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2027届湖北省鄂州市鄂州高中高三物理第一学期期中经典模拟试题注意事项: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、如图所示,木块A的右侧为光滑曲面,曲面下端极薄,其质量,原来静止在光滑的水平面上,质量的小球B以v=3m/s的速度从右向左做匀速直线运动中与木块A发生相互作用,则B球沿木块A的曲面向上运动中可上升的最大高度为(设B球不能飞出去,g=10m/s2)()A.0.45mB.0.25mC.0.1mD.0.15m2、如图所示的弹簧振子以O点为平衡位置在B、C间往复运动,P是OB的中点,下列正确的是A.振子从B点运动到C点过程中,加速度先增大后减小B.振子从B点运动到C点过程中,速度先增大后减小C.振子从C点运动到B点过程中,加速度方向始终不变D.振子每次经过P点时的速度、加速度均相同3、如图所示,A、B为同一水平线上的两个绕绳装置,转动A、B改变绳的长度,使光滑挂钩下的重物C缓慢下降.关于此过程绳上拉力大小变化,下列说法中正确的是()A.不变B.逐渐减小C.逐渐增大D.可能不变,也可能增大4、下列物理量中属于矢量的是A.速度 B.质量 C.时间 D.路程5、在公路上行驶的汽车,导航仪提醒“前方2公里拥堵,预计通过需要15分钟”,根据导航仪提醒,下列说法合理的是A.汽车将匀速通过前方2公里B.能够计算出此时汽车的速度约0.13m/sC.若此时离目的地还有30公里,到达目的地一定需要225分钟D.“15分钟”指的是时间间隔6、物体P放在粗糙水平面上,左边用一根轻弹簧与竖直墙相连,物体静止时轻弹簧的长度小于原长。若再用一个从0开始逐渐增大的水平力向右拉P,直到拉动,那么在P被拉动之前的过程中,轻弹簧对P的弹力的大小和地面对P的摩擦力的大小的变化情况是()A.轻弹簧对P的弹力始终增大,地面对P的摩擦力始终减小B.轻弹簧对P的弹力保持不变,地面对P的摩擦力始终增大C.轻弹簧对P的弹力保持不变,地面对P的摩擦力先减小后增大D.轻弹簧对P的弹力先不变后增大,地面对P的摩擦力先增大后减小二、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,静电喷涂时,喷枪喷出的涂料微粒带负电,被喷工件带正电,微粒只在静电力作用下向工件运动,最后吸附在其表面.微粒在向工件靠近的过程中()A.不一定沿着电场线运动B.所受电场力大小不变C.电势能逐渐减小D.动能逐渐减小8、在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是A.伽利略发现了行星运动的规律B.卡文迪许通过实验测出了引力常量C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献9、下列说法中正确的是()A.机械波和电磁波都能在真空中传播B.铁路,民航等安检口使用红外线对行李内物品进行检测C.根据狭义相对论的原理知,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的D.两列波叠加时产生干涉现象,其振动加强区域与减弱区域是稳定不变的10、如图所示,水平面放置着物块A,它通过轻绳和轻质滑轮悬挂着物块B,已知A的质量为m,B的质量为3m,A与水平面间的摩擦因数μ=0.5,重力加速度大小为g,不计绳子与滑轮的摩擦,静止释放物块A、B后()A.相同时间内,A、B运动的路程之比为2:1B.细绳的拉力为C.当B下落高度h时,B的速度为D.当B下落高度h时,A、B组成的系统机械能减少0.5mgh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)某同学用如图所示装置验证机械能守恒定律。绕过定滑轮的细线连接物块A和B,A和B的质量相同,B上套有一铁环C,A的下端与穿过打点计时器的纸带相连。开始时固定物块A,当地的重力加速度为g,打点计时器所接交流电的频率为50Hz。(1)接通电源,再释放物块A,物块B在下落过程中穿过圆环D时,铁环C与B分离落到圆环D上.如图是该过程打出的一条纸带,已测出了纸带上离第一个点O较远的一些点到O点的距离。由纸带可知,铁环C运动到圆环D处时的速度大小为v=______m/s(保留3位有效数字).(2)要验证机械能守恒,还需要测量的物理量为__________。A.开始时,铁环C和圆环D间的高度差h
B.铁环C的质量mCC.物块A和B的质量mA、mB
