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2025届山东省泰安市宁阳县四中物理高三第一学期期中学业水平测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、四颗地球卫星a、b、c、d的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较()A.a的向心加速度最大B.相同时间内b转过的弧长最长C.c相对于b静止D.d的运动周期可能是23h2、半球形陶罐固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴重合.转台以一定角速度匀速转动,一小物块掉落在陶罐内,经过一段时间后小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,此时它和O点的连线与之间的夹角为,重力加速度为g.下列说法正确的是A.小物块向心力由重力沿切线方向的分力提供B.转台转速增大,未硬化的罐口最容易变形C.小物块转动的角速度小于转台的角速度D.转台转速减小过程,小物块受到的摩擦力方向始终不变3、如图所示为汽车启动电路原理图,汽车电动机启动时车灯会瞬间变暗.在打开车灯的情况下,电动机未启动时电流表的示数为;电动机启动时电流表的示数为,若电源的电动势为,内阻为,设电流表的内阻不计、车灯的电阻不变,则在打开车灯、电动机启动时,电动机的输入电功率为()A. B. C. D.4、下列说法中正确的是A.开普勒首先发现天体间的万有引力定律B.卡文迪许首先发现了电荷间相互作用力的规律C.牛顿首先提出力不是维持物体运动的原因D.伽利略利用逻辑推理推断出物体下落的快慢与物体的质量无关5、水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,用于对旅客的行李进行安全检查。如图所示为一水平传送带装置示意图,紧绷的传送带始终保持恒定速率运行。旅客把行李无初速度地放在处,设行李与传送带之间的动摩擦因数,间的距离为,取10m/.若旅客把行李放到传送带的同时以的恒定速度平行于传送带运动到处取行李,则A.乘客与行李同时到达处B.乘客提前到达处C.行李提前到达处D.若传送带速度再增大,行李能更快到达处6、某同学手持篮球站在罚球线上,在裁判员示意后将球斜向上抛出,篮球刚好落入篮筐。从手持篮球到篮球刚好落入篮筐的过程中,已知空气阻力做功为Wf,重力做功为WG,投篮时该同学对篮球做功为W。篮球可视为质点。则在此过程中A.篮球在出手时刻的机械能最大B.篮球机械能的增量为WG-WfC.篮球动能的增量为W+WG-WfD.篮球重力势能的增量为W-WG+Wf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,在水平地面上有一处于自然长度、劲度系数为k的轻弹簧一端固定在墙上,另一端处于位置A处。现有一质量为m的物块(可视为质点)从A点左侧3x处以某一初速度向右运动后压缩弹簧,当物块运动到A点右侧x处时速度变为零,随即被弹回并最终停在A点左侧距离A点x处,物块与水平地面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,弹簧始终处于弹性限度内,则A.物块的初速度大小为B.物块被反弹回来的过程中先做匀加速运动,后做匀减速运动C.物块向右运动压缩弹簧到最短的过程中,克服弹簧弹力做的功为2μmgxD.物块被弹回后向左运动至速度最大的过程中,克服摩擦阻力做功为μmgx8、如图所示,C为固定在地面上的斜面体,A、B是两个长方形物体,F是作用在物体B上沿斜面向上的力,物体A和B以相同的速度做匀速直线运动,由此可知,A、B间的动摩擦因数μ1和B、C间的动摩擦因数μ2有可能是()A.μ1=0,μ2=0 B.μ1=0,μ2≠0C.μ1≠0,μ2=0 D.μ1≠0,μ2≠09、关于热力学定律,下列说法正确的是()A.气体吸热后温度一定升高B.对气体做功可以改变其内能C.理想气体等压膨胀过程一定放热D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡10、下列说法正确的是_____________。(填正确答案标号,选对一个得2分,选对2分得4分,选对3个得5分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)A.竖直的弹簧振子的回复力,由弹簧的弹力提供B.单摆振动的周期,一定等于它的固有周期C.机械波从一种介质进入另一种介质,如果波速变大,波长一定变大D.在干涉现象中,振动加强点的位移可能比振动减弱点的位移小E.发生多普勒效应时,波源发出的波的频率并没有发生变化三、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)实验室中要测量一只电压表的内电阻,供选择的仪器如下:①待测电压表V(量程0~1.5V,内阻约为500Ω左右);②电流表A(量程0~10mA);③定值电阻R(250Ω);④滑动变阻器R1(0~20Ω);⑤滑动变阻器R2(0~1000Ω);⑥干电池(1.5V);⑦开关S及导线若干.⑴为了方便电压的方便调节,滑动变阻器接成分压式接法,滑动变阻器应选________.(在空格内填写序号)⑵要利用所给器材较准确测量电压表的电阻,请在虚线框中画出完整的电路图__________.⑶把实物连线图补充完整______.⑷测量电压表、电流表多组读数V、I,然后以V为纵坐标,I为横坐标,作出相应图线,如图所示.若测得图线的斜率为k,待测压表内阻的表达式为RV=________.12.(12分)如图所示为实验室“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置.①下列说法中不符合本实验要求的是___.A.入射球比靶球质量大,但二者的直径可以不同B.在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放C.安装轨道时,轨道末端必须水平D.需要使用的测量仪器有天平和刻度尺②实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点,经多次释放入射球,在记录纸上找到了两球平均落点位置为M、P、N,并测得它们到O点的距离分别为OM、OP和ON.已知入射球的质量为m1,靶球的质量为m2,如果测得m1OM+m2ON近似等于________,则认为成功验证了碰撞中的动量守恒.③在实验中,根据小球的落点情况,若等式ON=_______________成立,则可证明碰撞中系统的动能守恒(要求用②问中的涉及的物理量表示).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,一压缩的轻弹簧左端固定,右端与一滑块相接触但不连接,滑块质量为m,与水平地面间的动摩擦因数为0.1,A点左侧地面光滑,AB的长度为5R,现将滑块由静止释放,滑块运动到A点时弹簧恢复原长,以后继续向B点滑行,并滑上光滑的半径为R的光滑圆弧BC,在C点正上方有一离C点高度也为R的旋转平台,沿平台直径方向开有两个离轴心距离相等的小孔P、Q,旋转时两孔均能达到C点的正上方.若滑块滑过C点后进入P孔,又恰能从Q孔落下,已知物体通过B点时对地面的压力为9mg.求:(1)滑块通过B点时的速度vB;(2)弹簧释放的弹性势能Ep;(3)平台转动的角速度ω应满足什么条件.14.(16分)如图所示,倾角为30°的光滑斜面固定在水平地面上,质量均为m的物块A和物块B并排在斜面上,斜面底端固定着与斜面垂直的挡板P,轻弹簧一端固定在挡板上,另一端与物块A连接,A、B处于静止状态,若A、B粘连在一起,用一沿斜面向上的力FT缓慢拉物块B,当拉力FT=时,A的位移为L;若A、B不粘连,用一沿斜面向上的恒力F作用在B上,当物块A的位移为L时,A、B恰好分离,重力加速度为g,不计空气阻力.求:(1)弹簧的劲度系数和恒力F的大小;(2)请推导FT与物块A的位移l之间的函数关系并画出FT—l图象,计算A缓慢移动L的过程中FT做功的大小;(3)当A、B不粘连时,恒力,作用在物块B上,A、B刚分离时速度的大小.15.(12分)一带正电的物体静止置于绝缘水平面上,如图所示,现加一水平向右的匀强电场后物体开始向右运动,已知物体与绝缘水平面之间的滑动摩擦力为电场力的,经一段时间后,物体的动能为,此时突然使电场方向反向,大小不变,再经过一段时间后,物体回到原出发点。求物体回到原来出发点时的动能

