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2027届深圳市龙文一对一物理高三上期中经典模拟试题考生请注意: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、如图所示,质量为m的小球用细线拴住放在光滑斜面上,斜面足够长,倾角为的斜面体置于光滑水平面上,用水平力F推斜面体使斜面体缓慢地向左移动,小球沿斜面缓慢升高(细绳尚未到达平行于斜面的位置).在此过程中()A.绳对小球的拉力减小B.绳对小球的拉力增大C.斜面体对小球的支持力减少D.斜面体对小球的支持力先变大后变小2、空间存在着平行于x轴方向的静电场,其电势随x的分布如图所示,A、M、O、N、B为x轴上的点,,.一个带电粒子在电场中仅在电场力作用下从M点由静止开始沿x轴向右运动,则下列判断中正确的是()A.粒子一定带正电B.粒子从M向O运动过程中所受电场力均匀增大C.粒子一定能通过N点D.粒子从M向O运动过程电势能逐渐增加3、在用打点计时器测速度的实验中,某同学打出了如图所示的一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为0.02s,则通过对纸带的分析,下列说法中正确的是()A.物体做匀加速直线运动B.物体做匀减速直线运动C.如果测出A、B两点间的距离,就可以求出A、B两点间的平均速度D.如果测出A、B两点间的距离,就可以求出A点的瞬时速度4、一小球以一定的初速度从图示5P位置进入光滑的轨道,小球先进入圆轨道1,再进入圆轨道2,圆轨道1的半径为R,圆轨道2的半径是轨道1的1.8倍,小球的质量为m,若小球恰好能通过轨道2的最高点B,则小球在轨道1上经过A处时对轨道的压力为(重力加速度为g)()A.2mg B.3mg C.4mg D.5mg5、如图所示,质量为m的小球置于倾角为30°的光滑斜面上,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在小球上,另一端固定在墙上的P点,小球静止时,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则弹簧的伸长量为()A. B. C. D.6、图中弹簧秤、绳和滑轮的重量均不计,绳与滑轮间的摩擦力不计,物体的质量都是m,在图甲、乙、丙三种情况下,弹簧秤的读数分别是、、,则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、下列说法中正确的是()A.玻尔通过对氢原子光谱的研究建立了原子的核式结构模型B.核力存在于原子核内任意两个核子之间C.天然放射现象的发现使人类认识到原子核具有复杂的结构D.光电效应现象和康普顿效应说明光具有粒子性8、如图甲所示,间距为L的光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,轨道左侧连接一定值电阻R.垂直导轨的导体棒ab在水平外力F作用下沿导轨运动,F随t变化的规律如乙图所示.在0~t0时间内,棒从静止开始做匀加速直线运动.乙图中t0、F1、F2为已知,棒和轨道的电阻不计.则A.在t0以后,导体棒一直做匀加速直线运动B.在t0以后,导体棒先做加速,最后做匀速直线运动C.在0~t0时间内,导体棒的加速度大小为D.在0~t0时间内,通过导体棒横截面的电量为9、如图a,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,与副线圈相连的两个灯泡完全相同,闭合电键K后,正确的是A.电流表示数不变B.电压表示数增大C.变压器的输入功率增大D.如b图所示的交变电流每秒钟方向改变50次10、通过对火星的探测得知,“火卫一号”位于火星赤道正上方,它到火星中心的距离为9450km,绕火星一周所用的时间为7h39min.“火卫一号”绕火星运动的轨道可以认为是圆轨道,引力常量C=6.67×10-11N•m1/kg1.则下列说法正确的是()A.由题中信息可以求出火星的质量B.若知道火星的半径,还可以求出火星表面的重力加速度C.若知道火星表面的重力加速度,还可以求出火星的第一宇宙速度D.若知道火星自转的周期,则可以求出火星对赤道上某物体的引力三、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.(6分)为了验证碰撞中动量守恒和检验两个小球的碰撞是否为弹性碰撞(碰撞过程中没有机械能损失),某同学选取了两个体积相同、质量不相等的小球,按下述步骤做了如下实验:(1)用天平测出两个小球的质量(分别为m1和m2,且m1>m2).(2)按照如图所示的那样,安装好实验装置.将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平.将一斜面BC连接在斜槽末端.(3)先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置.