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文档简介

江西省宜春九中2027届高三物理第一学期期中复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,光滑半球形容器固定在水平面上,O为球心,一质量为m的小滑块,在水平力F的作用下静止P点。设滑块所受支持力为FN,OP与水平方向的夹角为θ,下列关系正确的是()A.B.C.D.2、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交变电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,磁场方向如图所示。若用此回旋加速器加速质子时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交变电流频率为f。则下列说法正确的是()A.质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小有关B.高频电源只能使用方形交变电源,不能使用正弦式交变电源C.不改变B和f,该回旋加速器也能用于加速氦核D.若此加速器能把质子加速到最大速度为v,当外加磁场一定,把高频交变电源频率改为f/2,则可把氦核加速到最大速度为v/23、质量相等的两个质点A、B在拉力作用下从同一地点沿同一直线竖直向上运动的v-t图像如图所示,下列说法正确的是A.t2时刻两个质点在同一位置B.0--t2时间内两质点的平均速度相等C.0--t2时间内A质点处于超重状态D.在t1--t2时间内质点B的机械能守恒4、如图所示,静止在光滑水平面上的小车质量为M,固定在小车上的杆用长为l的轻绳与质量为m的小球相连,将小球拉至水平右端后放手,则小车向右移动的最大距离为()A. B. C. D.5、质量m=1kg的物体静止放在粗糙水平地面上。现对物体施加一个随位移变化的水平外力F时物体在水平面上运动。已知物体与地面间的滑动摩擦力与最大静摩擦力相等。若F-x图象如图所示。且4~5m内物体匀速运动。x=7m时撤去外力,取g=10m/s2,则下列有关描述正确的是()A.物体与地面间的动摩擦因数为0.1B.撤去外力时物体的速度为m/sC.x=3m时物体的速度最大D.撤去外力后物体还能在水平面上滑行3s6、一个物体以初速度v0沿光滑斜面向上运动,其速度v随时间t变化的规律如图所示,在连续两段时间m和n内对应面积均为S,则b时刻速度vb的大小为()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、重量为G的物体在水平力F的作用下沿竖直墙壁匀速下滑,如图所示。已知物体和墙壁间的动摩擦因数为μ,则墙对物体的摩擦力是()A.μF B.μ(G+F) C.G D.G-μF8、如图所示,物块在水平圆盘上,与圆盘一起绕固定轴匀速运动,下列说法中正确的是()A.物块处于平衡状态B.物块受三个力作用C.在角速度一定时,物块到转轴的距离越远,物块越容易脱离圆盘D.在物块到转轴距离一定时,物块运动周期越小,越容易脱离圆盘9、如图所示,倾角为30°的斜面体置于水平地面上。一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的小滑轮O,A的质量为m,B的质量为4m。开始时,用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动。将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止。下列判断中正确的是()A.物块B始终处于静止状态B.地面对斜面体的摩擦力方向一直向右C.物块B受到的摩擦力一直减小D.小球A、B系统的机械能不守恒10、如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a.b大小相同,质量相同,均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动.两球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是()A.当v=时,小球b在轨道最高点对轨道无压力B.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mgC.速度v至少为,才能使两球在管内做圆周运动D.只要v≥,小球a对轨道最低点压力比小球b对轨道最高点压力都大6mg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)为了探究加速度与力、质量的关系,物理兴趣小组成员独立设计了如图甲所示的实验探究方案,并进行了实验操作.(1)在长木板的左端垫上木块的目的是_____________;(2)实验中用砝码(包括小盘)的重力G=mg的大小作为小车(质量为M)所受拉力F的大小,能够实现这一设想的前提条件是________________;(3)图乙为小车质量M一定时,根据实验数据描绘的小车加速度的倒数与盘和砝码的总质量m之间的实验关系图象.设图中直线斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车的质量M为__________.12.(12分)现有一满偏电流为50、内阻约为800-850的小量程电流表G(表头),另外可供选择的器材有:A.电压表V(量程3V,内阻约为20KB.电流表A1(量程200.内阻约为500C.电流表A2(量程0.6A,内阻约为3)D.定值电阻R0(阻值10K)E.电阻箱(最大阻值9999)F.滑动变阻器R(最大阻值100)G.电源E(电动势3V).H.开关SI.测量小量程电流表G的内阻.(1)为了尽量减小误差,要求测量多组数据,所提供的电流表中,应选用______(填写字母代号)(2)请在图中的虚线框中画出符合要求的实验电路图(其中电源、开关及连线已画出)______.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,一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A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=0.3m,θ=60°,小球到达A点时的速度v=4m/s。(g取10m/s2)求:(1)小球做平抛运动的初速度v0;(2)P点与A点的水平距离和竖直高度;(3)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力。14.(16分)如图所示,质量为m的小球从光滑曲面上滑下。当它到达高度为h1的位置A时,速度的大小为v1,滑到高度为h2的位置B时,速度的大小为v2。在由高度h1到h2的过程中,请根据功是能量转化的量度,证明小球的机械能守恒。15.(12分)如图甲所示,在xOy平面直角坐标系中,第一象限内有一平行板电容器,左侧极板与y轴重合,下端与x轴重合,两极板间所加电压如图乙所示,已知t=0时刻右侧极板电势高于左侧极板电势,两极板长度为1m,板间距为2m。在第四象限内存在沿x轴负方向、E=2×102N/C的匀强电场,在y=﹣1m处垂直于y轴放置足够大的平面荧光屏,屏与y轴交点为P,一束比荷=102C/kg的带正电粒子沿两极板间中线不断射入两极板间的电场中,速度大小v0=50m/s,所有粒子均能垂直于x轴射入第四象限,并有粒子从两极板边缘射出,忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力。(1)粒子在两极板间运动的加速度的大小;(2)从坐标为(0.64m,0)的点射出的粒子打到荧光屏上的位置与P点间的距离;(3)打到荧光屏上且距P点左侧最远的粒子进入两极板间的时刻。

