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文档简介

湖北省仙桃、天门、潜江市2025届高三上物理期中联考模拟试题考生须知: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、如图所示,三根轻绳汇交于结点B,其中水平绳和倾斜绳的另一端固定于墙上,竖直绳的另一端系着重物P,现用水平向右的力缓缓拉起重物P的过程中,绳AB所受拉力()A.变大B.不变C.变小D.先变小再变大2、如图所示,轻杆长为L.一端固定在水平轴上的O点,另一端系一个小球(可视为质点)小球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动,且能通过最高点,g为重力加速度.下列说法正确的是A.小球通过最高点时速度不可能小于B.小球通过最高点时所受轻杆的作用力可能为零C.小球通过最高点时所受轻杆的作用力随小球速度的增大而增大D.小球通过最高点时所受轻杆的作用力随小球速度的增大而减小3、如图所示,一物体在水平恒力的作用下沿光滑水平面做曲线运动,当物体从M点运动到N点时,其速度方向恰好改变了90°,则物体从M点到N点的运动过程中,物体的速度将()A.不断增大 B.不断减小C.先增大后减小 D.先减小后增大4、2017年12月,我国大飞机三剑客之一的“鲲龙”AG600成功首飞.若该飞机在起飞过程中做匀加速直线运动,下列能反映该运动过程的图象是()A. B. C. D.5、如图,可视作质点的木块在拉力F的作用下沿粗糙水平地面做匀速直线运动.F与水平面的夹角为θ(0°≤θ≤90°),木块与地面的动摩擦因数恒定,则A.θ越小,F越小B.θ越大,F越小C.F的最小值一定比木块重力小D.F的最小值可能等于木块重力大小6、两个物体A、B的质量之比mA:mB=1:2,二者初动量相同,它们与水平桌面间的动摩擦因数相同,则A、B在桌面上从开始滑行到停止所经过的距离之比为A.2:1B.1:2C.1:4D.4:1二、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,一气缸固定在水平面上,气缸内活塞B封闭着一定质量的理想气体,假设气缸壁的导热性能很好,环境的温度保持不变.若用外力F将活塞B缓慢地向右拉动,则在拉动活塞的过程中,关于气缸内气体,下列说法正确的是()A.单个气体分子对气缸壁的平均作用力变小B.单位时间内,气体分子对左侧气缸壁的碰撞次数变少C.外界对气体做正功,气体向外界放热D.气体对外界做正功,气体内能不变E.气体是从单一热源吸热,全部用来对外做功,但此过程并未违反热力学第二定律8、与嫦娥1号、2号月球探测器不同,嫦娥3号是一次性进入距月球表面100km高的圆轨道Ⅰ(不计地球对探测器的影响),运行一段时间后再次变轨,从100km的环月圆轨道Ⅰ,降低到距月球15km的近月点B、距月球100km的远月点A的椭圆轨道Ⅱ,如图所示,为下一步月面软着陆做准备.关于嫦娥3号探测器下列说法正确的是()A.探测器从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,在A点应加速B.探测器在轨道Ⅱ经过A点的速度小于经过B点的速度C.探测器沿轨道Ⅰ运动过程中,探测器中的科考仪器对其支持面没有压力D.探测器在轨道Ⅱ经过A点时的加速度小于在轨道Ⅰ经过A点时的加速度9、关于热现象,下列说法中正确的是()A.气体的温度升高时,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大B.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的C.在完全失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁压强不变D.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点E.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加10、交警正在调查发生在无信号灯的十字路口的一起汽车相撞事故。根据两位司机的描述得知,发生撞车时汽车A正沿东西大道向正东行驶,汽车B正沿南北大道向正北行驶。相撞后两车立即熄火并在极短的时间内叉接在一起后并排沿直线在水平路面上滑动,最终一起停在路口东北角的路灯柱旁,交警根据事故现场情况画出了如图所示的事故报告图。通过观察地面上留下的碰撞痕迹,交警判定撞车的地点为该事故报告图中P点,并测量出相关的数据标注在图中,又判断出两辆车的质量大致相同。