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文档简介

甘肃省张掖市山丹县一中2025届高三上物理期中经典模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、在物理学的重大发现中,科学家们总结出了许多物理学方法,以下关于物理学研究方法的叙述正确的是()A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法运用了假设法B.根据速度的定义式,当△t趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了微元法C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,然后将各小段位移相加,运用了微积分的方法.D.在对自由落体运动的研究中,伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证2、一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相同,但加速度大小逐渐减小直至为零。在此过程中()A.速度逐渐减小,位移逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最小值B.速度逐渐增大,位移逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值C.速度逐渐减小,位移逐渐增大,当加速度减小到零时,位移将不再增大D.速度逐渐增大,位移逐渐减小,当加速度减小到零时,位移达到最小值3、在“验证力的平行四边形定则”实验中,将橡皮条的一端固定在水平木板的A点,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套.实验中先用两个弹簧测力计分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条,将结点拉伸到某一位置O,如图所示.再只用一个弹簧测力计,通过细绳套把橡皮条的结点拉到与前面相同的位置两组同学得到的实验数据分别如图乙、丙所示.则下列说法正确的是[Failedtodownloadimage:0:8086/QBM/2018/12/14/2096671323242496/2098779498233856/STEM/ba92238094dd4f16acde02a1e6408cef.png]A.两根细绳必须等长B.两弹簧测力计拉力方向夹角越大误差越小C.两组同学的数据,丙图更符合实际情况D.橡皮筋对O点的拉力是合力,两测力计对O点的拉力是分力4、如图所示为a、b两颗卫星运行的示意图,a为绕地球做椭圆轨道运动的卫星,b为地球同步卫星,P为两卫星轨道的切点.P、Q分别为椭圆轨道的远地点和近地点.卫星在各自的轨道上正常运行,下列说法中正确的是A.卫星a、b的周期可能相等B.卫星a在由近地点Q向远地点P运行过程中,引力势能逐渐减小C.卫星b经过P点时的速率一定大于卫星a经过P点时的速率D.卫星b经过P点时的向心力一定等于卫星a经过P点时的向心力5、如图所示,矩形的四个顶点a、b、c、d是匀强电场中的四个点,ab=2bc=2L,电场线与矩形所在的平面平行,已知a点电势为18V,b点电势为10V,c点电势为6V,一质子从a点以速度v0射入电场,v0与ab边的夹角为45°,一段时间后质子经过ab的中点e,不计质子重力,下列判断正确的是A.d点电势为12VB.质子从a到b电势能增加了6eVC.电场强度大小为D.质子从a到e所用时间为6、如图所示,放射性元素镭衰变过程中释放出α、β、γ三种射线,分别进入匀强电场和匀强磁场中,下列说法正确的是()A.①④表示β射线,其穿透能力较强B.②⑤表示γ射线,其穿透能力最强C.③⑥表示α射线,其电离能力最强D.②⑤表示γ射线,是原子发生跃迁时产生二、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、一简谐横波在图中轴上向右传播,实线和虚线分别是和时刻的波形图,已知.由图判断下列波速哪些是可能的()A.B.C.D.8、如图,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道,轨道的半径都是R.轨道端点所在的水平线相隔一定的距离.一质量为m的小球能在其间运动而不脱离轨道,经过最低点B时的速度为.小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为ΔF(ΔF>0).不计空气阻力.则()A.、一定时,R越大,ΔF越大B.、、R一定时,越大,ΔF越大C.