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文档简介
宁夏回族自治区育才中学2027届高三上物理期中调研试题注意事项: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、太极球是近年来在广大市民中较流行的一种健身器材.做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,球却不会掉落地上.现将太极球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让球在竖直面内始终不脱离板而做匀速圆周运动,且在运动到图中的A、B、C、D位置时球与板间无相对运动趋势.A为圆周的最高点,C为最低点,B、D与圆心O等高且在B、D处板与水平面夹角为.设球的质量为m,圆周的半径为R,重力加速度为g,不计拍的重力,若运动过程到最高点时拍与小球之间作用力恰为mg,则A.圆周运动的周期为:B.圆周运动的周期为:C.在B、D处球拍对球的作用力为D.在B、D处球拍对球的作用力为2、如图所示,一个小型水电站,其交流发电机的输出电压U1一定,通过理想升压变压器T1和理想降压变压器T2向远处用户供电,输电线的总电阻为R.T1的输入电压和输入功率分别为U1和P1,它的输出电压和输出功率分别为U2和P2;T2的输入电压和输入功率分别为U3和P3,它的输出电压和输出功率分别为U4和P4.下列说法正确的是()A.当用户的用电器增多时,U2减小,U4变小B.当用户的用电器增多时,P1变大,P3减小C.输电线上损失的功率为ΔP=D.要减小线路的损耗,应增大升压变压器的匝数比,同时应增大降压变压器的匝数比3、如图,某次空中投弹的军事演习中,战斗机以恒定速度沿水平方向飞行,先后释放两颗炸弹,分别击中山坡上的M点和N点.释放两颗炸弹的时间间隔为t1,击中M、N的时间间隔为t2,不计空气阻力,则()A.t2=0B.t2<t1C.t2=t1D.t2>t14、在物理学发展过程中,许多物理学家做出了贡献,他们的科学发现和所采用的科学方法推动了人类社会的进步,以下说法正确的是()A.牛顿利用轻重不同的物体捆绑在一起后下落与单个物体分别下落时快慢的比较推理,推翻了亚里士多德重的物体下落快、轻的物体下落慢的结论B.元电荷e的数值为,最早由法国物理学家汤姆逊通过实验测量得出C.卡文迪许用扭秤实验,测出了万有引力常量,这使用了微小作用放大法D.开普勒利用行星运动的规律,并通过“月-地检验”,得出了万有引力定律5、汽车以20m/s的速度做匀速直线运动,刹车后的加速度为,那么刹车后2s与刹车后6s汽车通过的位移之比为()A.1∶1 B.3∶1 C.3∶4 D.5∶216、在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法.以下关于物理学研究方法的叙述中错误的是()A.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是等效替代法B.根据速度定义式v=ΔxΔt,当Δt→0时,ΔxΔt就可以表示物体在C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,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,这里运用了控制变量法D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了微元法二、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、2017年4月23日7时26分,“天舟一号”与“天宫二号”成功对接成新的组合体,组合体开始进行推进剂补加试验,试验持续5天时间,组合体仍在原“天宫二号”的轨道上做圆周运动,目前组合体状态良好.关于组合体与原“天宫二号”的说法正确的是()A.组合体的运动速度比原“天宫二号”的运动速度大B.组合体的机械能比原“天宫二号”的机械能大C.组合体的加速度比原“天宫二号”的加速度大D.组合体的向心力比原“天宫二号”的向心力大8、如图所示,轻弹簧的下端固定在水平面上,上端固定一质量为m的物体。物体从静止开始在竖直向上恒力F的作用下向上运动L距离,此时物体的速度为v,此过程弹性势能增量为;系统机械能增量为,以下关系式成立的是(空气阻力不计)()A. B.C. D.9、一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻沿-y运动,经过0.1s第一次到达平衡位置,波速为5m/s,则下列说法正确的是()A.该波沿x轴负方向传播B.Q点的振幅比P点的振幅大C.P点的横坐标为x=2.5mD.Q点的振动方程为y=5costcmE.x=3.5m处的质点与P点振动的位移始终相反10、如图甲所示,O点为振源,OP=s,t=0时刻O点由平衡位置开始振动,产生向右沿直线传播的简谐横波.图乙为从t=0时刻开始描绘的质点P的振动图象.下列判断中正确的是___________A.t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向B.t=t2时刻,P点的振动方向沿y轴负方向C.t=t2时刻,O点的振动方向沿y轴正方向D.