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文档简介
2027届芜湖市重点中学物理高三第一学期期中监测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示,质量为m的物体用细绳子牵引着在光滑的水平面上作匀速圆周运动,O为一光滑的孔,当拉力为F时,转动半径为R;当拉力增大到6F时,物体仍作匀速圆周运动,此时转动半径为在此过程中,拉力对物体做的功为A. B. C. D.2、如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在A点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动,下列说法正确的是A.在轨道1上,卫星在A点的速度等于在B点的速度B.在轨道2上,卫星在C点的速度小于第一宇宙速度C.在轨道1和轨道2上,卫星在A点的速度大小相同D.在轨道1和轨道2上,卫星在A点的加速度大小不同3、如图,小球质量为m,通过长度为L的无伸缩性轻质条状物与水平转轴O相连,并能绕转轴O在竖直平面做完整的圆周运动。小球运动过程中受到的空气阻力可以忽略不计,下列关于小球运动的说法正确的是()A.当轻质条状物为绳子且转轴O不受摩擦时,小球经过最低点的速度应不小于5gLB.当轻质条状物为杆且转轴O不受摩擦时,小球经过最低点的速度应不小于5gLC.当轻质条状物为绳子时,可通过控制转轴O的转动让小球做匀速圆周运动D.当轻质条状物为杆时,不可能通过控制转轴O的转动让小球做匀速圆周运动4、某重型气垫船,最高时速为72km/h,装有额定输出功率为6000kW的燃气轮机。假设该重型气垫船在海面航行过程所受的阻力与速度v满足(k为定值),下列正确的是A.该重型气垫船的最大牵引力为NB.由题中给出的数据可算出N•s/mC.当以最高时速一半的速度匀速航行时,气垫船所受的阻力大小为ND.当以最高时速一半的速度匀速航行时,气垫船发动机的输出功率为2500kW5、将一小球从某一高度抛出,抛出2s后它的速度方向与水平方向的夹角成45°,落地时位移与水平方向成60°,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是A.小球做平抛运动的初速度是10m/sB.抛出点距地面的高度是60mC.小球做平抛运动的初速度是202D.抛出点距地面的高度是240m6、如图所示,体操运动员在比赛中,他先双手撑住吊环,然后身体下移,双臂缓慢张开到图示位置,此时连接吊环的绳索与竖直方向的夹角为α。已知他的体重为G,吊环和绳索的重力不计,则每条绳索的张力为()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、下列说法正确的是()A.布朗运动反映了液体分子的无规则运动B.0℃的冰熔化成0℃的水的过程中内能和分子势能都有增大C.物体的温度为0℃时,物体分子的平均动能为零D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但不能达到绝对零度E.气体分子的平均动能越大,则气体压强越大F.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比8、空间中P、Q两点处各固定一个点电荷,P、Q两点附近电场的等势面分布如图所示,a、b、c、d为电场中的4个点,已知a、c的电势关系为φa>φc,则()A.P、Q两点处的电荷为等量同种电荷B.a点和b点的电场强度相同C.c点的电势低于d点的电势D.负电荷从b到d电势能增加9、如图甲所示,质量为m2的长木板静止在光滑的水平面上,其上静止一质量为m1的小滑块,现给木板施加一随时间均匀增大的水平力F,满足F=kt(k为常量,t代表时间),长木板的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示。已知小滑块所受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是()A.在0~2s时间内,小滑块与长木板间的摩擦力增大B.小滑块与长木板间的动摩擦因数C.m1与m2之比为1:3D.当小滑块从长木板上脱离时,其速度比长木板小0.5m/s10、如图所示,倾角为30°的光滑斜面底端固定一轻弹簧,点为原长位置。质量为的滑块从斜面上点由静止释放,物块下滑并压缩弹簧到最短的过程中,最大动能为。现将物块由点上方处的点由静止释放,弹簧被压缩过程中始终在弹性限度内,取,则下列说法正确的是()A.点到点的距离小于B.从点释放后滑块运动的最大动能为C.从点释放滑块被弹簧弹回经过点的动能小于D.