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2025届湖北省武汉第二中学高三物理第一学期期中复习检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、“神舟十一号”发射升空后,飞行了43小时53分钟,绕地球运行27圈,与天宫二号完成自动交会对接,这标志着我国航天事业又迈上了一个新台阶.假定正常运行的“神舟十一号”飞船和通信卫星(同步卫星)做的都是匀速圆周运动,下列说法正确的是A.飞船的线速度比通信卫星的线速度小B.飞船的角速度比通信卫星的角速度小C.飞船的运行周期比通信卫星的运行周期大D.飞船的向心加速度比通信卫星向心加速度大2、如图所示,某同学在教室中站在体重计上研究超重与失重.她由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程;由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程.关于她的实验现象,下列说法中正确的是A.只有“起立”过程,才能出现失重的现象B.只有“下蹲”过程,才能出现超重的现象C.“起立”、“下蹲”的过程,都能出现超重和失重的现象D.“起立”的过程,先出现失重现象后出现超重现象3、物理学中有些结论不一定要通过计算才能验证,有时只需通过一定的分析就能判断结论是否正确.根据流体力学知识,喷气式飞机喷出气体的速度v与飞机发动机燃烧室内气体的压强p、气体密度ρ及外界大气压强p0有关.试分析判断下列关于喷出气体的速度的倒数的表达式正确的是()A. B.C. D.4、如图所示,带有孔的小球A套在粗糙的倾斜直杆上,与正下方的小球B通过轻绳连接,处于静止状态。给小球B施加水平力F使其缓慢上升,直到小球A刚要滑动.在此过程中()A.水平力F的大小不变 B.杆对小球A的支持力不变C.轻绳对小球B的拉力先变大后变小 D.杆对小球A的摩擦力先变小后变大5、在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块.开始时滑块静止.若在滑块所在空间加一水平匀强电场E1,持续一段时间后立即换成与E1相反方向的匀强电场E1.当电场E1与电场E1持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能.在上述过程中,E1对滑块的电场力做功为W1,冲量大小为I1;E1对滑块的电场力做功为W1,冲量大小为I1.则A.I1=I1 B.4I1=I1C.W1=0.15W1=0.75 D.W1=0.10W1=0.806、下列关于功、功率的说法,正确的是()A.只要力作用在物体上,则该力一定对物体做功B.由P=知,只要知道W和t就可求出任意时刻的功率C.摩擦力一定对物体做负功D.由P=Fv知,当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比二、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、下列说法正确的是()A.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大B.没有摩擦的理想热机可以把获得的能量全部转化为机械能C.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中分子力先增大后减小,分子势能先减小后增大D.晶体熔化过程中,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点E.理想气体的热力学温度与分子的平均动能成正比8、如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小球,电梯中有质量为50kg的乘客,在电梯运行时乘客发现轻质弹簧的伸长量始终是电梯静止时的四分之三,已知重力加速度g=10m/s2,由此可判断()A.电梯可能加速下降,加速度大小为5m/s2B.电梯可能减速上升,加速度大小为2.5m/s2C.乘客处于失重状态D.乘客对电梯地板的压力为425N9、质量为m的小球,用细线悬挂在O点,在O点的正下方有一光清的钉子P,把小球拉到M位置,摆线被钉子拦住。N点是小球做圆周运动最低点,M、N两点间的竖直高度为h。如图所示,让小球从M点由静止释放,小球绕P点做圆周运动,经过最低点后改绕O点做圆周运动(一切阻力忽略不计),下列说法正确的是()A.第一次经过最低点时小球的角速度突然减小B.第一次经过最低点时小球的向心加速度突然减小C.第一次经过最低点时小球受到的向心力突然增大D.第一次经过最低点后,小球上升距N点的竖直高度一定是h10、质量分别为2kg和3kg的物块A、B放在光滑水平面上并用轻质弹簧相连,如图所示,今对物块A、B分别施以方向相反的水平力F1、F2,且F1=20N、F2=10N,则下列说法正确的是()A.弹簧的弹力大小为16NB.若把弹簧换成轻质绳,则绳对物体的拉力大小为10NC.如果只有F1作用,则弹簧的弹力大小变为12ND.若F1=10N、F2=20N,则弹簧的弹力大小不变三、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)在探究“弹力和弹簧伸长量的关系”时,小明同学用如图(a)所示的实验装置进行实验;将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上砝码盘。通过改变盘中砝码的质量,用刻度尺测出弹簧对应的长度,测得实验数据如下:实验次数123456砝码质量m/g0306090120150弹簧的长度x/cm6.007.148.349.4810.6411.79①小明同学根据实验数据在坐标纸上用描点法画出x-m图像如图(b)所示。②作出的图线与坐标系纵轴有一截距,其物理意义是______,该弹簧的劲度系数k=______N/m。(结果保留3位有效数字,重力加速度g取10m/s2)③该同学得到该弹簧的劲度系数的实验结果与考虑砝码盘的质量相比,结果______。选填(“偏大”“偏小”或“相同”)12.(12分)(1)某同学用如图所示的实验装置验证“力的平行四边形定则”。弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线挂一重物M.,弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置。分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和三条细线的___(填“长度”或“方向”)(2)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中弹簧测力计A的示数为___________N.(3)本实验中,下列必要的实验操作是__________A、应测量重物M所受的重力B.弹簧测力计应在使用前校零C.拉线方向应与木板平面平行D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使O点静止在同一位置(4)本实验采用的科学方法是(______________)A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法四、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)宇航员在某星球表面以初速度竖直上抛一小球,经过时间小球落回原处.若他用发射装置在该星球表面以速度水平发射出一个小球,小球恰好不落回星球表面.星球表面没有空气.不考虑星球的自传.万有引力恒量为.求:(1)宇航员质量为时,他在该星球表面的重力为多大?(2)摆长为的单摆,在该星球表面的固有周期是多少?(3)该星球的平均密度.14.(16分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.1m,A与B的质量相等,A与B整体与桌面之间的动摩擦因数=0.1.取重力加速度g=10m/s1,求:(1)碰撞前瞬间A的速率v.(1)碰撞后瞬间A与B整体的速度.(3)A与B整体在桌面上滑动的距离L.15.(12分)如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间的偏转电场,最后打在荧光屏上.CD两板间的电势差UCD随时间变化如图所示,设C、D间的电场可看作是均匀的,且两板外无电场.已知电子的质量为m、电荷量为e(重力不计),C、D极板长为L,板间距离为d,偏转电压U2,荧光屏距C、D右端的距离为L/6,不同时刻从K极射出的电子都能通过偏转电极且不计电子间的相互作用.求:(1)电子通过偏转电场的时间t0(2)若UCD的周期T=t0,荧光屏上电子能够到达的区域的长度;(3)若UCD的周期T=2t0,到达荧光屏上O点的电子的动能?

