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2025届安徽省合肥市庐阳区第一中学高三物理第一学期期中调研模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图甲所示,将质量为m的小球以速度v0竖直向上抛出,小球上升的最大高度为h.若将质量分别为2m、3m、4m、5m的小球,分别以同样大小的速度v0从半径均为R=h的竖直圆形光滑轨道的最低点水平向右射入轨道,轨道形状如图乙、丙、丁、戊所示.则质量分别为2m、3m、4m、5m的小球中,能到达的最大高度仍为h的是(小球大小和空气阻力均不计)A.质量为4m的小球 B.质量为3m的小球C.质量为2m的小球 D.质量为5m的小球2、汽车已成为人们广泛使用的代步工具,而车辆平稳加速(即加速度基本不变)使人感到舒服,否则感到不舒服,关于“加速度的变化率”,下列说法正确的是()A.加速度的变化率为0的运动是匀速直线运动B.加速度的变化率越大则速度变化越快C.在如图所示的a–t图象中,表示的是物体的速度随时间在均匀减小D.在如图所示的a–t图象中,若物体在t=0时速度为5m/s,则2s末的速度大小可能为8m/s3、两颗人造卫星绕地球运动周期相同,轨道如图所示,分别为圆轨道和椭圆轨道,AB为椭圆的长轴,C、D为两轨道交点。已知椭圆轨道上的卫星到C点时速度方向与AB平行,则下列说法中正确的是()A.卫星在圆轨道的速率为,卫星椭圆轨道A点的速率为,则B.卫星在圆轨道的速率为,,卫星在椭圆轨道B点的速率为,则C.两个轨道上的卫星运动到C点时的加速度相同D.两个轨道上的卫星运动到C点时的向心加速度大小相等4、以的速度水平抛出一物体,当其水平分位移与竖直分位移相等时,下列说法错误的是().A.运动的位移是B.竖直分速度的大小等于水平分速度的大小C.运动的时间是D.即时速度的大小是5、如图所示,倾斜放置的圆盘绕着中轴匀速转动,圆盘的倾角为37°,在距转动中心r=0.1m处放一小木块,小木块跟随圆盘一起转动,小木块与圆盘的动摩擦因数为μ=0.8,木块与圆盘的最大静摩擦力与相同条件下的滑动摩擦力相同.若要保持小木块不相对圆盘滑动,圆盘转动的角速度最大值为A.8rad/sB.2rad/sC.rad/sD.rad/s6、如图所示,水平屋顶高,围墙高,围墙到房子的水平距离,围墙外马路宽,为使小球从屋顶水平飞出落在围墙外的马路上,小球离开屋顶时的速度的大小的值不可能为(取)()A. B. C. 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、.关于红光和紫光的比较,下列说法正确的是()A.在同一介质中,红光的波长大于紫光的波长B.红光在真空中的速度大于紫光在真空中的速度C.从玻璃到空气发生全反射时,红光的临界角大于紫光的临界角D.在同一杨氏双缝干涉装置中,红光的条纹间距小于紫光的条纹间距8、如图所示,叠放在一起的A、B两物体放置在光滑的水平地面上,A、B的质量分别为6kg、2kg,A、B两物体间的动摩擦因数为1.2,若用一水平向右的拉力F作用与物体A上,则下列说法正确的是(g=10m/sA.无论拉力多大时,A相对B始终静止B.当拉力F>48N时,A将开始相对B滑动C.当拉力F为8N时,B对A的摩擦力等于2ND.当拉力F<12N时,A静止不动9、黑体辐射的实验规律如图所示,由图可知,下列说法错误的是()A.随温度升高,各种波长的辐射强度都增加B.随温度降低,各种波长的辐射强度都增加C.随温度升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动D.随温度降低,辐射强度的极大值向波长较长的方向移动10、如图所示,两个带电小球A、B分别处于光滑绝缘的竖直墙面和斜面上,且在同一竖直平面内,用水平向左的推力F作用于B球、两球在图示位OA置静止,现将B球沿斜面向上移动一小段距离,发现A球随之向上移动少许,两球在虚线位置重新平衡,重新平衡后与移动前相比,下列说法正确的是A.推力F变大 B.斜面对B的弹力不变C.墙面对A的弹力变小 D.两球之间的距离变大三、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)为了测定一节干电池的电动势和内阻,某实验小组按图(甲)所示的电路图连好实验电路,合上开关,电流表和电压表的读数正常,当将滑动变阻器的滑片由A端向B端逐渐滑动时,发现电流表的示数逐渐增大,而电压表的示数接近1.5V且几乎不变,直到当滑片滑至临近B端时电压表的示数急剧变化,这种情况很难读出数值分布均匀的几组不同的电流值、电压值.(1)出现上述情况的原因是________,改进方法是________.(2)改进后,测出几组电流、电压的数值,并画出如图(乙)所示的图象,由图象可知,这个电池的电动势E=______V,内阻r=_____Ω(均保留三位有效数字)12.(12分)利用图1实验装置验证机械能守恒定律.实验操作步骤如下,请将步骤B补充完整:A.按实验要求安装好实验装置;B.使重物靠近打点计时器,接着先______________,打点计时器在纸带上打下一系列的点;C.图2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出若干连续点A、B、C…与O点之间的距离h1、h2、h3….已知打点计时器的打点周期为T,重物质量为m,重力加速度为g,结合实验中所测得的h1、h2、h3,纸带从O点下落到B点的过程中,重物增加的动能为_________,减少的重力势能为________.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,某次滑雪训练,运动员站在水平雪道上第一次利用滑雪杖对雪面的作用获得水平推力而从静止向前滑行,其作用时间为,撤除水平推力后经过,他第二次利用滑雪杖对雪面的作用获得同样的水平推力,作用距离与第一次相同.已知该运动员连同装备的总质量为,在整个运动过程中受到的滑动摩擦力大小恒为,求:(1)第一次利用滑雪杖对雪面作用获得的速度大小及这段时间内的位移大小.(2)该运动员(可视为质点)第二次撤除水平推力后滑行的最大距离.14.(16分)某校举行托乒乓球跑步比赛,赛道为水平直道,比赛距离为S.比赛时,某同学将球置于球拍中心,以大小为a的加速度从静止开始做匀加速直线运动,当速度达到v0时,再以v0做匀速直线运动跑至终点.整个过程中球一直保持在球拍中心不动.比赛中,该同学在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为θ0,如题25图所示.设球在运动中受到空气阻力大小与其速度大小成正比,方向与运动方向相反,不计球与球拍之间的摩擦,球的质量为m,重力加速度为g.(1)求空气阻力大小与球速大小的比例系数;(2)求在加速跑阶段球拍倾角随速度变化的关系式;(3)整个匀速跑阶段,若该同学速度仍为v0,而球拍的倾角比θ0大了β并保持不变,不计球在球拍上的移动引起的空气阻力变化,为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为r的下边沿掉落,求β应满足的条件.15.(12分)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块,在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为4.5m,如图(a)所示.时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短).碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板.已知碰撞后1s时间内小物块的图线如图(b)所示.木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g取10m/s1.求(1)木板与地面间的动摩擦因数及小物块与木板间的动摩擦因数;(1)木板的最小长度;(3)木板右端离墙壁的最终距离.

