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文档简介
2027届福建省三明市三地三校物理高三第一学期期中教学质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,当运动员从直升机由静止跳下后,在下落过程中不免会受到水平风力的影响,下列说法中正确的是()A.运动员下落时间与风力有关B.运动员着地速度与风力无关C.风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作D.风力越大,运动员着地速度越大,有可能对运动员造成伤害2、如图所示,“天舟一号”货运飞船与“天宫二号”空间实验室对接后,组合体在时间t内沿圆周轨道绕地球转过的角度为θ,组合体轨道半径为r,引力常量为G,不考虑地球自转.则()A.组合体做圆周运动的线速度为B.可求出组合体受到地球的万有引力C.地球的质量为D.可求出地球的平均密度3、物块在轻绳的拉动下沿倾角为30°的固定斜面向上匀速运动,轻绳与斜面平行.已知物块与斜面之间的动摩擦因数为,重力加速度取10m/s1.若轻绳能承受的最大张力为1500N,则物块的质量最大为A.150kg B.kg C.100kg D.kg4、一物体沿半径R的圆周运动一周,其位移的大小和路程分别是()A.2πR;0 B.0;2πR C.2R;2πR D.0;2R5、某同学为了研究物体下落过程的特点,设计了如下实验:将两本书从高楼楼顶放手让其落下,两本书下落过程中没有翻转和分离,由于受到空气阻力的影响,其图像如图所示,虚线在P点与速度图线相切,已知,,。由图可知A.内的平均速度等于B.时受到空气阻力等于C.时对的压力等于D.下落过程中对的压力不变6、如图所示是电容式话筒的示意图,它是利用电容制作的传感器,话筒的振动膜前面有薄薄的金属层,膜后距离膜几十微米处有一金属板,振动膜上的金属层和这个金属板构成电容器的两极,在两极间加一个电压U,人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,使声音信号被话筒转化为电信号,其中导致电容变化的原因可能是电容器两板间的A.介质变化 B.正对面积变化 C.距离变化 D.电压变化二、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、两束平行的光斜射到平行玻璃砖,经玻璃砖折射后如图所示,则关于这两束光的说法中正确的是A.A光的折射率比B光的折射率小B.从玻璃砖下表面射出的两束光可能不平行C.A光在水中的传播速度比B光在水中的传播速度小D.增大A光在上界面的入射角,则进入玻璃砖的光线在下界面不可能发生全反射8、2019年9月的女排世界杯在东京举行,最终中国女排以11战全胜且只丢3局的成绩成功卫冕世界杯冠军,这也是中国女排第五次夺冠。如图所示,在一次比赛中,中国女排运动员朱婷将球在边界处正上方正对球网水平向前击出,球刚好过网落在图中位置(不计空气阻力),相关数据如图所示,下列说法中正确的是()A.击球点高度与球网高度之间的关系为B.若保持击球高度不变,球的初速度满足,一定落在对方界内C.任意降低击球高度(仍大于),只要击球初速度合适,球一定能落在对方界内D.任意增加击球高度,只要击球初速度合适,球一定能落在对方界内9、如图所示,光滑的半球形物体固定在水平地面上,球心正上方有一光滑的小滑轮,轻绳的一端系一小球,靠在半球上的A点,另一端绕过定滑轮后用力拉住,使小球静止.现缓慢地拉绳,在使小球沿球面由A移动到半球的顶点B的过程中,半球对小球的支持力N和绳对小球的拉力T的变化情况是()A.N变大 B.N不变 C.T变小 D.T变小后变大10、如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻r,开关K闭合,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3的示数变化量的绝对值分别为,理想电流表示数变化量的绝对值为,正确的是A.V2的示数增大,A的示数减小B.电源输出功率在增大C.与的比值在减小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)某实验小组采用如图1所示的装置探究小车做匀变速直线运动的规律,打点计时器工作频率为图2是实验中得到的一条较理想的纸带,每两个相邻的计数点之间的时间间隔为。试分析下列问题打点计时器打E点时小车的瞬时速度______。保留三位有效数字小车运动的加速度______保留三位有效数字利用该装置还可以完成“探究动能定理”的实验。某同学接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为在纸带上依次取A、B、若干个计数点,已知相邻计数点间的时间间隔为测得A、B、各点到O点的距离为,,如图3所示。实验中,重物的质量远小于小车质量,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功______,实验中测得小车的质量为M,测得B点时小车的动能______。