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文档简介

新疆伊犁州奎屯一中2025届高三物理第一学期期中学业质量监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、高楼高空抛物是非常危险的事。设质量为M=1kg的小球从20m楼上做自由落体运动落到地面,与水泥地面接触时间为0.01s,那么小球对地面的冲击力是小球重力的倍数大约是A.10倍 B.20倍 C.200倍 D.2000倍2、在“研究平行板电容器的电容与哪些因素有关”的实验中,用电容表可以直接测量出该平行板电容器的电容大小。某同学在测量中,记录了一些测量结果,参看下表,表中的数据是测量出的电容大小。在实验误差的允许范围内,可以得到的最直接的结论是()实验次数极板材料介质材料板间距离正对面积S①铜橡胶d680pF530pF380pF230pF②铁橡胶d660pF520pF380pF240pF③铝亚克力板2d330pF280pF230pF160pFA.通过①和②数据,可知极板材料不影响平行板电容器的电容B.通过①和③数据,可知极板材料和介质材料都影响平行板电容器的电容C.通过②和③数据,可知介质材料影响平行板电容器的电容D.通过②和③数据,可知极板的不同正对面积和板间距离影响平行板电容器的电容3、关于静电场,下列结论普遍成立的是()A.电场强度为零的地方,电势也为零B.电场强度的方向与等电势面处处垂直C.随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落的方向4、A、B两辆汽车从同一地点在同一直线上做匀变速直线运动,它们的速度时间图象如图所示,则在6s内A.A、B两辆汽车运动方向相反B.A车的加速度大于B车的加速度C.t=4s时,A、B两辆汽车相距最远D.t=4s时,A、B两辆汽车刚好相遇5、在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到2v时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球。已知地球、火星两星球的质量比约为10∶1,半径比约为2∶1。下列说法正确的有A.探测器的质量越大,脱离星球所需要的发射速度越大B.探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大C.探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等D.探测器脱离星球的过程中,势能逐渐减小6、质量为、电量为q的带电粒子垂直磁感线射入磁感应强度为的匀强磁场中,在洛仑兹力作用下做半径为R的匀速圆周运动,关于带电粒的圆周运动,下列说法中正确的是()A.圆周运动的角速度与半径R成正比B.圆周运动的周期与半径R成反比C.圆周运动的加速度与半径R成反比D.圆周运动的线速度与半径R成正比二、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,套在竖直细杆上的轻环A由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳与重物B相连施加外力让A沿杆以速度v匀速上升,从图中M位置上升至与定滑轮的连线处于水平N位置,已知AO与竖直杆成θ角,则()A.刚开始时B的速度为B.A匀速上升时,重物B也匀速下降C.重物B下降过程,绳对B的拉力大于B的重力D.A运动到位置N时,B的速度最大8、如图所示,一质量为M、上表面为一半径为R的半球面凹槽静止于水平面上,凹槽的最低点放一质量为m的小球,不计一切摩擦和空气阻力,现给小球一瞬时水平冲量,小球获得初速度v0,在以后运动过程中,下列说法正确的是()A.若小球无法冲出凹槽,小球上升的最大高度H一定小于vB.若小球能冲出凹槽,小球上升的最大高度H=C.若小球能冲出凹槽,小球有可能不会落回凹槽中D.小球第12次返回凹槽的最低点时,凹槽的速度最大9、在光滑的水平面上,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用轻弹簧相连,在拉力F的作用下,以加速度a做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度a1和a2,则()A. B. C. D.10、如图所示,倾角=30°的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接滑轮的轻杆沿竖直方向,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态,已知C的质量为2m,A、B质量均为m,则下列说法正确的是A.定滑轮受到轻杆的作用力为B.C受到水平面的摩擦力为mgC.B受到C间摩擦力大小为D.水平面对C的支持力为三、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)小芳和小强.两位同学采用了不同的实验方案来研究平抛运动.(1)小芳同学利用如图甲所示的装置进行实验.下列说法正确的是______________.A、应使小球每次从斜槽上同一位置由静止释放B、斜槽轨道必须光滑C、斜槽轨道的末端必须保持水平D、本实验必须的器材,还有刻度尺和停表.(2)小强同学利用频闪照相机方式研究平抛运动.如图乙为一小球做平抛运动的频闪照片的一部分.图中背景方格的边长均为5.0cm,不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.则照相机两次闪光的时间间隔Δt=_________s,小球被抛出时的水平速度v=__________m/s.(结果均保留两位有效数字)12.(12分)物理小组的同学在实验室用打点计时器研究小车的匀变速直线运动,他们将打点计时器接到频率为50Hz的交流电源上,实验时得到一条纸带。他们在纸带上便于测量的地方选取第一个计时点,在这个点下标明A;然后每隔4个点选一个计数点,依次标为B、C、D、E;最后用刻度尺正确测量,结果如图所示。则打C点时小车的瞬时速度大小为_________m/s,小车运动的加速度大小为_________m/s2,BC间的距离为_________cm。(保留三位有效数字)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,空间有场强E=1.0×102V/m竖直向下的电场,长L=0.8m不可伸长的轻绳固定于O点.另一端系一质量m=0.5kg带电q=+5×10-2C的小球.拉起小球至绳水平后在A点无初速度释放,当小球运动至O点的正下方B点时绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在同一竖直平面且与水平面成θ=53°、无限大的挡板MN上的C点.试求:

(1)小球运动到B点时速度大小及绳子的最大张力;(2)小球运动到C点时速度大小及A、C两点的电势差;(3)当小球运动至C点时,突然施加一恒力F作用在小球上,同时把挡板迅速水平向右移至某处,若小球仍能垂直打在档板上,所加恒力F的最小值。14.(16分)如图甲所示,长为4m的水平轨道AB与半径为R=0.6m的竖直半圆弧轨道BC在B处相连接,有一质量为1kg的滑块(大小不计),从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F的大小随位移变化的关系如图乙所示,滑块与AB间的动摩擦因数为μ=0.25,与BC间的动摩擦因数未知,g取10m/s2,求:(1)滑块在水平轨道AB上运动前2m过程所用的时间;(2)滑块到达B处时的速度大小;(3)若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好能到达最高点C,则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少?15.(12分)某电视台“快乐向前冲”节目中的场地设施如图所示,AB为水平直轨道,上面安装有电动悬挂器,可以载人运动,水面上漂浮着一个半径为R,角速度为ω,铺有海绵垫的转盘,转盘的轴心离平台的水平距离为L,平台边缘与转盘平面的高度差为H.选手抓住悬挂器,可以在电动机带动下,从A点下方的平台边缘处沿水平方向做初速度为零,加速度为a的匀加速直线运动.选手必须作好判断,在合适的位置放手,才能顺利落在转盘上.设人的质量为m(不计身高大小),人与转盘间的最大静摩擦力为μmg,重力加速度为g.(1)假设选手落到转盘上瞬间相对转盘速度立即变为零,为保证他落在任何位置都不会被甩下转盘,转盘的角速度ω应在什么范围?(2)若已知H=5m,L=8m,a=2m/s2,g=10m/s2,且选手从C点放手能恰能落到转盘的圆心处,则他是从平台出发后经过多长时间放手的?

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】

小球下落过程,由动能定理得:,解得:,方向:竖直向下;以向下为正方向,由动量定理得:,解得:,由于,故C正确。2、A【解析】

本题考查控制变量法的应用。【详解】ABCD.通过①和②数据,控制了介质材料相同,虽极板材料不同,但不影响平行板电容器的电容大小;但BCD选项有多个变量,故无法得出结论。故A正确BCD错误。故选A。3、B【解析】试题分析:电场强度与电势没有直接关系,电场强度为零时,电势不一定为零;电势为零,电场强度不一定为零,故A错误;电场线与等势面垂直,而电场强度的方向为电场线的方向,所以电场强度的方向与等势面垂直,故B正确;根据沿着电场线方向,电势降低,而电场强度大小减小,不一定沿着电场线方向,故C错误;顺着电场线方向电势降低,由匀强电场U=Ed可知,电场强度的方向是电势降低最快的方向,故D错误.故选B.考点:电场强度与电势【名师点睛】明确电场强度与电势无直接关系,知道电场强度的方向是电势降低最快的方向,同时理解沿着等势面移动电荷,电场力不做功.4、C【解析】

由图可知,两物体的速度均沿正方向,故方向相同,故A错误;B直线斜率的绝对值大于A直线斜率的绝对值,故B车的加速度大于A车的加速度,B错误;在t=4s之前B物体的速度比A物体的速度大,B在A的前方,所以两物体相距越来越远,t=4s之后A物体的速度大于B物体的速度,两物体相距越来越近,故t=4s时,A、B两辆汽车相距最远,故C正确,D错误;5、B【解析】

A:探测器绕星球表面做匀速圆周运动时:GMmR2=mv2R,解得:v=GMB:探测器在星球表面受到的引力F=GMmR2,地球、火星两星球的质量比约为10∶1,半径比约为2∶1,则探测器在地球表面受到的引力与探测器在火星表面受到的引力之比F地C:探测器绕星球表面做匀速圆周运动时:GMmR2=mv2R,解得:v=GMR,地球、火星两星球的质量比约为10∶1D:探测器脱离星球的过程中,高度逐渐增大,势能逐渐增大。故D项错误。6、D【解析】