、R一定时,越大,ΔF越大D.、R、x一定时,ΔF与v的大小无关9、.如图所示,卫星在半径为的圆轨道上运行速度为,当其运动经过点时点火加速,使卫星进入椭圆轨道运行,椭圆轨道的远地点B与地心的距离为,卫星经过B点的速度为,若规定无穷远处引力势能为0,则引力势能的表达式,其中G为引力常量,M为中心天体质量,m为卫星的质量,r为两者质心间距,若卫星运动过程中仅受万有引力作用,则下列说法正确的是()A.B.卫星在椭圆轨道上A点的加速度小于B点的加速度C.卫星在A点加速后的速度为D.卫星从A点运动至B点的最短时间为10、如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道1.轨道1、2相切于Q点,轨道2、1相切于P点,设卫星在1轨道和1轨道正常运行的速度和加速度分别为v1、v1和a1、a1,在2轨道经过P点时的速度和加速度为v2和a2,且当卫星分别在1、2、1轨道上正常运行时周期分别为T1、T2、T1,以下说法正确的是A.v1>v2>v1 B.v1>v1>v2 C.a1>a2>a1 D.T1>T2>T1三、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)如图甲所示,在“探究互成角度的力的合成规律”实验中,将木板放在水平桌面上,橡皮条的一端固定在A点.用一只弹簧秤将橡皮条另一端拉到O点并在细线下面描了一个点a;再用互成角度的两只弹簧秤将橡皮条另一端拉到O点,作出这两个力的图示如图乙所示.(1)用一只弹簧秤将橡皮条拉到O点时的示数如图甲所示,这个力的大小为_____N;在乙图中作出这个力的图示,并将两个力箭头末端与这个力的箭头末端连起来_____.(2)为了进一步探究上述几何图形,再次进行实验时_____;A.仍应将橡皮条拉到O点B.不一定用相同的力拉橡皮条C.仍应用相同的力的标度表示力(3)为减小实验误差,请提出两点操作建议_____.12.(12分)如图甲所示,在验证动量守恒定律实验时,小车的前端粘有橡皮泥,推动小车使之做匀速运动.然后与原来静止在前方的小车相碰并粘合成一体,继续匀速运动,在小车后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为,长木板右端下面垫放小木片用以平衡摩擦力.(1).若获得纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上).为运动起始的第一点,则应选__________段来计算的碰前速度,应选__________段来计算和碰后的共同速度(填“”或“”或“”或“”).(2).已测得小车的质量,小车的质量为,由以上测量结果可得碰前系统总动量为__________,碰后系统总动量为__________.(结果保留四位有效数字)(3).实验结论:__________.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)一个磁感应强度为B的均匀磁场,垂直于一轨距为l的导轨(导轨足够长)轨道与水平面有的切角,一根无摩擦的导体棒,质量为m,横跨在两根导轨上,如图所示。如果由导体棒和轨道组成的电路在以下几种不同情况下被闭合,当从静止开始放开导体棒后,棒将会如何运动呢?(除电阻R外,其余电路的电阻都忽略不计,电磁辐射忽略不计,线圈的自感电动势)(1)一个阻值为R的电阻;(2)一个电容为C的电容;(3)一个电感为L的线圈。14.(16分)A、B、C三物块质量分别为M、m和,作如图所示的联结,其中,绳子不可伸长,绳子和滑轮的质量不计,绳子和滑轮间、A物块和桌面间均光滑,从图中所示位置释放后A、B、C一起作匀加速直线运动,求在作匀加速直线运动的过程中(1)物块A与B间的摩擦力大小和绳上的拉力(取)(2)设M、m间摩擦因数为,求多大时,M、m恰好相对滑动。15.(12分)如图所示,倾斜轨道AB的倾角为37°,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连.小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道.小球由静止从A点释放,已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为1.8R.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)小球对刚到C时对轨道的作用力;(2)要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R′应该满足什么条件?若R′=2.5R,小球最后所停位置距D(或E)多远?(注:在运算中,根号中的数值无需算出)

