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文档简介

江西省抚州一中2027届高三物理第一学期期中联考试题考生请注意: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、火星的质量和半径分别约为地球的和,地球表面的重力加速度为g,则火星表面的重力加速度约为()A.0.2g B.0.4g C.2.5g D.5g2、如图所示,用两根相同的细绳水平悬挂一段均匀载流直导线MN,电流I方向从M到N,绳子的拉力均为F.为使F=0,可能达到要求的方法是()A.加水平向右的磁场B.加水平向左的磁场C.加垂直纸面向里的磁场D.加垂直纸面向外的磁场3、如图所示,质量为3m的物块A与质量为m的物块B用轻弹簧和不可伸长的细线连接,静止在光滑的水平面上,此时细线刚好伸直但无弹力.现使物块A瞬间获得向右的速度v0,在以后的运动过程中,细线没有绷断,以下判断正确的是A.细线再次伸直前,物块A的速度先减小后增大B.细线再次伸直前,物块B的加速度先减小后增大C.弹簧最大的弹性势能等于D.物块A、B与弹簧组成的系统,损失的机械能最多为4、小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行.已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为()A.4.7πRg B.3.6πRg C.1.7πRg5、如图,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,半径OC与OB成60°角,质子甲以速率v从A点沿直径AB方向射入磁场,从C点射出.质子乙以速率v/3从B点沿BA方向射入磁场,从D点射出磁场,不计质子重力,则C、D两点间的距离为A.RB.2RC.2RD.R6、在物理现象的发现和物理理论的建立过程中物理学家总结出许多科学方法。如理想实验、演绎推理、科学假说、类比等。类比法是通过两个或两类研究对象进行比较,找出它们之间相同点和相似点,并以此为根据把其中某一个或某一类对象的有关知识和结论,推移到另一个或另一类对象上,从而推论出它们也可能有相同或相似的结论的一种逻辑推理和研究方法。以下观点的提出或理论的建立没有应用类比的思想的是()A.法拉第通过多次实验最终发现“磁生电—电磁感应”现象B.伽利略提出“力不是维持物体运动的原因”的观点C.牛顿推理得到太阳与行星间的引力与太阳和行星的质量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。D.安培为解释磁现象提出了“物质微粒内部存在着一种环形电流—分子电流”的观点二、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、关于物体的运动,以下说法正确的是A.物体做平抛运动时,在任意相等时间内速度的增量一定相同B.物体做匀速圆周运动时,加速度恒定C.合力对物体做功为零时,物体的机械能一定守恒D.如图所示,光滑的水平面上放置一个光滑的斜劈M,在小物块m沿斜劈斜面下滑的过程中,小物块和斜劈组成的系统总动量不守恒8、弹簧振子以O点为平衡位置做简谐运动,以向右为正方向,图乙为这个弹簧振子的振动图象,下列说法中正确的是()A.在t=0.3s与t=0.5s两个时刻,弹簧振子的速度相同B.从t=0.6s时,加速度等于0C.在t=0.1s时,弹簧振子的位移为cmD.在t=0.2s时,弹簧振子有最小的弹性势能E.在t=0s到t=0.4s时间内,弹簧振子的动能先减小后增大9、如右图,一根长为l、横截面积为S的闭合软导线置于光滑水平面上,其材料的电阻率为ρ,导线内单位体积的自由电子数为n,电子的电荷量为e,空间存在垂直纸面向里的磁场。某时刻起磁场开始减弱,磁感应强度随时间的变化规律是B=B0-kt,当软导线形状稳定时,磁场方向仍然垂直纸面向里,此时A.软导线将围成一个圆形B.软导线将围成一个正方形C.导线中的电流为klS4πρD.导线中自由电子定向移动的速率为klS10、据报道,美国国家航空航天局()首次在太阳系外发现“类地”行星。若宇航员乘坐宇宙飞船到达该行星,进行科学观测:该行星自转周期为;宇航员在该行星“北极”距该行星地面附近以速度竖直上抛一个小球,小球经时间返回到地面。已知该行星半径为,万有引力常量为,则下列说法正确的是A.该行星的第一宇宙速度为B.