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2025届广东省茂名市高州市石鼓中学物理高三上期中教学质量检测模拟试题注意事项: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,一质量为M的斜面体静止在水平面上,物体B受沿斜面向上的力F作用沿斜面匀速上滑,A、B之间动摩擦因数为μ,μ<tanθ,且质量均为m,则()A.A、B保持相对静止B.地面对斜面体的摩擦力等于mg(sinθ-μcosθ)cosθ+FcosθC.地面受到的压力等于(M+2m)gD.B与斜面间动摩擦因数为2、一质点做直线运动的v–t图象如图所示.下列说法正确的是A.质点在0~1s的位移与1~2s的位移可能相等B.质点在1~2s做加速度逐渐减小的直线运动C.质点在1~2s中某时刻的加速度等于质点在2~3s的加速度D.质点在1s时刻,离出发点最远,在2s时刻,返回出发点3、在学校体育器材室里,篮球水平放在如图所示的球架上.已知球架的宽度为0.15m,每个篮球的质量为0.4kg,直径为0.25m,不计球与球架之间的摩擦,则每个篮球对球架一侧的压力大小为(重力加速度g=10m/s2)A.4N B.5N C.2.5N D.3N4、一物体在光滑水平面上受三个水平力作用处于静止状态,已知其中的一个力F方向向东,保持其余两个力不变,把F逐渐减小到零后,又逐渐恢复到原来的值,在这个过程中()A.物体的加速度方向先向西,后向东,最后加速度的大小变为零B.物体的加速度方向向西,加速度的大小先增大后减小C.物体的速度先增加,后减小,最后变为零D.物体的位移增大到某一值后,不再增加5、如图所示,不计绳的质量以及绳与滑轮的摩擦,物体A的质量为M,水平面光滑.当在绳的B端挂一质量为m的物体且重力加速度为g,物体A的加速度为a1,当在绳的B端施以F=mg的竖直向下的拉力作用时,A的加速度为a2,则a1与a2的大小关系是()A.a1=a2B.a1>a2C.a1<a2D.无法确定6、如图所示,质量为m的物体放在水平放置的钢板C上,与钢板间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.由于受到相对于地面静止的光滑导槽A、B的控制,物体只能沿水平导槽运动.现使钢板以速度v1向右匀速运动,同时用力F拉动物体(方向沿导槽方向)使物体以速度v2沿导槽匀速运动,则拉力F的大小为()A.mg B.μmg C.μmg D.μmg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.单晶体具有规则的几何形状B.晶体管、集成电路必须用单晶体制作C.具有各项同性特征的材料一定属于非晶体D.液晶在数字式电子表和计算机彩色显示器中有重要应用8、在水平向左的匀强电场中,一带电颗粒以速度v从a点水平向右抛出,不计空气阻力,颗粒运动到b点时速度大小仍为v,方向竖直向下.已知颗粒的质量为m,电荷量为q,重力加速度为g,则颗粒从a运动到b的过程中A.做匀变速运动B.速率先增大后减小C.电势能增加了D.a点的电势比b点低9、将甲乙两小球先后以同样的速度在距地面相同高度处竖直向上抛出,抛出时间相隔2s,它们运动的图象分别如直线甲、乙所示.以下说法正确的是()A.t=2s时,两球相距最远B.t=4s时,两球的高度差为0C.t=6s时,两球相距45mD.甲球从抛出至最高点的时间间隔与乙球相等10、如图所示,水平面上固定一倾角为θ=30°的斜面,一轻质弹簧下端固定在斜面底端的挡板上,上端连接一质量m=2kg的物块(视为质点),开始时物块静止在斜面上A点,此时物块与斜面的摩擦力恰好为零,现用一沿斜面问上的恒力F=20N作用在物块上,使其沿科面向上运动,当物块从A点运动到B点时,力F做的功W=4J,己知弹簧的劲度系数k=100N/m,物块与斜面的动摩擦因数,g=10m/s²,则下列结论正确的是A.物块从A点运动到B点的过程中,重力势能增加了4JB.物块从A点运动到B点的过程中,产生的内能为1.2JC.物块经过B点时的速度大小为D.物块从A点运动到B点的过程中,弹簧弹性势能的变化量为0.5J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)为了验证机械能守恒定律,某同学使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器M通过G1、G2光电门时,光束被滑行器M上的挡光片遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录,滑行器连同挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,两光电门中心间的距离为x,牵引砝码的质量为m,细绳不可伸长且其质量可以忽略,重力加速度为g.