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文档简介

2025届浙江省乐清市第二中学物理高三上期中统考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、如图所示,竖直平面内放一直角杆MON,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.2,杆的竖直部分光滑.两部分各套有质量均为1kg的小球A和B,A、B球间用细绳相连.初始A、B均处于静止状态,已知OA=3m,OB=4m,若A球在水平拉力的作用下向右缓慢地移动1m(取g=10m/s2),那么该过程中拉力F做功为()A.14JB.10JC.16JD.4J2、地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G,则地球的平均密度为()A. B. C. D.3、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4、空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图象如图所示,下列说法正确的是A.O点的电势最低B.x1和x3两点的电势相等C.x2的电势最高D.x2和-x2两点的电势相等5、如图所示,实线和虚线分别表示某电场的电场线和等势线,下列说法中正确的是A.c点场强大于a点场强B.c点电势高于a点电势C.c、b两点间的电势差大于c、a两点间的电势差D.若将一试探电荷+q由a点移动到b点,电场力做正功6、如图所示,轻质弹簧的一端固定在竖直板P上,另一端与质量为m1的物体A相连,物体A静止于光滑桌面上,A右边结一细线绕过光滑的定滑轮悬一质量为m2的物体B,设定滑轮的质量不计,开始时用手托住B,让细线恰好拉直,然后由静止释放B,直到B获得最大速度,下列有关此过程的分析,其中正确的是()A.B物体的机械能保持不变B.B物体和A物体组成的系统机械能守恒C.B物体和A物体以及弹簧三者组成的系统机械能守恒D.B物体动能的增量等于细线拉力对B做的功二、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,在竖直平面内xOy坐标系中分布着与水平方向成45°角的匀强电场,将一质量为m、带电荷量为q的小球,以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程x=ky2,且小球通过点P,已知重力加速度为g,则()A.电场强度的大小为B.小球初速度的大小为C.小球通过点P时的动能为D.小球从O点运动到P点的过程中,电势能减少8、如图所示为用位移传感器和速度传感器研究某汽车刹车过程得到的v-x图象,汽车刹车过程可视为匀减速运动,则()A.汽车刹车过程的加速度大小为1m/s2B.汽车刹车过程的时间为2sC.当汽车运动的位移为5m时的速度为5m/sD.当汽车运动的速度为5m/s时运动的位移为7.5m9、如图所示,斜面体静置在水平面上,斜面底端固定一挡板,轻弹簧一端连接在挡板上,弹簧原长时自由端在B点.一小物块紧靠弹簧放置,在外力作用下将弹簧压缩至A点.物块由静止释放后,恰能沿粗糙斜面上滑至最高点C,然后下滑,最终停在斜面上,斜面体始终保持静止.则下列说法正确的是()A.物块从A上滑到C过程中,地面对斜面体的摩擦力大小先减小再增大,然后不变B.物块上滑过程速度最大的位置与下滑过程速度最大的位置相同C.物块最终会停在A、B之间的某位置D.整个运动过程中弹簧弹性势能的减少量等于系统内能的增加量10、如图所示,物块M通过与斜面平行的细绳与小物块m相连。斜面的倾角可以改变,讨论物块M对斜面的摩擦力的大小,则有()A.若物块M保持静止,则角越大,摩擦力一定越大B.若物块M保持静止,则角越大,摩擦力可能越小C.若物块M沿斜面下滑,则角越大,摩擦力越大D.若物块M沿斜面下滑,则角越大,摩擦力越小三、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)某实验小组在做验证牛顿第二定律实验中.(1)在闭合电键之前,甲同学将实验器材组装成图甲所示.请指出该装置中的错误或不妥之处(只要答出其中的两点即可):____________;_____________.(1)乙同学将上述装置调整正确后进行实验,在实验中得到如图乙所示的一条纸带,图中相邻两计数点之间还有四个点没有画出,由图中的数据可计算得小车加速度为_______m/s1.(保留两位有效数字)(3)丙同学在利用上述调整好的装置进行实验中,保持砂和砂桶的总质量不变,小车自身的质量为M且保持不变,改变小车中砝码的质量m,并测出小车中放不同砝码时所对应的加速度a,以m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上作出如图丙所示的关系图线,图中纵轴上的截距为b,则小车受到的拉力大小为_____________.12.(12分)某小组同学在测某特殊电池的电动势和内阻时所用器材如下:A.某特殊电池:电动势约为3V,内阻约为1Ω;B.电压表V:量程0~3V,内阻为几千欧;C.电流表A:量程0~100mA,内阻为4.5Ω;D.标准电阻R0:0.5Ω;E.滑动变阻器R:0~20Ω;F.开关、导线若干.(1)该小组同学设计了甲、乙、丙三个实验电路,其中可行的是____.