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】

A、质点采用的科学方法为建立理想化的物理模型的方法,故A错误;

B、为研究某一时刻或某一位置时的速度,我们采用了取时间非常小,即让时间趋向无穷小时的平均速度作为瞬时速度,即采用了极限思维法,故B错误;C、在探究匀变速运动的位移公式时,采用了微元法将变速运动无限微分后变成了一段段的匀速运动,即采用了微积分的方法,故C正确;

D、伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并未直接进行验证,而是在斜面实验的基础上的理想化推理并直接用实验进行了验证,故D错误;综上所述本题答案是:C2、B【解析】

AB.一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相同,但加速度大小逐渐减小直至为零,在此过程中,由于加速度的方向始终与速度方向相同,所以速度逐渐增大,当加速度减小到零时,物体将做匀速直线运动,速度不变,而此时速度达到最大值。故A错误,B正确;CD.由于质点做方向不变的直线运动,所以位移逐渐增大,当加速度减小到零时,速度不为零,所以位移继续增大。故CD错误。故选B。3、C【解析】

实验时两根细绳没必要必须等长,长度适应即可,选项A错误;两弹簧测力计拉力方向夹角大小要适当,并非越大误差越小,选项B错误;图中的F是两个分力合力的理论值,F′是合力的实验值,其F′的方向应该与橡皮条的方向重合,则两组同学的数据,丙图更符合实际情况,选项C正确;橡皮筋的拉力和两个弹簧测力计的拉力的合力为零,其中任意两个力的合力与第三个力等大反向,选项D错误;故选C.4、C【解析】根据开普勒第三定律,结合b轨道的半径大于a轨道的半长轴,可知卫星b的周期一定大于卫星a的周期,A错误;卫星a在由近地点Q向远地点P运行过程中,离地越来越高,引力做负功,引力势能逐渐增大,B错误;因为卫星在轨道a经过P点要加速做离心运动才能进入轨道b,故卫星在b轨道经过P点的时速率大于在a轨道经过P点时的速率,C正确;由于不知道两颗卫星的质量是否相等,所以不能判断出二者在P点受到的向心力相等,D错误.5、D【解析】

A.匀强电场中平行的等间距的两点间的电势差相等,故有:即:可得点电势为:故A错误;B.,故质子从到电场力做功为:电场力做正功电势能减小了8eV,故B错误;C.经计算可知,点和点的电势相同,故连点连线为等势线,由于,故为等腰三角形,点到直线的距离为:由电场强度与电压的关系可得,电场强度大小为:故C错误;D.连线为等势线,故质子抛出后做类平抛运动,落到点时,垂直于电场线方向的位移为,所需时间为:故D正确。6、B【解析】试题分析:射线实质为氦核,带正电,射线为电子流,带负电,射线为高频电磁波,根据电荷所受电场力特点可知:①为射线,②为射线,③为射线,射线是高速He流,一个粒子带两个正电荷.根据左手定则,射线受到的洛伦兹力向左,故④是射线.射线是高速电子流,带负电荷.根据左手定则,射线受到的洛伦兹力向右,故⑥是射线.射线是光子,是中性的,故在磁场中不受磁场的作用力,轨迹不会发生偏转,故⑤是射线,故B正确,ACD错误.考点:X射线、射线、射线、射线及其特性;带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】本题综合性较强,主要考查两个方面的问题:①三种射线的成分主要是所带电性.②洛伦兹力的方向的判定.只有基础扎实,此类题目才能顺利解决,故要重视基础知识的学习.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】由图可得,谐横波在图中x轴上向右传播,,则波的周期为,波速A.将代入可得n=0.25,不符合波速通项,故A错误;B.将代入可得n=0.5,不符合波速通项,故B错误;C.将代入可得n=1,符合波速通项,故C正确;D.将代入可得n=2,符合波速通项,故D正确;故选CD。【点睛】解题方法根据波的周期性得到周期和波速通项式,考查运用数学知识处理物理问题的能力.8、CD【解析】试题分析:在最低点B,有,则,根据机械能守恒定律得,,在最高点A有:,解得,所以;m、x一定时,R越大,一定越小,故A错误;m、x、R一定时,越大,不变,故B错误;m、R一定时,x越大,一定越大,故C正确;m、R、x一定时,与的大小无关,故D正确.考点:向心力、牛顿第二定律【名师点睛】本题综合考查了牛顿第二定律和机械能守恒定律,关键搞清向心力的来源,知道最高点速度和最低点速度的关系.9、AC【解析】