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、D【解析】根据题意可知神州十一号的运行周期小于24小时,即小于通讯卫星的周期,所以飞船的角速度大于通讯卫星的角速度,选项BC错误;由开普勒第三定律可知,神州十一号的运行半径小于通信卫星,再根据可知,飞船的线速度大于通讯卫星的线速度,选项A错误;再根据可知,飞船的向心加速度大于通讯卫星的向心加速度,选项D正确,综上本题选D.2、C【解析】

下蹲过程中,人先向下做加速运动,后向下做减速运动,所以先处于失重状态后处于超重状态;人从下蹲状态站起来的过程中,先向上做加速运动,后向上做减速运动,最后回到静止状态,人先处于超重状态后处于失重状态,故C正确,ABD错误.故选C.3、A【解析】物理表达式两侧单位要相同,AB选项右侧单位为,C选项右侧单位是m/s,D选项右侧单位也不是s/m,故CD均错误;结合实际情况,内外压强差越大,喷气速度越大,显然A符合,B不符合,故A正确,B错误;故选A.点睛:在平时的物理解题中,可以通过量纲、实际情况、化解过程对表达式进行检验.4、D【解析】

AC.对小球受力分析,受拉力F、重力和细线的拉力T,根据平衡条件,三个力可以构成首尾相连的矢量三角形,如图所示随着的增大,拉力F和细线的拉力T均增加,故AC错误;BD.对AB球整体分析,受重力、拉力F、支持力N和静摩擦力f,如图所示设杆与水平方向的夹角为,根据平衡条件,在垂直杆方向有随着F的增加,支持力增加;在平行杆方向有故有随着F的增加,静摩擦力逐渐减小,当时,摩擦力为零,此后静摩擦力反向增大,故D正确B错误。故选D。5、C【解析】设第一过程末速度为v2,第二过程末速度大小为v2.根据上面的分析知两过程的平均速度大小相等,根据匀变速直线运动规律有,所以有v2=2v2.根据动能定理有:,,而,所以,,故C正确,D错误;又因为位移大小相等,所以两个过程中电场力的大小之比为2:3,根据冲量定义得:I2=F2t,I2=F2t,所以I2=3I2,故AB错误.6、D【解析】只有同时满足功的两个条件,力才做功,即:物体受力,同时在力的方向上发生了位移,故A错误;公式P=W/t只能计算平均功率,不能计算瞬时功率,故B错误;恒力做功的表达式W=FScosα,滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反,但与运动方向可以相同,也可以相反,物体受滑动摩擦力也有可能位移为零,故可能做负功,也可能做正功,也可以不做功;静摩擦力的方向与物体相对运动趋势方向相反,但与运动方向可以相同,也可以相反,还可以与运动方向垂直,故静摩擦力可以做正功,也可以做负功,也可以不做功,故C错误;据P=Fv可知,当功率恒定时,牵引力与速度成反比,故D正确.故选D.点睛:解答此题的关键是:①理解做功的两个必要因素:作用在物体上的力;物体在力的方向上通过的距离.二者缺一不可;②理解平均功率和瞬时功率的概念,会用控制变量法讨论;③同时要明确恒力做功的求法.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】温度升高时,液体分子的平均动能增大,单位时间里从液面飞出的分子数增多,所以达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大,A正确;根据热力学第二定律知热机的效率不可能为1,B错误;两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中分子力先减小后增大,分子势能先减小后增大,C错误;晶体熔化过程中,吸收的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动能却保持