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文档简介

2025届东北三省四市教研联合体物理高三上期中联考模拟试题注意事项: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、如图所示为示波管构造的示意图,现在XX′上加上Ux-t信号,YY′上加上Uy-t信号(如图2甲、乙所示),则在屏幕上看到的图形是选项中的()A.B.C.D.2、如图所示,质量相等的两个物体,沿着倾角分别为α和β(α>β)的两个光滑固定斜面,由静止开始从斜面顶端滑下,到达斜面底端,两个斜面高度相同。在此过程中,关于两个物体,相同的物理量是A.下滑的加速度大小B.下滑的时间C.合外力的冲量大小D.重力的平均功率3、“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一.摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动,下列叙述正确的是()A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B.在最低点,乘客重力大于座椅对他的支持力C.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变D.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量不为零4、运动员做引体向上,从如图所示的状态开始,双手握杠上拉,使下颌超过横杠上沿,然后还原到初始状态,为完成一次动作。若运动员完成一次动作所经历的时间为t,质量为m,重力加速度为g,则在此过程中A.单杠对运动员做的功为mghB.单杠对运动员做的功大于mghC.运动员克服重力做功的平均功率为mghD.运动员克服重力做功的平均功率大于mgh5、在德国首都柏林举行的世界田径锦标赛女子跳高决赛中,克罗地亚选手弗拉希奇以1.04m的成绩获得冠军.弗拉希奇身高约为1.93m,忽略空气阻力,g取10m/s1.则下列说法正确的是()A.弗拉希奇起跳加速过程地面对她做正功B.弗拉希奇起跳以后在上升过程处于失重状态C.弗拉希奇起跳时地面对她的支持力等于她所受的重力D.弗拉希奇起跳时的初速度大约为3m/s6、如图所示,从A点由静止释放一弹性小球,一段时间后与固定斜面上B点发生碰撞,碰后小球速度大小不变,方向变为水平方向,又经过相同的时间落在地面上C点,已知地面上D点位于B点正下方,C、D间的距离为s,则A.A、D两点间的距离为2sB.A、D两点间的距离为sC.A、B两点间的距离为sD.A、B两点间的距离为二、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,质量为m的竖直光滑圆环A的半径为R,固定在质量为3m的木板B上,木板B的左右两侧各有一竖直挡板固定在地面上,B不能左右运动.在环的最低点静止放有一质量为m的小球C.现给小球一水平向右的瞬时速度v0,小球会在圆环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,初速度v0必须满足()A.最小值为B.最小值为C.最大值为D.最大值为8、一定量的理想气体从状态M可以经历过程1或者过程2到达状态N,其p–V图象如图所示。在过程1中,气体始终与外界无热量交换;在过程2中,气体先经历等容变化再经历等压变化,对于这两个过程,下列说法正确的是()A.气体经历过程1,其温度降低B.气体经历过程1,其内能减小C.气体在过程2中一直对外放热D.气体在过程2中一直对外做功E.气体经历过程1的内能改变量与经历过程2的相同9、如图所示,倾角为𝛼的等腰三角形斜面固定在水平面上,一足够长的轻质绸带跨过斜面的顶端铺放在斜面的两侧,绸带与斜面间无摩擦.现将质量分别为M、m(M>m)的小物块同时轻放在斜面两侧的绸带上.两物块与绸带间的动摩擦因数相等,且最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等.在α角取不同值的情况下,下列说法正确的有()A.两物块不可能同时相对绸带静止 B.两物块所受摩擦力的大小总是相等C.M可能相对绸带发生滑动 D.m可能相对斜面向上滑动10、如图所示,A、B两物块质量均为m,两物块由一轻质弹簧拴接,质量为M的物块C放在足够高的水平桌面上,物块C与B之间由绕过固定光滑定滑轮的细线相连,C与水平桌面之间的动摩擦因数为,初始时,系统处于静止,细线恰好伸直且无作用力.现对物块C施加一个水平方向的力F,物块C在F作用下向右匀加速运动,位移为x时速度为v,此时物块A恰好离开地面.则此过程中()A.细线的拉力T为恒力B.F的最小值为C.弹簧的弹性势能变化量为零D.F做的功为三、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)如图所示为“阿特武德机”的示意图,它是早期测量重力加速度的器械,由英国数学家和物理学家阿特武德于1784年制成.他将质量同为M(已知量)的重物用绳连接后,放在光滑的轻质滑轮上,处于静止状态.再在一个重物上附加一质量为m的小重物,这时,由于小重物的重力而使系统做初速度为零的缓慢加速运动并测出加速度,完成一次实验后,换用不同质量的小重物,重复实验,测出不同m时系统的加速度.得到多组a、m数据后,作出图像乙.(1)为了作出图乙需要直接测量的物理量有(_______)A.小重物的质量B.滑轮的半径RC.绳子的长度D.重物下落的距离h及下落这段距离所用的时间t(2)请推导随变化的函数式_____________(3)如图乙所示,已知该图像斜率为k,纵轴截距为b,则可求出当地的重力加速度g=__,并可求出重物质量M=__12.(12分)利用如图1所示图装置做“验证机械能守恒定律”实验.(1)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是______A.交流电源B.刻度尺C.天平(含砝码)(2)实验中,先接通电源,再释放重物,得到如图2所示的一条纸带.在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC.已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T.设重物的质量为m.从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量△Ep=______,动能变化量△Ek=______(3)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是______A.利用公式v=gt计算重物速度B.利用公式v=计算重物速度C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响D.没有采用多次实验取平均值的方法(4)某同学想用下述方法研究机械能是否守恒,在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点O的距离h,计算对应计数点的重物速度v,描绘v2-h图象,并做如下判断:若图象是一条过原点的直线,则重物下落过程中机械能守恒.请你分析论证该同学的判断依据是否正确______(回答正确或不正确)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)一质量为0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点5m的位置B处是一面墙,如图所示,物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度反向运动直至静止.g取10m/s1.(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ;(1)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F;(3)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W.14.(16分)如图,水平地面上有一个质量为的木板A,板长,在A的右端放置一个质量也为体积可忽略的物块B,A与地面之间动摩擦因素,A、B间动摩擦因素,开始A、B均静止,现对A施加一个水平向右的拉力F,重力加速度g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。(1)若且一直作用在A上,试问经过多久B从A上落下来;(2)若A板足够长,当F大小合适时,会出现一个有趣的现象,无论F作用多久撤去,B在A上滑动一段时间后总是恰好回到A的最右端,试问这个合适的力F的大小。(F作用在A上时大小恒定)15.(12分)如图所示,倾角为θ=的斜面与足够大的光滑水平面在D处平滑连接,斜面上有A、B、C三点,AB、BC、CD间距均为20cm,斜面上BC部分粗糙,其余部分光滑。2块完全相同、质量均匀分布的长方形薄片(厚度忽略不计),紧挨在一起排在斜面上,从下往上编号依次为1、2,第1块的下边缘恰好在A处,现将2块薄片一起由静止释放,薄片经过D处时无能量损失且相互之间无碰撞,已知每块薄片质量为m=1kg、长为5cm,薄片与斜面BC间的动摩擦因数μ=,重力加速度为g,求:(1)第1块薄片刚完全进入BC段时两薄片间的作用力大小;(2)第1块薄片下边缘刚运动到C时的速度大小;(3)两薄片在水平面上运动时的间距。