(4)将小球m2放在斜槽前端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处滚下,使它们发生碰撞,记下小球m1和小球m2在斜面上的落点位置.(5)用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离.图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点距离分别为L0、L1、L2根据该同学的实验,回答下列问题:(1)小球m1与m2发生碰撞后,m1的落点是图中的_________点,m2的落点是图中的_________点.(2)用测得的物理量来表示,只要满足关系式____________,则说明碰撞中动量是守恒的.(3)用测得的物理量来表示,只要再满足关系式__________,则说明两小球的碰撞是弹性碰撞.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,传送带与水平面的夹角为,以的速度匀速运动,在传送带的A端轻轻放一小物体,已知物体与传送带间的动摩擦因数为,AB间距离,则:若传送带转动方向为顺时针,小物体从A端运动到到B端所需要的时间是多少?若传送带转动方向为逆时针,小物体从A端运动到到B端所需要的时间是多少?已知
取14.(16分)如图所示,质量为M=8kg的小车放在光滑水平面上,在小车右端加一水平恒力F=8N。当小车向右运动的速度达到v0=3m/s时,在小车右端轻轻放.上一质量m=2kg的小物块物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2.物块始终没有离开小车(1)要使物块始终不离开小车,小车至少多长?(2)从小物块放在小车上开始计时经过3s时间,摩擦力对小物块做的功是多少?(g取10m/s2)15.(12分)某玩具厂设计出如图所示的玩具,轨道固定在高H1的水平台面上,通过在A处压缩弹簧把质量m=0.01kg的小球(可看作质点)从静止弹出,先后经过直线轨道AC、半径R1=0.1m的圆形轨道、长为L1=0.5m的直线轨道CD、以及两段半径R2=1m的圆弧DE、GP,G、E两点等高且两圆弧对应的圆心角都为,所有轨道都平滑连接;小球从P点水平抛出后打到固定在Q点的锣上。CD段的动摩擦因数为0.2,其余轨道光滑,在一次测试中测出小球运动到B点时对内轨的作用力为0.064N。(sin=0.6,cos=0.8,g=10m/s2)(1)求小球运动到B点时的速度大小;(2)请通过计算说明小球能否离开轨道?
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】以小球为研究对象.小球受到重力mg、斜面的支持力N和细线的拉力T,在小球缓慢上升过程中,小球的合力为零,则N与T的合力与重力大小相等、方向相反,根据平行四边形定则作出三个位置力的合成图如图,则得当T与N垂直,即线与斜面平行时T最小,在细绳到达平行于斜面的位置之前,细绳对小球的拉力减小,斜面体对小球的支持力增大,A正确,BCD错误;故选A.点睛:先以小球为研究对象.斜面体缓慢地向左移动过程中,小球缓慢上升,合力为零.运用作图法得出线的拉力取得最小时,线与水平方向的夹角,分析拉力与支持力的变化.2、C【解析】
A.由图可知,AB两点电势相等,O点的电势最高,A到O是逆电场线,粒子仅在电场力作用下,从M点由静止开始沿x轴向右运动即逆电场线方向运动,故粒子一定带负电。A错误;
B.A到M电势均匀升高,故A到O的电场是匀强电场,所以粒子M向O运动过程中所受电场力不变。故B错误;
C.由图可知,AB两点电势相等,M点的电势小于N点的电势,故M到O电场力做的功大于O到N电场力做的功,所以粒子一定能通过N点。故C正确;
D.粒子从M向O运动过程电场力做正功,电势能一定减小,故D错误。
故选C。3、C【解析】
AB.相邻的计数点的距离先增大后减小,所以物体先加速运动后减速运动,故A、B错误;C.如果测出、两点间的距离,根据就可以求出、两点间的平均速度,故C正确;D.纸带实验中,可以用平均速度代替中点时刻的瞬时速度,所以要求解点的瞬时速度应该测出点前后两个计数点的距离,故D错误;故选C。4、C【解析】在B点由重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,小球从A到B的过程,由机械能守恒得:,在A点,由牛顿第二定律得:,联立得:N=4mg,由牛顿第三定律知,小球在轨道1上最高点A处对轨道的压力为,选C.【点睛】小球刚好能通过轨道2的最高点B时,由重力提供向心力,由牛顿第二定律求出B点的速度,再由机械能守恒求出小球通过A点的速度,即可由牛顿运动定律求解对轨道的压力.5、C【解析】
对小球受力分析如图所示由力的合成可知,FN和F的合力与重力mg等大反向,由几何关系可知又由胡克定律得解得故C正确,ABD错误。故选C。6、A【解析】
甲图:物体静止,物体受到的拉力与重力大小相等,所以弹簧的拉力;乙图:对物体为研究对象,作出力图如图.
