加速度为8、如图所示,竖直运动的电梯底面上放有托盘弹簧秤,质量为1kg的物体放在水平托盘中,当电梯运动时,发现弹簧秤的示数为14N,g取10m/s1.电梯的运动情况是A.电梯可能以1m/s1的加速度向上做匀加速运动B.电梯可能以1m/s1的加速度向下做匀减速运动C.电梯可能以11m/s1的加速度向上做匀加速运动D.电梯可能以11m/s1的加速度向下做匀减速运动9、两列振动方向相同、振幅分别为A1和A2的相干简谐横波相遇。下列说法正确的是()A.波峰与波谷相遇处质点的振幅为|A1-A2|B.波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为A1+A2C.波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移D.波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅10、如图所示,虚线a、b、c为电场中的一簇等势线,相邻两等势面之间的电势差相等,等势线a上一点A处,分别射出甲、乙两个粒子,两粒子在电场中的轨道分别交等势线c于B、C点,甲粒子从A到B的动能变化量的绝对值是E,乙粒子从A到C动能变化量绝对值为E,不计粒子的重力,由此可以判断()A.甲粒子一定带正电,乙粒子一定带负电B.甲的电量一定为乙电量的2倍C.甲粒子从A到B电场力一定做正功,乙粒子从A到C电场力一定做负功D.甲在B点的电势能的绝对值一定是乙在C点电势能绝对值的2倍三、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)某同学“验证平行四边形定则”实验时,把橡皮条的一端用图钉固定于A点,同时用两个弹簧测力计将橡皮条的另一端拉到位置O,如图甲所示,记录相关数据;再用一个弹簧测力计把它拉到同一位置O,记录相关数据.在白纸上根据实验数据做出力的图示,画出的实验结果如图乙所示.(1)本实验采用的研究方法是_____.A.理想实验法B.等效替代法
C.控制变量法D.建立物理模型法(2)如果没有操作失误,图乙中的F与F'两力中,方向一定沿AO的是________.12.(12分)如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德(G•Atwood1746-1807)创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示.(1)实验时,该同学进行了如下步骤:①将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态.测量出______(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h.②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为△t.③测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律.(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为______(已知重力加速度为g).(3)引起该实验系统误差的原因有______(写一条即可).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)跳水运动是我国体育运动的强项之一,其中高台跳水项目要求运动员从距离水面10m的高台上跳下,在完成空中动作后进入水中。如图,质量为50kg的运动员起跳瞬间重心离高台台面的高度为1m,斜向上跳离高台的瞬时速度大小为3m/s,跳至最高点时重心离台面的高度为1.3m,入水(手刚触及水面)时重心离水面的高度为1m,图中虚线为运动员重心的运动轨迹,不计空气阻力。求:(1)运动员起跳瞬间具有的重力势能;(2)从跳离高台瞬间到跳至最高点的过程中,运动员克服重力做的功;(3)运动员在最高点时的速度是否为0?请说明判断理由;(4)计算运动员入水时的速度大小。14.