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文档简介

吉林省长春市九台示范高级中学2027届高三上物理期中学业水平测试试题考生须知: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、宇航员王亚平在“天宫1号”飞船内太空授课时,指令长聂海胜悬浮在太空舱内“太空打坐”的情景如图.若聂海胜的质量为m,距离地球表面的高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,地球表面的重力加速度为g,则聂海胜在太空舱内受到重力的大小为A.0B.mgC.D.2、在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是()A.在探究加速度与力、质量的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法B.根据速度定义式v=ΔxΔt,当△t非常非常小时,ΔxΔtC.伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动.再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫微元法3、在讨论地球潮汐成因时,地球绕太阳运行轨道与月球绕地球运行轨道可视为圆轨道。已知太阳质量约为月球质量的倍,地球绕太阳运行的轨道半径约为月球绕地球运行的轨道半径的400倍。关于太阳和月球对地球上相同质量海水的引力,以下说法正确的是()A.太阳引力与月球引力相差不大B.太阳引力比月球引力的大100倍以上C.月球对不同区域海水的吸引力大小相等D.地球潮汐成因与月球对不同区域海水的吸引力无关4、如图所示,一个质量为m的钢球,放在倾角为θ的固定斜面上,用一垂直于斜面的挡板挡住,处于静止状态。各个接触面均光滑,重力加速度为g,则挡板从该位置缓慢放平的过程中,球对挡板的压力和球对斜面的压力()A.增大增大B.减小减小C.增大减小D.减小增大5、某学习小组进行了如下探究实验:如图所示,一小球以速度冲向光滑斜面,并能沿斜面高,则下列结论可以写入探究报告的是(______)A.若把斜面从点锯断,小球冲出点后仍能升高B.若把斜面弯成所示的弧形,小球仍能沿升高C.若把斜面弯成所示的半弧形,小球仍能沿升高D.若使小球能沿半圆形轨道到达顶点,则小球沿斜面运动时一定会冲出点6、许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列说法中正确的是A.牛顿通过理想斜面实验提出力并不是维持物体运动的原因B.伽利略发现了行星运动的规律C.卡文迪许通过实验测出了引力常量D.爱因斯坦相对论的创立表明牛顿运动定律是错误的二、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,A、B两卫星绕地球运行,运动方向相同,此时两卫星距离最近,其中A是地球同步卫星,轨道半径为r。地球可看成质量均匀分布的球体,其半径为R,自转周期为T.若经过时间t后,A、B第一次相距最远,下列说法正确的有A.在地球两极,地表重力加速度是B.卫星B的运行周期是C.卫星B的轨道半径为是D.若卫星B通过变轨与A对接之后,B的机械能可能不变8、在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则正确的是A.电压表和电流表的示数都增大。B.灯L2变暗,电流表的示数增大。C.灯L2变亮,电容器的带电量增加。D.灯L1变亮,电压表的示数减小。9、利用引力常量G和下列某一组数据,能计算出地球质量的是A.地球的半径及重力加速度(不考虑地球自转)B.人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期C.月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离D.地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间距离10、质量均为m=lkg的甲、乙两个物体同时从同地沿同一方向做直线运动,二者的动能随位移的变化图像如图所示.下列说法正确的是()A.甲的加速度大小为2m/s2B.乙的加速度大小为1.5m/s2C.甲、乙在x=6m处的速度大小为2m/sD.甲、乙在x=8m处相遇三、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)某实验小组描绘规格为“2.5V

0.6W”的小灯泡的I-U特性曲线,实验室提供下列器材:A.电流表A1(量程为0~25mA,内阻约2Ω)B.电流表A2(量程为0~300mA,内阻约0.2Ω)C.电压表V1(量程为0~3V,内阻约3kΩ)D.电压表V2(量程为0~15V,内阻约15kΩ)E.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流1.5A)F.滑动变阻器R2(0~1000Ω,额定电流0.5A)G.直流电源(电动势6V,内阻忽略不计)H.电键一个、导线若干(1)实验中所用的电流表、电压表和滑动变阻器分别选择__________(填选项前的字母).A.