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、A【解析】

因水平方向所加为扫描电压,可使电子在水平方向移动,且与竖直向的周期相同,则荧光屏上显示的波形与竖直向的电压波形相似.A.由上分析可知,A正确;BCD.由上分析可知,BCD错误。2、C【解析】

根据牛顿第二定律以及运动学公式判断加速度以及下滑的时间的关系;由动量定理可以判断合外力的冲量是否相等;根据功率的公式来判断平均功率的大小关系;【详解】A、物体沿光滑的斜面下滑,根据牛顿第二定律可知:mgsinθ=ma,即a=gsinB、物体下滑过程中,下滑高度h相等,由机械能守恒定律得:mgh=12mv2,

物体到达斜面底端时,速度v=2gh

由牛顿第二定律得加速度为:a=gsinθ

物体沿斜面下滑的时间:t=vC、由于物体下滑高度相同,由上面分析可知,到达斜面底端时两物体的速度大小相等,由于两物体质量相等,则其动量大小mv相等,由动量定理可知,合力的冲量等于动量的变化量,由于动量变化量大小相等,则合力冲量大小相等,故C正确;D、物体下滑过程中,物体初末位置相同,重力做功:W=mgh相等,由于运动时间t不同,则重力的平均功率P=W【点睛】本题考查牛顿第二定律以及动量定理的应用的问题,在平时学习过程中注意加强训练。3、D【解析】

A.机械能等于重力势能和动能之和,摩天轮运动过程中,做匀速圆周运动,乘客的速度大小不变,则动能不变,但高度变化,所以机械能在变化,故A错误;B.圆周运动过程中,在最低点,由重力和支持力的合力提供向心力,向心力指向上方,处于超重状态,则乘客重力小于座椅对他的支持力,故B错误;C.运动过程中,乘客的重力大小不变,速度大小不变,但是速度方向时刻在变化,速度在重力方向上的分量大小变化,所以重力的瞬时功率在变化,故C错误。D.根据I=mgt可知,转动一周,乘客重力的冲量不为零,故D正确。故选D。4、C【解析】

AB、在整个过程中手与单杠之间没有发生位移变化,所以单杠对运动员不做功,故AB错;CD、在整个过程中运动员克服重力做功为mgh,做这些功用时为t,所以运动员克服重力做功的平均功率为mght,故C对;D错故选C5、B【解析】

A.支持力作用下没有位移,故弗拉希奇起跳过程支持力不做功。故A错误。B.弗拉希奇在整个跳高过程中,只受重力作用,处于失重状态。B正确;C.弗拉希奇起跳时,有向上的加速度,则地面对他的支持力大于她的重力。故C错误。D.根据匀减速直线运动公式得,其中h为弗拉希奇重心上升的高度大约是1m,解得:故D错误。6、B【解析】

