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2025届山东省济宁市济宁一中高三物理第一学期期末达标检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统。其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为M的星位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星的距离均为R。并绕其中心O做匀速圆周运动。如果忽略其它星体对它们的引力作用,引力常数为G。以下对该三星系统的说法中正确的是()A.每颗星做圆周运动的角速度为B.每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量无关C.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则角速度变为原来的2倍D.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则线速度大小不变2、如图所示,斜面体放在水平地面上,物块在一外力F的作用下沿斜面向下运动,斜面体始终保持静止,则()A.若物块做加速运动,地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向左B.若物块做加速运动,地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向右C.若物块做减速运动,地面对斜面体的摩擦力方向水平向左D.若物块做减速运动,地面对斜面体的摩擦力方向水平向右3、如图所示为A.B两辆摩托车沿同一直线运动的速度一时间(v-t)图象,已知:t=0时刻二者同时经过同一地点,则下列说法正确的是()A.摩托车B在0~6s内一直在做加速度减小的加速运动B.t=6s时A、B两辆摩托车恰好相遇C.t=12s时A、B两辆摩托车相距最远D.率托车A在0~12s内的平均速度大小为10m/s4、如图所示,在半径为R的半圆和长为2R、宽为的矩形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里。一束质量为m、电量为q的粒子(不计粒子间相互作用)以不同的速率从边界AC的中点垂直于AC射入磁场.所有粒子从磁场的EF圆弧区域射出(包括E、F点)其中EO与FO(O为圆心)之间夹角为60°。不计粒子重力.下列说法正确的是()A.粒子的速率越大,在磁场中运动的时间越长B.粒子在磁场中运动的时间可能为C.粒子在磁场中运动的时间可能为D.粒子的最小速率为5、2013年6月20日,女航天员王亚平在“天宫一号”目标飞行器里成功进行了我国首次太空授课.授课中的一个实验展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应.在视频中可观察到漂浮的液滴处于相互垂直的两个椭球之间不断变化的周期性“脉动”中.假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述“脉动”可视为液滴形状的周期性微小变化(振动),如图所示.已知液滴振动的频率表达式为,其中k为一个无单位的比例系数,r为液滴半径,ρ为液体密度,σ为液体表面张力系数(其单位为N/m),α、β、γ是相应的待定常数.对于这几个待定常数的大小,下列说法中可能正确的是()A.,, B.,,C.,, D.,,6、下列说法中正确的是()A.天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的B.汤姆逊通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构C.氢原子的能级理论是玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中二、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、如图所示为两分子间作用力的合力与两分子间距离的关系曲线,下列说法正确的是______。A.当大于时,分子力合力表现为吸引B.当小于时,分子力合力表现为排斥C.当等于时,分子间引力最大D.当等于时,分子间势能最小E.在由变到的过程中,分子间的作用力做负功8、如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、Ek、F分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、万有引力。下列关系式正确的有()A. B. C. D.9、水面下深h处有一点光源,发出两种不同颜色的光a和b,光在水面上形成了如图所示的一个有光线射出的圆形区域,该区域的中间为由a、b两种单色光所构成的复色光圆形区域,周围为a光构成的圆环。若b光的折射率为n,下列说法正确的是(选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)。A.在水中,a光的波长比b光小B.水对a光的折射率比b光小C.在水中,a光的传播速度比b光大D.复色光圆形区域的面积为πE.用同一装置做双缝干涉实验,a光的干涉条纹比b光窄10、如图,在地面上方水平向左的匀强电场中,两带电小球a、b以一定初速度射入电场中P点后的运动轨迹分别如图中虚线所示,b轨迹为直线。已知b球带电量大小为q,质量为m,其轨迹与电场夹角为θ,重力加速度大小为g,则()A.a球带负电B.匀强电场的电场强度E=C.b球经P点后做匀加速直线运动D.a球经P点后的运动过程中电势能逐渐增大三、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)某同学用如图甲所示的装置测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,实验过程如下:(1)用游标卡尺测量出固定于滑块上的遮光条的宽度d=____mm,在桌面上合适位置固定好弹簧和光电门,将光电门与数字计时器(图中未画出)连接.(2)用滑块把弹簧压缩到某一位置,测量出滑块到光电门的距离x.释放滑块,测出滑块上的遮光条通过光电门所用的时间t,则此时滑块的速度v=_____.(3)通过在滑块上增减砝码来改变滑块的质量m,仍用滑块将弹簧压缩到(2)中的位置,重复(2)的操作,得出一系列滑块质量m与它通过光电门时的速度v的值,根据这些数值,作出v2-m-1图象如图乙所示.已知当地的重力加速度为g,由图象可知,滑块与水平桌面之间的动摩擦因数=___;弹性势能等于EP=____.12.(12分)某兴趣小组为研究一种蜡烛在水中的浮力,设置了如图的实验装置,透明玻璃管中装有水,蜡烛用针固定在管的底部,当拔出细针时,蜡烛能够上浮.为研究蜡烛的运动情况,采用了智能手机的频摄功能,拍摄频率为10Hz.在实验过程中拍摄了100多张照片,取开始不久某张照片编号为0,然后依次编号,并取出编号为10的倍数的照片,使用照片编辑软件将照片依次排列处理,以照片编号0的位置为起点,测量数据,最后建立坐标系描点作图,纵坐标为位移,横坐标为照片编号,如图所示.通过计算机拟合发现各点连线近似于抛物线,则蜡烛上升的加速度为________m/s2(保留2位有效数字)已知当地的重力加速度为g,忽略蜡烛运动受到的粘滞力,若要求蜡烛受到的浮力,还需要测量______________.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,粗细均匀的U形管,左侧开口,右侧封闭。右细管内有一段被水银封闭的空气柱,空气柱长为l=12cm,左侧水银面上方有一块薄绝热板,距离管口也是l=12cm,两管内水银面的高度差为h=4cm。大气压强为P0=76cmHg,初始温度t0=27℃。现在将左侧管口封闭,并对左侧空气柱缓慢加热,直到左右两管内的水银面在同一水平线上,在这个过程中,右侧空气柱温度保持不变,试求:(1)右侧管中气体的最终压强;(2)左侧管中气体的最终温度。14.(16分)如图所示,半径R=3.6m的光滑绝缘圆弧轨道,位于竖直平面内,与长L=5m的绝缘水平传送带平滑连接,传送带以v=5m/s的速度顺时针转动,传送带右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=20N/C,磁感应强度B=2.0T,方向垂直纸面向外.a为m1=1.0×10-3kg的不带电的绝缘物块,b为m2=2.0×10-3kg、q=1.0×10-3C带正电的物块.b静止于圆弧轨道最低点,将a物块从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到最低点与b发生弹性碰撞(碰后b的电量不发生变化).碰后b先在传送带上运动,后离开传送带飞入复合场中,最后以与水平面成60°角落在地面上的P点(如图),已知b物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.1.(g取10m/s2,a、b均可看做质点)求:(1)物块a运动到圆弧轨道最低点时的速度及对轨道的压力;(2)传送带上表面距离水平地面的高度;(3)从b开始运动到落地前瞬间,b运动的时间及其机械能的变化量.15.(12分)如图所示,光滑水平地面上固定一竖直挡板P,质量mB=2kg的木板B静止在水平面上,木板右端与挡板P的距离为L。质量mA=1kg的滑块(可视为质点)以v0=12m/s的水平初速度从木板左端滑上木板上表面,滑块与木板上表面的动摩擦因数μ=0.2,假设木板足够长,滑块在此后的运动过程中始终未脱离木板且不会与挡板相碰,木板与挡板相碰过程时间极短且无机械能损失,g=10m/s2,求:(1)若木板与挡板在第一次碰撞前木板已经做匀速直线运动,则木板右端与挡板的距离至少为多少?(2)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板第一次与挡板碰撞时,滑块的速度的大小?(3)若木板右端与挡板的距离L=2m,木板至少要多长,滑块才不会脱离木板?(滑块始终未与挡板碰撞)