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】

物体处于平衡状态,对物体受力分析,根据共点力平衡条件,可求出支持力和水平推力。对小滑块受力分析,受水平推力F、重力G、支持力FN、根据三力平衡条件,将受水平推力F和重力G合成,如图所示,由几何关系可得,,A正确。本题受力分析时应该注意,支持力的方向垂直于接触面,即指向圆心。本题也可用正交分解列式求解!2、D【解析】

粒子在磁场中运动时,洛伦兹力提供向心力,满足qvB=mv2r,运动周期T=2πmqB(电场中加速时间忽略不计【详解】A、根据r=mvBq可知,质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小无关,故AB、因为粒子在电场中运动的时间很短,高频电源能使用矩形交变电流,也能使用正弦式交变电流,此时满足粒子在电压最大时进入电场即可,故B错误;C、此加速器加速电场周期T=2πmqB,加速α粒子时T=2π⋅4m2qB=4πmqB,两个周期不同D、此加速器加速电场周期T=2πmqB,加速α粒子时T=2π⋅4m2qB=4πmqB,当外加磁场一定,把高频交变电源频率改为f/2,此时回旋加速器可以加速氦核,根据故选D3、C【解析】试题分析:由v-t图像可知,t2时刻两个物体的速度相等,但位置不同,A错误,v-t图像中速度与时间轴围成的面积等于物体的位移,因此0-t2时间,B的位移大于A的位移,因此这这段时间内,B的平均速度大于A的平均速度,B不对;0-t2时间内A质点向上加速运动,因此处于超重状态,C正确;在t1-t2时间内质点B匀速向上运动,动能不变,但势能增加,机械能增加,D不对考点:图象问题,超重与失重,机械能守恒4、C【解析】

当小球向下摆动的过程中,小球与小车组成的系统在水平方向不受外力,满足水平方向动量守恒定律,开始系统水平方向动量为零,所以水平方向任意时刻m与M的动量等大反向;以小球和小车组成的系统,小球与小车组成的系统水平方向平均动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:…①,①式两边同时乘以t解得:,即:mS1=MS2…②;小球和小车共走过的距离为2L,有:S1+S2=2l…③,由②③解得:,故C正确,ABD错误.5、B【解析】