(2)选择(1)中正确的电路后,该小组闭合开关,调节滑动变阻器,多次测量得出多组电压表示数U和电流表示数I,通过描点画出电源的U-I图象如图丁所示,则该特殊电池的电动势E=___V、内阻r=____Ω.(结果均保留两位小数)

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,在光滑水平轨道左侧固定一竖直光滑圆轨道,圆心为O,半径R=2m,圆轨道最低点A与一木板上表面相切,木板质量M=4kg,板长为2m,小滑块质量为m=1kg,从圆轨道的B处无初速滑下,OB与竖直方向夹角为53°,小滑块相对木板静止时距离木板右端0.4m,g取10m/s2。求:(1)滑块经过圆轨道最低点时对轨道的压力;(2)滑块在木板上相对木板运动的时间。14.(16分)如图甲所示,用粘性材料粘在一起的A、B两物块静止于光滑水平面上,两物块的质量分别为mA=1kg,mB=2kg,当A、B之间产生拉力且大于0.3N时A、B将会分离。t=0时刻开始对物块A施加一水平推力F1,同时对物块B施加同一方向的拉力F2,使A、B从静止开始运动,运动过程中F1、F2方向保持不变,F1、F2的大小随时间变化的规律如图乙所示,求解以下问题:(1)从t=0时刻到A、B分离,它们运动的位移;(2)t=2.0s时刻B对A的作用力大小和方向;(3)分离前A对B的作用力大小为零的时刻。15.(12分)质量为M=3kg的平板车放在光滑的水平面上,在平板车的最左端有一小物块(可视为质点),物块的质量为m=1kg,小车左端上方如图所示固定着一障碍物A,初始时,平板车与物块一起以水平速度v0=2m/s向左运动,当物块运动到障碍物A处时与A发生无机械能损失的碰撞,而小车继续向左运动,取重力加速度g=10m/s2.(1)设平板车足够长,求物块与障碍物第一次碰撞后,物块与平板车所能获得的共同速度;(2)设平板车足够长,物块与障碍物第一次碰撞后,物块向右运动对地所能达到的最大距离是s=0.4m,求物块与A第一次碰撞后到第二次碰撞前相对小车滑动的距离.

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】

对AB整体受力分析,受拉力F、重力G、支持力N、向左的摩擦力f和向右的弹力N1,如图;

根据共点力平衡条件,有:竖直方向:N=G1+G2;水平方向:F=f+N1;其中:f=μN;解得:N=(m1+m2)g=20N;f=μN=0.2×20N=4N;对整体在整个运动过程中运用动能定理列式,得到:WF-fs-m2g•h=0;根据几何关系,可知求B上升距离h=1m,故有:WF=fs+m2g•h=4×1+1×10×1=14J;故选A.【点睛】本题中拉力为变力,先对整体受力分析后根据共点力平衡条件得出摩擦力为恒力,然后根据动能定理求变力做功.2、A【解析】

在地球表面有,且地球的质量,由两式可得,故A正确,BCD错误。3、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.4、D【解析】

AB.做出电场线如图所示:沿着电场线方向电势逐渐降低,可知O点的电势最高。x1的电势高于x3的电势。故AB错误。

C.沿着电场线方向电势逐渐降低,故x2的电势不是最高的。故C错误。

D.x2和-x2两点关于原点对称,由O点向两边电势都降低且电场强度的变化相同,则可知x2和-x2两点电势相等。故D正确。5、B【解析】

A.a点的电场线比c点电场线密,可知a点的场强大于c点的场强,故A错误;B.沿电场线方向电势逐渐降低,可知c点的电势高于b点电势,而b与a在同一等势面上,所以c点电势高于a点电势,故B正确;C.因为b、a两点电势相等,可知c、b两点间的电势差等于c、a两点间的电势差,故C错误;D.a、b两点电势相等,将一试探电荷+q由a点移动到b点,电场力不做功,故D错误.6、C【解析】

释放B后,A、B和弹簧组成的系统机械能守恒;动能的增量根据动能定理分析.【详解】A、释放B后,细线的拉力对B做负功,B物体的机械能减少,故A错误.B、对于A、B和弹簧组成的系统,只有重力和弹簧的弹力做功,A、B和弹簧组成的系统机械能守恒;B物体和A物体组成的系统机械能是减少的不守恒,故B错误,C正确.D、根据动能定理得知,B物体动能的增量等于B物体所受拉力和重力的合力做的功,故D错误.故选C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、BC【解析】

A.小球做类平抛运动,则电场力与重力的合力沿x轴正方向,可知qE=mg电场强度的大小为E=选项A错误;B.因为F合=mg=ma所以a=g由类平抛运动规律有=v0t=gt2得小球初速度大小为v0=选项B正确;C.由P点的坐标分析可知=所以小球通过点P时的动能为mv2=m(+)=C正确;D.小球从O到P过程中电势能减少,且减少的电势能等于电场力做的功,即W=qE·=选项D错误。故选BC。8、BD【解析】

