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文档简介

陕西省延安市宝塔四中2025届高三上物理期中学业质量监测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图为一种“滚轮--平盘无级变速器”的示意图,它由固定在主动轴上的平盘和可随从动轴移动的圆柱形滚轮组成,由于摩擦的作用,当平盘转动时,滚轮就会跟随转动,如果认为滚轮不会打滑,那么主动轴的转速从动轴的转速滚轮半径以及滚轮中心距离主动轴轴线的距离之间的关系是A. B. C. D.2、近年来,人类发射的多枚火星探测器已经相继在火星上着陆,正在进行着激动人心的科学探究,为我们将来登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础.如果火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,并测得该运动的周期为T,则火星的平均密度ρ的表达式为(k为某个常数)()A. B. C. D.3、如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则()A.卫星a的角速度小于c的角速度 B.卫星a的加速度大于b的加速度C.卫星a的运行速度大于第一宇宙速度 D.卫星b的周期大于24h4、小球在光滑水平面上以速度v0做匀速直线运动.某时刻开始小球受到水平恒力F的作用,速度先减小后增大,最小速度v的大小为0.5v0,则小球A.可能做圆周运动 B.速度变化越来越快C.初速度v0与F的夹角为60° D.速度最小时,v与F垂直5、一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动。开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小依次为9m和7m。则刹车后6s内的位移是()A.25m B.24m C.20m D.36m6、已知物体做直线运动,下列说法正确的是()A.加速度增大,速度一定增大B.物体有加速度,速度一定增加C.物体速度为零,加速度一定为零D.速度变化越快,加速度越大二、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.斜面倾角为θ,从斜面上的P点以v0的速度水平抛出一个小球.不计空气阻力,当地的重力加速度为g.若小球落到斜面上,则此过程中()A.小球飞行的时间为B.小球的水平位侈为C.小球下落的高度为D.小球刚落到斜面上时的速度方向可能与斜面垂直8、如图所示,理想变压器原、副线图的应数些为n1:n2=2:1,输人端接在(V)的交流电源上,R1为电阻箱,副线圈连在电路中的电阻R=10Ω,电表均为理想电表。下列说法正确的是()A.当R1=0时,电压表的读数为30VB.当R1=0时,若将电流表换成规格为“5V5W”的灯泡,灯泡能够正常发光C.当R1=10Ω时,电流表的读数为1.2AD.当R1=10Ω时,电压表的读数为6V9、如图所示,A、B两物体质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹簧下端固定于地面上).对A施加一竖直向下、大小为F(F>2mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)而处于平衡状态.现突然撤去力F,设两物体向上运动过程中A、B间的相互作用力大小为FN.不计空气阻力,关于FN的说法正确的是(重力加速度为g)()A.刚撤去力F时,FN= B.弹簧弹力大小为F时,FN=C.A、B的速度最大时,FN=mg D.弹簧恢复原长时,FN=010、如图所示为2017年我国自主研制的新一代喷气式大型客机C919在上海浦东机场起飞的照片,C919的成功首飞意味着经过近半个世纪的艰难探索,我国具备了研制一款现代干线飞机的核心能力。假设一架大型飞机的总质量为m,从静止开始保持额定功率滑跑,当速度达到最大速度v时起飞,在此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重力的k倍(重力加速度为g),根据题目所给物理量可以求出的有()A.飞机起飞时的动能Ek B.飞机滑跑过程所用的时间C.飞机滑跑过程中牵引力所做的功 D.飞机滑跑过程中某一速度(不为0)时的加速度三、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)“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图所示.(1)下列说法正确的是_____.A.实验时应先接通电源后释放小车B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力C.本实验砝码及砝码盘的质量应远大于小车A的质量D.在探究加速度与质量关系时,应保持小车质量不变(1)某同学在实验中,打出的一条纸带如图所示,他选择了几个计时点作为计数点,相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,其中Sab=7.06cm、Sbc=7.68cm、Scd=8.30cm、Sde=8.91cm,已知电磁打点计时器电源频率为50Hz,则纸带加速度的大小是_____m/s1.四、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,一个质量m=10kg的物体放在水平地面上.对物体施加一个F=100N的拉力,使物体做初速为零的匀加速直线运动.已知拉力与水平方向的夹角θ=37°,物体与水平地面间的动摩擦因数μ=0.50,sin37°=0.60,cos37°=0.80,取重力加速度g=10m/s1.(1)求物体运动的加速度大小;(1)求物体在1.0s末的瞬时速率;(3)若在1.0s末时撤去拉力F,求此后物体沿水平地面可滑行的最大距离.14.(16分)过去日本在高铁海外推广上最大的成果就是高铁,然而日本在承建高铁过程中,并没有输出运行技术,导致高铁机车技术和轨道不匹配,近些年来问题频出。

台铁6432车次普悠玛列车今年10月21日在宜兰新马站附近出轨,造成18死190伤。台当局相关部门22日表示,事故原因初判是因为转弯时超速。如图所示,为了防止列车转弯时对轨道的损伤甚至脱轨,需要使内外轨有一定的高度差,已知普悠玛列车出事现场的转弯半径R约为250m,轨道间距L约为1.5m,内外轨的高度差h0约为24cm,请用学过的知识计算(取g=10m/s2):(1)为保证安全,在事故现场附近应规定的行驶速率v0为多少km/h。(2)该列车发生意外时,行驶速率v高达144km/h,为了使内外轨均不受到侧向挤压,应将内外轨的高度差h设计为多少cm。15.(12分)已知某星球半径R,宇航员在该星球表面研究了带电粒子在电场中的运动情况,如图所示,x轴沿水平方向,y轴竖直向上.第一象限中有沿x轴的正方向的匀强电场,第二象限中有沿y轴负方向的匀强电场,两电场的电场强度大小均为E.一个质量为m,电荷量为q的带电质点以初速度v0从x轴上P(-L,0)点射入第二象限,已知带电质点在第二象限中做直线运动,并且能够连续两次通过y轴上的同一个点Q(未画出),万有引力常量为G.求:(1)该星球的质量M;(2)初速度v0与x轴正方向的夹角;(3)P、Q两点间的电势差UPQ;(4)带电质点在第一象限中运动所用的时间.