该同学想在水平的气垫导轨上,只利用以上仪器,在滑行器通过G1、G2光电门的过程中验证机械能守恒定律,请回答下列问题:(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺母,使气垫导轨水平.请在以下空白处填写实验要求.在不增加其他测量器材的情况下,调水平的步骤是:取下牵引砝码m,接通气垫导轨装置的电源,调节导轨下面的螺母,若滑行器M放在气垫导轨上的任意位置都能保持静止,或者轻推滑行器M,M分别通过光电门G1、G2的时间,则导轨水平;(2)当气垫导轨调水平后,在接下来的实验操作中,以下操作合理的是;A.挡光片的宽度D应尽可能选较小的B.选用的牵引砝码的质量m应远小于滑行器和挡光片的总质量MC.为了减小实验误差,光电门G1、G2的间距x应该尽可能大一些D.用来牵引滑行器M的细绳可以与导轨不平行(3)在每次实验中,若表达式(用M、g、m、△t1、△t2、D、x表示)在误差允许的范围内成立,则机械能守恒定律成立.12.(12分)某同学用光电门验证机械能守恒定律。如图甲所示,将某种铁质横杆固定在铁架台上方,在横杆侧放置一磁铁,在横杆正下方将光电门固定在铁架台上,将质量为m的小佚球吸至横杆下方,多次释放并调整小铁球释放位置和光电门位置,使小铁球球心恰好与光电门中心在同一竖直线上,标记小铁球释放点,用直尺测量出横杆下边缘到光电门中心间的距离L。拿开磁铁后,铁质横杆的磁性立即消失。(1)用游标卡尺测出小铁球直径,测量结果如图乙所示,则小铁球的直径D=_________cm。(2)甲同学多次改变横杆下边缘到光电门中心间的距离L,重复上述实验。以L为横轴,以为纵轴画出了如图所示的图线。正确的是(______)(3)乙同学用刻度尺测出横杆下边缘到光电门中心间的距离L,已知当地的重力加速度为g,若重力势能的减少量与动能的增加量相等就可以证明在自由落体过程中小球的机械能是守恒的。若不考虑空气的阻力,乙同学为了减小实验误差,提高测量精度,其中一项有效的措施是:将光电门上下移动。你认为___________(填“向上”或“向下”)移动才能减小实验误差,提高测量精度。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)如图甲所示,质量M=0.1kg的平板放在水平地面上,质量m=0.1kg的物块(可视为质点)叠放在平板上方某处,整个系统处于静止状态.现对平板施加一水平向右的拉力,该拉力F随时间t的变化关系如图乙所示,1.5s末撤去拉力.已知物块未从平板上掉下,认为最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.1,平板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,取g=10m/s1.求:(1)1s内物块、平板的加速度大小;(1)1s末物块、平板的速度大小;(3)1.5s末物块、平板的速度大小;(4)平板的最短长度L.14.(16分)有一探测卫星在地球赤道正上方绕地球做匀速圆周运动,已知地球质量为M,地球半径为R,万有引力常量为G,探测卫星绕地球运动的周期为T,求:(1)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径;(2)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的速度大小;(3)在距地球表面高度恰好等于地球半径时,探测卫星上的观测仪器某一时刻能观测到的地球表面赤道的最大弧长(此探测器观测不受日照影响,不考虑空气对光的折射).15.(12分)如图所示,在倾角θ=30°的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现开始用一沿斜面方向的力F拉物块A使之向上匀加速运动,当物块B刚要离开C时F的大小恰为2mg.问:(1)从F开始作用到物块B刚要离开C的过程中弹簧弹力对物块A做的功;(2)物块B刚要离开C时物块A的动能;(3)从F开始作用到物块B刚要离开C的过程中力F做的功.