A.假设卫星在半径为的圆轨道上运行时速度为,由万有引力提供向心力可得:可得卫星的速度公式:可知卫星在半径为的圆轨道上运行时速度比卫星在半径为的圆轨道上运行时速度小,即有:卫星要从椭圆轨道变轨到半径为的圆轨道,在点必须加速,则有:所以有:故A正确;B.卫星在椭圆轨道上点所受的万有引力比在点的大,则卫星在椭圆轨道上点的加速度比点的加速度大,故B错误;C.卫星加速后从运动到的过程,由机械能守恒定律得:解得:故C正确;D.设卫星在半径为的圆轨道上运行时周期为,在椭圆轨道运行周期为,根据开普勒第三定律得:又由于:卫星从点运动到点的过程的最短时间为:联立解得:故D错误。10、BD【解析】

AB、人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得线速度v,所以v1>v1,在椭圆轨道远地点实施变轨成圆轨道是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力小于卫星所需向心力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力,卫星在轨道1上经过P点的速率大于在轨道2上经过P点的速率,即v1>v2,故有v1>v1>v2,故A错误,B正确;C、人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力得a,所以a1>a1=a2.故C错误;D、根据开普勒第三定律得k,所以T1<T2<T1.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、(1)4.90,如图所示:;(2)B;(3)1、细线与木板平行、力适当大些;2、夹角适当大些,弹簧秤使用前校正。【解析】

(1)[1]由图可知,弹簧秤的最小刻度是0.1N,估读一位,故读数为4.90N;[2]根据平行四边形法则,作出合力如图:(3)[3]A.再次进行实验时,不一定仍将橡皮条拉到O点,故A项错误;B.也不一定用相同的力拉橡皮条,故B项正确;C.作力的图示时,也不一定用相同的力的标度,故C项错误。(4)[4]为减小实验误差,可以采取:①细线与木板平行,力适当大些;②夹角适当大些,弹簧秤使用前校正。12、BCDE1.0351.030在实验误差允许范围内,碰前和碰后的总动量相等,系统的动量守恒【解析】(1)A与B碰后粘在一起,速度减小,相等时间内的间隔减小,可知通过BC段来计算A的碰前速度,通过DE段计算A和B碰后的共同速度.

(2)A碰前的速度:碰后共同速度:.

碰前总动量:P1=m1v1=0.3×3.450=1.035kg.m/s

碰后的总动量:P2=(m1+m2)v2=0.5×2.060=1.030kg.m/s

可知在误差允许范围内,AB碰撞过程中,系统动量守恒.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、见解析【解析】

导体棒在重力作用下会沿斜面加速下滑。棒下滑时切割磁感线产生感应电动势(1)由导体棒和轨道组成的电路有一个阻值为R的电阻时,根据闭合电路欧姆定律有产生感应电流后导体棒受到沿斜面向上的安培力的作用,在沿斜面方向根据牛顿第二定律定律有:而导体棒受的安培力所以随着下滑速度的增大,F安增大,因此加速度会减小,当安培力等于重力的下滑分力时,加速度为零,棒做匀速运动。(2)由导体棒和轨道组成的电路有一个电容为C的电容时,电路中的电流为则导体棒的加速度为:整理得:即导体棒一直做匀加速直线运动。(3)由导体棒和轨道组成的电路有一个电感为L的线圈时,线圈产生自感电动势因为时,,则:对导体棒,根据牛顿第二定律有:取下滑加速度为零的平衡位置为坐标原点,则所以纯电感电路无稳定状态,导体棒和电流均做周期为的周期性变化振动方程为14、(1)1.5N,4.5N;(2)【解析】

(1)以整体为研究对象,根据牛顿第二定律可得:m0g=(m0+m+M)a;

解得:;以B为研究对象,根据牛顿第二定律可得:f=ma=1.5×1N=1.5N;

以A、B为研究对象,根据牛顿第二定律可得绳子拉力:F=(m+M)a=4.5N;

即:物块A与B间的摩擦力大小为1.5N,绳上的拉力为4.5N;(2)当M和m刚好发生相

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