(16分)如图所示,质量为5kg的物块自倾角为37°的传送带上由静止下滑,物块经过水平地面CD后进入光滑半圆弧轨道DE,传送带向下匀速转动,其速度v=10m/s,传送带与水平地面之间光滑连接(光滑圆弧BC长度可忽略),传送带AB长度为16m,水平地面CD长度为6.3m,物块与水平地面、传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5,圆弧DE的半径R=1.125m.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求物块在传送带上运动时系统产生的热量;(2)物块到达E点时的速度.15.(12分)额定功率P=60kw、质量m=1.6t的汽车在一山坡上行驶,下坡时若关掉油门,则汽车的速度将保持不变。现让该汽车在这一山坡上由静止开始向下行驶,先以F=8000N恒定牵引力匀加速行驶一段时间,当功率达到额定功率时,改为恒定功率行驶,当速度达到匀加速结束时速度的两倍时关掉油门,汽车匀速下坡。设山坡足够长,汽车上述各过程中受到的阻力相同。求:(1)汽车匀加速结束时速度大小;(2)汽车由静止开始向下行驶至关掉油门这一过程的总时间。
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】
力平衡中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故除F1外的两个力的合力大小等于F1,方向与F1反向,故等效成物体受两个互成120°的大小等于F1的力作用;根据平行四边形定则可知,两个大小相等且互成120°的力合成时,合力在两个分力的角平分线上,大小等于分力,故此时物体所受到的合力大小为F1;
A.F1,与结论相符,选项A正确;B.F1,与结论不相符,选项B错误;C.2F1,与结论不相符,选项C错误;D.无法确定,与结论不相符,选项D错误;故选A。2、C【解析】
物块从P到A的过程,由机械能守恒得:,可得物块到达A点的速度大小为:,其运动时间为:,从A到B运动的时间为:此物块从P到B过程重力的平均功率为:A.与计算结果不符,故A错误。B.与计算结果不符,故B错误。C.与计算结果相符,故C正确。D.与计算结果不符,故D错误。3、B【解析】
B.由图像可知,撤去外力后,两物体的v-t图像平行,可知加速度相同,根据可知,摩擦系数相同,选项B正确;A.由牛顿第二定律:可得由图可知开始时A的加速度大于B,但是两物体质量关系不确定,可知不能比较力F的大小关系,选项A错误;C.由图像可知,A物体运动的位移;物体B的位移:,则两物体位移相等,选项C错误;D.两图线的交点代表两物体速度相等,此时A的位移大于B,两物体没相遇,选项D错误;故选B.4、A【解析】返回舱向下减速,加速度向上,航天员处于超重状态.设反冲火箭工作时返回舱的加速度大小为a,则;以人为研究对象,根据牛顿第二定律得:,得到座椅对人支持力,由牛顿第三定律得知人对座椅的压力为航天员自身重力的3倍,选A.【点睛】回舱向下减速,加速度向上,处于超重状态.根据速度与时间关系式求出加速度大小,再以人为研究对象根据牛顿第二定律求出座椅对人支持力,由牛顿第三定律求解人对座椅的压力.5、B【解析】试题分析:汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律分析速度减小时,支持力的变化,再由牛顿第三定律确定压力的变化.当速度增大时支持力为零,汽车将离开地面绕地球圆周运动.根据第一宇宙速度和地球半径求出“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1h.在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力.汽车沿地球赤道行驶时,由重力和支持力的合力提供向心力.设汽车的质量为m,支持力为F,速度为v,地球半径为R,则由牛顿第二定律得,,当汽车速度v减小时,支持力F增大,则汽车对对地面的压力增大,故A错误;1.9km/s是第一宇宙速度,当汽车速度时,汽车将离开地面绕地球做圆周运动,成为近地卫星,故B正确;“航天汽车”环绕地球做圆周运动时半径越小,周期越小,则环绕地球附近做匀速圆周运动时,周期最小.