为简化问题,将两车均视为质点,且它们组成的系统在碰撞的过程中动量守恒,根据图中测量数据可知下列说法中正确的是A.发生碰撞时汽车A的速率较大B.发生碰撞时汽车B的速率较大C.发生碰撞时速率较大的汽车和速率较小的汽车的速率之比约为12:5D.发生碰撞时速率较大的汽车和速率较小的汽车的速率之比约为: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)同学们分别利用下图甲、乙所示的两种装置采用不同方法探究“合外力做功与动能改变量的关系”.其中小车A与纸带和打点计时器B相连,托盘C内装有砝码,D为无线测力传感器,可直接测量绳子给小车的拉力.(1)下列说法正确的是__________A.两种方案都需要将导轨的右端垫高以平衡摩擦力B.两种方案都需要测量并记录小车的质量C.两种方案都需要测量并记录托盘及托盘中砝码的总质量D.两种方案都要求托盘及盘中砝码总质量远小于小车A的质量(2)如图丙是某次实验打下的纸带,其中O点是小车由静止释放瞬间打点计时器打下的第一个点,打点周期为T,相邻两点间还有四个点没画出,则打下C点时小车的速度大小为vc=________________(3)若采用方案二进行实验,用天平测得小车的质量为M,传感器D测量得到绳子拉力为F,研究小车从开始运动到打下C点的过程,则根据动能定理,应验证的表达式为(用题目中已知物理量的符号表示)_________________(4)若采用方案一进行实验,并将砝码盘和砝码总重力mg当作绳子拉力,多次实验发现拉力做功总是比小车动能增加量要________一些(填“偏大”或“偏小),造成这种误差最可能的原因是_____________________12.(12分)一位同学用光电计时器等器材装置做“验证机械能守恒定律”的实验,如图甲所示.通过电磁铁控制的小球从B点的正上方A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,光电计时器记录下小球过光电门时间t,当地的重力加速度为g(1)为了验证机械能守恒定律,该实验还需要测量下列哪些物理量________A、AB之间的距离H;B、小球的质量为m;C、小球从A到B的下落时间tABD、小球的直径d.(2)小球通过光电门时的瞬时速度v=________(用题中以上的测量物理量表达)(3)多次改变AB之间距离H,重复上述过程,作出1/t2随H的变化图象如图乙所示,当小球下落过程中机械能守恒时,该直线斜率k=________.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,圆盘可绕过圆心O的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,物体P放在圆盘上,一轻质弹簧一端连接物体P,另一端固定在竖直轴上.已知物体的质量m=0.5kg,弹簧的自然长度l0=10cm,劲度系数k=75N/m,物体与圆盘表面的动摩擦因数μ=0.8,P可看作质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s1.当圆盘以角速度转动时,P与圆盘相对静止,弹簧恰处于原长位置.求:(1)此时P对圆盘的作用力都有哪些,各为多大?(1)为使P与圆盘保持相对静止,弹簧长度的取值范围多大?(假设弹簧均未超出弹性限度)14.(16分)如图所示,有一光滑的导热性能良好的活塞C将容器分成A,B两室,A室体积为V0,B室的体积是A室的两倍,A,B两室分别放有一定质量的理想气体.A室上连有一U形管(U形管内气体的体积忽略不计),当两边水银柱高度差为19cm时,两室气体的温度均为T1=300K.若气体的温度缓慢变化,当U形管两边水银柱等高时,求:(外界大气压等于76cm汞柱)(1)此时气体的温度为多少?(2)在这个过程中B气体的内能如何变化?做功情况如何?从外界吸热还是放热?(不需说明理由)15.(12分)如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5kg的小物块,它与水平台阶表面间的动摩擦因数μ=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了一个以O点为圆心的圆弧形挡板,现用F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板.(g取10m/s2)(1)若小物块恰能击中挡板的上边缘P点,P点的坐标为(1.6m,0.8m),求其离开O点时的速度大小;(2)为使小物块击中挡板,求拉力F作用的距离范围;(3)改变拉力F的作用时间,使小物块击中挡板的不同位置,求击中挡板时小物块动能的最小值.(结果可保留根式)

