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文档简介
河南省示范初中2025届高三物理第一学期期中统考模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列各力中按照性质命名的是A.下滑力 B.库仑力C.斥力 D.支持力2、如图所示,MN是位于竖直平面内的光屏,放在水平面上的半圆柱形玻璃砖的平面部分ab与屏平行.由光源S发出的一束白光沿半圆半径射入玻璃砖,通过圆心O再射到屏上.在水平面内以O点为圆心沿逆时针方向缓缓转动玻璃砖,在光屏上出现了彩色光带.当玻璃砖转动角度大于某一值,屏上彩色光带中的某种颜色的色光首先消失.有关彩色的排列顺序和最先消失的色光是()A.左红右紫,红光 B.左红右紫,紫光C.左紫右红,红光 D.左紫右红,紫光3、如图所示,正方形区域ABCD中有垂直于纸面向里的匀强磁场,M、N分别为AB、AD边的中点,一带正电的粒子(不计重力)以某一速度从M点平行于AD边垂直磁场方向射入并恰好从A点射出。现仅将磁场的磁感应强度大小变为原来的,下列判断正确的是A.粒子将从D点射出磁场B.粒子在磁场中运动的时间不变C.磁场的磁感应强度变化前、后,粒子在磁场中运动过程的动量变化大小之比为2:1D.若其他条件不变,继续减小磁场的磁感应强度,粒子可能从C点射出4、2017年6月25日消息,为确确保国产大飞机C919顺利试飞,东营胜利机场跑道延长至3600米.若大飞机着陆后以6m/s2的加速度做匀减速直线运动,其着陆速度为60m/s,则它着陆后12s内滑行的距离是()A.360m B.300m C.288m D.150m5、在物理学发展过程中,有许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是()A.牛顿通过多年观测记录行星的运动,提出了行星运动的三大定律B.卡文迪许发现万有引力定律,被人们称为“能称出地球质量的人”C.伽利略利用“理想斜面”得出“力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因”的观点D.开普勒从理论和实验两个角度,证明了轻、重物体下落一样快,从而推翻了古希腊学者亚里士多德的“小球质量越大下落越快”的错误观点6、如图所示,50个大小相同、质量均为m的小物块,在平行于斜面向上的恒力F作用下一起沿斜面向上运动.已知斜面足够长,倾角为30°,各物块与斜面的动摩擦因数相同,重力加速度为g,则第46个小物块对第45个小物块的作用力大小为()A.FB.FC.mg+FD.因为动摩擦因数未知,所以不能确定二、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.气体很容易充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现B.若两个分子间的势能增大,则一定是克服分子间的相互作用力做功C.两个物体的内能相同,则它们的温度一定相同D.摩尔质量为M(kg/mol)、密度为ρ(kg/m3)的1m3铜所含原子数为(NA为阿伏伽德罗常数)E.由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间的距离,液体表面层分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势8、关于人造地球卫星,下列说法正确的是A.若卫星作匀速圆周运动,则卫星距地面越高,其运行的线速度越大B.所有的地球同步卫星均在同一轨道上运行C.卫星距离地面越高,所受的万有引力越大D.第一宇宙速度是发射卫星的最小地面发射速度9、如图所示,某同学在教室中站在体重计上研究超重与失重。她由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程;由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程。关于她的实验现象,下列说法中正确的是()A.只有“起立”过程,才能出现失重的现象B.只有“下蹲”过程,才能出现超重的现象C.“起立”、“下蹲”的过程,都能出现超重和失重的现象D.“起立”的过程,先出现超重现象后出现失重现象10、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7.5m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)用如图所示的实验装置验证ml、m2组成的系统机能守恒.m2从高处由静止开始下落,ml上拖着的纸带打出一系列的点。对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。如图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离s1=38.40cm、s2=21.60cm、s3=26.40cm、s4=31.21cm、s5=36.02cm,如图所示,己知ml=50g、m2=150g,频率为50Hz,则(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)(1)由纸带得出ml、m2运动的加速度大小为a=___m/s2,在纸带上打下计数点5时的速度v5=__m/s;(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△Ek=___J,系统势能的减少量△Ep=___J;(3)若某同学根据实验数据作出的-h图象如图,当地的实际重力加速度g=___m/s2。12.(12分)在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,实验装置示意图如图甲所示,则(1)下列说法中正确的是____________A.实验中所用打点计时器应该接直流电源B.实验过程中,细线应该与长木板上表面平行C.实验过程中,小车的总质量应该远小于悬挂托盘及砝码的总质量D.本实验采用控制变量法分别探究小车的加速度与小车所受合外力及小车的质量之间的关系(2)保证小车的总质量M不变,改变托盘及砝码的总质量m,通过每次打出的纸带求出相对应的小车加速度a。若某实验小组得到5组数据如图乙所示。以托盘及砝码的总质量m为横坐标,以小车的加速度为纵坐标,请在图丙中利用描点法画出相应图线_______。利用该图线可以求出小车的总质量M为_____kg(重力加速度g=10m/s2),该图线不通过坐标原点的原因是_______。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,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成角固定,N、Q之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻位为r。现从静止释放杆ab,测得最大速度为vM,改变电阻箱的阻值R,得到vM与R之间的关系如图乙所示。已知导轨间距为L=2m,重力加速度g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:(1)当R=0时,杆ab匀速下滑过程中产生感应电动势E的大小及杆中的电流方向;(2)金属杆的质量m及阻值r;(3)当R=4时,回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W。14.(16分)如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AB和光滑半圆轨道BC组成,斜面底端通过一小段圆弧(图中未画出,长度可不计)与轨道相切于B点.斜面的倾角为37°,半圆轨道半径为1m,B是圆轨道的最低点,C为最高点.将一小物块置于轨道AB上离地面高为H处由静止下滑,用力传感器测出其经过B点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F的大小,F随H的变化规律如图乙所示.物块在某次运动时,由H=8.4m处释放,通过C后,又落回到斜面上D点.(已知sin