A.由图象知4~5m内外力恒定,又物体匀速运动,由知动摩擦因数为0.3,故A不符合题意;B.前7m内外力和阻力共同作用,物体做变速运动,且F−x图围成的面积表示外力所做的功,由动能定理解得,故B符合题意;C.由图知前3m内物体做加速度逐渐增大的加速运动,3~4m内做加速度逐渐减小的加速运动,匀速运动时速度最大,故C不符合题意;D.撤去外力后物体匀减速停下,由动量定理有解得,故D不符合题意。6、A【解析】设物体在a时刻速度为,b时刻速度为,物体加速度为a,则:;;,联立解得:,故选A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】

物体向下滑动,故物体受到向上的滑动摩擦力为μF;因物体匀速下滑,则物体受力平衡,竖直方向受重力与摩擦力,二力大小相等,故摩擦力也等于G;故选AC。8、BCD【解析】

A.物块在做匀速圆周运动,合力提供向心力,不是平衡状态,A错误.B.对物块受力分析,重力支持力竖直平衡,静摩擦力提供向心力,所以共受三个力作用,B正确.C.根据向心力方程得,到转轴的距离越远,所需摩擦力越大,物块越容易脱离圆盘,C正确.D.根据向心力方程得物块到转轴距离一定时,物块运动周期越小,所需摩擦力越大,越容易脱离圆盘,D正确.9、AB【解析】

小球下摆时做圆周运动,下摆的速度越来越大,所需向心力越来越大,小球达到最低点时速度最大,绳子的拉力最大;小球A下摆过程中只受重力作用,机械能守恒,设绳子的长度是L,由机械能守恒定律得:mgL=12mv2,在最低点,由牛顿第二定律得:F-mg=mv2L,解得绳子的拉力为F=3mg,即物块B受到绳子沿斜面向上的拉力为3mg,而B的重力沿斜面向下的分力为4mgsin30°=2mg,所以,斜面对B的静摩擦力沿斜面向下为mg,而物块B在小球A还没有下摆时受到斜面的静摩擦力沿斜面向上为2mg,因此物块B始终处于静止状态,物块B受到的摩擦力先减小后增大,故C错误;对物体B和斜面体整体受力分析,由于A球向左下方拉物体B和斜面体整体,故一定受到地面对其向右的静摩擦力,故B正确;在小球下A摆过程中,只有重力做功,则小球A、物块10、AD【解析】试题分析:当小球b在轨道最高点对轨道无压力,根据牛顿第二定律得,,解得.根据动能定理得mg2R=mv2−mv′2,解得v=.故A正确.小球b通过最高点无压力时,速度,设小球a在最低点的速度为v′,根据动能定理知,mg•2R=mv′2−mv2,解得v′=.所以小球a在最低点的向心力为Fn=5mg,b球在最高点的向心力Fn′==mg,小球a比小球b所需的向心力大4mg.故B错误.小球通过最高点的最小速度为零,根据动能定理得,mg•2R=mv2−0,解得最小速度v=.故C错误.v≥时,最高点的速度大于等于,则小球在最高点受到向下的弹力,设小球在最高点的速度为v1,最低点的速度为v2,根据牛顿第二定律得,最高点F1+mg=,最低点F2−mg=,则压力差△F=F2−F1=2mg+m(),又mg•2R=mv22−mv12,解得△F=6mg.即只要v≥,小球a对轨道最低点压力比小球b对轨道最高点压力都大6mg,故D正确.故选AD.考点:动能定理;牛顿第二定律;圆周运动.【名师点睛】本题考查牛顿第二定律和动能定理的综合,知道圆周运动向心力的来源,以及小球通过最高点的临界情况是解决本题的关键;此题是一道综合题,意在考查学生利用物理规律综合分析问题解决问题的能力.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)平衡摩擦力(2)盘和砝码的总质量远小于小车的质量(3)【解析】

(1)在长木板的左端垫上木块的目的是平衡摩擦力;(2)实验中用砝码(包括小盘)的重力G=mg的大小作为小车(质量为M)所受拉力F的大小,需要使小车质量远大于砝码和盘的质量之和,因为在mg=(m+M)a中当M>>m时有:F=mg=Ma.(3)由(2)分析知:,故截距,斜率解得小车的质量.解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,尤其是理解平衡摩擦力和M>>m的操作和要求的含义.12、B【解析】

(1)[1]待测电流表满偏电流是50μA,因此电流表应选B。

(2)[2]应用半偏法测电流表内阻,为减小误差,实现测量多组数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示:四、计算题:本题共2小题,共26分。

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