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文档简介
2025-2026学年高三上学期物理期末模拟卷考试时间:90分钟满分:100分一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)在物理学发展史上,许多科学家通过不懈的努力,取得了辉煌的研究成果。下列表述符合物理学史实的是()A.牛顿通过理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因B.卡文迪许通过扭秤实验,测出了引力常量GC.伽利略通过实验和逻辑推理,得出了自由落体运动是匀变速直线运动D.开普勒通过研究行星运动的规律,提出了万有引力定律一物体沿直线运动,其v−t图像如图所示。下列说法正确的是()A.0∼2
s内物体做匀加速直线运动B.2∼4
s内物体的位移为8
mC.t=3
s时物体的速度为3
m/sD.0∼6
s内物体的平均速度为2.5
m/s如图所示,质量为m的物块静止在倾角为θ且固定的斜面上。重力加速度为g,下列说法中,三大题,37分正确的是()A.物块对斜面的压力大小为mgB.物块受到的摩擦力大小为mgcosθC.物块受到的合力大小为mgsinθD.斜面对物块的作用力大小为mg2025年7月,我国“天问三号”探测器成功着陆火星。假设探测器在距火星表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,已知火星的半径为R,火星表面的重力加速度为g火,引力常量为G,不考虑火星的自转,则探测器的线速度大小为()A.g火(R+h)B.R+hg火R2C.g火RD.R+hg火如图所示,光滑水平面上有一质量为M的长木板,长木板上有一质量为m的小物块,二者均处于静止状态。某时刻起,小物块受到一水平向右的恒力F作用,小物块与长木板间的动摩擦因数为μ。下列说法正确的是()A.若F<μmg,则小物块与长木板相对静止B.若F>μmg,则小物块与长木板相对滑动C.小物块的加速度大小一定为mFD.长木板的acceleration大小最大为μg一质量为m的小球,从离地面高为H处由静止释放,不计空气阻力,重力加速度为g。小球下落过程中,重力的瞬时功率随时间t变化的图像是()A.过原点的倾斜直线B.开口向上的抛物线C.水平直线D.开口向下的抛物线如图所示,平行板电容器与电源、滑动变阻器串联,电容器上极板带正电,下极板带负电。闭合开关S,待电路稳定发后,电容器极板间有一带电油滴恰好处于静止状态。下列说法正确的是()A.油滴带正电B.增大滑动变阻器的阻值,油滴会向下移动C.减小消动变阳器的阻值,三大题,37分电容器的电容会增大D.断开开关S后,油滴会保持静止关于电场强度和电势,下列说法正确的是()A.电场强度为零的地方,电势一定为零B.电势为零的地方,电场强度不一定为零C.电场强度大的地方,电势不一定高D.电场强度的方向与等势面垂直,且指向低电势方向如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=2:1,原线圈接在u=2202sin100πt
V的交流电源上,副线圈接有一个阻值为R=11
Ω的定值电阻和一个额定电压为的灯泡L,且灯泡正常发光。不计输电线的电阻,下列说法正确的是()A.原线圈的输入功率为2200
WB.副线圈的输出电压为110
VC.通过电阻R的电流为10
AD.灯泡L的额定功率为1100
W关于磁场和磁感线,下列说法正确的是()A.磁感线是真实存在的曲线,它可以形象地描述磁场的强弱和方向B.磁体周围的磁感线都是从磁体的N极出发,回到S极C.磁场中某点的磁感应强度方向,就是该点的磁场方向D.磁感应强度的单位是特斯拉,符号是T如图所示,矩形导线框ABCD垂直于磁场方向,从匀强磁场区域外以一定的速度匀速进入匀强磁场区域,t1时刻导线框的CD边刚好进入磁场,t2时刻导线框完全进入磁场。不计导线框的电阻,下列说法正确的是()A.t1∼t2时间内,导线框中会产生感应电流B.t1∼t2时间内,导线框所受安培力的方向与运动方向相反C.t1∼t2时间内,导线框的机械能转化为电能D.导线框完全进入磁场后,继续匀速运动,三大题,37分导线框中会产生感应电流下列说法正确的是()A.晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化B.液晶既有液体的流动性,又有晶体的各向异性C.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,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D.一定质量的理想气体,在体积不变的情况下,压强与热力学温度成正比二、实验题(本大题共2小题,共15分)(6分)某同学利用如图甲所示的装置探究加速度与力、质量的关系。(1)实验中,需要平衡摩擦力,其目的是______。(2)该同学通过实验得到如图乙所示的a−F图像,图线不过原点的原因是______。(3)若该同学在实验中,保持小车的质量M不变,改变砝码和砝码盘的质量m,得到多组数据,画出a−F图像,发现当F较大时,图线偏离直线,其原因是______。(9分)某同学要测量一个未知电阻Rx的阻值,其阻值约为200