带电粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则则线速度表达式为:线速度与半径R成正比,角速度为角速度与半径R无关,周期为周期与半径R无关,加速度为加速度与半径R成正比,故ABC错误,D正确。故选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、AC【解析】

AD.对于A,它的速度如图中标出的v,这个速度看成是A的合速度,其分速度分别是va

,vb其中va就是B的速度vB(同一根绳子,大小相同),刚开始时B的速度为vB=vcosθ;当A环上升至与定滑轮的连线处于水平位置时,va=0,所以B的速度vB=0,故A正确,D错误;BC.因A匀速上升时,由公式vB=vcosθ,当A上升时,夹角θ增大,因此B做减速运动,由牛顿第二定律,可知,绳对B的拉力大于B的重力,故B错误,C正确。8、AB【解析】

A、若小球的初速度v0较小,在小球相对凹槽上升最高点时“相对静止”,两者水平共速,而球的竖直速度为零;系统水平方向动量守恒,有:mv0=(m+M)vx,系统只有重力做功,机械能守恒有:12B、若小球的初速度v0较大,小球能相对凹槽向上运动,满足水平共速vx,竖直方向有速度vy≠0,由系统水平方向动量守恒mv0=(m+M)vx,系统机械能守恒有:12mv02=C、若小球能离开凹槽,则做斜上抛运动,但离开时球和凹槽具有相同的水平速度,故小球一定能落回凹槽;C错误.D、根据运动的重复性可知,奇数次返回凹槽底端时速度向左,正经历了压力向右下而让槽向右加速的过程,凹槽的速度达到最大;偶数次返回凹槽底端时速度向右,经历了压力向左下而让槽向右减速的过程,速度变小;故第12次次返回凹槽的最低点时,凹槽的速度最小;D错误.故选AB.【点睛】小球和凹槽组成的系统在水平方向上动量守恒,抓住系统只有重力做功得出系统机械能守恒.9、AD【解析】

力F作用时,对A有:F弹=m1a;对B有F-F弹=m2a;当突然撤去推力F的瞬间,弹簧弹力没有发生改变,对B受力分析有:-F弹=m2a2,解得:a2=-a,A受到弹力作用,撤去F的瞬间弹簧的弹力不变,所以A的加速度不变,仍为a,故选AD.10、ACD【解析】

对A分析,A受到绳子的拉力和重力作用,故有,同一条绳子上的拉力相同,所以绳子对B的拉力大小也为mg,对B分析,B受到绳子的拉力,斜面的支持力,重力,规定沿斜面向下为正,在沿斜面方向上有,解得,为正,说明沿斜面向下,C正确;将BC看做一个整体,整体受到绳子斜向上的拉力,重力,和支持力,水平方向的摩擦力,在竖直方向上有,解得,在水平方向上,故B错误D正确;对定滑轮分析,受轻杆的作用力和两条绳子的拉力,其中两条绳子的拉力大小为mg,夹角为60°,根据平行四边形可得轻杆对滑轮的作用,A正确;【点睛】本题考查受力分析以及共点力的平衡条件应用,要注意明确整体法与隔离法的正确应用.①整体法:以几个物体构成的整个系统为研究对象进行求解.在许多问题中用整体法比较方便,但整体法不能求解系统的内力.②隔离法:从系统中选取一部分(其中的一个物体或两个物体组成的整体,少于系统内物体的总个数)进行分析.隔离法的原则是选取受力个数最少部分的来分析.③通常在分析外力对系统作用时,用整体法;在分析系统内各物体之间的相互作用时,用隔离法.有时在解答一个问题时要多次选取研究对象,需要整体法与隔离法交叉使用三、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、AC0.12【解析】

(1)A、为使小球做平抛运动的初速度相等,应使小球每次从斜槽上同一位置由静止释放,故A正确;B、只要每次把小球从轨道同一位置由静止释放即可保证小球的初速度相等,斜槽轨道没有必要光滑,故B错误;C、为使小球离开斜槽后做平抛运动,斜槽轨道的末端必须保持水平,故C正确;D、本实验不需要用秒表测量时间,故D错误;故选AC.(2)小球在竖直方向做自由落体运动,由匀变速直线运动的推论:△x=at2可得:,小球的水平速度:;12、0.9862.588.57【解析】

[1].相邻的计数点间的时间间隔为T=0.1s,根据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,得:[2].根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度

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