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、B【解析】

A、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度比a的向心加速度大,故A错误;B、由,得,卫星的半径越大,角速度越小,所以b的角速度最大,在相同时间内转过的弧长最长,故B正确;C、b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,c相对于地面静止,近地轨道卫星相对于地面运动,所以c相对于b运动,故C错误;D、由开普勒第三定律知,卫星的半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h,故D错误;故选B.【点睛】同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据a=ω2r比较a与c的向心加速度大小;根据万有引力提供向心力,列出等式得出角速度与半径的关系,再分析弧长关系;根据开普勒第三定律判断d与c的周期关系,据此解答.2、B【解析】

A.小物块受重力、支持力、还可能有摩擦力,需要的向心力由合力提供.故A错误.

B.根据向心力公式:,可知转台转速增大,需要的向心力大,罐口若没有硬化,则容易因为需要的向心力变大,而提供的向心力不足而变形.故B正确.

C.小物块相对罐壁静止,它们的角速度相等.故C错误.

D.当小物块所受的摩擦力沿切线方向向下,随着角速度的减小,小物块的摩擦力会减小,再反向沿切线方向向上.故D错误.3、C【解析】

由闭合电路欧姆定律有,解得灯泡的电阻为,电动机启动时电动机两端的电压为,电动机上的电流,所以电动机的输入电功率,C正确.4、D【解析】

A.牛顿首先发现天体间的万有引力定律,选项A错误;B.库伦首先发现了电荷间相互作用力的规律,选项B错误;C.伽利略首先提出力不是维持物体运动的原因,选项C错误;D.伽利略利用逻辑推理推断出物体下落的快慢与物体的质量无关,选项D正确;故选D.5、A【解析】

ABC.物块在传送带上加速时的加速度为故行李加速到和传送带速度相等需要的时间为此时行李的位移为即行李正好运动到传送带B处,人运动到B处需要的时间为故人和行李同时到达B处,故A正确,B、C错误;D.传送带的速度为时行李一直做匀加速直线运动;传送带的速度增加后行李也一直做匀加速直线运动,且加速度的大小不变,因此传送到B处的时间不变,D错误。故选A。6、A【解析】