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】

分别对结点和物体P进行受力分析,根据共点力平衡判断力的变化。【详解】P受重力、绳子的拉力和水平向右的力,因为是缓慢拉起重物,可以看成是平衡状态,物体在运动的过程中,绳子在竖直方向上的分力等于物体P的重力。对结点分析,受三根绳子的拉力,BA、BC绳的拉力方向不变,BA绳在竖直方向上的分力始终等于BP绳在竖直方向上的分力,而BP绳在竖直方向上的分力等于重力、保持不变,所以BA绳的拉力不变。故B正确,ACD错误。故选B。【点睛】本题主要是考查共点力的平衡,解决本题的关键能够正确地进行受力分析,抓住竖直方向平衡进行分析。2、B【解析】

在轻杆小球模型中,小球通过最高点时的最小速度为零,选项A错误;当小球通过最高点的速度时,小球所受轻杆的作用力为零,选项B正确;若小球通过最高点时受到杆的作用力为支持力,则有,,此时小球通过最高点时所受轻杆的作用力随小球速度的增大而减小,当小球通过最高点受到杆的作用力为拉力时,有,,此时小球通过最高点时所受轻杆的作用力随小球速度的增大而增大,故选项C、D错误.3、D【解析】试题分析:曲线运动的轨迹在速度方向与合力方向之间,对M、N点进行分析可知开始时恒力与速度夹角为钝角,后来夹角为锐角,则物体的速度先减小后增大,D正确.考点:本题考查曲线运动的规律.4、D【解析】飞机在起飞过程中做匀加速直线运动,由,可知x-t图为二次函数数,故AC错误;由,可知v-t图为正比例函数,故B错误,D正确.5、C【解析】

对物体受力分析,如图所示:

根据平衡条件,有:水平方向:,竖直方向:,其中:,联立可得:

令,即,,有:,故当时,拉力最小,为。

A.θ越小,F越小。故A不符合题意。B.θ越大,F越小。故B不符合题意。C.F的最小值一定比木块重力小。故C符合题意。D.F的最小值可能等于木块重力大小。故D不符合题意。6、D【解析】

根据动能定理得:−μmgs=0−12mv2;则得:s=mv22μmg=P22μm2g,P、μ相同,则得s∝1m2,则sA:sB=m【点睛】根据动量定理求解时间之比,根据动能定理求解路程之比,是常用方法,也可以根据质量和速度之间的关系,由牛顿第二定律和匀变速直线运动的规律列式求解.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、BDE【解析】

A.由理想气体状态方程知,等温变化过程中,体积增大,压强减小,即所有分子的平均作用力变小,但分子做无规则热运动,大量分子只能得到统计规律,无法衡量某一个分子的撞击力是否变化;故A错误.B.气体的温度不变,则分子运动的激烈程度不变,气体的压强减小,根据压强的微观意义可知,气体分子单位时间对气缸壁单位面积碰撞的次数将变少;故B正确.CD.气体体积变大,故气体对外做功;又气缸壁的导热性能良好,环境的温度保持不变,故气体做等温变化,温度不变即内能不变,则气体从外界吸热;故C错误,D正确.E.在变化的过程中,气体不断的从外界吸收热量用来对外做功,但引起了其它变化如F做了功,此过程没有违反热力学第二定律;故E正确.故选BDE.【点睛】该题结合理想气体的状态方程考查热力学第一定律,热力学第二定律和压强的微观解释,关键点在气体等温变化.8、BC【解析】

