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文档简介

西藏拉萨那曲第二高级中学2027届高三上物理期中经典模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、跳台滑雪运动员的动作惊险而优美,其实滑雪运动可抽象为物体在斜坡上的平抛运动.如图所示,设可视为质点的滑雪运动员从倾角为的斜坡顶端P处,以初速度v0水平飞出,运动员最后又落到斜坡上A点处,AP之间距离为L,在空中运动时间为t,改变初速度v0的大小,L和t都随之改变.关于L、t与v0的关系,下列说法中正确的是()A.L与v0成正比B.L与v0成反比C.t与v0成正比D.t与v0成反比2、2016年2月11日,美国科学家宣布探测到了引力波,证实了爱因斯坦的预测,弥补了爱因斯坦广义相对论中缺失的最后一块“拼图”。双星的运动是引力波的来源之一,假设宇宙中有一双星系统由、两颗星体组成,这两颗星体绕它们连线中的某一点在万有引力作用做匀速圆周运动,测得的周期为,、两颗星体的距离为,、两颗星体的轨道半径之差为(星的轨道半径大于星的),则()A.星的周期为 B.星的线速度大小为C.、两颗星体的轨道半径之比为 D.、两颗星体的质量之比为3、空间有一圆柱形匀强磁场区域,磁感应强度为B,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直于横截面。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以一定的速率沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°。不计重力,粒子入射的速度大小为()A.B.C.D.4、质量为m的物体静止在粗糙的水平地面上,从t=0时刻开始受到方向恒定的水平拉力F作用,F与时间t的关系如图甲所示.物体在时刻开始运动,其v-t图象如图乙所示,若可认为滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则()A.物体与地面间的动摩擦因数为2B.物体在t0时刻的加速度大小为C.物体所受合外力在t0时刻的功率为D.水平力F在t0到2t05、用图示装置进行电磁感应实验,下列操作不能形成感应电流的是()A.电键闭合和断开的瞬间B.电键闭合,移动滑动变阻器的滑动触头C.电键闭合后线圈A在B中插入或拔出D.只电键保持闭合6、如图所示,有5000个质量均为m的小球,将它们用长度相等的轻绳依次连接,再将其左端用细绳固定在天花板上,右端施加一水平力使全部小球静止。若连接天花板的细绳与水平方向的夹角为45°,则第2018个小球与2019个小球之间的轻绳与水平方向的夹角α的正切值等于()A. B. C. D.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、在某一高度处将A球以大小为的初速度水平抛出同时在A球正下方地面处将B球以大小为的初速度斜向上抛出结果在B球上升至最高点时两球恰在空中相遇,相遇时两球的速度大小分别为、,不计空气阻力则A. B. C. D.8、如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为37°,已知B、C高度差h=5m,g=10m/s2,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知A.小球甲作平抛运动的初速度大小为6m/sB.小球甲到达C点所用时间为0.8sC.A、B两点高度差为3.2mD.两小球在C点时重力的瞬时功率相等9、双星系统中两个星球A、B的质量都是m,相距L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期T要小于按照力学理论计算出的周期理论值T0,且=k(k<1),于是有人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球C的影响,并认为C位于A、B的连线正中间,相对A、B静止,则下列说法正确的是()A.A、B组成的双星系统周期理论值B.A、B组成的双星系统周期理论值C.C星的质量为D.C星的质量为10、如图,水平光滑地面上停放着一质量为M的小车,其左侧有半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB,轨道最低点B与长为L的水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内。