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文档简介
2027届昌都市重点中学物理高三第一学期期中复习检测试题注意事项: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、使用两条不同的轻质弹簧a和b,在弹性限度内得到弹力F与弹簧长度l的关系图像如图.设弹簧a与弹簧b的原长分别为l1和l2,劲度系数分别为k1和k2,下列选项中正确的是A.l1>l2k1>k2 B.l1>l2k1<k2C.l1<l2k1<k2 D.l1<l2k1>k22、如图所示,滑轮A可沿倾角为θ的足够长光滑轨道下滑,滑轮下用轻绳挂着一个重为G的物体B,下滑时,物体B相对于A静止,则下滑过程中()A.B的加速度为gsinθB.绳的拉力为C.绳的方向保持竖直D.绳的拉力为G3、电磁炮是一种理想的兵器,而电容式电磁炮一直是世界各国研究的热点.研究它的主要原理如图.若电容器的电容C=5×10-2F,电磁炮释放前两端电压为2kV,利用这种装置可以把质量m=20g的弹体(包括金属杆EF的质量)在极短的时间内加速到500m/s发射出去,若这种装置的轨道宽L=2m、轨道内充满磁感应强度B=2.5T的匀强磁场,不计轨道摩擦且金属杆EF与轨道始终接触良好,则在这个过程中下列说法正确的是()A.通过电磁炮的电荷量为2CB.通过电磁炮的电荷量为100CC.电容器两端的电压将变为2.5kVD.电容器两端的电压将变为40V4、在课堂中,老师用如图所示的实验研究平抛运动.A、B是质量相等的两个小球,处于同一高度.用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,B球自由下落.某同学设想在两小球下落的空间中任意选取两个水平面1、2,小球A、B在通过两水平面的过程中,动量的变化量分别为和,动能的变化量分别为和,忽略一切阻力的影响,下列判断正确的是A., B.,C., D.,5、直线P1P2过均匀玻璃球球心O,细光束a、b平行且关于P1P2对称,由空气射入玻璃球的光路如图.a、b光相比()A.玻璃对a光的折射率较大B.玻璃对a光的临界角较小C.b光在玻璃中的传播速度较小D.b光在玻璃中的传播时间较短6、一小磁针放置在某磁场(未标出方向)中,静止时的指向如图所示.下列分析正确的是()A.N极指向该点磁场方向B.S极指向该点磁场方向C.该磁场是匀强磁场D.a点的磁场方向水平向右二、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、如图所示,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平.轨道上的A点离PQ的距离为,一质量为m的质点自P点正上方距离P点高h=2R由静止释放,进入轨道后刚好能到达Q点并能再次返回经过N点.已知质点第一次滑到轨道最低点N时速率为v1,第一次到达A点时速率为v2,选定N点所在的水平面为重力势能的零势能面,重力加速度为g,则A.B.C.从N到Q的过程中,动能与势能相等的点在A点上方,从Q到N的过程中,动能与势能相等的点在A点下方D.从N到Q的过程中,动能与势能相等的点在A点下方,从Q到N的过程中,动能与势能相等的点在A点上方8、如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过位于O点的轻质光滑定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块A、B质量相等.C为O点正下方杆上的点,滑轮到杆的距离OC=h,重力加速度为g.开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为,现将A、B由静止释放,下列说法正确的是()A.物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度先增大后减小B.物块A经过C点时的速度大小为C.物块A在杆上长为的范围内做往复运动D.在物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能的减少量9、如图所示,细线的一端系于天花板上,另一端系一质量为m的小球。甲图让小球在水平面内做匀速圆周运动,此时细线与竖直方向的夹角为,细线中的张力为F1,小球的加速度大小为a1;乙图中让细线与竖直方向成角时将小球由静止释放,小球在竖直面内摆动。刚释放瞬间细线中的张力为F2,小球的加速度大小为a2,则下列关系正确的是A.F1=F2B.F1>F2C.a1=a2D.a1>a210、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)如图所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.气垫导轨摩擦阻力很小可忽略不计,由于遮光条的宽度很小,可认为遮光条通过光电门时速度不变.(1)该同学用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图所示,则d=________mm.(2)实验时,该同学测量出遮光条的宽度d,将滑块从A位置由静止释放,测量遮光条到光电门的距离L,若要得到滑块的加速度,还需由数字计时器读出遮光条通过光电门B的________;(3)下列不必要的一项实验要求是(______)A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量B.