B.

C.

D.

(2)若采用如图1所示的电路描绘小灯泡的伏安特性曲线,电压表的右端应与电路中的____点相连(选填“a”或“b”)(3)开关闭合之前,图1中滑动变阻器的滑片应该置于____端(选填“c”、“d”或“cd中间”)(4)测量后,该小组根据实验数据,利用Excel拟合出小灯泡的I-U特性曲线如图2所示.结合所画出的I-U特性曲线,现将一个电动势为3.6V,内阻为12Ω的电源只与该小灯泡组成电路,则该小灯泡的实际功率约为_______W.(结果保留两位有效数字)12.(12分)在做“验证动量守恒定律”实验中,装置如图1.(1)需要的测量仪器或工具有____________.A.秒表B.天平C.刻度尺D.重锤线E.打点计时器F.圆规(2)必须要求的条件是____________.A.两小球碰撞时,球心必须在同一高度上B.斜槽轨道末端的切线必须水平C.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同D.入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下(3)某次实验中得出的落点情况如下图2所示,假设碰撞过程中动量守恒,则入射小球质量m1和被碰小球质量m2之比为____________.(4)在做“验证动量守恒定律”实验中,对产生误差的主要原因表述正确的是____________.A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不是在同一直线上B.倾斜部分轨道对入射小球的摩擦力作用C.没有测量高度,算出具体的平抛时间D.测量长度的误差四、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)在如图所示的平面直角坐标系xOy中,第一象限内存在一个半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,且圆形磁场区域在第一象限中与两坐标轴相切.大量质量均为m、电荷量均为-q的带电粒子(重力忽略不计)沿x轴正方向经过y轴,然后以相同速度v=匀速射入磁场区域.求:(1)从(0,R)射入的粒子射出磁场时的位置坐标;(2)离开磁场时速度方向与x轴的正方向成30°的粒子进入磁场时的位置坐标和它在第一象限内运动的时间.14.(16分)如图所示,一对杂技演员(都视为质点)荡秋千(秋千绳处于水平位置(从A点由静止出发绕O点下摆,当摆到最低点B时,女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出,然后自己随秋千刚好能回到高处A.已知男演员质量m1=80kg,女演员质量m2=50kg,秋千的质量m3=10kg,秋千的摆长为R=1.8m,C点比O点低5R.(g取10m/s2)求:(1)推开过程中,女演员对男演员做的功;(2)男演员落地点C与O的水平距离.15.(12分)如图所示,倾斜轨道AB的倾角为37°,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连.小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道.小球由静止从A点释放,已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为1.8R.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)小球对刚到C时对轨道的作用力;(2)要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R′应该满足什么条件?若R′=2.5R,小球最后所停位置距D(或E)多远?(注:在运算中,根号中的数值无需算出)

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、D【解析】飞船在距地面高度为h处,由万有引力等于重力得:,故D正确,ABC错误;故选D.2、D【解析】A、在研究加速度与质量和合外力的关系时,由于影响加速度的量有质量和力,应采用控制变量法,故A项正确;B、为研究某一时刻或某一位置时的速度,我们采用了取时间非常小,即让时间趋向无穷小时的平均速度作为瞬时速度,采用了极限思维法,故B项正确;C、伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动.再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法,故C项正确;D、在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法,故D项错误。本题选不正确的,故选:D.点睛:物理学的发展离不开科学的思维方法,要明确各种科学方法在物理中的应用,如控制变量法、理想实验、理想化模型、极限思想等.3、B【解析】A、B由万有引力定律,,即所以太阳引力比月球引力的大100倍以上,故A项错误,B正确;C、由于月球到不同区域海水的距离不同,所以引力大小有差异,故C项错误。D、由于月球到不同区域海水的距离不同,所以产生的引力大小也不同,而地球潮汐成因是因为月球对不同区域海水的吸引力不同造成;故D错误;综上所述本题答案是:B4、C【解析】