从点释放弹簧最大弹性势能比从点释放增加了三、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)如图甲所示,力传感器A与计算机相连接,可获得力随时间变化的规律.将力传感器固定在水平桌面上,测力端通过轻质细绳与一滑块相连,调节传感器高度使细绳水平,滑块放在较长的小车上,滑块的质量m=1.5kg,小车的质量为M=1.65kg.一根轻质细绳跨过光滑的轻质滑轮,其一端连接小车,另一端系一只空沙桶,调节滑轮使桌面上部细绳水平,整个装置处于静止状态.现打开传感器,同时缓慢向沙桶里倒入沙子,当小车刚好开始运动时,立即停止倒沙子.若力传感器采集的F-t图象如图乙所示,重力加速度g=10m/s1,则:(1)滑块与小车间的动摩擦因数μ=__;若忽略小车与水平桌面间的摩擦,小车稳定运动的加速度大小a=____m/s1.(1)若实验中传感器测力端与滑块间的细绳不水平,左端略低一些,由此而引起的摩擦因数μ的测量结果__________填“偏大”或“偏小”).12.(12分)如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置。他在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放。气垫导轨摩擦阻力很小可忽略不计,由于遮光条的宽度很小,可认为遮光条通过光电门时速度不变。(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=______mm。(2)实验时,该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d值,将滑块从A位置由静止释放,测量遮光条到光电门的距离L,若要得到滑块的加速度,还需由数字计时器读出遮光条通过光电门B的______;(3)下列不必要的一项实验要求是______;A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量B.应使A位置与光电门间的距离适当大些C.应将气垫导轨调节水平D.应使细线与气垫导轨平行(4)改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F,已知滑块总质量为M,用(2)问中已测物理量和已给物理量写出M和F间的关系表达式F=______。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,在高h1=30m的光滑水平平台上,质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep.若打开锁扣K,物块将以一定的水平速度v1向右滑下平台,做平抛运动,并恰好能从光滑圆弧形轨道BC的B点的切线方向进入圆弧形轨道.B点的高度h1=15m,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与地面上长为L=70m的水平粗糙轨道CD平滑连接;小物块沿轨道BCD运动并与右边墙壁发生碰撞,取g=10m/s1.(1)求小物块由A到B的运动时间;(1)求小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep的大小;(3)若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度等大反向,反向运动过程中没有冲出B点,最后停在轨道CD上的某点P(P点没画出).设小物块与轨道CD之间的动摩擦因数为μ,求μ的取值范围.14.(16分)一平台的局部如图甲所示,水平面光滑,竖直面粗糙,物体B与竖直面动摩擦因数μ=0.5,右角上固定一定滑轮,在水平面上放着一质量mA=1.0kg,大小可忽略的物块A,一轻绳绕过定滑轮,轻绳左端系在物块A上,右端系住物块B,物块B质量mB=1.0kg物块B刚好可与竖直面接触.起始时令两物体都处于静止状态,绳被拉直,设物体A距滑轮足够远,台面足够高,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略滑轮质量及其与轴之间的摩擦,g取10m/s2,求(1)同时由静止释放AB,经t=1s,则A的速度多大;(2)同时由静止释放AB,同时也对物块B施加力F,方向水平向左,大小随时间变化如图乙所示,求物块B运动过程中的最大速度和物块B经多长时停止运动.15.(12分)一组同学设计了如图所示的玩具轨道,轨道光滑且固定在竖直面内,由竖直部分AB和半径为R的圆弧BCD组成,B与圆心O等高,C为最低点,OD与OC的夹角为。让质量为m的小球(可视为质点)从A点由静止开始运动,运动过程中始终受到大小为mg的水平向左的恒力作用。小球经D点时对轨道的压力大小为2mg。求(1)A、B间的距离h;(2)小球离开D点后再经过多长时间才能再回到轨道上?