将质量为m的物块(可视为质点)从A点无初速释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出,设重力加速度为g,空气阻力可怎略不计。关于物块从A位置运动至C位置的过程中,下列说法正确的()A.小车和物块构成的系统动量守恒B.摩擦力对物块和轨道所做的功的代数和为-mgRC.小车在全过程中运动的最大位移为mD.小车运动过程中的最大速度为2三、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)有两组同学进行了如下实验:甲:甲组同学器材有:电源,滑动变阻器,电流表A1(0-100mA,内阻约11Ω),电流表A1(0-300mA,内阻约8Ω),定值电阻R1=14Ω,R1=11Ω,开关一个,导线若干.为了测量A1的内阻,该组同学共设计了下图中A、B、C、D四套方案:其中最佳的方案是_________套,若用此方案测得A1、A1示数分别为180mA和170mA,则A1的内阻为___________Ω.乙:乙组同学设计测定量程为3V的电压表内阻的精确值(内阻约为1kΩ),实验室中提供的器材有:电阻箱R(最大电阻为9999.9Ω),定值电阻r1=5kΩ,定值电阻r1=10kΩ,电源E(电动势约为11V、内阻不计),开关、导线若干.设计的实验电路如图所示,先将电阻箱R的阻值调到最大,连接好实物电路;然后闭合开关,调节电阻箱R的阻值,使得电压表的指针刚好半偏,记下此时电阻箱的阻值R1;再次调节电阻箱R的阻值,使电压表的指针刚好满偏,记下此时电阻箱的阻值R1.(1)实验中选用的定值电阻是_______;(1)由上述的实验过程分析可得电压表内阻RV的表达式为RV=_______________.(请用字母R1、R1和r表示)12.(12分)某同学为探究加速度与合外力的关系,设计了如图甲所示的实验装置。一端带有定滑轮的长木板固定在水平桌面上,用轻绳绕过定滑轮及轻滑轮将小车与弹簧测力计相连。实验中改变悬挂的钩码个数进行多次测量,记录弹簧测力计的示数F,并利用纸带计算出小车对应的加速度a。(1)实验前应把木板左端适当垫高,以平衡摩擦力__________。A.平衡摩擦力时,不需要拖着纸带B.平衡摩擦力时,需要细绳拉着小车C.轻推小车,小车能做匀速直线运动,证明已经平衡掉摩擦力(2)实验中钩码的质量可以不需要远小于小车质量,其原因是___________。A.小车所受的拉力与钩码的重力无关B.小车所受的拉力等于钩码重力的一半C.小车所受的拉力可由弹簧测力计直接测出(3)图乙是实验中得到的某条纸带的一部分。已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,由纸带数据求出小车的加速度a=_________m/s2(结果保留两位有效数字)(4)改变钩码个数,多次重复实验,算出小车多组加速度,描绘小车加速度a与合力F的关系图象,下列图象中正确的是_________。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)如图所示,光滑水平面上有一质量为1kg,长度为1m的木板甲,其上表面粗糙、下表面光滑.质量为1kg的物块乙放在木板甲的最左端,两者均处于静止状态.现用F=1N的水平恒力将物块乙从木板甲的左端拉到右端,直至两者分离.已知物块乙与木板甲间的动摩擦因数为0.1,g=10m/s1.求:(1)乙在甲上运动的加速度;(1)该过程中摩擦力对甲所做的功;(3)要使物块乙在木板甲上相对滑动,水平恒力F的最小值.14.(16分)甲车以v甲=10m/s的速度在平直的公路上匀速行驶,乙车以v乙=4m/s的速度与甲车平行同向做匀速直线运动,甲车经过乙车旁边时随即以a=0.5m/s2的加速度刹车,求:乙车在追上甲车前,两车相距的最大距离s.15.(12分)某人在一星球上以速度v0竖直上抛一物体,经t秒钟后物体落回手中,已知星球半径为R,引力常量为G,求:(1)该星球的质量(2)该星球的第一宇宙速度