画出球的受力图,由平行四边形法则可知,当挡板从该位置缓慢放平的过程中,挡板对球的弹力逐渐变大;斜面对球的弹力逐渐减小;根据牛顿第三定律可知,球对挡板的压力逐渐变大,球对斜面的压力逐渐减小;A.增大、增大;与结论不相符,选项A错误;B.减小、减小;与结论不相符,选项B错误;C.增大、减小;与结论相符,选项C正确;D.减小、增大;与结论不相符,选项D错误;故选C.5、C【解析】若把斜面从点锯断,物体冲过点做斜抛运动.由于物体机械能守恒,同时斜抛运动最高点,速度不为零,故不能到达高处.故A错误;若把斜面弯成圆弧形,如果能到圆弧最高点,即处.由于合力充当向心力,速度不为零.根据机械能守恒知,物体沿升高的高度小于.故B错误;无论是把斜面从点锯断或把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高.故C正确;由上知,若把斜面从点锯断或弯成如图所示半圆弧状,物体都不能升高,但物体的机械能仍守恒,故D正确.故选C.点睛:本题关键是根据机械能守恒定律分析,同时要分析物体到达最高点时速度是否为零,知道沿圆弧内侧运动到达最高点时,速度不为零.6、C【解析】

伽利略通过理想斜面实验提出力并不是维持物体运动的原因,选项A错误;开普勒发现了行星运动的规律,选项B错误;卡文迪许通过实验测出了引力常量,选项C正确;爱因斯坦创立了相对论,相对论的创立并不表明经典力学已不再适用,其实,相对论与经典力学适用的范围不同,经典力学只适用于宏观低速物体,而高速物体适用于相对论.故D错误;故选C.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、AC【解析】

A、对于卫星A,根据万有引力提供向心力,可得:Gmr,可得地球的质量:M,在地球两极,据万有引力等于重力,可得:m′g=G,联立解得:g,故A正确;B、卫星A的运行周期等于地球自转周期T.设卫星B的周期为T′.当卫星卫星B比A多转半周时,A、B第一次相距最远,则有:tt=π,解得:T′,故B错误;C、根据开普勒第三定律得:,解得:rB=,故C正确;D、卫星B通过变轨与A对接,则需要在原轨道上对卫星B加速,使万有引力不足以提供向心力,做离心运动,最后与A对接,则卫星B的机械能要增大,故D错误。8、BD【解析】试题分析:滑动片向下移动时,连入电路电阻减小,总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律,总电流增大,内电压增大,路端电压减小,故电压表示数变小,选项A错误;因电流增大,内电压及L1上的电压都增大(灯L1变亮),所以L2上电压减小(灯L2变暗)、电流减小,故电容器电量减小,电流表示数增大,故选项C错误,B、D正确。考点:闭合电路欧姆定律部分电路欧姆定律串并联规律9、ABC【解析】

A.根据地球表面物体重力等于万有引力可得:,所以,地球质量:,故A可计算;B.由万有引力做向心力可得:,故可根据v,T求得R,进而求得地球质量,故B可计算;CD.根据万有引力做向心力可得:,故可根据T,r求得中心天体的质量M,运动天体的质量m的质量无法求解,故C可计算,D不可计算。本题选不能计算出的,故选:ABC。10、AD【解析】

A项:对甲由动能定理可知:,即即为图象斜率,所以,由牛顿第二定律得:,故A正确;B项:对乙由动能定理可知:,即即为图象斜率,所以,由牛顿第二定律得:,故B错误;C项:由图可知:对甲:,即,解得:,对乙:,即,解得:,故C错误;D项:甲物体的初动能为,可得,因此甲物体的位移时间关系为,乙物体的位移时间关系为,令可得,代入甲的位移可得,D正确三、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)B(2)a(3)c(4)0.24【解析】