这列波的频率为E.这列波的波长为三、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)某同学利用自己设计的弹簧弹射器做“验证弹簧弹性势能Ep=kx2(k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量)”的实验,装置如图(a)所示.水平放置的弹射器将质量为m的小球弹射出去.测出小球通过两个竖直放置的光电门的时间间隔为t.用刻度尺测出弹簧的压缩量为x,甲、乙光电门间距为L,忽略一切阻力.(1)小球被弹射出的速度大小v=______,求得弹簧弹性势能Ep=______.(用题目中的字母符号表示)(2)该同学测出多组数据,计算并画出如图(b)所示Ep与x2的关系图线,从而验证了它们之间的关系.根据图线求得弹簧的劲度系数k=________N/m.(3)由于重力作用,小球被弹射出去后运动轨迹会向下有所偏转,这对实验结果________影响(选填“有”或“无”).12.(12分)某实验小组设计了如下图()所示的实验装置,通过改变生蚝的的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度和所受拉力的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条图线,如图()示.()图线__________是在轨道左侧抬高成斜面情况下得到的(选填“①”或“②”).()滑块和位移传感器发射部分的总质量__________:滑块和轨道间的动摩擦因数__________.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,一个质量为60kg滑板运动员,以v0=43m/s初速度从某一高台的A点水平飞出,恰好从光滑竖直圆轨道的D点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失)。已知圆弧的半径R=3m,θ=60°,取g=10m/s2,求:(1)滑板运动员在空中的飞行时间。(2)滑板运动员运动到圆弧轨道最高点B时轨道对他的作用力。14.(16分)质量分别为m和2m的两个小球P和Q,中间用轻质杆固定连接,杆长为L,在离P球处有一个光滑固定轴O,如图所示。现在把杆置于水平位置后自由释放,在Q球顺时针摆动到最低位置时,求:(1)小球P的速度大小;(2)在此过程中小球P机械能的变化量。15.(12分)如图所示,两气缸AB粗细均匀,等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径为B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热。两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气;当大气压为P0,外界和气缸内气体温度均为7℃且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸的正中央。①现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b恰好升至顶部时,求氮气的温度;②继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强。
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】
在最高点,根据牛顿第二定律得:,解得:,,则圆周运动的周期为:,故AB错误;球做匀速圆周运动,在B、D处,根据合外力提供向心力结合几何关系得:,解得:,故C正确,D错误.在最高点,根据牛顿第二定律列式求解小球做匀速圆周运动的速度,再根据周期和线速度关系求解周期,球做匀速圆周运动,在B、D处,根据合外力提供向心力结合几何关系求解球拍对球的作用力;本题考查了牛顿第二定律的应用,重点要对物体的受力做出正确的分析,列式即可解决此类问题,注意球做匀速圆周运动,合外力提供向心力.2、D【解析】
A.交流发电机的输出电压U1一定,匝数比没变,根据,知U2不变,故A错误;B.当用户的用电器增多时,用户消耗的电功率变大,则输入功率增大,即P3变大,故B错误;C.输电线上损失的功率,输电线上损失的电压U损小于U2,故C错误;D.输送功率一定时,根据P=UI和P损=I2R知,要减小线路的损耗,应增大输送电压,又U1一定,根据,可知应增大升压变压器的匝数比,U3=U2-IR,U2增大,I2减小,所以U3增大,用户电压不变,根据,知,应增大降压变压器的匝数比,故D正确.3、B【解析】
释放的炸弹做平抛运动,若落地点在同一水平面上,落地的时间间隔与释放的时间间隔相等,由于N在M点的上方,则击中M、N的时间间隔△t2<△t1.炸弹做平抛运动,落在斜面上之前始终在飞机的正下方,炸弹落在M点时,飞机在正上方,炸弹落在N点时,飞机在N点的正上方,可知△t2≠0,B正确,ACD错误。故选B。要熟练找平抛的特征,从匀速飞行的飞机上不同时间抛出的物体在竖直方向始终排成一条直线.4、C【解析】
