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文档简介
浙江省金兰教育合作组织2027届高三物理第一学期期中考试模拟试题注意事项: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、已知某物体做直线运动,下列说法正确的是A.物体速度为零,加速度一定为零B.物体加速度增大,速度一定增大C.物体速度变化越快,加速度一定越大D.物体受到的合力越大,速度一定越大2、如图所示,从同一竖直线上不同高度A、B两点处,分别以速率v1、v2同向水平抛出两个小球,P为它们运动轨迹的交点。则下列说法正确的有()A.两球在P点一定具有相同的速率B.若同时抛出,两球可能在P点相碰C.若同时抛出,落地前两球竖直方向的距离逐渐变大D.若同时抛出,落地前两球之间的距离逐渐变大3、一根轻质弹簧一端固定,用大小为F1的力压弹簧的另一端,平衡时长度为l1;改用大小为F2的力拉弹簧,平衡时长度为l2。弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内,该弹簧的劲度系数为()A. B. C. D.4、在一斜面顶端,将甲、乙两个小球分别以3υ和υ的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上.甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的()A.3倍B.4倍C.6倍D.9倍5、如图所示,竖直面内光滑的3/4圆形导轨固定在一水平地面上,半径为R.一个质量为m的小球从距水平地面正上方h高处的P点由静止开始自由下落,恰好从N点沿切线方向进入圆轨道.不考虑空气阻力,则下列说法正确的是()A.适当调整高度h,可使小球从轨道最高点M飞出后,恰好落在轨道右端口N处B.若h=2R,则小球在轨道最低点对轨道的压力为4mgC.只有h≥2.5R时,小球才能到达圆轨道的最高点MD.若h=R,则小球能上升到圆轨道左侧离地高度为R的位置,该过程重力做功为mgR6、如图所示,静止在水平面上的三角架的质量为M,它中间用两根质量不计的轻质弹簧连着一质量为m的小球,当小球上下振动,三角架对水平面的压力为零的时刻,小球加速度的方向与大小是()A.向上,gB.向下,gC.向下,(M+m)gmD.向下,Mgm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、从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,小球在t1时刻到达最高点后再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速直线运动,已知重力加速度为g,下列关于小球运动的说法中正确的是A.小球到达最高点时的加速度为gB.在速度达到v1之前小球的加速度大小先增大后减小C.小球下降过程中的平均速度小于D.小球抛出瞬间的加速度大小为8、如图所示,飞行器绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为,下列说法正确的是(
)A.轨道半径越大,周期越长B.轨道半径越大,速度越大C.若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度D.若测得周期和张角,可得到星球的平均密度9、如图所示,用光滑的粗铁丝做成一直角三角形,BC边水平,AC边竖直,∠ABC=β,∠A=α,AB及AC两边上分别套有细线系着的铜环M、N,当它们静止时,细线跟AB所成的角γ,跟AC所成的角大小为θ(细线长度小于BC)则()A.γ=βB.C.D.10、物体由静止开始做加速度为a1的匀加速直线运动,运动了t1时间后改为加速度为a2的匀减速直线运动,经过t2时间后停下.则物体在全部时间内的平均速度正确的是()A. B. C. D.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)下图是小车运动过程中打点计时器打下的一条纸带的一部分,打点计时器的打点周期为0.02s,相邻计数点之间还有4个点没有画出,时间间隔为T,请根据纸带回答下列问题,计算结果均保留三位有效数字:(1)小车加速度的大小为______m/s2;(2)b点的速度为______m/s。12.(12分)在探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系的实验中.(1)在探究向心力的大小F与角速度ω的关系时,要保持___相同.A.ω和rB.ω和mC.m和rD.m和F(2)本实验采用的实验方法是___.A.