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】
物体在光滑水平面上做匀速圆周运动,由绳子的拉力提供向心力,根据牛顿第二定律分别求出两种拉力情况下物体的速度,再根据动能定理求出外力对物体所做的功。【详解】设当绳的拉力为F时,小球做匀速圆周运动的线速度为,则有:,当绳的拉力增大到6F时,小球做匀速圆周运动的线速度设为,则有:,在绳的拉力由F增大到6F的过程中,根据动能定理得:。所以绳的拉力所做功的大小为,故A正确,BCD错误。本题是向心力与动能定理的综合应用,它们之间的纽带是速度,要明确动能定理是求功的基本方法之一.2、B【解析】
A、在轨道1上,卫星由A点运动到B点,万有引力做正功,动能变大,速度变大,故选项A错误;B、第一宇宙速度为在地面附近绕地球匀速圆周运动的最大速度,根据GMmr2=mvC、卫星由轨道1变到轨道2,需要在A点加速,进行变轨,即在轨道1和轨道2上,卫星在A点的速度大小不相同,故选项C错误;D、根据牛顿第二定律可知:GMmr2解答本题的关键是知道卫星变轨原理:卫星做离心运动要加速,然后根据万有引力提供向心力进行判断即可。3、A【解析】
当轻质条状物为绳子,恰好过过最高点的临界条件时:只有重力提供向心力;
当轻质条状物为杆时,恰好过过最高点的临界条件是速度为零,然后根据机械能守恒和牛顿第二定律即可分析;【详解】A、当轻质条状物为绳子,恰好过过最高点的临界条件是:只有重力提供向心力,即为:mg=v2L
设最低点速度为联立解得:v'=5gL;
因为绳子不可以通过转轴控制,所以小球不可能做匀速圆周运动,故A正确,C错误;
B、当轻质条状物为杆时,恰好过过最高点的时速度为零,设最低点速度为v,根据机械能守恒定律得:2mgL=12mv2,解得:v=2本题考查竖直面内圆周运动两种模型,关键是要掌握两种模型能做完整圆周运动的最高点的临界条件,绳模型是在最高点只有重力提供向心力,杆模型是到最高点速度恰好为零。4、C【解析】
A.气垫船的最高速度为v=72km/h=20m/s在额定输出功率下以最高时速航行时,根据P=Fv得:气垫船的牵引力此时匀速运动,由P=Fv知,在速度达到最大前,F>3.0×105N,即气垫船的最大牵引力大于3.0×105N,故A错误。B.气垫船以最高时速匀速运动时,气垫船所受的阻力为f=F=3.0×105N根据f=kv得:k=1.5×104N•s/m故B错误。CD.以最高时速一半的速度匀速航行时,气垫船所受的阻力为此时气垫船发动机的输出功率为故C正确D错误。5、D【解析】由平抛运动的规律有:抛出1s后,tan45°=vyvx,得v0=vy=gt16、A【解析】运动员的受力简化为如图所示由共点力的平衡可知,在竖直方向上有解得二、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、ABD【解析】
A.布朗运动是固体微粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,故A正确;B.0℃的冰熔化成0℃的水的过程中,需要吸热,内能增大,由于温度不变,即分子平均动能不变,所以分子势能增大,故B正确;C.物体内的分子在永不停息的做无规则运动,当温度为0℃时,物体的分子平均动能一定不为零,故C错误;D.根据热力学第三定律可知,绝度0度不可到达,故D正确;E.气体的压强与分子运动的激烈程度、分子的密度都有关,气体分子的平均动能越大,则气体压强不一定越大,故E错误;F.空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气的压强与相同温度时水的饱和蒸汽压之比,故F错误。故选ABD.8、CD【解析】