不变,所以晶体有固定的熔点,D正确;理想气体的热力学温度与分子的平均动能成正比,故E正确.8、BC【解析】电梯静止不动时,小球受力平衡,有mg=kx,电梯运行时弹簧的伸长量变为静止时的3/4,说明弹力变小了,根据牛顿第二定律,有mg-34kx=ma,即a=2.5m/s2,加速度向下,电梯可能加速下降或减速上升,乘客处于失重状态,选项AC错误,选项B正确;以乘客为研究对象,根据牛顿第二定律可得:m′g-FN=m′a,乘客对地板的压力大小为FN=m′g-m′a=500-50×2.5N=375N,选项D错误.故选点睛:此题是牛顿第二定律的应用问题;关键是对小球受力分析,根据牛顿第二定律判断出小球的加速度方向,由于小球和电梯相对静止,从而得到电梯的加速度,最后判断电梯的超、失重情况.9、ABD【解析】

ABC.第一次经过最低点时小球的线速度不变,因r变大,根据v=ωr,则角速度突然减小;根据可知,向心加速度突然减小;根据F=ma可知,向心力突然减小,选项AB正确,C错误;D.由机械能守恒定律可知,第一次经过最低点后,小球上升距N点的竖直高度一定是h,选项D正确。10、AC【解析】

A.弹簧不在伸长后,AB具有相同的加速度。对于整体AB,根据牛顿第二定律:F2-F1=(mA+mB)a代入数据解得:a=2m/s2对A,由牛顿第二定律:F1-F弹=mAa代入数据解得:F弹=16N故A正确;B.若把弹簧换成轻质绳,则绳对物体的拉力大小仍然为16N,故B错误;C.只有F1作用时,对整体AB,根据牛顿第二定律:F1=(mA+mB)a解得:a=4m/s2对A,由牛顿第二定律:F1-F弹=mAa解得:F弹=12N故C正确;D.若F1=10N、F2=20N,对整体AB,根据牛顿第二定律:F2-F1=(mA+mB)a解得:a=2m/s2对A,由牛顿第二定律:F弹-F1=mAa解得:F弹=14N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、砝码盘中未放砝码时弹簧的长度25.9相同【解析】

(2)[1]图线与纵坐标轴的交点表示砝码盘中未放砝码时弹簧的长度[2]结合表中数据可知,弹簧的劲度系数(3)[3]根据公式ΔF=kΔx计算出的劲度系数,是否考虑砝码盘的质量对结果无影响,故结果相同12、方向3.6ABCB【解析】

(1)[1]为了验证力的平行四边形定则,除了记录力的大小还应记录力的方向,所以应记录三条细线的方向;(2)[2]弹簧测力计读数,每1N被分成5格,则1格就等于0.2N.图指针落在3N到4N的第3格处,所以3.6N;(3)[3]A.实验通过作出三个力的图示,来验证“力的平行四边形定则”,因此重物的重力必须要知道,故A正确;B.弹簧测力计是测出力的大小,所以要准确必须在测量之前校零,故B正确;C.拉线方向必须与木板平面平行,这样才确保力的大小准确性,故C正确;D、当结点O位置确定时,弹簧测力计A的示数也确定,由于重物的重力已确定,两力大小与方向均一定,因此弹簧测力计B的大小与方向也一定,所以不需要改变拉力多次实验,故D错误。(4)[4]由实验原理可知该同学在做“验证力的平行四边形法则”的实验中采取了等效替代法,即合力与分力的关系是等效的,故B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、(1)(2)(3)【解析】(1)依据竖起上抛的特点,故,所以宇航员的重力.(2)依据周期公式,解得周期,.(3)依据万有引力航天公式,依据密度公式,依据黄金代换公式,解得:密度.14、(1)1m/s(1)1m/s(3)0.15m【解析】

(1)对A从圆弧最高点到最低点的过程应用

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