应使A位置与光电门间的距离适当大些C.应将气垫导轨调节水平D.应使细线与气垫导轨平行(4)改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F,已知滑块总质量为M,用(2)问中已测物理量和已给物理量写出M和F间的关系表达式F=______.12.(12分)如图所示为做“在合力一定的情况下,小车的加速度与其质量间的关系”的实验装置。(1)下面列出了一些实验器材:220V交流电源、纸带、带滑轮的长木板、垫块、小车和砝码、砂桶和砂、天平(附砝码)。除以上器材外,还需要的实验器材有__________。A.秒表B.刻度尺C.电火花计时器D.弹簧测力计(2)实验中,需要平衡摩擦力:用垫块把木板一端垫高,反复移动垫块的位置,使小车在不受绳的拉力时能__________(填“拖动纸带”或“不拖动纸带”)沿木板做匀速直线运动。(3)实验中,为了保证砂和砂桶所受的重力近似等于使小车做匀加速运动的拉力,砂和砂桶的总质量m与小车和车上砝码的总质量M之间应满足的条件是_______。这样,在改变小车上砝码的质量时,只要砂和砂桶质量不变,就可以认为小车所受拉力几乎不变。(4)如图所示,A、B、C为三个相邻的计数点,相邻两计数点之间还有四个点没有画出,若打点计时器的打点周期为T=0.02s,A、B间的距离为x1,B、C间的距离为x2,已知x1=5.38cm,x2=6.46cm,则a=__________m/s2(结果保留2位有效数字)。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,半径r=0.06m的半圆形无场区的圆心在坐标原点O处,半径R=0.1m;磁感应强度大小B=0.075T的圆形有界磁场区的圆心坐标为(0,0.08m);平行金属板MN的长度L=0.3m、间距d=0.1m,两板间加电压U=640V,其中N板收集粒子并全部中和吸收。一位于O点的粒子源向第I、II象限均匀发射比荷=1×108C/kg、速度大小v=6×105m/s的带正电粒子,经圆形磁场偏转后,从第I象限射出的粒子速度方向均沿x轴正方向。不计粒子重力、粒子间的相互作用及电场的边缘效应,sin37°=0.6。(1)粒子在磁场中运动的轨迹半径;(2)求从坐标(0,0.18m)处射出磁场的粒子在O点入射方向与y轴的夹角;(3)N板收集到的粒子占所有发射粒子的比例。14.(16分)一平台的局部如图甲所示,水平面光滑,竖直面粗糙,物体B与竖直面动摩擦因数μ=0.5,右角上固定一定滑轮,在水平面上放着一质量mA=1.0kg,大小可忽略的物块A,一轻绳绕过定滑轮,轻绳左端系在物块A上,右端系住物块B,物块B质量mB=1.0kg物块B刚好可与竖直面接触.起始时令两物体都处于静止状态,绳被拉直,设物体A距滑轮足够远,台面足够高,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略滑轮质量及其与轴之间的摩擦,g取10m/s2,求(1)同时由静止释放AB,经t=1s,则A的速度多大;(2)同时由静止释放AB,同时也对物块B施加力F,方向水平向左,大小随时间变化如图乙所示,求物块B运动过程中的最大速度和物块B经多长时停止运动.15.(12分)如图,在水平地面上固定一倾角为37°足够长的的斜面,有一木块以初速度8m/s冲上斜面,木块与斜面的动摩擦因数为0.25(最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)。则:
(1)木块沿斜面上升的最大距离为多少?(2)木块在斜面上运动的时间为多少?
(3)如果斜面是光滑的,求木块运动到离斜面底端4m处的速度?
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、D【解析】
弹簧的弹力满足胡克定律,F=k△x,在图象中斜率表示弹簧的劲度系数k,横截距表示弹簧的原长.【详解】根据胡克定律得:F=k△x=k(l´-l),l´是弹簧的长度,l是弹簧的原长,由数学知识知:F-l´图象的斜率等于k,横截距表示弹簧的原长.所以有:l1<l2,k1>k2,故A、B、C错误,D正确.故选:D2、A【解析】
分析滑轮A和B的整体,受到重力和斜面的支持力,由牛顿第二定律可得,解得,由于下滑时,物体B相对于A静止,因此物体B的加速度也为gsinθ,对物体B受力分析得:受到绳子的拉力和重力,因此绳子拉力方向与斜面垂直,因此由拉力为Gcosθ.因此A正确BCD错误3、A【解析】
A、B项:对电磁炮由动量定理可知,得:,代入数据解得:,故A正确,B错误;C、D项:由公式得:,所以电容器两端电压变为,故C、D错误.故应选:A.4、A【解析】试题分析:两个小球AB的运动分别为平抛运动和自由落体运动,竖直方向的位移均为,速度.AB同时开始下落,所以到达水平面1的速度相同,到达水平面2的速度相同,所以从水平面1到水平面2的时间,动量变化量,AB质量相等重力相等,运动时间相同,所以,动能变化量根据动能定理有,AB质量相等重力相等,而高度相同,所以,对照选项A对.考点:动量定理动能定理平抛运动5、C【解析】试题分析:由图知,光线通过玻璃砖后,b光的偏折角大,则玻璃对b光的折射率较大,故A错误.玻璃对a光的折射率较小,由分析知,玻璃对a光的临界角较大.故B错误.由分析知,b光在玻璃中的传播速度较小,故C正确.b光在玻璃砖通过的路程较大,传播速度较小,由分析知b光在玻璃中的传播时间较长.故D错误.故选C.