该行星的平均密度为C.如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为D.宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期不小于三、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)某同学利用如图甲所示的装置探究“弹簧弹力做功”.在水平桌面上固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.实验过程如下:(1)如图乙所示,用游标卡尺测量固定于滑块上的挡光片的宽度d=_________mm;(2)用滑块把弹簧压缩到距离光电门为x位置,并从静止释放,数字计时器记下挡光片通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=_________(用题中符号表示);(3)多次改变滑块的质量m,重复(2)的操作,得出多组m与v的值.根据这些数值,作出v2-1/m图象,如图丙.根据图象,可求出滑块每次运行x的过程中弹簧对其所做的功为_________;还可求出的物理量是_________;其值为_________.(用题中符号表示,已知重力加速度为g)12.(12分)“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图所示.(1)下列说法正确的是_____.A.实验时应先接通电源后释放小车B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力C.本实验砝码及砝码盘的质量应远大于小车A的质量D.在探究加速度与质量关系时,应保持小车质量不变(1)某同学在实验中,打出的一条纸带如图所示,他选择了几个计时点作为计数点,相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,其中Sab=7.06cm、Sbc=7.68cm、Scd=8.30cm、Sde=8.91cm,已知电磁打点计时器电源频率为50Hz,则纸带加速度的大小是_____m/s1.四、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,质量m=6.0kg的滑块(可视为质点),在水平牵引功率恒为P=42W的力作用下从A点由静止开始运动,一段时间后撤去牵引力.当滑块由平台边缘B点飞出后,恰能以5m/s的速度从竖直光滑圆弧轨道CDE上C点的切线方向切入轨道,并从轨道边缘E点竖直向上抛出.已知∠COD=53°,A、B间距离L=3m,滑块与平台间的动摩擦因数μ=0.2,圆弧轨道半径R=1.0m.不计空气阻力.取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2,求:(1)滑块运动到B点时的速度大小;(2)圆弧轨道对滑块的最大支持力;(3)滑块在平台上运动时水平牵引力的作用时间.14.(16分)宇航员耿耿驾驶宇宙飞船成功登上“NNSZ”行星后,在行星表面做了如下实验:将一根长为L的轻绳,一端固定在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量为m的小球,使整个装置绕O点在竖直面内转动。在小球转动过程中的最高点处放置一光电门,在绳子上适当位置安装一个力的传感器,如图甲,实验中记录小球通过光电门的时间以确定小球在最高点的速度v,同时记录传感器上绳子的拉力大小F,即可作出小球在最高点处绳子对小球的拉力与其速度平方的关系图,如图乙;已知行星半径为R,引力常量为G,不考虑行星自转影响。(1)结合实验和图象所给信息,写出小球在最高点处F与v的关系式;(2)请求出该行星的第一宇宙速度(用b,L,R表示);(3)请求出该行星的密度(用b,L,R,G表示)。15.(12分)如图所示,传送带A、B之间的距离为,与水平面间夹角,传送带沿顺时针方向转动,速度恒为。在传送带上端A点无初速度放置一个质量为,大小可忽略的金属块,它与传送带的动摩擦因数为,金属块滑离传送带后,经过弯道BCD后,沿半径的竖直光滑圆轨道做圆周运动,并刚好能通过最高点E,已知B、D两点的竖直高度差为,取。(1)若金属块飞离E点后恰能击中B点,求B、D间的水平距离;(2)求金属块经过D点时的速度大小;(3)金属块在BCD弯道上克服摩擦力做的功。