探测器绕月球做匀速圆周运动过程中万有引力完全提供向心力,探测器中的物体处于完全失重状态,从轨道I变轨到轨道II要做近心运动,提供的向心力大于运动所需向心力,故从轨道I到轨道II上要减速;探测器在轨道上运动,万有引力产生加速度,根据万有引力大小判断加速度的大小,在不同轨道上经过同一点时卫星的加速度大小相同;【详解】A、探测器从轨道I变轨到轨道II的过程中探测器轨道半径要减小做近心运动,提供的向心力大于所需向心力,又因在轨道I上运动时万有引力和向心力相等,故变轨时需在A点做减速运动,使得探测器满足GMmr2B、探测器在椭圆轨道Ⅱ运行由A运动至B点的过程中,逐渐靠近地球,万有引力做功,故势能变小,动能变大,经过A点的线速度小于经过B点的线速度,故B正确;C、探测器沿轨道Ⅰ运动过程中,处于完全失重状态,探测器中的科考仪器对其支持面没有压力,故C正确;D、在A点探测器产生的加速度都是由万有引力产生的,因为同在A点万有引力大小相等,故不管在哪个轨道上运动,在A点时万有引力产生的加速度大小相等,故D错误。【点睛】解决本题是要知道探测器做圆周运动时万有引力完全提供向心力,当万有引力大于需要的向心力时则探测器做向心运动,同时知道探测器中的物体处于失重状态以及探测器变轨的原理。9、BCE【解析】

A.根据理想气体的状态方程:可知气体的温度升高,若同时体积增大,则压强不一定增大;故A错误;B.根据熵原理,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,故B正确;C.气体的压强是大量的气体分子频繁地对器壁碰撞而产生的,则在完全失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁压强不变,故C正确;D.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点,故D错误;E.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气要吸收热量,但因分子动能不变,则其分子之间的势能增加,故E正确;故选BCE.10、BC【解析】试题分析:设两辆车质量均为m,相撞之前速度分别为vA、vB,相撞后向北的速度为v1,向东的速度为v1,则南北方向上动量守恒,mvB=1mv1;东西方向上动量守恒mvA=1mv1。由图可知:v1:v1=6:1.5=11:5,得:vB:vA=11:5,可知B、C正确。故选BC。考点:动量、动量守恒定律及其应用。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、AB偏大钩码也做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力,导致拉力的功的测量值偏大或:mg做功不仅增加小车动能,也增加砝码和砝码盘的动能【解析】

(1)两种方案都需要将导轨的右端垫高以平衡摩擦力,这样才能保证拉力的功等于合外力的功,选项A正确;两种方案都需要测量并记录小车的质量,这样才能求解小车的动能变化量,选项B正确;乙装置由于有力传感器,则不需要测量并记录托盘及托盘中砝码的总质量,也不要求托盘及盘中砝码总质量远小于小车A的质量,选项CD错误;故选AB.(2)因纸带上相邻两点间还有四个点没画出,可知t=5T,打下C点时小车的速度大小为;(3)小车从开始运动到打下C点的过程动能的增量为;拉力的功W=Fs3,则应验证的表达式为;(4)钩码也做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力,所以由钩码的重力代替拉力求解的功偏大,即导致拉力的功的测量值偏大;或者mg做功不仅增加小车动能,也增加砝码和砝码盘的动能.【点睛】本题考查探究功与速度变化的关系实验,解决本题的关键掌握纸带处理的方法,会通过纸带求解瞬时速度和动能增量,以及知道实验误差形成的原因,明确用钩码的重力代替绳的拉力的作用所带来的影响.12、(1)AD(2)d/t2g/d2【解析】

(1)根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门B的距离,故A正确;根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故B错误;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确。故选AD。

(2)已知经过光电门时的时间小球的直径;则可以由平均速度表示经过光电门时的速度;故v=;

(3)若减小的重力势能等于增加的动能时,可以认为机械能守恒;

则有:mgH=mv2;即:2gH=()2

解得:,那么该直线斜率k0=。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)静摩擦力大小为1.5N;对圆盘的压力大小为5N(1)7cm到13cm【解析】

(1)P受力如图,P的角速度与圆盘的角速度相同,静摩擦力Ff提供P的向心力,P的运动半径r=l0=0.1m,则Ff=mω1r=1.5NN=mg=5N根据牛顿第三定律,物体P对圆盘的静摩擦力大小为1.5N;对圆盘的压力大小为5N;(1)当弹簧长度最短时,弹簧处于压缩状态,P受到指向圆心的最大静摩擦力,设此时弹簧的压缩量为x1,满足Fm=μmgFm-kx1=mω1(l0-x1)代入数据解得:x

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