A.由于篮球有空气阻力做功,则篮球在出手时刻的机械能最大,选项A正确;B.篮球机械能的增量等于阻力做功,即为-Wf,选项B错误;C.根据动能定理可知,篮球动能的增量等于合外力的功,即为-WG-Wf,选项C错误;D.篮球重力势能的增量等于克服重力做功,即为-WG,选项D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、AC【解析】

A.对物块运动的整个过程,根据动能定理得可得物块的初速度大小为故A正确。B.物块被反弹回来的过程中,弹簧的弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物块先向左做加速运动,后向左做减速运动,由于弹簧的弹力是变力,则物块的合外力是变力,则物块的加速度是变化的,两个过程物块做的是非匀变速运动,故B错误。C.物块向右运动压缩弹簧到最短的过程中,设克服弹簧弹力做的功W弹.物块向左运动的过程,根据动能定理得联立解得故C正确。D.物块被弹回后向左运动至速度最大时有μmg=kx′得此过程中,克服摩擦阻力做功为故D错误。8、CD【解析】

先以A为研究对象,A做匀速运动,合力为零,由平衡条件分析可知,A受到重力、B对A的支持力,A受到的重力与支持力不在同一条直线上,所以A必定受摩擦力,否则A的合力不为零,不可能做匀速直线运动,则知A、B间的动摩擦因数μ1不可能为零;再以整体为研究对象,整体受到重力、斜面的支持力、向上的推力;B与C之间可能存在摩擦力由平衡条件分析可知,整体受到的合外力等于0;如果沿斜面向上的推力大小与整体的重力沿斜面向下的分力相等,则B与C之间没有摩擦力,μ2可以等于0;如果沿斜面向上的推力大小与整体的重力沿斜面向下的分力不相等,则B与C之间有摩擦力,μ2不可以等于0A.μ1=0,μ2=0与分析不符,故A项错误;B.μ1=0,μ2≠0与分析不符,故B项错误;C.μ1≠0,μ2=0与分析相符,故C项正确;D.μ1≠0,μ2≠0与分析相符,故D项正确.9、BDE【解析】

A.气体吸热后,若再对外做功,温度可能降低,故A错误;B.改变气体内能的方式有两种:做功和热传导,故B正确;C.理想气体等压膨胀过程是吸热过程,故C错误;D.根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,故D正确;E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡,否则就不会与第三个系统达到热平衡,故E正确。故选BDE.【点睛】本题主要考查了热力学定律、理想气体的性质.此题考查了热学中的部分知识点,都比较简单,但是很容易出错,解题时要记住热力学第一定律E=W+Q、热力学第二定律有关结论以及气体的状态变化方程等重要的知识点.10、CDE【解析】A、弹簧振动的回复力,由沿振动方向的合力提供,如果是沿竖直方向振动的弹簧振子,其回复力由重力和弹簧的弹力的合力提供,A项错误;B、当单摆做受迫振动时,它振动的周期等于驱动力的周期,不一定等于它的固有周期,B项错误;C、机械波从一种介质进入另一种介质,频率不变,如果波速变大,由可知,波长一定就变大,C项正确;D、在干涉现象中,振动加强点的位移某时会变为零,D项正确;E、发生多普勒效应时,波源发出的波的频率并没有发生变化,只是观察者接收到频率发生了变化,E项正确。故选CDE.【点睛】该题考查简谐振动与机械波的几个比较重要的知识点的内容,都是一些记忆性的知识点,在平时的学习中多加积累即可.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、R1【解析】

(1)[1]滑动变阻器采用分压接法时,应选用阻值适当小一些的,滑动变阻器选R1.(2)[2]需要电压表与定值并联,才能跟电流表的量程相适应,所以完整的电路如图所示:(3)[3]实物连线如图所示,连线时要注意电表的正负接线柱不能接反.(4)[4]根据串、并联电路规律可知:图线斜率所以12、①A②m1OP③OM+OP【解析】(1)为了保证入射小球不反弹,则入射小球的质量大于被碰小球的质量;为了发生对心碰撞,两球的半径需相同,故A错误;在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放,保证碰前的速度相同,故B正确.为了保证小球做平抛运动,安装轨道时,轨道末端必须水平,故C正确.在该实验中需要测量小球的质量以及小球的水平位移,需要的测量仪器是天平、刻度尺,故D正确.故选BCD.

(2)碰撞过程中,如果水平方向动量守恒,由动量守恒定律得:m1v1=m1v1′+m2v2,小球做平抛运动时抛出点的高度相等,它们在空中的运动时间t相等,两边同时乘以时间t,m1v1t=m1v1′t+m2v2t,m1OB=m1OA

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