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文档简介

2027届福建省厦门市外国语学校物理高三第一学期期中达标检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、随着时代的发展和科技的进步,手机给我们日常的生活带来了很大的便利,尤其是智能手机上装载的众多app软件改变着我们的生活。如图所示为百度地图app软件的一张截图,表示了某次导航的具体路径,其推荐路线中有两个数据,10分钟,5.4公里,关于这两个数据,下列说法正确的是()A.10分钟表示的是某个时刻B.10分钟表示的是某段时间间隔C.5.4公里表示了此次行程的位移的大小D.根据这两个数据,我们可以算出此次行程的平均速度的大小2、如图所示,质量为M的人在远离任何星体的太空中,与他旁边的飞船相对静止.由于没有力的作用,他与飞船总保持相对静止的状态.这个人手中拿着一个质量为m的小物体,他以相对飞船为v的速度把小物体抛出,在抛出物体后他相对飞船的速度大小为()A.mMvB.Mmv3、如图所示,S1、S2是一水平面上的两个波源,它们的振动周期都为T,振幅都为A.某时刻S1发出的波恰好传到C,S2发出的波恰好传到A,图中画出的是该时刻两列波在AC部分的叠加波形,S1A间、S2C间波形没有画出。若两列波传播速度相同,则()A.两波源的起振方向相同B.再经过,AC间的波形是一条直线C.A、B、C三点始终都是振动加强点,振幅为2AD.A、B、C三点始终都是振动减弱点,振幅为04、如图所示的装置可以将滑块水平方向的往复运动转化为OB杆绕O点的转动,图中A、B、O三处都是转轴.当滑块在光滑的水平横杆上滑动时,带动连杆AB运动,AB杆带动OB杆以O点为轴转动,若某时刻滑块的水平速度v,连杆与水平方向夹角为,AB杆与OB杆的夹角为,此时B点转动的线速度为()A. B. C. D.5、飞机起飞后在某段时间内斜向上加速直线飞行,用F表示此时空气对飞机的作用力,下列关于F的示意图正确的是A. B.C. D.6、如图所示,线圈平面与条形磁铁的轴线垂直,现将线圈沿轴线由A点平移到B点,穿过线圈磁通量的变化情况是()A.变大 B.变小 C.不变 D.先变大,后变小二、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、我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星500”的实验活动.假设王跃登陆火星后,测得火星半径是地球半径的,质量是地球质量的.已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地面上能向上竖直跳起的最大高度是h,忽略自转的影响,下列说法正确的是()A.火星的密度为B.火星表面的重力加速度是C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为D.王跃以在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能达到的最大高度是8、如图所示,水平光滑长杆上套有一物块Q,跨过悬挂于O点的轻小光滑圆环的轻绳一端连接Q,另一端悬挂一物块P。设轻绳的左边部分与水平方向的夹角为θ,初始时θ很小。现将P、Q由静止同时释放,关于P、Q以后的运动下列说法正确的是()A.当θ=60°时,P、Q的速度之比是3∶2B.当θ=90°时,Q的速度最大C.当θ向90°增大的过程中绳上的物块P的速度先增大后减小D.当θ从很小增至θ=90°时P减少的重力势能大于Q增加的动能9、如图所示,AB为固定水平长木板,长为L,C为长木板的中点,AC段光滑,CB段粗糙,一原长为的轻弹簧一端连在长木板左端的挡板上,另一端连一物块,开始时将物块拉至长木板的右端B点,由静止释放物块,物块在弹簧弹力的作用下向左滑动,已知物块与长木板CB段间的动摩擦因数为μ,物块的质量为m,弹簧的劲度系数为k,且,物块第一次到达C点时,物块的速度大小为v0,这时弹簧的弹性势能为E0,不计物块的大小,则下列说法正确的是()A.物块最终会做简谐运动,振幅为B.物块可能会停在CB面上某处C.弹簧开始具有的最大弹性势能为D.最终系统损失的机械能为10、如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体以速度向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为,现让弹簧一端连接另一质量为的物体(如图乙所示),物体以的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为,则()A.物体的质量为B.物体的质量为C.弹簧压缩最大时的弹性势能为D.弹簧压缩最大时的弹性势能为三、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)某同学在实验室中利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略)进行“验证机械能守恒定律”的实验,其装置如图所示。实验步骤如下:①将气垫导轨放在水平桌面上,将导轨调至水平;②测出挡光条的宽度d和两光电门中心之间的距离L;③如图连接好装置,将滑块移至光电门1左侧某处。待重物静止不动时,释放滑块,要求重物落地前滑块已通过光电门2;④读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间tl和t2;⑤用天平称出滑块和挡光条的总质量为M再称出重物的质量为m,当地重力加速度为g。根据以上数据,可以求得滑块通过光电门1时的速度vl=_______,若满足关系式______,则可认为验证了系统的机械能守恒。(以上结果均用题目中给定的字母表示)12.(12分)用如图所示的实验装置验证m1、m1组成的系统机械能守恒.m1从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离s1=38.40cm、s1=11.60cm、s3=16.40cm、s4=31.11cm、s5=36.01cm所示.已知m1=50g、m1=150g,频率为50Hz,则(g取9.8m/s1,结果保留两位有效数字)(1)m1、m1运动的加速度大小为a=________m/s1,在纸带上打下计数点5时的速度v5=_______m/s;(1)在打点0~5过程中系统动能的增量ΔEk=______J,系统势能的减少量ΔEp=_____J,由此得出的结论是_________________________________________;(3)若某同学根据实验数据作出的v1-h图象如图,则当地的实际重力加速度g=______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,质量为4kg的物体静止在水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为0.5,t=0时物体受到大小为20N与水平方向成37°角斜向上的拉力F作用,沿水平面做匀加速运动,拉力作用4s后撤去,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)撤去拉力时物体的速度大小.(2)物体从出发到停止的总位移大小.14.(16分)如图所示,挡板OM与竖直方向所夹的锐角为θ,一小球(视为质点)从O点正下方和A点以速度v0水平抛出,小球运动过程中恰好不和挡板碰撞(小球轨迹所在平面与挡板垂直).不计空气阻力,重力加速度大小为g,求:(1)小球恰好不和挡板碰撞时的竖直速度大小;(2)O、A间的距离.15.(12分)如图甲所示,在直角坐标系区域内有沿轴正方向的匀强电场,右侧有个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形区域,圆形区域与轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从轴上的A点以速度沿轴正方向射入电场,电场强度E=,飞出电场后恰能从M点进入圆形区域,不考虑电子所受的重力.求:(1)电子进入圆形区域时的速度方向与轴正方向的夹角;(2)A点坐标;(3)若在电子刚进人圆形区域时,在圆形区域内加上图乙所示周期性变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子从N点处飞出.速度方向与进入磁场时的速度方向相同.求:磁感应强度大小、磁场变化周期T各应满足的关系表达式.