若二者在误差允许的范围内,则验证了______。12.(12分)某同学利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示.气垫导轨与水平桌面的夹角为θ,导轨底端P点有一带挡光片的滑块,滑块和挡光片的总质量为M,挡光片的宽度为b,滑块与沙桶由跨过轻质光滑定滑轮的细绳相连.导轨上Q点固定一个光电门,挡光片到光电门的距离为d.(1)实验时,该同学进行了如下操作:①开启气泵,调节细沙的质量,使滑块处于静止状态,则沙桶和细沙的总质量为________;②在沙桶中再加入质量为m的细沙,让滑块从P点由静止开始运动.已知光电门记录挡光片挡光的时间为Δt,则滑块通过Q点的瞬时速度为________.(2)在滑块从P点运动到Q点的过程中,滑块的机械能增加量ΔE1=________,沙桶和细沙的机械能减少量ΔE2=________.在误差允许的范围内,如果ΔE1=ΔE2,则滑块、沙桶和细沙组成的系统机械能守恒.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,两个质量均为4m的小球A和B由轻弹簧连接,置于光滑水平面上.一颗质量为m子弹,以水平速度v0射入A球,并在极短时间内嵌在其中.求:在运动过程中(1)什么时候弹簧的弹性势能最大,最大值是多少(2)A球的最小速度和B球的最大速度(从子弹嵌入到弹簧弹性势能第一次达到最大)14.(16分)质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图所示.g取10m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数μ;(2)水平推力F的大小;(3)0~1415.(12分)某同学设计了一款益智类的儿童弹射玩具,模型如图所示,段是长度连续可调的竖直伸缩杆,BCD段是半径为R的四分之三圆弧弯杆,DE段是长度为2R的水平杆,与AB杆稍稍错开.竖直标杆内装有下端固定且劲度系数较大的轻质弹簧,在弹簧上端放置质量为m的小球.每次将弹簧的长度压缩至P点后锁定,设PB的高度差为h,解除锁定后弹簧可将小球弹出.在弹射器的右侧装有可左右移动的宽为2R的盒子用于接收小球,盒子的左端最高点Q和P点等高,且与E的水平距离为x,已知弹簧锁定时的弹性势能Ep=9mgR,小球与水平杆的动摩擦因μ=0.5,与其他部分的摩擦不计,不计小球受到的空气阻力及解除锁定时的弹性势能损失,不考虑伸缩竖直轩粗细变化对小球的影响且管的粗细远小于圆的半径,重力加速度为g.求:(1)当h=3R时,小球到达管道的最高点C处时的速度大小vc;(2)在(1)问中小球运动到最高点C时对管道作用力的大小;(3)若h连续可调,要使该小球能掉入盒中,求x的最大值?
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】运动员同时参与了两个分运动,竖直方向向下落和水平方向随风飘,两个分运动同时发生,相互独立;因而,水平风速越大,落地的合速度越大,有可能对运动员造成伤害,但落地时间不变,D正确.2、C【解析】A、组合体在时间t内沿圆周轨道绕地球转过的角度为,则角速度:
所以,故A错误;B、因为不知道组合体的质量,所以不能求出组合体受到的万有引力,故B错误;C、万有引力提供组合体的向心力,则:
所以:故C正确;D、根据,,但不知道星球自身的半径,所以无法求地球的平均密度,故D错误;综上所述本题答案是:C3、A【解析】
T=f+mgsinθ,f=μN,N=mgcosθ,代入数据解得:m=150kg,故A选项符合题意4、B【解析】
运动一周,初末位置在同一点,所以位移为0,路程为.故B正确,ACD错误.5、C【解析】
A.根据速度图象可知,2s时的速度为9m/s,根据图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,2s内的位移小于9m,所以2s内的平均速度小于4.5m/s,故A错误;B.t=2s时AB的加速度大小为整体根据牛顿第二定律可得(mA+mB)g-f=(mA+mB)a解得t=2s时AB受到空气阻力f=32N,故B错误;C.t=2s时以A为研究对象,根据牛顿第二定律可得mAg-FN-=mAa解得FN=16N根据牛顿第三定律可得A对B的压力等于16N,故C正确;D.下落过程中加速度逐渐减小,A对B的压力=mAg-mAa逐渐增大,故D错误6、C【解析】
根据人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,根据电容的决定因素分析导致电容变化的原因.【详解】金属层和金属板之间电介质是空气,没有变化,不会导致电容变化,故A错误;振动膜前后振动,金属层和金属板正对面积没有变化,不会导致电容变化,故B错误;振动膜前后振动,金属层和金属板之间的距离发生变化,导致电容变化,故C正确;电容与电压无关,电压的变化不会导致电容变化,故D错误.所以C正确,ABD错误.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】试题分析:从图中可得玻璃砖对A光的偏折较大,所以A光的折射率比B光的折射率大,根据公式n=c考点:考查了光的折射【名师点睛】解决本题的突破口根据光的偏折程度比较光的折射率大小,根据公式n=c8、AD【解析】