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】

甲图将质量为m的小球以速度v0竖直向上抛出,小球上升的最大高度为h,此时速度为零;乙图将质量为2m的小球以速度v0滑上曲面,小球若能到达最大高度为h,则此时速度应该至少为,则此位置动能与重力势能之和大于初位置的动能与重力势能,因此不可能;丙图将质量为3m的小球以速度v0滑上曲面,小球若从最高点抛出,做斜抛运动,则到达最高点时速度不为零,根据机械能守恒可知,不可能达到h高度;丁图将质量为4m的小球以速度v0滑上曲面,小球若能到达最大高度为h,则此时速度为零,根据机械能守恒定律可知,满足条件;戊图将质量为5m的小球以速度v0滑上曲面,小球若从最高点抛出,做斜抛运动,则此时到达最高点的速度不为零,根据机械能守恒可知,不可能达到h高度;故选A.【点睛】考查机械能守恒定律的应用,掌握曲线运动时,最高点的速度不为零,而直线运动最高点速度为零,是解题的关键.2、D【解析】

A.加速度变化率为0是指加速度保持不变,如果加速度为0,则物体做匀速直线运动,如果加速度不为0,则物体做匀变速运动,故A错误;B.加速度的变化率越大则加速度变化越快,选项B错误;C.若加速度与速度同向,则物体作加速运动,如图示加速度减小,则物体速度增加得变慢了,但仍是加速运动,故C错误;D.根据v-t图象可知,图象与时间轴所围图形面积表示物体的位移,同理在a-t图象中可知图象与时间轴所围图形的面积表示物体速度的变化量即△v,则得:△v=×2×3m/s=3m/s由于加速度与速度同向,故物体做变加速直线运动,已知初速度为5m/s,则小球在2s末的速度为8m/s,故D正确.【点睛】本题要加速度的物理意义,掌握其定义方法和单位,知道在a-t图象中图象与时间轴所围图形的面积表示物体速度的变化量,能理解加速运动与减速运动由加速度与速度方向决定而不是由加速度的大小变化决定.3、C【解析】