最小周期,v=1.9km/s,R=6400km,代入解得T=5081s=1.4h,“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1.4h,故C错误;在此“航天汽车”上物体处于完全失重状态,不能用弹簧测力计测量物体的重力,故D错误.6、D【解析】对点受力分析,如图所示:保持角不变,将绳的端逐渐向上移动,在端到达点正上方的过程中,一直变小,先变小后变大,故ABC错误,D正确;故选D.【点睛】悬绳固定的物体平衡问题,往往以结点为研究对象,正确分析受力,作出力图,即可图像法求解.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.物体在圆盘上受到重力、圆盘的支持力和摩擦力,合力提供向心加速度,可知当物体转到圆盘的最低点,所受的静摩擦力沿斜面向上达到最大时,角速度最大,由牛顿第二定律得:解得:绕该行星表面做匀速圆周运动的物体受到的万有引力提供向心力,则:解得这个行星的质量:故A正确;B.这个行星的第一宇宙速度:故B错误;C.不知道同步卫星的高度,所以不能求出同步卫星的周期,故C错误;D.离行星表面距离为的地方的万有引力:即重力加速度为,故D正确.8、AB【解析】
对物体分析,弹簧秤的示数即弹簧秤对物体的支持力,根据牛顿第二定律得:方向竖直向上,知电梯以的加速度加速上升,或以的加速度减速下降,故AB正确,CD错误.解决本题的关键知道物体与电梯的加速度相同,根据牛顿第二定律求出加速度的大小和方向是解决本题的关键.9、AD【解析】试题分析:利用波的干涉特点解题.波峰与波谷相遇时,振幅相消,故实际振幅为|A1-A2|,故选项A正确;波峰与波峰相遇处,质点的振幅最大,合振幅为A1+A2,但此处质点仍处于振动状态中,其位移随时间按正弦规律变化,故选项B错误;振动减弱点和加强点的位移随时间按正弦规律变化,选项C错误;波峰与波峰相遇时振动加强,波峰与波谷相遇时振动减弱,加强点的振幅大于减弱点的振幅,故选项D正确.考点:波的叠加.10、BC【解析】
A.根据等势面与电场线的方向垂直的特点,画出两条电场线如图,对比轨迹与电场线的可得,甲偏转的方向大体向下,而乙偏转的方向大体向上,二者偏转的方向沿电场线的两个不同的方向,所以甲与乙一定带不同性质的电荷;由于不知道abc个等势面的电势的高低,所以不能判断出电场线的方向,也不能判断出甲、乙的具体的电性,故A错误;B.由题目可知,电场力对甲做的功是对乙做的功的2倍,根据电场力做功的特点:W=qU,甲的电荷量的绝对值是乙的电荷量的绝对值的2倍,故B正确;C.对比轨迹与电场线的可得,甲的轨迹的方向与受力的方向之间的夹角是锐角,所以电场力对甲做正功;而乙的轨迹方向与电场线的方向之间的夹角是钝角,所以电场力对乙做负功,故C正确;D.电势能的大小与0势能面的选取有关,由于不知道0势能面的位置,所以不能判断出甲、乙电势能绝对值的关系,故D错误。故选BC。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、使两次力的作用效果相同
F′【解析】
实验在实验中F和分别由平行四边形定则及实验得出,明确理论值和实验值的区别即可正确答题,本实验中采用了两个力合力与一个力效果相同来验证的平行四边形定则,因此采用“等效法”,注意该实验方法的应用.【详解】(1)本实验中两个拉力的作用效果和一个拉力的作用效果相同,采用的科学方法是等效替代法;故选B;(2)图乙中的F与中,F是由平行四边形得出的,而是通过实验方法得出的,其方向一定与橡皮筋的方向相同,F是力和的合力的理论值.本实验采用的是“等效替代”的方法,即一个合力与几个分力共同作用的效果相同,可以互相替代,明确“理论值”和“实验值”的区别.12、挡光片中心绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等【解析】(1、1)需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离,系统的末速度为:,
则系统重力势能的减小量△Ep=mgh,系统动能的增加量为:△Ek=(1M+m)v1=(1M+m)()1,
若系统机械能守恒,则有:mgh=(1M+m)()1.
(3)系统机械能守恒的条件是只有重力做功,引起实验误差的原因可能有:绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等.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);(2);(3)不为零,因为水平方向分速度不为零;(4).【解析】
(1)以水面为零势能面,运动员在起跳瞬间重心相对于水面的高度为:h=10m+1m=11m运动员起跳瞬间具有的重力势能为:(2)从跳离高台瞬间到跳至最高点的过程中,运动员重心上升的高度为:运动员克服重力做的功为:(3)运动员在最高点时的速度不为零,运动员
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