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】

滚轮不会打滑,滚轮边缘与主动轮接触处的线速度大小相等.滚轮边缘的线速度大小为v1=2πn2r,滚轮与主动轮接触处的线速度大小v2=2πn1x,联立求解n1、n2、r以及x之间的关系.【详解】从动轴的转速n2、滚轮半径r,则滚轮边缘的线速度大小为v1=2πn2r,滚轮与主动轮接触处的线速度大小v2=2πn1x。根据v1=v2,得2πn2r=2πn1x,解得。故选B。2、D【解析】

探测器绕火星做“近地”匀速圆周运动,万有引力做向心力,故有解得故火星的平均密度为(为常量)故选D。3、A【解析】

AB.根据万有引力提供向心力有解得,,,由角速度、加速度的表达式可得出:半径大的角速度小,加速度小,选项A正确,B错误;C.由线速度的表达式可得出轨道半径大的线速度小,则卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,选项C错误;D.卫星b与卫星a的轨道半径相同,a是地球同步卫星,则周期相同为24h,选项D错误故选A。4、D【解析】

A.小球受水平恒力作用,不可能做圆周运动,故A错误;B.根据牛顿第二定律,F=ma,加速度恒定,速度变化快慢恒定,故B错误;C.速度先减小后增大,F与v0的夹角大于90°,故C错误;D.速度最小时,初速度沿F方向的分速度减为零,v与F垂直,故D正确.故选D。5、A【解析】

根据解得设汽车的初速度为,第1s末的速度为,则根据代入数据解得故刹车时间为所以刹车后6s内的位移A正确,BCD错误。故选A。【点睛】本题疑难之处在于汽车的刹车时间,突破点是弄清楚6s内汽车是否停下来。6、D【解析】

明确加速度的定义,知道加速度是描述速度变化快慢的物理量;同时知道加速度和速度的方向决定了物体的运动性质;【详解】A、加速度增大时速度不一定增大,如加速度和速度方向相反时速度减小,故A错误;B、物体有加速度,如果加速度和速度方向相反,则速度将减小,故B错误;C、物体的速度为零时,加速度不一定为零,如自由落体开始下落的位置,故C错误;D、加速度是描述速度变化快慢的物理量,速度变化越快,加速度越大,故D正确;故选D.【点睛】关键是知道加速度和速度方向相反时速度减小,加速度和速度方向相同时速度增大,加速度是描述速度变化快慢的物理量,速度变化越快,加速度越大.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、AB【解析】解:A、根据得,小球飞行的时间,故A正确.B、小球的水平位移,故B正确.C、小球下落的高度,故C错误.D、小球落在斜面上,速度方向斜向右下方,不可能与斜面垂直,故D错误.故选AB.8、BC【解析】

输入端电压的有效值为30V,当R1=0时,电压表的读数为,选项A错误;当R1=0时,若将电流表换成规格为“5V,5W”的灯泡,灯泡电阻为,此时次级电流,因灯泡的额定电流为,则此时灯泡能够正常发光,选项B正确;当R1=10Ω时,设电流表的示数为I,则此时初级电流为0.5I,初级电压:,则次级电压为,则,解得I=1.2A,此时电压表读数为IR=12V,选项C正确,D错误;9、BCD【解析】

A.在突然撤去F的瞬间,AB整体的合力向上,大小为F,根据牛顿第二定律,有:F=2ma解得:对物体A受力分析,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN-mg=ma联立解得:,故A错误;B.弹簧弹力等于F时,根据牛顿第二定律得:对整体有:F-2mg=2ma对A有:FN-mg=ma联立解得:,故B正确;D.当物体的合力为零时,速度最大,对A,由平衡条件得FN=mg,故C正确.C.当弹簧恢复原长时,根据牛顿第二定律得:对整体有:2mg=2ma对A有:mg-FN=ma联立解得FN=0,故D正确;10、AD【解析】

A.飞机起飞时的动能,说明可求出飞机起飞时的动能,故A正确;B.该过程中飞机牵引力逐渐减小,因无法求出平均加速度,无法计算滑跑过程所用的时间,故B错误;C.飞机的额定功率飞机滑跑过程中牵引力所做的功因无法计算滑跑过程所用的时间,所以无法计算牵引力所做的功,故C错误;D.飞机滑跑过程中某一速度时的牵引力由牛顿第二定律可得联立可得故D正确。故选AD。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、(1)A(1)0.61【解析】解:(1)A、实验时应先接通电源后释放小车,故A正确;B、平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有:f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了,故不需要重新平衡摩擦力.故B错误;C、让小车的质量M远远大于钩码的质量m,因为:实际上绳子的拉力F=Ma=,故应该是m<<M,故C错误;D、在探究加速度与质量关系时,应保持砝码和砝码盘的总质量不变,故D错误;故选:A(1)根据△x=aT1得=0.61m/s1四、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)(3)【解析】

(1)对物体受力分析

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