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、B【解析】试题分析:根据星球表面的万有引力等于重力列出等式表示出重力加速度.通过火星的质量和半径与地球的关系找出重力加速度的关系.根据星球表面的万有引力等于重力知道得出:火星的质量和半径分别约为地球的和所以火星表面的重力加速度,故选B.考点:万有引力定律及其应用.点评:求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先根据物理规律用已知的物理量表示出来,再进行之比.2、C【解析】要使绳子的拉力变为零,加上磁场后,应使导线所受安培力等于导线的重力,由左手定则可判断,所加磁场方向应垂直纸面向里,导线所受安培力向上.3、C【解析】

细线再次伸直时,也就是弹簧再次回复原长时,该过程中A始终受到向左的弹力,即一直做减速运动,B始终受到向右的弹力,即一直做加速运动,弹簧的弹力先变大后变小,故B的加速度先增大,后减小,故AB错误;弹簧弹性势能最大时,弹簧压缩最短,此时两者速度相等,根据动量守恒定律可得,解得,根据能量守恒定律可得,此时动能转化为弹性势能最大,故C正确;整个过得中,只有弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒,故D错误.4、A【解析】

设登月器和航天飞机在半径3R的轨道上运行时的周期为T,因其绕月球作圆周运动,所以应用牛顿第二定律有Gr=3R解得:T=2在月球表面的物体所受重力近似等于万有引力,有:G所以有T=6π设登月器在小椭圆轨道运行的周期是T1,航天飞机在大圆轨道运行的周期是T1.对登月器和航天飞机依据开普勒第三定律分别有:T2为使登月器仍沿原椭圆轨道回到分离点与航天飞机实现对接,登月器可以在月球表面逗留的时间t应满足t=nT2-T联立解得:t=6πn3Rg当n=1时,登月器可以在月球上停留的时间最短,即为t=4.7A.4.7πRg与分析相符,故AB.3.6πRg与分析不相符,故BC.1.7πRg与分析不相符,故CD.1.4πRg与分析不相符,故D5、D【解析】

洛仑兹力提供向心力,,由几何关系求得,由于质子乙的速度是,其轨道半径,它们在磁场的偏转角分别为60°和120°根据几何知识可得,所以,D正确.6、B【解析】

A.法拉第受“电生磁”的启发,坚信磁一定能生,通过多次实验最终发现“磁生电-电磁感应”现象,应用类比的思想,故A正确;B.伽利略提出“力不是维持物体运动的原因”的观点,应用的是理想实验法,故B错误;C.牛顿认为太阳与行星间的引力与行星和太阳引力相似,通过推理得到太阳与行星间的引力与太阳和行星的质量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。故C正确;D.安培根据环形电流磁场与小磁针磁场相似,提出“物质微粒内部存在着一种环形电流-分子电流”的观点,应用的是类比思想,故D正确。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、AD【解析】平抛运动是加速度为g的匀加速运动.Δv=gΔt.在任意相等时间内速度的增量是相等.故A正确;匀速圆周运动加速度的方向指向圆心,始终是变化的.故B错误;只有重力做功时机械能才守恒.故C错误;由于系统的合外力不为零,则小物块和斜劈组成的系统总动量不守恒,但水平方向动量守恒,故D正确;故选AD.8、ACE【解析】

A.x-t图象的切线斜率表示速度,在t=0.3s与t=0.5s两个时刻,弹簧振子的速度相同,故A正确;B.t=0.6s时,振子位于最大位移处,由可知,此时加速度最大,故B错误;C.由图可知,T=0.8s,所以在t=0.1s时的位移为故C正确;D.在t=0.2s时,振子的位移最大,弹簧形变量最大,弹性势能最大,故D错误;E.由题意可知,振子从O点开始运动,经过0.2s到达B点,再经0.2s到达O点,所以振子的动能先减小后增大,故E正确。故选ACE。9、AC【解析】当磁场的磁感应强度减弱时,由楞次定律可知,软管围成的图形的面积由扩大的趋势,结合周长相等时,圆的面积最大可知,最终软导线围成一个圆形,故A正确,B错误;设线圈围成的圆形半径为r,则有:l=2πr,圆形的面积为:S1=πr2,线圈的电阻为:R=ρlS,线圈中产生的感应电动势为:E=ΔBΔtS1=kl24π,感应电流为:【点睛】将圆分成若干段,结合左手定则判定安培力方向,再利用矢量合成法则,即可判定;依据法拉第电磁感应定律,结合闭合欧姆定律,即可求解电流;利用电流的微观表达式求的电流,即可求出导线中自由电子移动的速率。10、BD【解析】

A.行星地面附近的重力加速度为该行星的第一宇宙速度为故A错误;B.利用得行星的体积为则密度为故B正确;C.利用解得故C错误;D.根据解得:故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、5.70mm滑块与桌面之间的动摩擦因数【解析】

(1)据游标卡尺的读数法则读出游标卡尺的读数;(2)滑块通过光电门的速度可认为等于挡光片通过光电门的平均速度;(3)从动能定理推理出图象对应的表达式,利用图象的斜率和纵截距求出弹簧对物块做的功及滑块与桌面之间的动摩擦因数.【详解】(1)游标卡尺的读数为(2)滑块通过光电门的速度可认为等于挡光片通过光电门的平均速度,则(3)设滑块每次运行x的过程中弹簧对其所做的功为,对滑块的运动过程,由动能定理得:,整理得:.由图象的斜率和纵截距可得:、,解得:滑块每次运行x的过程中弹簧对其所做的功、滑块与桌面之间的动摩擦因数12、(1)A(1)0.61【解析】解:(1)A、实验时应先接通电源后释放小车,故A正确;B、平衡摩擦力,假设木板

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