Ω,实验室提供的器材有:电源E:电动势为3
V,内阻不计电流表A1:量程为0∼10
mA,内阻r1=20
Ω电流表A2:量程为0∼50
mA,内阻r2约为5
Ω定值电阻R0=180
Ω滑动变阻器R:最大阻值为20
Ω开关S一个,导线若干(1)由于没有电压表,该同学可以将电流表A1与定值电阻R0(填“串联”或“并联”),改装成一个量程为0∼2
V的电压表。(2)该同学设计的实验电路如图所示,滑动变阻器采用(填“限流”或“分压”)接法。三大题,37分(3)实验中,闭合开关S,调节滑动变阻器的滑片,记录电流表A1的示数I1和电流表A2的示数I2,则未知电阻Rx的表达式为Rx=______。三、计算题(本大题共3小题,共37分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)(12分)如图所示,一质量为m=1
kg的小球,用长为L=1
m的轻绳悬挂于O点,现将小球拉至与O点等高的A点,且轻绳处于伸直状态,然后由静止释放。不计空气阻力,重力加速度g=10
m/s2。求:(1)小球运动到最低点B时的速度大小;(2)小球运动到最低点B时,轻绳对小球的拉力大小。(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第一象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度E=1×104
N/C。一带正电的粒子,电荷量q=1×10−6
C,质量m=1×10−8
kg,从坐标原点O以初速度v0=1×103
m/s沿x轴正方向射入电场。不计粒子的重力,求:(1)粒子在电场中运动的时间;(2)粒子离开电场时的位置坐标。(13分)如图所示,一质量为M=2
kg的木板静止在光滑水平面上,木板的左端固定一轻质弹簧,弹簧的右端与木板的右端相距L=1
m。一质量为m=1
kg的小物块以初速度v0=6
m/s从木板的右端滑上木板,小物块与木板间的动摩擦因数μ=0.2。不计弹簧的质量,重力加速度g=10
m/s2。求:(1)小物块与木板相对静止时的速度大小;(2)小物块压缩弹簧的最大形变量。参考答案及评分标准一、选择题(共48分)B2.D3.D4.B5.D6.AD8.BCD9.BC10.BCD11.ABC12.ABD二、实验题(共15分)(每空2分,共6分)(1)使小车所受的合力等于细线的拉力(2)平衡摩擦力过度(3)没有满足砝码和砝码盘的质量m远小于小车的质量M(每空3分,共9分)(1)串联(2)分压(3)I2−I1I1(R0+r1)三、计算题(共37分)(12分)(1)小球从A到B的过程中,只有重力做功,机械能守恒。由机械能守恒定律得:mgL=21mv2(3分)解得:v=2gL=2×10×1=20=25
m/s(3分)(2)小球在最低点B时,受重力和轻绳的拉力,合力提供向心力。由牛顿第二定律得:T−mg=mLv2(3分)代入数据解得:T=mg+mL2gL=3mg=3×1×10=30
N(3分)(12分)(1)粒子在电场中沿x轴正方向做匀速直线运动,沿y轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动。沿y轴方向,由牛顿第二定律得:qE=ma(2分)解得加速度:a=mqE=1×10−81×10−6×1×104=1×106
m/s2由于题目未给出电场沿x轴方向的宽度,假设粒子从电场右边界离开时,x方向位移为x0,则运动时间t=v0x0。若假设电场范围足够大,或补充x方向位移条件,可计算具体数值。本题若默认粒子运动时间由电场宽度决定,此处以公式表达即可。(4分)(2)沿y轴方向的位移:y=21at2(2分)粒子离开电场时的位置坐标为(x0,21at2),代入a和t的表达式即可得到具体坐标。(4分)(13分)(1)小物块与木板组成的系统动量守恒,当弹簧压缩至最大形变量时,二者共
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