A.根据电场的图象可以知道,该电场是等量同种异号电荷的电场,故A错误;B.等量同种异号电荷的电场线分布具有对称性(上下、左右),a点和b点的电场强度大小相等,而方向不同。故B错误;C.由题φa>φc,结合电场线从正电荷出发到负电荷终止,顺着电场线方向电势逐渐降低,可知Q带正电,P带负电;c点与d点比较可知,c点离P点(负电荷)的距离更近,所以c点的电势较低。故C正确;D.图中a点的电势高于c点电势,可知Q带正电,P带负电,所以由图可知b点的电势高于d点的电势;而负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,可知负电荷从b到d,电势降低,电势能增大。故D正确。9、AD【解析】
A.在0~2s时间内,小滑块与长木板相对静止,它们之间为静摩擦力,对小滑块有Ff=ma1a1在增大,所以静摩擦力Ff也在增大,A正确;BC.长木板的加速度a在3s时突变,所以小滑块在3s时脱离长木板,对长木板在3s时刻前、后的运动分析,由牛顿第二定律可得F3−Ff3=m2a前=m2(2m/s2)F3=m2a后=m2(3m/s2)解得Ff3=m2(1m/s2)在0~2s时间内F=(m1+m2)a1=kt所以在2~3s时间内F−Ff3=m2a2所以由图线斜率可知解得m1=m2BC错误;D.在2s时刻,小滑块与长木板的速度相同,在2~3s时间内小滑块的速度的变化量为Δv1=1m/s长木板的速度变化量为Δv2=1.5m/s所以3s时,长木板比小滑块的速度大0.5m/s,D正确。故选AD。10、AB【解析】
A.若点到点的距离等于3.2m时。由机械能守恒定律得:滑块到O点的动能物块从O点时开始压缩弹簧,弹力逐渐增大,开始阶段弹簧的弹力小于滑块的重力沿斜面向下的分力,物块做加速运动,后来弹簧的弹力大于滑块的重力沿斜面向下的分力,物块做减速运动,所以物块先做加速运动后做减速运动,弹簧的弹力等于滑块的重力沿斜面向下的分力时物块的速度最大。最大动能就大于8J,与题设不符,所以A点到O点的距离小于3.2m,故A正确;B.设物块动能最大时弹簧的弹性势能为Ep,从A释放到动能最大的过程,由系统的机械能守恒得从B释放到动能最大的过程,由系统的机械能守恒得所以得从B点释放滑块最大动能为故B正确;C.根据能量守恒可知,从从点释放滑块被弹簧弹回经过点时故C错误;D.根据物块和弹簧的系统机械能守恒知,弹簧最大弹性势能等于物块减少的重力势能,由于从B点释放弹簧的压缩量增大,所以从B点释放弹簧最大弹性势能比从A点释放增加为故D错误。故选B。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)0.10.15(1)偏大【解析】
(1)由乙图知,物块与小车间滑动摩擦力为3N,根据Ff=μmg,代入解得μ=0.1;(1)由乙图知,当砂桶的重力为3.5N时,小车开始运动,此时砂桶与砂子的质量为m0=0.35kg,对小车:,解得a=0.15m/s1;(3)若实验中传感器测力端与滑块间的细绳不水平,左端略低一些,物块m对小车的正压力大于物块重力,从而引起名次因数测量结果偏大.12、2.30时间A【解析】
(1)[1]由图知第6条刻度线与主尺对齐d=2mm+6×0.05mm=2.30mm(2)[2]已知初速度为零,位移为L,要计算加速度,需要知道末速度,根据瞬时速度的计算方法可知,需要由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t;(3)[3]A.拉力是直接通过传感器测量的,故与小车质量和钩码质量大小关系无关,故A正确。B.应使A位置与光电门间的距离适当大些,有利于减小误差,故B错误。C.应将气垫导轨调节水平,使拉力才等于合力,故C错误。D.要保持拉线方向与气垫导轨平行,拉力才等于合力,故D错误。(4)[4]滑块到达光电门的速度为:v=根据匀加速运动的速度位移的关系公式得:a==根据牛顿第二定律得到:F=Ma=四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在
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