37°=0.6,cos
37°=0.8,g取10m/s2)求:(1)物块的质量及物块与斜面间的动摩擦因数.(2)物块落到D点时的速度大小.15.(12分)如图所示,与水平面成θ=的粗糙斜面与一光滑圆轨道相切于A点,斜面AB的长度s=2.3m,动摩擦因数μ为0.1,物体(可视为质点)从B点静止释放,沿轨道运动到圆轨道的最高点C时,物体与圆轨道间无相互作用力,空气阻力忽略不计(取g=10m/s2,sin=0.6,cos=0.8),求:(1)物体到达A点的速度(2)圆轨道的半径R;
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】
ACD.下滑力、斥力、支持力都是从力的作用效果角度命名的,故ACD错误;B.库仑力是从力的性质角度命名的,故B正确。2、B【解析】
玻璃对红光的折射率最小,对紫光的折射率,入射角相同时,通过半圆柱形玻璃砖后,红光的偏折角最小,紫光的偏折角最大,则光屏上彩色光的排列顺序是左红右紫.根据临界角公式sinC=得知,紫光的临界角最小,当玻璃砖转动时,入射角增大,紫光最先发生全反射,最先从光屏上消失,故B正确,ACD错误。3、B【解析】
A.设正方形的边长为a,由题意可知,粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为,粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,当磁场的磁感应强度大小变为原来的时,粒子轨道半径变为原来的2倍,即,粒子将从N点射出。故A错误。B.由运动轨迹结合周期公式,可知,当磁场的磁感应强度大小变为原来的时,则,粒子从A点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时间,粒子从N点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时间,可得:t1=t2,即粒子在磁场中运动的时间不变。故B正确。C.磁场的磁感应强度变化前,粒子在从磁场中运动过程的速度变化大小为2v,磁场的磁感应强度变为原来的后,粒子在磁场中运动过程中的速度变化大小为,即速度变化大小之比为。故C错误。D.无论磁场的磁感应强度大小如何变化,只要磁感应强度的方向不变,粒子都不可能从C点射出。故D错误。4、B【解析】根据速度时间公式得,飞机着陆到停止所需的时间;则着陆12s内的距离和10s内的距离相等,所以;故B正确、ACD错误;故选B.点睛:本题主要是考查匀变速直线运动的计算,解答本题要掌握匀变速直线运动的位移时间关系,注意刹车过程中的“刹车陷阱”问题.5、C【解析】解:A、开普勒提出了行星运动的三大定律,牛顿在此基础上发现了万有引力定律,故A错误.
B、牛顿发现万有引力定律后,英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了万有引力常量G,所以B选项是错误的.
C、伽利略利用“理想斜面”否定了“力是维持物体运动的原因”的观点,得出了“力是改变物体运动状态的原因”的观点,故C正确.
D、伽利略从理论和实验两个角度,证明了轻、重物体下落一样快,从而推翻了古希腊学者亚里士多德的“小球质量越大下落越快”的错误观点.故D错误.
所以C选项是正确的6、B【解析】以50个小物块组成的整体为研究对象,由牛顿第二定律得:,以下面45个小物块为研究对象,由牛顿第二定律得,解得,故B正确.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.气体很容易充满整个容器,这是分子热运动的宏观表现,故A错误;B.若两个分子间的势能增大,一定是克服分子间的相互作用力做功,故B正确;C.物体的内能是物体内所有分子无规则热运动的分子动能和分子势能的总和;宏观上影响内能的因素是物质的量、物体的体积和物体的温度.两个物体内能相同,则它们的温度不一定相同,故C错误;D.密度为ρ(kg/m3)的1m3的铜,质量;所含原子数,故D正确;E.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势,故E正确。故选BDE。8、BD【解析】
根据v=GMr可知,若卫星作匀速圆周运动,则卫星距地面越高,其运行的线速度越小,选项A错误;所有的地球同步卫星因为有相同的周期,则均在赤道上空的同一高度的同一轨道上运行,选项B正确;根据F=GMmr2可知,卫星距离地面越高,所受的万有引力越小,选项9、CD【解析】
“下蹲”过程中,人先向下做加速运动,后向下做减速运动,所以先处于失重状态后处于超重状态;“起立”的过程中,先向上做加速运动,后向上做减速运动,最后回到静止状态,人先处于超重状态后处于失重状态,故“起立”、“下蹲”的过程,都能出现超重和失重的现象。AB错误,CD正确。故选CD。10、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。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、4.82.40.580.599.7【解析】
(1)[1]根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,则有:代入数据解得:m/s2;[2]根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的顺所受的求出计数点5的瞬时速度,则有:代入数据解得:m/s;(2)[3]系统增加的动能J[4]系统重力势能的减小量J(3)[5]根据得则图线的斜率解得m/s212、BD如图所示:1平衡小车的摩擦阻力时,木板的倾角过大【解析】
(1)[1].A.打点计时器应该接交流电源,故A错误;
B.为保证细线的拉力等于小车的合力,细线应该与长木板上表面平行,故B正确;
C.为保证实验过程中绳子的拉力近似等于托盘及砝码的总重力,小车的总质量应该远大于悬挂托盘及砝码的总质量,故C错误;
D.进行“探究加速度与力、质量的关系”的实验,采用的是控制变量的探究方法。故D正确;
故选BD。
(2)[2].根据实验数据得到的a-m图象如图所示:
[3].根据牛顿第二定律可知,mg=Ma,所以所以图线的斜率为所以小车的质量为M=1.0
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