CD.小球从A到B做自由落体运动,从B到C做平抛运动,两端时间相同,B到C,水平方向做匀速运动有:s=vtA到B做自由落体运动,有:又v=gt,联立解得:故C、D错误;AB.小球从A到B做自由落体运动,从B到C做平抛运动,竖直方向做自由落体,时间相同,所以AB和BD间距相等,即AD两点间距离为s,故A错误,B正确。故选B。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】在最高点,速度最小时有:,解得:,从最高点到最低点的过程中,机械能守恒,设最低点的速度为,根据机械能守恒定律,有:,解得:;要使环不会在竖直方向上跳起,环对球的压力最大为:,最高点到最低点的过程中,机械能守恒,设此时最低点的速度为,在最高点,速度最大时有:,解得:,所以保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,在最低点的速度范围为:,CD正确,AB错误.选CD.【点睛】小球在环内侧做圆周运动,通过最高点速度最小时,轨道对球的最小弹力为零,根据牛顿第二定律求出小球在最高点的最小速度;为了不会使环在竖直方向上跳起,小球在最高点对轨道的弹力不能大于5mg,根据牛顿第二定律求出最高点的最大速度,再根据机械能守恒定律求出小球在最低点的速度范围.8、ABE【解析】

AB.气体经历过程1,压强减小,体积变大,气体膨胀对外做功,又气体与外界无热量交换,根据热力学第一定律知,其内能减小,故温度降低,故AB正确;CD.气体在过程2中,根据理想气体状态方程,开始时,体积不变,对外不做功,压强减小,温度降低,根据热力学第一定律知,气体对外放热;然后压强不变,体积变大,气体膨胀对外做功,温度升高,内能增大,根据热力学第一定律知,气体要吸收热量,故CD错误;E.无论是气体经历过程1还是过程2,初、末状态相同,故内能改变量相同,故E正确。故选ABE.9、BD【解析】

B.轻质绸带与斜面间无摩擦,受两个物体对其的摩擦力,根据牛顿第二定律,有:fM-fm=m绸a=0(轻绸带,质量为零)故fM=fmM对绸带的摩擦力和绸带对M的摩擦力是相互作用力,等大;m对绸带的摩擦力和绸带对m的摩擦力也是相互作用力,等大;故两物块所受摩擦力的大小总是相等;故B正确;A.当满足Mgsinα<μMgcosα、mgsinα<μmgcosα和Mgsinα>mgsinα时,M加速下滑,m加速上滑,均相对绸带静止,故A错误;C.由于M与绸带间的最大静摩擦力较大,故绸带与M始终相对静止,m与绸带间可能有相对滑动,故C错误;D.当动摩擦因数较大时,由于绸带与斜面之间光滑,并且M>m,所以M、m和绸带一起向左滑动,加速度为a,对整体根据牛顿第二定律,有:Mgsinα-mgsinα=(M+m)a隔离M,有:Mgsinα-fM=Ma对m有:fm-mgsinα=ma解得:fM=fm=gsinα>mgsinαm可能相对斜面向上滑动,故D正确;10、BC【解析】

A.物块C做匀加速直线运动,因为细线长度不变,所以物块B也做匀加速直线运动,物块B受重力、弹簧弹力和细线拉力T,由牛顿第二定律得:得到:由于弹簧开始阶段被压缩,后来伸长,式中的先为正后为负,其大小方向都变化,所以细线拉力T大小变化,不为恒力,故A错误;B.以物块B、C为研究对象,当弹簧的压缩量最大时F值最小,由牛顿第二定律得:又因为:得到:故B正确;C.因为初始状态细线对B无拉力,弹簧处于压缩状态,由胡克定律得压缩量,物块A恰好刚刚离开地面时,物块A不受地面支持力,彈簧处于伸长状态,由胡克定律得伸长量,所以初、末状态弹簧形变量相等,弹簧弹性势能相等,故C正确;D.设力F做的功为,对BC组成的系统.由功能关系得:而且:解得:故D错误.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、AD;;【解析】

根据加速度的表达式,结合位移时间公式求出重力加速度的表达式,通过表达式确定所需测量的物理量.根据加速度的表达式得出关系式,通过图线的斜率和截距求出重力加速度和M的大小.【详解】(1)对整体分析,根据牛顿第二定律得,mg=(2M+m)a,根据即所以需要测量的物理量有:小重物的质量m,重物下落的距离h及下落这段距离所用的时间t;故选AD;(2)整理得:;(3)知图线斜率,解得:,.【点睛】解决本题的关键通过牛顿第二定律和运动学公式得出重力加速度的表达式,以及推导出关系式,结合图线的斜率和解决进行求解.12、AB-mghBC不正确【解析】

(1)[1]A.打点计时器使用的是交流电源,故A正确;B.在该实验中需要测量点迹间的距离,需要刻度尺,故B正确;C.在验证机械能守恒时,mgh=既需要验证gh=即可,与质量无关,故不需要天平,故C错误.(2)[2][3]从打下O点到打下B点的过程中,重锤重力势能的减少量△Ep

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