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】

A.任意星之间所受万有引力为则任意一星所受合力为星运动的轨道半径万有引力提供向心力解得A错误;B.万有引力提供向心力解得则每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量有关,B错误;C.根据题意可知C错误;D.根据线速度与角速度的关系可知变化前线速度为变化后为D正确。故选D。2、D【解析】当物块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ时,则物块对斜面体的压力、摩擦力的水平分量大小相等,斜面体不受地面的摩擦力;μ>tanθ时,物块对斜面体的摩擦力的水平分量大于压力的水平分量,地面对斜面体有向右的摩擦力;μ<tanθ时,地面对斜面体有向左的摩擦力.当物块沿斜面向下加速运动时,μ的大小与tanθ的关系无法确定,故地面对斜面体的摩擦力方向无法确定,故A、B均错;但当物块沿斜面向下减速运动时,则μ>tanθ,地面对斜面体的摩擦力一定向右,即C错误,D正确.故选D.点睛:此题首先要知道斜面体与水平面无摩擦力的条件,即μ=tanθ,然后根据物体的运动情况确定摩擦力μmgcosθ和mgsinθ的关系.3、D【解析】

A.摩托车B在0~6s内先做加速度减小的减速运动,然后反向做加速度减小的加速运动,故A项错误;BC.A、B两辆摩托车在t=6s时速度相等,两辆摩托车距离最远,故BC项错误;D.摩托车A在0~12s内做匀减速运动,摩托车A的平均速度就等于这段时间中间时刻的瞬时速度10m/s,故D项正确。故选D。4、B【解析】