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】对A分析,因为μ<tanθ,则mgsinθ>μmgcosθ,则A、B不能保持相对静止,故A错误.以AB为研究的对象,A受到重力、支持力、和斜面体B对A的摩擦力,

垂直于斜面的方向:N=mgcosα

沿斜面的方向:mgsinα-μN=ma

由于μ<tanα,则:ma=mgsinα-μmgcosα>0

加速度aA=gsinθ-μgcosθ,

将B和斜面体视为整体,受力分析

可知地面对斜面体的摩擦力等于m(gsinθ-μgcosθ)cosθ+Fcosθ,地面受到的压力为(M+2m)g-Fsinθ-m(gsinθ-μgcosθ)sinθ,故B正确,C错误.B与斜面体的正压力N=2mgcosθ,对B分析,根据共点力平衡有:F=mgsinθ+μmgcosθ+f′,则动摩擦因数.故D错误.故选B.2、C【解析】在v–t图象中,图线下的面积表示位移,质点在0~1s的位移小于在1~2s的位移,选项A错误;在v–t图象中,图线的斜率表示加速度,质点在1~2s做加速度逐渐增大的直线运动,选项B错误;质点在1~2s中某时刻的斜率等于质点在2~3s的斜率,质点在1~2s中某时刻的加速度等于质点在2~3s的加速度,选项C正确;质点在3s时刻,离出发点最远,在2s时刻,没有返回出发点,选项D错误.3、C【解析】

设每个篮球对球架一侧的压力大小为N,则球架对球的支持力的大小也是N,对球进行受力分析可知,球受重力和球架对球的支持力作用,它们平衡,故球的受力情况如图所示.因为球的直径为D=0.25m,球架的宽度为d=0.15m,故cosα===0.8m;由力的平衡知识可知2Ncosα=mg,故N==2.5N,故C正确.4、B【解析】A、三力平衡时,三个力中的任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线.将其中的一个向东的力F减小到零后再增加到F,故合力先向西增加到F,再减小到零;根据牛顿第二定律,加速度向西,且先增加后减小到零,故A错误,B正确;

C、物体初速度为零,加速度方向一直与速度方向相同,故速度一直增加到最后匀速,C错误;

D、即物体先向西做加速度不断变大的加速运动,再向西做加速度不断减小的加速运动;即速度增大到某一值后,做匀速直线运动;在此过程中位移一直增加,故D错误;综上所述本题答案是:B5、C【解析】

当用拉力F拉时,对A分析,根据牛顿第二定律求出加速度;当挂重物时,对整体分析,运用牛顿第二定律求出加速度,从而比较大小.【详解】在B端挂一质量为m的物体时,对整体分析,根据牛顿第二定律得:a1=,当在绳B端施以F=mg的竖直向下的拉力作用时,a2=,可知a2>a1.故选C.6、C【解析】工件有相对于钢板水平向左的速度v1和沿导槽的速度v2,故工件相对于钢板的速度如图所示:滑动摩擦力方向与相对运动方向相反,所以有:F=fcosθ=μmgcosθ,因此F的大小为μmg,故C正确,ABD错误;故选C.点睛:明确工件所受滑动摩擦力的大小和方向,注意滑动摩擦力的方向是和物体的相对运动方向相反,正确判断出工件所受摩擦力方向,然后根据其运动状态即可正确求解该题.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、ABD【解析】

A.单晶体内部的微粒按一定规则排列,使单晶体具有规则的几何形状,故A正确;B.晶体管、集成电路要求材料的内部分子排列必须是有序的,多晶体和非晶体内部分子排列没有次序,故只能用单晶体,故B正确;C.单晶体具有规则的几何形状,多晶体是多个单晶体的结合体,在热传导中不具有各向异性;故C错误;D.液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特点,液晶在数字式电子表和计算机彩色显示器中有重要应用,故D正确;故选ABD。8、AC【解析】

A.小球受到的重力和电场力是恒力,所以小球做的是匀变速运动.故A正确B.由于不知道重力和电场力的大小关系,故无法确定速度大小的变化情况.故B错误.C.在平行于电场方向,小球的动能减小量为,减小的动能转化为了小球的电势能,所以小球电势能增加了.故C正确.D.在平行于电场方向有,解之得,所以a点的电势比b点低.故D错误.9、BD【解析】t=2s时,两球相距不是最远.因为t=5s时,甲球正在下降,乙球到达最高点,之后,甲球的速度比乙球的大,两者间距不断增大,两球相距的距离可以大于t=2s时的距离,A错误.根据“面积法”知:t=4s时,甲球相对于抛出点的位移为12×30×3-12×10×3m=40m,乙球相对于抛出点的位移为12×30+10×2m=40m,故两球相对于各自的抛出点的位移相等,两球的高度差为1.故B【点睛】速度时间图象与时间轴所围的“面积”表示质点的位移,但不能反映物体初始的位置.由图直接读出物体运动的时间.结合竖直上抛运动的对称性分析.10、BC【解析】