(1)根据小灯泡的规格可知,加在小灯泡上的电压不能超过2.5V,流过的电流不能超过,故电流表用A2,电压表用V1;滑动变阻器选用分压接法,宜选阻值较小的R1可以便捷调节,故选B。(2)小灯泡属于小电阻,应使用电流表外接法,故电压表的右端应与电路中的a点相连;(3)开关闭合之前,图1中滑动变阻器的滑片应该置于c端,此时灯泡和一段导线并联,灯泡中无电流通过,比较安全;(4)设灯泡与电动势为3.6V,内阻为12Ω的电源组成电路后,小灯泡电压为U,流过小灯泡电流为I,根据闭合电路欧姆定律可知,,在I-U图像中描点连线,即得到小灯泡此时的工作点电压和电流分别为1.2V,0.20A,故小灯泡的实际功率约为0.24W。12、(1)BCDF(2)ABD(3)19:5(4)AD【解析】

1.实验原理在一维碰撞中,测出物体的质量m和碰撞前后物体的速度v、v′,找出碰撞前的动量p=m1v1+m2v2及碰撞后的动量p′=m1v1′+m2v2′,看碰撞前后动量是否守恒.2.实验器材斜槽、小球(两个)、天平、复写纸、白纸等.3.实验步骤(1)用天平测出两小球的质量,并选定质量大的小球为入射小球.(2)按照实验原理图甲安装实验装置.调整、固定斜槽使斜槽底端水平.(3)白纸在下,复写纸在上且在适当位置铺放好.记下重垂线所指的位置O.(4)不放被撞小球,让入射小球从斜槽上某固定高度处自由滚下,重复10次.用圆规画尽量小的圆把小球所有的落点都圈在里面.圆心P就是小球落点的平均位置.(5)把被撞小球放在斜槽末端,让入射小球从斜槽同一高度自由滚下,使它们发生碰撞,重复实验10次.用步骤(4)的方法,标出碰后入射小球落点的平均位置M和被撞小球落点的平均位置N.如实验原理图甲所示.(6)连接ON,测量线段OP、OM、ON的长度.将测量数据填入表中.最后代入,看在误差允许的范围内是否成立.(7)整理好实验器材放回原处.(8)实验结论:在实验误差允许范围内,碰撞系统的动量守恒.【详解】(1)本实验需要天平称量物体的质量,需要刻度尺测量长度,需要中垂线调节轨道末端水平,需要圆规找物体的平均落点,故选BCDF.(2)A、要保证碰撞是一维的,即保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动,故A正确;B、要保证碰撞后两个球做平抛运动,故斜槽轨道末端的切线必须水平,故B正确;C、入射球质量要大于被碰球质量,即m1>m2,防止碰后m1被反弹,故C错误;D、为保证碰撞的初速度相同,入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下,故D正确;故选ABD.(3)根据动量守恒定律,有:,代入数据有:m1×0.2550=m1×0.1550+m2×0.3800,解得:m1:m2=19:5(4)A、要保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动,碰撞之后还沿这条直线运动;若碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不是在同一直线上会产生较大的误差,故A正确;B、倾斜部分轨道对入射小球的摩擦力作用,但只要入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下,即可保证碰撞的初速度相同,故B错误;C、小球做平抛运动的时间由高度差决定,由于高度差一定,故平抛的时间都相同,故水平射程与平抛的初速度成正比,故不需要测量高度差,只要满足:,就一定有m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,故C错误;D、测量长度的误差对最终动量是否守恒的验证会有影响,故D正确;故选AD.实验注意事项:(1)前提条件:保证碰撞是一维的,即保证两物体在碰撞之前沿同一直线运动,碰撞之后还沿这条直线运动.(2)利用斜槽进行实验,入射球质量要大于被碰球质量,即m1>m2,防止碰后m1被反弹.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).(R,0);(2)【解析】

(1)粒子从(0,R)射入磁场,轨迹半径为r,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律有:得:所以粒子圆心O点,离开磁场时坐标为(R,0);(2)设粒子从任意位置P射入磁场,从Q点射出磁场,O2为轨迹圆心,O1为磁场圆心。由几何关系可知,四边形O2PO1Q必为菱形,故Q点坐标为(R,0),故(R,0)为所有射出磁场粒子的射出点坐标。当射出磁场粒子与x轴正方向成300夹角时,作出如图所示轨迹图:由几何关系可知:粒子射入磁场的x坐标为:,粒子射

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