D.铁环C运动到D所用的时间t(3)实验只要验证表达式____________(用(1)问中的v和(2)问中所测量的物理量的符号表示)在误差允许的范围内成立,则机械能守恒得到验证.在实验中存在误差的原因有哪些?(至少写出一条)_______________.12.(12分)下列为某组同学的“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验.(1)请挑选合适的电表量程,在下图1中,完成余下的电路连线.要求小灯泡两端的电压能从零开始连续变化_____.(2)根据上述电路,测量得到了一组实验数据,并在I-U图中描点连线后得到如下图线a.该组同学为了进一步研究温度对电阻的影响,将小灯泡玻璃敲碎后,使灯丝倒置浸在油杯中(如下图2所示),使灯丝的温度在开始阶段基本不变,更换电表的量程后,再次完成上述实验,得到实验数据如下表所示.请用表中数据在坐标纸上描点,并作出I-U图线b_____.(3)根据上述的I-U图像,比较a、b两条图线的异同,并说明原因_______________.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MN左端有一固定弹性挡板P(物体与挡板碰撞时无能量损失),右端N与处于同一高度的水平传送带之间的间隙可忽略,传送带以的速度逆时针匀速转动。MN上放置着三个可视为质点的物体A、B和C,质量分别为mA=4kg、mB=1kg、mC=1kg,开始时,A、B静止,AB间有一个锁定的被压缩的轻质弹簧,弹性势能EP=40J,物体C静止在N点。现解除锁定,A、B被弹开后迅速移走弹簧,B和C相碰后粘在一起。A、B、C三个物体与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.2,g=10m/s2。求:(1)物体A、B被弹开时各自速度的大小;(2)要使A与BC能在水平面MN上发生相向碰撞,则传送带NQ部分的长度L至少多长;(3)若传送带NQ部分长度等于(2)问中的最小值,物体A与BC碰撞后结合成整体,此整体从滑上传送带到第一次离开传送带的过程中,系统有多少机械能转化成内能。14.(16分)如图所示,有一质量m=1kg的小物块,在平台上以初速度v0=3m/s水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的半径R=0.5m的粗糙圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板,木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑接触,当小物块在木板上相对木板运动l=1m时,与木板有共同速度,小物块与长木板之间的动摩擦因数μ=0.3,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=53°,不计空气阻力,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.1.求:(1)A、C两点的高度差h;(2)物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;(3)物块通过圆弧轨道克服摩擦力做的功.15.(12分)如图所示,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=0.2m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103V/m。一不带电的绝缘小球甲,以速度v0沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞。已知乙球质量为m=1.0×10-2kg,乙所带电荷量q=2.0×10-5C,乙球质量是甲球质量的3倍。g取10m/s2。(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移)(1)甲、乙两球碰撞后,乙球通过轨道的最高点D时,对轨道的压力是自身重力的2.5倍,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离;(2)在满足(1)的条件下,求甲球的初速度v0;
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】试题分析:小球在曲面体上滑动的过程中,小球和曲面体组成的系统,水平方向不受外力,水平方向动量守恒,系统的机械能也守恒,根据两个守恒列方程求解.组成的系统在水平方向动量守恒,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得,由机械能守恒定律得,联立并代入数据得h=0.15m,D正确.2、B【解析】
AB.由简谐运动特点可知,振子离平衡位置位移越大,回复力越大,加速度越大,振子从B点运动到C点过程中,振子离平衡位置位移先减小后增大,所以加速度先减小后增大,故A错误,B正确;C.由公式可知,振子加速度方向与离开平衡位移方向相反,振子在从C到O过程中的位移方向向左,从O到B过程中的位移方向向右,所以振子从C点运动到B点过程中,加速度方向改变,故C错误;D.振子向左经过和向右经过P点时的速度大小相等,方向相反,加速度相同,故D错误。故选B。3、B【解析】物体受重力和两个拉力,处于三力平衡,根据平衡条件可知两个拉力的合力与重力等大反向,即两个拉力合力一定,当重物C缓慢下降时,两绳夹角不断减小,所以绳拉力不断减小,故B正确,ACD错误。4、A【解析】试题分析:速度即有大小又有方向,并且可以根据平行四边形合成与分解,是矢量,A对;质量、时间、路程都是只有大小没有方向的物理量,是标量.故选A.考点:矢量和标量5、D【解析】
A.根据导航仪的提示,不能判断出汽车是否是匀速运动,由于“前方2公里拥堵”估计不能匀速运动故A错误;B.根据题设条件,汽车的瞬时速度无法求出,故B错误;C.根据公式可以计算平均速度,但不能据此判断出2km以后汽车做怎么样的运动,所以并不能判断出若此时离目的地还有30公里,到达目的地所需的时间,故C错误;D.15分钟表示“时间段”,指的是时间间隔,故D正确。故选D。6、B【解析】