A.由于汽车刹车过程为匀减速运动,减速到零时,由v02=2ax,得刹车过程的加速度大小故A错误;B.减速经历的时间为故B正确;C.根据速度位移公式v2-v02=2(-a)x,解得位移x=5m时的速度v=5m/s,故C错误;D.根据速度位移公式v2-v02=2(-a)x,解得速度v=5m/s时运动的位移故D正确。点睛:本题主要考查了匀变速直线运动的速度位移公式,能从图象中找出初速度和减速到零通过的位移是解题的关键。9、AC【解析】

物块能从C点下滑,说明其重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力,可分析出物块最终停止的位置。物块的合力为零时速度最大,由平衡条件和胡克定律分析上滑和下滑速度最大的位置关系。根据能量和转化守恒定律分析整个运动过程中产生的内能与弹簧的最大弹性势能的关系.物块从A上滑到C过程中,以斜面体和物块整体为研究对象,分析地面对斜面体的摩擦力如何变化.【详解】A、物块从A上滑到B过程中,弹簧的弹力逐渐减小,在物体的合力等于零之前,由牛顿第二定律有kx-f-mgsinα=ma,a随着x的减小而减小,方向沿斜面向上.以斜面体、物块和弹簧整体为研究对象,由牛顿第二定律知:地面对斜面体的摩擦力f=macosα,a减小,则f减小,方向水平向左.在物体的合力等于零之后到B的过程,由牛顿第二定律有f+mgsinα-kx=ma,a随着x的减小而增大,方向沿斜面向下.以斜面体、物块和弹簧整体为研究对象,由牛顿第二定律知:地面对斜面体的摩擦力f=macosα,a增大,则f增大,方向水平向右.物体从B运动到C的过程,物体的加速度不变,则由f=macosα知,f不变,综上知,物块从A上滑到C过程中,地面对斜面体的摩擦力先减小再增大,然后不变;故A正确.B、物块的合力为零时速度最大,上滑时速度最大时有:kx1=f+mgsinα,下滑时速度最大时有:kx2+f=mgsinα,对比可得,x1≠x2,说明物块上滑过程速度最大的位置与下滑过程速度最大的位置不同;故B错误.C、物块能从C点下滑,说明其重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力,可知,物块不可能停在BC之间,只能停在A、B之间的某位置;故C正确.D、整个运动过程中,弹簧的弹性势能转化为内能和物体的重力势能,所以产生的内能小于弹簧的最大弹性势能;故D错误.故选AC.【点睛】本题是力学综合题,分析物体的受力情况是基础,还要把握能量是如何转化的.对于加速度不同的物体,也可以运用整体法研究.10、BD【解析】

AB.物体m受到重力mg和拉力F,处于平衡状态对滑块M受力分析,受重力Mg、支持力、拉力F和静摩擦力,其中静摩擦力方向取决于拉力F和重力的下滑分量的大小,若受力如图根据平衡条件,有故越大,越大若受力如图根据平衡条件,有故越大,越小A错误B正确;CD.由于物体M下滑,所以物体所受到滑动摩擦力,有由于是在斜面上当增大时,减少(0~90度),所以减少,C错误D正确;故选BD。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、打点计时器的电源不能用干电池小车离打点计时器太远0.49【解析】

(1)①打点计时器应该用低压交流电(图中干电池为直流电源);②小车离定滑轮太近(离打点计器较远),小车应靠近打点计时器且打点计时器应距左端较远,这样便于小车运动一段过程,从而能准确测量小车的加速度,减小误差;(1)图中相邻两计数点之间还有四个点没有画出,则相邻两计数点之间的时间间隔为,根据匀变速直线运动的推论公式得:.(3)根据题意,由牛顿第二定律得:,则,则图象的截距:,小车受到的拉力大小:.【点睛】把握实验原理才能准确的把握实验的操作步骤,才能准确的选择和操作实验器材.要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.12、丙2.95(2.93~2.97均给分)0.95(0.93~0.97均给分)【解析】

(1)[1]由题意可知,电流表量程太小,应把电流表与定值电阻并联扩大其量程,电压表测路端电压,电流表测电路电流,滑动变阻器采用限流接法,应选择图丙图.(2)[2]由根据闭合电路欧姆定律可得,图象中图象与纵坐标的交点为电源电动势,故电源电动势为(2.93~2.97均给分)[3]由可知,图象的斜率为电源内阻,则四、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)18N(2)0.8s【解析】

(1)滑块下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgR(1-在A点由牛顿第二定律得:N解得:N由牛顿第三定律可知,滑块对轨道的压力大小:F′=F=18N,方向竖直向下;(2)滑块与木板组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(M+

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