累积法B.控制变量法C.微元法D.放大法(3)通过本实验可以得到的正确结果是___.A.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与角速度成正比B.在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与线速度的大小成正比C.在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与半径成反比D.在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比.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,OA、OB、OC三段轻绳结于O点,轻绳OA与竖直方向的夹角为37°,下方轻绳OC悬挂质量为的沙桶.轻绳OB水平,B端与放置在水平面上的质量为的滑块相连,滑块处于静止状态,已知滑块与水平面间的动摩擦因数为,,,重力加速度g取10m/s2,最大静摩擦力按滑动摩擦力计算.(1)求滑块受到的摩擦力;(2)若缓慢往沙桶中添加细沙,要使滑块静止不动,沙桶和沙的总质量不能超过多少.14.(16分)如图所示,一质量为的木块放在光滑的水平面上,一质量为的子弹以初速度水平飞来打进木块并留在其中,设相互作用力为.试求:(1)子弹、木块相对静止时的速度.(2)此时,子弹发生的位移以及子弹打进木块的深度分别为多少.(3)系统损失的机械能为多少.15.(12分)如图所示轻弹簧一端固定在水平面上的竖直挡板上,处于原长时另一端位于水平面上B点处,B点左侧光滑,右侧粗糙。水平面的右侧C点处有一足够长的斜面与水平面平滑连接,斜面倾角为37°,斜面上有一半径为R=1m的光滑半圆轨道与斜面切于D点,半圆轨道的最高点为E,G为半圆轨道的另一端点,LBC=2.5m,A、B、C、D、E、G均在同一竖直面内。使质量为m=0.5kg的小物块P挤压弹簧右端至A点,然后由静止释放P,P到达B点时立即受到斜向右上方,与水平方向的夹角为37°,大小为F=5N的恒力,一直保持F对物块P的作用,结果P通过半圆轨道的最高点E时的速度为vE=10m/s。已知P(1)P运动到E点时对轨道的压力大小;(2)弹簧的最大弹性势能;(3)若其它条件不变,增大B、C间的距离使P过G点后恰好能垂直落在斜面上,求P在斜面上的落点距D点的距离。
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】
A、物体的速度为零时,加速度不一定为零,如自由落体开始下落的位置,故A错误;B、加速度增大时速度不一定增大,如加速度和速度方向相反时速度减小,故B错误;C、加速度是描述速度变化快慢的物理量,速度变化越快,加速度越大,故C正确;D、根据牛顿第二定律可知,当物体受到的合力越大,则加速度越大,但是如果加速度方向与速度方向相反,物体做减速运动,速度变小,故选项D错误。本题考查加速度和速度的关系,要注意明确加速度只与速度的变化快慢有关,与速度大小、速度变化的大小无关,同时知道加速度和速度同向时物体加速,加速度和速度反向时物体减速。2、D【解析】
A.两球的初速度大小关系未知,在P点,A的竖直分速度大于B的竖直分速度,而A的水平分速度小于B的水平分速度,根据平行四边形定则知,两球在P点的速度大小不一定相同,A错误;B.若同时抛出,在P点,A下落的高度大于B下落的高度,则A下落的时间大于B下落的时间,可知两球不可能在P点相碰,B错误;C.若同时抛出,根据知,经过相同的时间下落的高度相同,则竖直方向上的距离保持不变,C错误;D.若同时抛出,由图可知,下落相同的高度,B的水平位移大于A的水平位移,可知B的初速度大于A的初速度,由于两球在竖直方向上的距离不变,水平距离逐渐增大,则两球之间的距离逐渐增大,D正确。3、D【解析】
由胡克定律得F=kx,式中x为形变量,设弹簧原长为l0,则有F1=k(l0-l1)F2=k(l2-l0)联立方程组可以解得故D正确,ABC错误。故选D。4、A【解析】