由题可知本题考查弹簧的弹力和受力平衡。【详解】物体P始终静止不动,故轻弹簧的形变量没有变化,弹力保持不变,又,知力逐渐增大时,也逐渐增大,故B正确,ACD错误。故选B。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.由于涂料微粒有初速度,故不一定沿电场线方向运动,故A正确;B.由图知,工件带正电,涂料微粒带负电,则在涂料微粒向工件靠近的过程中,离工件越近,根据库仑定律得知,涂料微粒所受库仑力越大.故B错误;CD.涂料微粒向工件靠近的过程中,电场力对涂料微粒做正功,其电势能减小,动能增大.故C正确,D错误.故选AC.8、BD【解析】试题分析:行星运动定律由开普勒、牛顿等人发现,选项A错误.库仑测量出静电力常数,选项B错误.伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因,选项C错误.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献,选项D正确.考点:本题考查了物理学史.9、CD【解析】
机械波的传播需要介质,A错;红外线热效应显著,而穿透本领较弱,不能用来安检,铁路、民航等安检口使用x射线线对行李内物品进行检测.故B错误.根据相对论的基本原理得知:在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的.故C正确.两列波发生干涉时,振动加强区域与减弱区域是相互间隔,是稳定不变的.故D正确.10、AB【解析】
A.同时间内,图中A向右运动h时,B下降一半的距离,即为,故A、B运动的路程之比为2:1,故A正确;BC.任意相等时间内,物体A、B的位移之比为2:1,故速度和加速度之比均为2:1,设A的加速度为2a,则B的加速度为a,根据牛顿第二定律,对A,有:对B,有:联立解得:,;对B,根据速度位移公式有:解得:,故B正确,C错误;D.根据功能关系,可知系统机械能的损失等于系统克服摩擦力做功,当B下落高度h时,A向右运动的位移为2h,则有:故D错误。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、2.01A、B、CmCgh=1【解析】
(1)A和B的质量相同,那么铁环C运动到圆环D处后,AB做匀速直线,根据v=xt,即可求解;(2)【详解】(1)铁环C运动到圆环D处时的速度大小即为铁环被挡住后,A、B匀速运动的速度,由纸带可以求得:v=(2)要验证机械能守恒,铁环C从开始下落到运动到D处过程中,有:(m由于A、B质量相等,因此要验证的表达式为mCgh=1(3)主要的误差来源有:①由于空气的阻碍作用;②纸带和打点计时器的摩擦作用;③纸带的重力影响.考查验证机械能守恒定律的内容,掌握机械能守恒的条件,理解研究对象的合理选取.12、灯丝温度不变时,电阻不变;随着电压升高,灯丝散热不及,温度升高,电阻变大.【解析】试题分析:(1)本实验中应采用滑动变阻器分压接法和电流表外接法,故实物图如图所示;(2)根据描点法可得出对应的图象如图所示;(3)根据两图象可知,异同之处有:a图线表明小灯泡的电阻变化明显,b图象表明小灯泡灯丝在电压较小时电阻变化不明显,而电压超过一定值时,电阻变化明显;其原因为:灯丝温度不变时,电阻不变;而随着电压升高,灯丝散热不及,温度升高明显,从而电阻变大.考点:测量灯泡的伏安特性曲线【名师点睛】本题考查测量灯泡的伏安特性曲线实验,要注意明确实验原理,并且掌握分析图象的基本方法,能从图象中找出电阻的变化四、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)【解析】
(1)A、B被弹簧弹开的过程实际是爆炸模型,符合动量守恒、AB及弹簧组成的系统机械能守恒;
(2)B与C碰撞的过程中动量守恒,由此求出碰撞后的速度;对BC,运用用动能定理可以求出传送带NQ部分的长度;
(3)我们用逆向思维考虑:A、B整体最后刚好从Q点滑出那么它的末速度一定为零,即他们一直做匀减速运动,则A、B碰撞后的公共速度可求;而碰撞前B的速度已知,那么碰撞前A的速度利用动量守恒可求;既然A的速度求出来了,利用功能关系即可求出系统有多少机械能转化成内能;【详解】(1)A、B物块被弹簧弹开的过程中,取向右为正方向,由动量守恒定律得:
由能量守恒知:
解得:,;
(2)B与C碰撞的过程中动量守恒,选取向右为正方向,则:
代入数据得:
要使三物块能在水平面MN上发生碰撞,小物块BC不能在传送带的Q端掉下,则小物块BC在传送带上至多减速运动达Q处。
以BC物块为研究对象,滑到最右端时速度为0,据动能定理有:
解得:;
(3)传送带的速度小于,可知物块BC返回过程先加速后匀速,到达水平面MN上时的速度等于传送带速度大小,故
若两物块A、BC在水平面MN上相向碰撞结合成整体,设共同速度为,根据动量守恒有:
解得:,方向向右。
因,所以三物块组成的整体滑上传送带后先向右减速,再向左加速回到水平面MN上,且速度与等值。
整体与弹性挡板碰撞后再滑上传送带,如此重复运
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