ABC.粒子从F点和E点射出的轨迹如图甲和乙所示;

对于速率最小的粒子从F点射出,轨迹半径设为r1,根据图中几何关系可得:解得根据图中几何关系可得解得θ1=60°,所以粒子轨迹对应的圆心角为120°;

粒子在磁场中运动的最长时间为对于速率最大的粒子从E点射出,轨迹半径设为r2,根据图中几何关系可得解得根据图中几何关系可得所以θ2<60°,可见粒子的速率越大,在磁场中运动的时间越短,粒子的速率越小运动时间越长,粒子在磁场中运动的最长时间为,不可能为,故B正确、AC错误;

D.对从F点射出的粒子速率最小,根据洛伦兹力提供向心力可得解得最小速率为故D错误。

故选B。5、B【解析】

从物理单位的量纲来考虑,则A中单位,故A错误;在B选项中,,故B正确;对C选项,,故C错误;在D选项中,,故D错误。故选B。6、C【解析】

A.天然放射现象揭示了原子核有复杂结构,A错误;B.汤姆逊发现电子揭示了原子具有复杂结构,而不是原子核具有复杂的结构,B错误C.玻尔的原子结构理论是在卢瑟福核式结构学说基础上引进了量子理论,C正确;D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,D错误。故选C。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、ADE【解析】

A.根据图像信息可知,当时,分子力合力表现为吸引,故A正确;B.当时,分子力合力表现为排斥,在与之间,分子力合力表现为吸引,故B错误;C.当时,分子力合力为吸引的最大值,但引力在小于时更大,故C错误;D.r0为分子间的平衡距离,当r<r0时,分子力表现为斥力,分子间距减小时分子力做负功,分子势能增大。当分子间距r>r0时分子力表现为引力,分子间距增大时分子力做负功,分子势能增大,所以当分子间距离为r0时,分子势能最小,故D正确;E.由变到的过程中,分子力合力表现为吸引,且做负功,故E正确。故选ADE。8、BD【解析】

A.根据万有引力定律得卫星A、B质量相等,RA>RB,得FA<FB.故A错误;B.卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得卫星的动能故,故B正确;CD.由开普勒第三定律得因,,故C错误,D正确。故选:BD。9、BCD【解析】

ABC项:a光在水面上形成的圆形亮斑面积较大,知a光的临界角较大,根据sinC=1n,知a光的折射率较小,再由v=cnD项:依据sinC=1n,结合几何关系,可知,rE项:a光的折射率小,波长长,根据双缝干涉条纹与波长成正比,可知相同条件下,a光干涉条纹比b光宽,故E错误。10、BC【解析】

A.a球最后做直线运动,电场力和重力的合力在这条直线上,可知,a球受到的电场力必定水平向左,与电场方向一致,则a球带正电,A错误;BC.b球做直线运动,切受到的电场力水平向左,所以电场力和重力的合力与初速度方向相同,故做匀加速直线运动,轨迹与电场方向夹角为,则解得BC正确;D.b球受到的电场力方向和位移方向夹角为锐角,则电场力做正功,所以电势能减小,D错误。故选BC。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、5.70mm【解析】

(1)[1].由乙图知,游标卡尺读数为0.5cm+14×0.05mm=5.70mm;(2)[2].滑块经过光电门的速度为;(3)[3][4].根据能量守恒整理得结合图象得:得得.12、或蜡烛的质量m【解析】

(1)由图可知,,,,,,根据逐差法可知:,其中,代入数可得,a=0.014m/s2;(2)根据牛顿第二定律可知:,所以还要测蜡烛的质量m.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)96cmHg;(2)442K【解析】

(1)以右管封闭气体为研究对象=80cmHg,=12cm,=l0cm根据玻意耳定律可得=96cmHg右管气体最终压强为96cmHg(2)以左管被封闭气体为研究对象=76cmHg,=12cm,=(273+27)K=300K,=96cmHg,=14cm根据理想气体状态方程即,=442K左管气体最终温度为442K。14、(1),方向竖直向下(2)(3)【解析】

(1)根据机械能守恒定律求解物块a运动到圆弧轨道最低点时的速度;根据牛顿第二定律求解对最低点时对轨道的压力;(2)a于b碰撞时满足动量和能量守恒,列式求解b碰后的速度;根据牛顿第二定律结合运动公式求解b离开传送带时的速度;进入复合场后做匀速圆周运动,结合圆周运动的知识求解半径,从而求解传送带距离地面的高度;(3)根据功能关系求解b的机械能减少;结合圆周运动的知识求解b运动的时间.【详解】(1)a物块从释放运动到圆弧轨道最低点C时,机械能守恒,得:vC=6m/s在C点,由牛顿第二定律:解得:由牛顿第三定律,a物块对圆弧轨道压力:,方向竖直向下.(2)

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