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】滑雪运动可抽象为物体在斜坡上的平抛运动.设水平位移x,竖直位移为y,结合几何关系,有:水平方向上:x=Lcosθ=v0t;竖直方向上:y=Lsinθ=gt2;联立可得:,可知t与v0成正比,故C正确,D错误.L=v02,可知L与v02成正比,故AB错误.故选C.2、B【解析】

A.、两颗星体是围绕同一点运动的,故周期相同,选项A错误;BC.由,得,所以星的线速度选项B正确,选项C错误;D.由得选项D错误。故选B。3、B【解析】带正电的粒子垂直磁场方向进入圆形匀强磁场区域,由洛伦兹力提供向心力而做匀速圆周运动,画出轨迹如图:根据几何知识得知,轨迹的圆心角等于速度的偏向角60°,且轨迹的半径为,由牛顿第二定律得:,解得:B=;故选:B.点睛:带正电的粒子垂直磁场方向进入圆形匀强磁场区域,由洛伦兹力提供向心力,由几何知识求出轨迹半径r,根据牛顿第二定律求出磁场的磁感应强度.4、D【解析】试题分析:当物体与地面之间的摩擦达到最大时,最大静摩擦力为F0,则F0=μmg,解得:μ=F0mg,选项A正确;由v-t图线可知,物体在t0时刻的加速度大小为a=v-v0t0,选项B错误;物体在t0时刻的合外力为F=2F0-μmg=F0在t0到2t0这段时间内的平均速度为v=v0+v12考点:牛顿第二定律;功率.5、D【解析】解:由图示可知,电流表所在电路闭合,A、电键闭合和断开的瞬间,穿过线圈B的磁通量发生变化,有感应电流产生,故A错误;B、电键闭合,移动滑动变阻器的滑动触头,穿过线圈B的磁通量发生变化,有感应电流产生,故B错误;C、电键闭合后线圈A在B中插入或拔出,穿过线圈B的磁通量发生变化,有感应电流产生,故C错误;D、保持开关闭合,则线圈A所在电路中的电流电流不变,穿过线圈B的磁通量不变,没有感应电流产生,故D正确;故选D.【点评】本题考查了感应电流产生的条件,熟练掌握基础知识即可正确解题,本题是一道基础题.6、D【解析】

以5000个小球组成的整体为研究对象,分析受力情况,如图1所示,根据平衡条件得:F=5000mg;

再以2018个到5000个小球组成的整体为研究对象,分析受力情况,如图2所示,则有:。A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论相符,选项D正确;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、BC【解析】A球做平抛运动,B球做斜抛运动,水平方向都做匀速直线运动,因为两球在空中相遇,则有水平位移相等,根据x=vxt知,水平分速度相等,有v2=v2cosθ,θ是B球的初速度与水平的夹角,则得v2<v2.故A错误,B正确;相遇时,A球的速度大小为:,在B球上升至最高点时,vB=v2cosθ=v2.可得,vA>vB,故C正确,D错误.所以BC正确,AD错误.8、AB【解析】

根据,可得乙球运动的时间为:,所以甲与乙相遇时,乙的速度为:,所以甲沿水平方向的分速度,即平抛的初速度为:,故A正确;物体甲沿竖直方向的分速度为:,由vy=gt2,所以B在空中运动的时间为:,故B正确;小球甲下降的高度为:,A、B两点间的高度差:,故C错误;两个小球完全相同,则两小球在C点重力的功率之比为,故D错误.所以AB正确,BCD错误.9、BD【解析】

两星球的角速度相同,根据万有引力充当向心力,则有:可得:两星球绕连线的中点转动,则有:所以:由于C的存在,双星的向心力由两个力的合力提供,则:又:=k联立解得:M=故选BD。10、BD【解析】

系统所受合外力为零时,系统动量守恒;由动能定理或机械能守恒定律求出物块滑到B点时的速度,然后由动量守恒定律求出物块与小车的共同速度,即为最大速度。【详解】A项:在物块从A位置运动到B位置过程中,小车和物块构成的系统在受到的合力不为零,系统动量不守恒,但在水平方向上动量守恒,故A错误;B项:由功能关系可知,摩擦力对物块和轨道所做的功的代数和的绝对值为因摩擦产生的内能即损失的机械能,由系统水平方向动量守恒可知,最后A物块和小车都静止,由能量守恒可知,损失的机械能为mgR,故B正确;C项:由系统水平方向动量守恒和“人船模型”可知,mx1=Mx2,xD项:当A物块运动到B点时,小车的速度最大,由水平方向动量守恒得:mv1=Mv2,由机械能守恒得:mgR=故应选:BD。动量守恒条件是:系统所受合外力为零,对物体受力分析,判断系统动量是否守恒;熟练应用动量守恒定律、动能定律、能量守恒定律即可正确解题。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、D11r1R1–1R1-r【解析】甲:要想测得A1的内阻应测出流过其中的电流及两端的电压,但由题意可知,题目中没有给出电压表,故可以考虑采用两个电流表充当电压表进行测量;图中AB采用了此种方法,但是由于两电流表内阻均不是已知量,只是约数,无法正确测出电阻值;故可以采用并联电路的分流原理,则定值电阻分流,则可通过并联电路的电流规律求得并联部分的电压;CD采用的即为此种方法;C中分流电阻采用了11Ω的电阻,则电流表A1中流过的电流为A1中电流的两倍;容易损坏电表;而D中采用了大电阻,则A1满偏时,A1中电流约为;则能准确的得出数据,故选D方案为最佳方案;

由并

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