两小球都落在斜面上,有:tanθ=12gt2v0t解得:t=2v0tanθg,则落在斜面上时的竖直分速度为:vy=gt=2v0解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,抓住位移关系,结合速度时间公式和平行四边形定则求出速度的表达式是关键.5、C【解析】若小球从M到N做平抛运动,故有:R=vMt,,所以,;若小球能到达M点,对小球在M点应用牛顿第二定律可得:,所以,故小球不可能从轨道最高点M飞出后,恰好落在轨道右端口N处,故A错误;设小球在最低点速度为v,对小球从静止到轨道最低点应用动能定理可得:mgh=mv2;再由牛顿第三定律,对小球在最低点应用牛顿第二定律可得:小球在轨道最低点对轨道的压力;故B错误;对小球从静止到M点应用动能定理可得:,所以,h≥2.5R,故C正确;若h=R,由动能定理可得:小球能上升到圆轨道左侧离地高度为R的位置,该过程始末位置高度差为零,故重力做功为零,故D错误;故选C.6、C【解析】以M为研究对象,M受重力和地面的支持力以及弹簧对M向上的作用力F。根据平衡方程,可得:N+F=Mg,当方形框架对水平面的压力为零的时刻,即N=0,可得:F=Mg。在以m为研究对象,受力如图所示:根据牛顿第二定律有:mg+F=mg+Mg=ma,解得:a=m+Mm,方向竖直向下,故C正确,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】
A.上升过程,受重力和阻力,合力向下,根据牛顿第二定律,有,解得,由于是减速上升,阻力逐渐减小,故加速度不断减小;小球到达最高点时,速度为0,阻力为0,加速度为g,故A正确;B.下降过程,受重力和阻力,根据牛顿第二定律,有,解得,由于速度变大,阻力变大,故加速度变小;即上升和下降过程,加速度一直在减小;故B错误;C.匀加速直线运动的平均速度等于,速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,从图象可以看出,故小球下降过程的平均速度大于,故C错误;D.空气阻力与其速率成正比,最终以v1匀速下降,有,小球抛出瞬间,有,联立解得小球抛出瞬间的加速度大小,故D正确.8、AD【解析】
根据开普勒第三定律=k,可知轨道半径越大,飞行器的周期越长.故A正确;根据卫星的速度公式,可知轨道半径越大,速度越小,故B错误;设星球的质量为M,半径为R,平均密度为,ρ.张角为θ,飞行器的质量为m,轨道半径为r,周期为T.对于飞行器,根据万有引力提供向心力得:,由几何关系有:R=rsin;星球的平均密度,联立以上三式得:,则测得周期和张角,可得到星球的平均密度.若测得周期和轨道半径,不可得到星球的平均密度,故C错误,D正确;故选AD.9、CD【解析】
假设AC上的铜环质量为零,重力为零,它仅受线的拉力和铁丝AC的弹力,它们是一对平衡力.由于铁丝对AC上的环的弹力垂直于AC,则细线必定垂直于AC,则细线平行于BC,此时,,实际上AC上的环的质量大于零,重力大于零,要使此环处于静止,细线的左端必须斜向左上方,则有,,此时三角形为锐角三角形,所以;假设AB上的铜环P的质量为零,重力为零,它仅受细线的拉力和铁丝AB的弹力,它们是一对平衡力,则此环平衡时,细线与AB垂直,,而AB上的铜环的质量大于零,重力大于零,要使此环处于静止状态,细线不能与AB垂直,应有,故CD正确.10、ABC【解析】
AB.由题意知,物体先做匀速度为零的加速运动后做末速度为零的匀减速运动,全程中的最大速度,因前后均为匀变速直线运动,则平均速度故AB正确.CD.全程的总位移:对全程由平均速度公式有:故C正确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、1.400.300【解析】
(1)[1]由题意T=0.1s,则小车加速度的大小为(2)[2]b点的速度为12、CBD【解析】
(1)[1]在研究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时,需先控制某些量不变,研究另外两个物理量的关系,所以:在探究向心力的大小F与角速度ω的关系时,要保持小球的质量与运动的半径相同,故C正确;(2)[2]在实验时需先控制某些量不变,研究另外两个物理量的关系,该方法为控制变量法,故B正确;(3)[3]A.根据向心力的公式,在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与角速度平方成正比,故A错误;B.根据向心力的公式在质量和半径一定的情况下,向心力的大小与线速度的大小的平方成正比,故B错误;C.根据向心力的公式在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与半径成正比,故C错误;D.根据向心力的公式在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比,故D正确。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)3N(2)0.72kg【解析】
(1)以结点O为研究对象,受力分析如图所示,
由平衡条件可知OB绳的拉力;对滑块根据共点力的平衡条件可得:;所以滑块受到的摩擦力为
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