由平衡条件得:;丙图:以动滑轮为研究对象,可知滑轮受到的三个力之间的夹角都是由几何知识得.故答案为;故选A.本题是简单的力平衡问题,关键是分析物体的受力情况,作出力图对于丙图,是平衡中的特例,结果要记忆.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、CD【解析】A、卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型,故A错误;B、核力本质是核子与核子间相互作用,而核子只存在于质子和质子间,中子和中子间,且只在2×10-15m内起作用,故B错误;C、天然放射现象中,原子核发生衰变,生成新核,同时有电子或α粒子产生,因此说明了原子核可以再分,具有复杂的结构,故C正确;D、光电效应与康普顿效应的物理本质是相同的,都是个别光子与个别电子的相互用,说明光具有粒子性,故D正确;故选CD。8、BD【解析】设导体棒运动的速度为v,感应电动势:,电路电流:,导体棒受到的安培力:,导体棒运动的加速度,在t0以后,当导体棒速度增大,加速度减小,做加速度减小的加速运动,当a=0时,做匀速运动,速度最大;故B正确,A错误;C、在0~t0时间内,由牛顿第二定律解得,则有,所以导体棒的加速度大小,故C错误;D、在0~t0时间内,通过位移,通过导体棒横截面的电量为,故D正确;故选BD.【点睛】在t0以后,当导体棒速度增大,加速度减小,做加速度减小的加速运动,当a=0时,做匀速运动,速度最大,在0~t0时间内,通过导体棒横截面的电量为.9、AC【解析】AB、原线圈输入电压不变,线圈匝数不变,则副线圈电压不变,即电压表示数不变,灯泡电阻不变,则电流表示数不变,故A正确、B错误;C、当K接通后,两个灯泡并联,增加一个负载,则副线圈功率增大,所以变压器的输入功率增大,故C正确;D、根据b图可知,周期T=0.02s,则频率f=50Hz,交流电每个周期方向改变两次,每秒钟方向改变100次,故D错误.故选AC.点睛:原线圈输入电压不变,线圈匝数不变,则副线圈电压不变,灯泡两端的电压不变,则通过电流表的电流不变,变压器的输入功率由输出功率决定,根据图b求出周期,进而求出频率,求出电流方向改变次数.10、ABC【解析】A、由,得,可求得火星的质量,故A正确;B、由,得,若知道火星的半径,可以求出火星表面的重力加速度,故B正确;C、由,得,,若知道火星表面的重力加速度,可以求出火星的半径,也可以求出火星的第一宇宙速度,故C正确;D、火星对赤道上某物体的引力,由于不知道物体的质量,所以不能求出火星对赤道上某物体的引力,故D错误;故选ABC.【点睛】关键是掌握万有引力提供向心力,求质量时只能求中心天体的质量.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、DF【解析】
考查验证碰撞中动量守恒。【详解】(1)小球m1和小球m2相撞后,小球m2的速度增大,小球m1的速度减小,都做平抛运动,所以碰撞后m1球的落地点是D点,m2球的落地点是F点;
(2)碰撞前,小于m1落在图中的E点,设其水平初速度为v1.小球m1和m2发生碰撞后,m1的落点在图中的D点,设其水平初速度为v1′,m2的落点是图中的F点,设其水平初速度为v2.设斜面BC与水平面的倾角为α,
由平抛运动规律得:解得:
同理可解得:,所以只要满足,即,说明两球碰撞过程中动量守恒;(3)若为弹性碰撞,则碰撞前后机械能守恒,则需满足关系式:即。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,假设木板倾角为θ,则有:f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了,故不需要重新平衡摩擦力.故B错误;C、让小车的质量M远远大于钩码的质量m,因为:实际上绳子的拉力F=Ma=,故应该是m<<M,故C错误;D、在探究加速度与质量关系时,应保持砝码和砝码盘的总质量不变,故D错误;故选:A(1)根据△x=aT1得=0.61m/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、(1)4s(2)2s【解析】
传送带转动方向为顺时针时,对放在传送带上的小物体进行受力分析,小物体沿传送带向下滑动时,小物体在垂直传送带的方向受力平衡,受到沿传送带向上的滑动摩擦力,如图甲所示:根据牛顿第二定律,小物体沿传送带下滑的加速度为:,小物体从A端运动到B端做初速度为零的匀加速直线运动,设需要的时间为t,则,;当传送带沿逆时针方向正常转动时,开始时,传送带作用于小物体的摩擦力沿传送带向下,小物体下滑的加速度小物体加速到与传送带运行速度相同时需要的时间为,在这段时间内,小物体沿传送带下滑的距离为由于
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