A.平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,水平位移为s和的时间比2:3,则竖直方向上,根据则有解得h1=1.8h2,故A正确;B.若保持击球高度不变,要想球落在对方界内,要既不能出界,又不能触网,根据得,则平抛运动的最大速度根据得,则平抛运动的最小速度故B错误;C.任意降低击球高度(仍大于h2),会有一临界情况,此时球刚好触网又刚好压界,若小于该临界高度,速度大会出界,速度小会触网,所以不是高度比网高,就一定能将球发到界内,故C错误;D.增加击球高度,只有速度合适,球一定能发到对方界内。故D正确。故选AD。9、BC【解析】以小球为研究对象,分析小球受力情况:重力G,细线的拉力T和半球面的支持力N,作出N、T的合力F,由平衡条件得知F=G.由△NFA∽△AO1O得:N/AO=F/O1O=T/O1A解得:,由题知,缓慢地将小球从A点拉到B点过程中,O1O,AO不变,O1A变小可见T变小,N不变.故选BC.分析小球受力情况:重力G,细线的拉力T和半球面的支持力N,作出N、T的合力F,根据三角形相似法分析N、T的变化.10、BD【解析】
A.理想电压表内阻无穷大,相当于断路,理想电流表内阻为零,相当短路,所以定值电阻与变阻器串联,电压表、、分别测量、路端电压和变阻器两端的电压;当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,内电压增大,路端电压减小,则的示数减小,故A错误;B.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,故当滑动变阻器滑片向下滑动时,外电阻越来越接近内阻,故电源的输出功率在增大;故B正确;C.根据闭合电路欧姆定律得:可得:与的比值保持不变,故C错误;D.根据闭合电路欧姆定律得:可得:根据欧姆定律得:可得:则有:故D正确。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、0.6400.800物体所受合外力所做的功等于物体动能的改变量【解析】
(1)在匀变速直线运动中,时间中点的速度等于该过程中的平均速度,由此可求出E点速度大小;(2)在匀变速直线运动中连续相等时间内的位移差为常数,根据作差法求解加速度;(3)根据做功公式和B点速度大小等于AC段的平均速度、动能,分析有关的物理量;【详解】(1)根据匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度知:
;(2)由结合作差法得:。(3)根据做功公式有:
知拉力做功为:;
B点速度大小等于AC段的平均速度为:
小车的动能为:
如果实验中完全消除了摩擦力和其它阻力,那么重物重力做的功就等于重锤和小车动能的增加量,即物体所受合外力做功等于物体动能改变量。12、(1)①m=Msinθ②bΔt(2)【解析】试题分析:(1)①滑块处于静止状态,在沿斜面方向上有Mgsinθ=T②光电门的宽度非常窄,所以通过光电门的瞬时速度可近似等于通过光电门的平均速度,故通过Q点的瞬时速度为v=(2)在滑块从P点运动到Q点的过程中,滑块的动能增加,重力势能增加,则滑块的机械能增加量为ΔE1考点:验证机械能守恒定律【名师点睛】了解光电门测量瞬时速度的原理.实验中我们要清楚研究对象和研究过程,对于系统我们要考虑全面;此题为一验证性实验题.要求根据物理规律选择需要测定的物理量,运用实验方法判断系统重力势能的变化量是否与动能的变化量相同是解题的关键.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)(2),【解析】整个过程分析:子弹击中A的过程,子弹与A组成的系统动量守恒;子弹、A球一起向右运动,弹簧因被压缩而产生弹力.A球开始减速,B球开始加速;当两球速度相等时,弹簧压缩量达到最大值,此时弹簧的弹性势能最大;接着,弹簧开始伸长,弹力继续使B加速而使A减速;当弹簧恢复到原长时,B球速度达到最大值,A球速度达到最小值;然后,弹簧又开始伸长,使A球加速,使B球减速.当两球速度相等时弹簧的伸长量达到最大(此时弹簧的弹性势能与压缩量最大时的弹性势能相等)…如此反复进行.所以,两球的速度达到极值的条件--弹簧形变量最大.(1)设A、B的质量为M,由题意知M=4m,子弹击中A的过程,子弹与A组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得:mv0=(m+M)V
①,以子弹、A球、B球作为一系统,以子弹和A球有共同速度为初态,子弹、A球、B球速度相同时为末态,对系统,由动量守恒定律得:(m+M)V=(m+M+M)V′②,由能量守恒定律得:(m+M)V2
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