A.伽利略利用轻重不同的物体捆绑在一起后下落与单个物体分别下落时快慢的比较推理,推翻了亚里士多德重的物体下落快、轻的物体下落慢的结论,故A错误;B.元电荷e的数值为,最早由美国物理学家密立根通过油滴实验测量得出,故B错误;C.卡文迪许用扭秤实验,测出了万有引力常量,这使用了微小作用放大法,故C正确;D.牛顿利用行星运动的规律,并通过“月-地检验”,得出了万有引力定律,故D错误。故选C.5、C【解析】
汽车的初速度为20m/s,加速度的大小为5m/s2,根据速度时间的关系式可以得到汽车的运动的时间为:,即经过2s的时间汽车就已经静止了,汽车刹车后前2秒的位移为:,汽车刹车后前6秒内经过的位移即为经过2s的位移的大小:,所以汽车刹车后2秒内与刹车后6秒内汽车通过的位移之比为:.A.1∶1.故A项错误;B.3∶1.故B项错误;C.3∶2.故C项正确;D.5∶3.故D项错误.6、A【解析】
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是理想模型法,选项A错误;根据速度定义式v=ΔxΔt,当Δt→0时,ΔxΔt就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法,选项B正确;在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,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,这里运用了控制变量法,选项C正确;在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了微元法,选项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、BD【解析】A:组合体仍在原“天宫二号”的轨道上做圆周运动,据,组合体的运动速度等于原“天宫二号”的运动速度;故A错误.B:组合体的运动速度等于原“天宫二号”的运动速度,组合体质量变大,组合体的机械能比原“天宫二号”的机械能大;故B正确.C:组合体仍在原“天宫二号”的轨道上做圆周运动,据,组合体的加速度等于原“天宫二号”的加速度;故C错误.D:组合体仍在原“天宫二号”的轨道上做圆周运动,据,组合体的向心力比原“天宫二号”的向心力大;故D正确.8、BC【解析】
由动能定理可知弹性势能增量为可知根据功能关系可知,机械能增量等于力F做功,即故选BC。9、ACD【解析】
A.质点P此时刻沿-y轴方向运动,振动比左侧邻近的波峰振动早,所以该波沿x轴负方向传播,故A正确;B.简谐横波传播过程中各个质点的振幅相同,故B错误;C.波沿x轴负方向传播,0.1s内向左传播的距离为x=vt=5×0.1m=0.5m由波形平移法知图中x=3m处的状态传到P点,所以P点的横坐标为x=2.5m,故C正确;D.根据、得,题图中Q点的振动方程y=Acosωt=5cost(cm)故D正确;E.x=3.5m处的质点与P点相差小于半个波长,所以振动的位移不是始终相反,故E错误。故选ACD。10、ADE【解析】
P点的起振方向与O点起振方向相同,由乙图读出t1时刻,P点的振动方向沿y轴正方向,即P点的起振方向沿y轴正方向,则t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向,故A正确.由图乙振动图象看出,t2时刻,P点的振动方向沿y轴正方向,故B错误.因不知t1与周期T的倍数关系,故不能判断t2时刻O点的振动情况,故C错误.由乙图看出,周期T=t2-t1,所以;故D正确.由乙图看出,波从O点传到P点的时间为t1,传播距离为s,则波速为,则波长为,故E正确.故选ADE.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),(2)200(3)无【解析】
(1)由图可知,弹簧在小球进入光电门之前就恢复形变,故其弹射速度为通过光电门的水平速度:,由能量守恒得:;(2)由图中数据代入公式:,解得:(3)由力作用的独立性可知,重力不影响弹力做功的结果,有没有重力做功,小球的水平速度都不会变化12、1;;;【解析】()由图像①可知,当时,,也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,所以图线①是在轨道左侧抬高成斜面情况下得到的.()根据得,在图像②中运动的加速度和所受拉力的关系图像斜率等于滑块和位移传感器发射部分的质量的倒数.结合图像得:在水平轨道上.加速度,根据牛顿第二定律,.解得四、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)t=1.2s(2)FN=1440N,方向向下【解析】
(1)设运动员到D点时竖直分速度为vy,tan300=v0vy,解得vy=12m/s,由于vy(2)设运动员到达D点时速度为vD,到达B点时速度为vB,DvD=v02+vy2,h=Rcos600=0.5R,由机械能守恒可得:12mvB2+mg(R+h)=12mvD2,解得vB2=102m2/s2,由于物体通过圆周运动的最高点应满足v
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