A、椭圆轨道II上的A点为近地点到远地点B,引力做负功,故有,过A点和B点做两圆轨道,由可知,A点的圆变轨为过A点椭圆需要加速有,则有;B点的椭圆变轨为圆也需要加速,则,故有;则A,B均错误.C、两个轨道上的卫星运动到C点时,所受的万有引力相等,根据牛顿第二定律知加速度相同;故C正确.D、因为两个轨道上的卫星在C点的万有引力加速度大小相等,而在轨道I上向心加速度与万有引力加速度大小相等,在轨道II上向心加速度等于于万有引力的切向分加速度,故可知在两个轨道上向心加速度大小不等;故D错误.故选C.【点睛】本题考查万有引力定律、开普勒第三定律、牛顿第二定律等知识,知道卫星变轨的原理是解决本题的关键.4、B【解析】A.此时的水平分位移与竖直分位移相等,所以,所以此时运动的合位移的大小为,所以A正确;B.平抛运动竖直方向上的速度为,与水平方向上的速度不相等,所以B错误;C.物体做平抛运动,根据平抛运动的规律可得,水平方向上:,竖直方向上:,当其水平分位移与竖直分位移相等时,即,,计算得出,所以C正确;D.此时合速度的大小为,所以D正确;故选:B.5、B【解析】小木块在轨道的最低点时最易开始滑动,根据向心力公式得:解得ω=2rad/s,B选项正确。6、D【解析】

小球落到围墙上的速度为v1,则下落时间,根据速度时间关系可得;小球落在马路外边缘经过的时间为t2,则,根据速度时间关系可得速度,所以满足条件的速度5m/s≤v≤13m/s,故小球离开屋顶时的速度v0的大小的值不可能为2m/s,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】

A.根据光的色散规律可知在同一介质中红光的折射率小而波速大,而红光的频率小,由v=λf知红光的波长要比紫光的波长长;A正确.B.各种光在真空中的光速均相同,等于光速c=3×108m/s;B错误.C.由全反射公式,而同一介质中红光的折射率小于紫光的折射率,故红光的临界角大于紫光的临界角,C正确.D.因红光的波长大于紫光的波长,由双缝干涉的条纹间距可知,红光的条纹间距大于紫光的条纹间距;D错误.故选AC.【点睛】可见光是复色光,同时得出在同一介质中,紫光的折射率最大,红光的折射率最小,红光的速度最大,紫光的速度最小.8、BC【解析】试题分析:由于水平面光滑,所以B在A给的向前的摩擦力作用下向前做加速运动,A能给B最大的加速度为a=μmAgmB=6m/s2,此时对A分析可知F-μmAg=mAa,解得F=48N,如果F>48N,则A的加速度将大于6m/考点:考查了牛顿第二定律【名师点睛】本题是连接体问题,关键是选择研究对象,常常有两种方法:隔离法和整体法,要灵活选择.9、BD【解析】

随温度升高,各种波长的辐射强度都有增加,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。综上分析AC正确,不符合题意;BD错误,符合题意。故选BD。10、BCD【解析】

CD.先对小球A受力分析,受重力、支持力、静电力,如图所示,根据共点力平衡条件,有①②由于减小,根据①式,库仑力减小,故两球间距增加,故D正确;由于减小,根据②式,墙面对A的弹力变小,故C正确;AB.再对AB整体受力分析,受重力、斜面支持力N、墙璧支持力、推力F,如图所示:根据共点力平衡条件,有:解得:③④由于减小,不变,根据③式,推力F减小,故A错误;由于减小,不变,根据④式,斜面对B的弹力不变,故B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、滑动变阻器阻值太大,有效调节部分太短选择阻值较小的滑动变阻器1.482.40【解析】

(1)[1][2]滑动变阻器串联在电路中,电压表测量路端电压,刚开始滑动触头P由A端向B端逐渐滑动时,电压表的示数几乎不变,说明随着电阻的变小,滑动变阻器的电阻占整个电路电阻的比例变化不大,直到当滑动触头P滑至临近B端时,电压表的示数急剧变化,说明滑线变阻器的总电阻太大。所以原因是:滑动变阻器阻值太大,有效使用的部分短,改进方法为:选择阻值更小的滑动变阻器。(2)[3][4]U-I图象的纵轴截距表示电源的电动势,故E=1.48V,内电阻等于图线的斜率,故12、接通电源再释放纸带;mgh1.【解析】B:使重物靠近打点计时器,接着先接通电源再释放纸带,打点计时器在纸带上打下一系列的点;C:纸带从O点下落到B点的过程中,重物增加的动能又则重物增加的动能;带从O点下落到B点的过程中,减少的重力势能为mgh1.四、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)1.2m/s0.6m;(2)5.2m【解析】

(1)根据牛顿第二定律得运动员利用滑雪杖获得的加速度为第一次利用滑雪杖对雪面作用获得的速度大小位移(2)运动员停止使用滑雪杖后,加速度大小为第二次利用滑雪杖获得的速度大小,则第二次撤除水平推力后滑行的最大距离

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