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】图中显示10分钟对应时间轴上的一段,所以是时间,故A错误,B正确;5.4公里是路程,故C错误;5.4公里是路程,所以可以求出平均速率的大小,但不能求出平均速度,故D错误.故选B.2、A【解析】

人和物体组成的系统不受外力作用,系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解即可;【详解】人和物体组成的系统不受外力作用,系统动量守恒,以v的方向为正方向,根据动量守恒定律得:mv=Mv人,解得:v人=mv故选A。对于动量守恒定律的应用,关键是要求同学们能正确分析物体的受力情况,注意使用动量守恒定律解题时要规定正方向。3、D【解析】

A.由图看出,两列波同时开始传播,由波形平移法判断可知,S1开始振动方向向下,S2开始振动方向向上,故A错误。B.再经过,两列波单独传播时的波形反相,根据叠加原理可知,AC间波形与图示时刻的反相,仍是正弦形。故B错误。CD.A、B、C三点的振动方向相反,所以图中A、B、C三点都是振动减弱点,振幅都为零。故C错误D正确。4、A【解析】

A点的速度的方向沿水平方向,如图将A点的速度分解:根据运动的合成与分解可知,沿杆方向的分速度:vA分=vcosα,B点做圆周运动,实际速度是圆周运动的线速度,可以分解为沿杆方向的分速度和垂直于杆方向的分速度,如图设B的线速度为v′则:vB分=v′•cosθ=v′cos(90°-β)=v′sinβ又二者沿杆方向的分速度是相等的,即:vA分=vB分联立可得:.故A正确,BCD错误;故选A.5、A【解析】

飞机斜向上加速直线飞行,加速度斜向上,故其合力也斜向上;飞机受重力和空气对其作用力,根据平行四边形法则作图如下:

A.该图与结论相符,选项A正确;B.该图与结论不相符,选项B错误;C.该图与结论不相符,选项C错误;D.该图与结论不相符,选项D错误;6、B【解析】

线圈在极和极附近时,磁场较强,磁感线较密,穿过线圈的磁感线较多,磁通量较大,而远离条形磁铁磁极附近,磁场变弱,磁感线较疏,穿过线圈的磁通量较小,故线圈在处的磁通量比较大;线圈从到的过程中磁通量逐渐减小,故B正确,A、C、D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、AD【解析】

根据万有引力等于重力得出重力加速度之比,结合万有引力等于重力求出火星的质量,从而得出火星的密度;根据万有引力提供向心力求出第一宇宙速度之比;根据初速度相等,结合速度位移公式,通过重力加速度之比求出上升的最大高度之比;【详解】AB.根据得,星球表面的重力加速度:因为火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的,则火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的,即火星表面的重力加速度为,因为火星的半径为,根据公式:解得火星的质量:则火星的密度:故A正确,B错误;C.根据,则第一宇宙速度:因为火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的,则火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的倍,故C错误;

D.根据知,火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的,知在火星上起跳能达到的最大高度为,故D正确.解决本题的关键掌握万有引力提供向心力、万有引力等于重力这两个重要的理论,并能灵活运用.8、BC【解析】

P、Q用同一根绳连接,则Q沿绳子方向的速度与P的速度相等,根据运动的合成与分析分析PQ的速度关系,当θ=90°时,P的机械能最小,Q的动能最大,速度最大。【详解】A项:P、Q用同一根绳连接,则Q沿绳子方向的速度与P的速度相等,则当θ=60°时,Q的速度vQcos60°=vP,解得:vPvQB项:P的机械能最小时,即为Q到达O点正下方时,此时Q的速度最大,即当θ=90°时,Q的速度最大,故B正确;C项:物块P的速度与沿绳方向的速度相等,由于开始时两物体的速度都为零,最后θ=90°时沿绳方向的速度也为零,所以当θ向90°增大的过程中绳上的物块P的速度先增大后减小,故C正确;D项:由C分析可知,P物体的速度为零,由机械能守恒可知,当θ从很小增至θ=90°时P减少的重力势能等于Q增加的动能,故D错误。故应选BC。考查运动的合成与分解,掌握能量守恒定律,注意当Q的速度最大时,P的速度为零,是解题的关键。9、ACD【解析】

AB.物块在C位置时弹簧的弹力大小为:所以物块无法静止在BC板上,物块反复振动几次后最后在光滑板AC上做振幅为的简谐运动,故A正确B错误。C.物块由B第一次至C过程能量守恒,则有:弹簧弹性势能转化为动能、摩擦生热故C正确。D.物块最终在AC板上振动,振动过程机械能守恒,此时机械能为E0,初始状态的机械能就是弹簧最大弹性势能所以损失机械能为故D正确。10、AC【解析】

对图甲,设物体A的质量为M,由机械能守恒定律可得,弹簧压缩x时弹性势能EP=M;对图乙,物体A以2的速度向右压缩弹簧,A、B组成的系统动量守恒,弹簧达到最大压缩量仍为x时,A、B二者达到相等的速度v由动量守恒定律有:M=(M+m)v由能量守恒有:EP=M-(M+m)联立两式可得:M=3m,EP=M=m,故B、D错误,A、C正确.故选A、C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、【解析】

[1].由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度。

滑块通过光电门1速度为:滑块通过光电门2速度为:[2].如果满足关系式:△Ep=Ek2-Ek1,即:即系统重力势能减小量等于动能增加量,则可认为验证了机械能守恒定律。12、4.81.40.580.59在误差允许的范围内,m1、m1组成的系统机械能守恒9.7【解析】

(1)[1][1]利用匀变速直线运动的推论有:根据(1)[3][4]物体的初速度为零,所以动能的增加量为:重力势能的减小量等于物体重力做功,故:△EP=W=(m1-m1)gh=0.59J[5]在误差允许的范围内,m1、m1组成的系统机械能守恒(3)[6]根据机械能守恒可知即有:所以有图象中图象的斜率表示重力加速度,由图可知,斜率故当地的实际重力加速度四、计算题:本题共2

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