A.当物块从A点运动到B点时,力F做的功W=4J,则AB的距离,此时重力势能增加了选项A错误;B.物块从A点运动到B点的过程中,产生的内能为选项B正确;CD.物体在A点时摩擦力为零,则解得即在A点时弹簧被压缩了0.1m,可知当物块到达B点时,弹簧伸长0.1m,那么在AB两点弹簧的弹性势能相等,则从A到B由动能定理解得选项C正确,D错误;故选BC.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)相等;(2)AC;(3)【解析】

(1)当气垫导轨水平时,滑块做匀速直线运动,通过光电门的速度相等,即光电门的挡光时间相等.(2)在实验中,根据极限逼近思想用平均速度代替瞬时速度,则D要可能小,另外G1、G2越远,相对误差越小..(3)滑块经过光电门时的速度近似等于滑块经过光电门时的平均速度,可由求出,然后根据砝码的重力势能减少量与砝码及滑行器(连同挡光片)的动能增加量相等,写出需要验证的方程.【详解】(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,在不挂重物的情况下轻推滑块,若滑块做匀速直线运动,滑块通过光电门速度相等,则光电门的挡光时间相等,证明气垫导轨已经水平.(2)A、滑块经过光电门时的瞬时速度用平均速度来代替,由求出,D越小,误差越小,故A正确.B、本实验不需要测量细绳对滑行器的拉力,即不需要用砝码的质量代替细绳的拉力,所以不需要满足砝码的质量m应远小于滑行器的总质量M这个条件,故B错误.C、光电门G1、G2的间距x越大,x相对误差越小,故C正确.D、用来牵引滑行器M的细绳必须与导轨平行,以减小阻力,保持满足实验阻力足够小的条件,故D错误.故选AC.(3)滑行器经过光电门G1、G2的速度近似等于滑块经过光电门时的平均速度,分别为:,砝码的重力势能减少量为:△Ep=mgx;砝码及滑行器(连同挡光片)的动能增加量相等为:.若表达式△Ep=△Ek,即得:,在误差允许的范围内成立,则机械能守恒定律成立.【点睛】本题关键应掌握光电门测量滑块瞬时速度的原理:平均速度代替瞬时速度,注意与探究牛顿第二定律实验的区别,此实验不需要满足砝码的质量m应远小于滑行器的总质量M这个条件.12、1.090C向下【解析】

游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过光电门时的速度,依据动能的增加量来自于重力势能的减小量,再结合图线,即可判定;减小实验误差,可让平均速度更能接近瞬时速度,则减小挡光片宽度,也可以增大两挡光片间距,从而即可求解.【详解】(1)主尺读数为1.0cm,游标读数为0.02×45=0.90mm,所以最终读数为10.90mm=1.090cm.(2)要验证机械能守恒,即判断重力势能的减小量与动能的增加量是否相等,重力势能的减小量为△Ep=mgh,动能的增加量为:,而速度,但,因此,整理得:,结合以L为横轴,以为纵轴画出了的图线可知,故C正确,A,B错误.(3)为减小实验误差,结合上式,可得:可以减小挡光片宽度,也可以增大下落的高度,因此将光电门向下移动;【点睛】解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,主尺读数加上游标读数,不需估读;解决本题的关键掌握验证机械能守恒定律的实验原理,知道极短时间的平均速度可以表示瞬时速度.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)1m/s1;3m/s1;(1)v1、v1分别是1m/s和3m/s;v1'、v1'都是3m/s;(3)1.35m.【解析】本题考查牛顿第二定律,摩擦力,匀变速直线运动的规律,对物体的受力及可能运动情况作出分析后求解.(1)0-1s内.物块与平板间,平板与地面间的滑动摩擦力大小

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