考点:光的折射;全发射【名师点睛】此题考查了光的折射定律及全发射知识;解决本题的关键要明确折射率越大,光的偏折角越大,判断出折射率关系,再分析其他量之间的关系.6、A【解析】AB:小磁针静止时N极的指向为该点的磁场方向,故A项正确,B项错误.C:磁感线的疏密表场磁场强弱,该磁场各处疏密程度有差异不是匀强磁场,故C项错误.D:磁感线的切线方向表示该点磁场方向,则a点的磁场方向不是水平向右.故D项错误.选不正确的,答案是BCD.点睛:在磁场中画一些曲线,用(虚线或实线表示)使曲线上任何一点的切线方向都跟这一点的磁场方向相同(且磁感线互不交叉),这些曲线叫磁感线.磁感线是闭合曲线,磁铁周围的磁感线都是从N极出来进入S极,在磁体内部磁感线从S极到N极.需要注意的是磁感线是人为假设的曲线,不真实存在.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、BC【解析】
设质点到达P点时的速度为v,根据动能定理有mg2R=mvP2−0;解得;由题意由静止释放刚好能达到Q点,由动能定理有mg2R−Wf=0−0得Wf=2mgR;因为从P到N每个点速度均大于N到Q每个点的速度,P到N的正压力大于N到Q,P到N的摩擦力大于N到Q的摩擦力,所以P到N克服摩擦力做功大于mgR,由P到N由动能定理得mgR−Wf=<0,所以,即第一次滑到轨道最低点时的速率,故B正确.如果轨道光滑,物体在运动过程中不受摩擦力,上升过程中动能与重力势能相等的位置在位移的中点A,现在由于要克服摩擦力做功,机械能减小,所以上升过程中动能与重力势能相等的位置在A点上方,从Q到N的过程中,动能与势能相等的点在A点下方.故C正确;故选BC.本题考查了能量守恒定律和牛顿第二定律的综合运用,关键是抓住已知条件质点滑到Q点时,速度恰好为零,求出此时质点克服摩擦力做的功,再结合圆周运动知识进行分析.8、BC【解析】
A.物块A由P点出发第一次到达C点过程中,绳子拉力对A做正功,其余的力不做功,所以物体A的动能不断增大,速度不断增大,故A错误.
B.物体到C点时物块B的速度为零.设物块A经过C点时的速度大小为v.根据系统的机械能守恒得:,得,故B正确.
C.由几何知识可得,由于A、B组成的系统机械能守恒,由对称性可得物块A在杆上长为2h的范围内做往复运动.故C正确.
D.物体到C点时物块B的速度为零.根据功能关系可知,在物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功等于B重力势能的减少量,故D错误.9、BD【解析】试题分析:小球做圆周运动靠拉力和重力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出绳对小球的拉力,由牛顿第二定律求出加速度.做单摆的小球只受到重力和绳子的拉力,由此分析即可.甲图中受力如图:竖直方向:,水平方向,由几何关系得:,解得,根据牛顿第二定律得,乙图中释放瞬间,小球只受到重力和细线中的张力为,则,由牛顿第二定律得:,所以,故BD正确.10、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.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、2.30时间tA【解析】
(1)d=2mm+0.05mm×5=2.25mm.(2)根据,可知若要得到滑块的加速度,还需由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t;(3)A.拉力是直接通过传感器测量的,故与小车质量和钩码质量大小关系无关,故A错误;B.应使A位置与光电门间的距离适当大些,有利于减小误差,故B正确;C.应将气垫导轨调节水平,使拉力才等于合力,故C正确;D.要保持拉线方向与木板平面平行,拉力才等于合力,故D正确;(4)由题意可知,该实验中保持小车质量M不变,因此有:;v2=2aL,,联立可得:12、BC拖动纸带m<<M1.1【解析】
根据实验目的明确实验步骤和所要测量的物理量,即可知道实验所需要的实验器材,根据匀变速直线运动的推论△x=aT2求解加速度。【详解】(1)本实验需要测量纸带上点的间距,需要刻度尺;有220V交流电源,需要电火花计时器;故选BC;(2)平衡摩擦力时,摩擦力包括轨道的摩擦和限位孔的摩擦,故需要拖着纸带来平衡摩擦力;(3)根据实验误差的来源,在M>>m条件下,可以认为绳对小车的拉力近似等于沙和沙桶的总重力;(4)根据△x=aT2得:。解决实验问题的关键是明确实验原理,同时熟练应用基本物理规律解决实验问题,要明白公式的△x=aT2的推导和应用,知道为什么沙和沙桶的总质量远小于小车的质量时沙和沙桶的重力可以认为等于小车的拉力,对于基本知识规律不但明白是什么还要知道为什么。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)0.08m(2)(3)29%【解析】试题分析:由洛伦兹力充当向心力可求得运动半径;做出带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹,由几何知识即可求出θ;利用带电粒子在匀强电场中类平抛运动规律和带电粒子在磁场中的匀速圆周运动规律求。(1)由洛伦兹力充当向心力:代入数据解得:(2)粒子运动轨迹如图所示:令从y=0.18m处出射的粒子对应的入射角方向与y轴的夹角为θ,由几何关系可得:sinθ=0.8,即θ=530(3)如上图所示,令恰能从下极板右端出射
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