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文档简介

2025届西南名校联盟高三上物理期中质量检测模拟试题考生须知: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、平行板电容器两极板之间的距离为d、电压为U、电场强度大小为E,两极板所带的电荷量为Q.下列说法正确的是(

)A.保持U不变,将d变为原来的两倍,则E变为原来的一半B.保持E不变,将d变为原来的一半,则U变为原来的两倍C.保持d不变,将Q变为原来的两倍,则U变为原来的一半D.将d和Q变为原来的一半,则E不变2、如图所示,M、N、Q是匀强电场中的三点,MN垂直于NQ,MN=4cm,NQ=3cm.MQ与电场方向平行,M、N两点的电势分别为5V和1.8V.则电场强度大小和Q点的电势分别为()A.100V/m和1VB.80V/m和0C.100V/m和0D.80V/m和1V3、如图所示A、B两个物体叠放在一起,静止在粗糙水平地面上,B与水平地面间的动摩擦因数μ1=0.1,A与B之间的动摩擦因数μ1=0.1.已知物体A的质量m=1kg,物体B的质量M=3kg,重力加速度g取10m/s1.现对物体B施加一个水平向右的恒力F,为使物体A与物体B相对静止,则恒力的最大值是(物体间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()A.10N B.15N C.10N D.5N4、物体以初速度V0滑上倾角为θ的固定斜面,物体与斜面间动摩擦因数为μ,斜面倾角θ可以调整为任意值(但θ≠0),则物体沿斜面上升的最小距离为()A.V02g1+μ25、如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示.设物块与地面间的最大静摩擦力fm的大小与滑动摩擦力大小相等.则A.0~t1时间内所受摩擦力大小不变B.t1—t2时间内物块做加速度减小的加速运动C.t2时刻物块A的动能最大D.t2~t3时间内物块克服摩擦力做功的功率增大6、一粒石子和一泡沫塑料球以相同初速度同时竖直向上抛出,泡沫塑料球受到的空气阻力大小与其速度大小成正比.忽略石子受到的空气阻力,石子和塑料球运动的速度v随时间t变化的图象如图所示,其中可能正确的是()A. B. C. D.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,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1、L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有a、b两点,它们相对于L2对称。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为B0,方向垂直于纸面向外。已知a、b两点的磁感应强度大小分别为B0和B0,方向也垂直于纸面向外。则()A.流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0B.流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0C.流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0D.流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为B08、关于如图a、b、c、d所示的四种圆周运动模型,说法正确的是()A.如图a所示,汽车安全通过拱桥最高点时,车对桥面的压力大于车的重力B.如图b所示,在固定圆锥筒内做匀速圆周运动的小球,受重力、弹力和向心力C.如图c所示,轻质细杆一端固定一小球,绕另端0在竖直面内做圆周运动,在最高点小球所受合力可能为零D.如图d所示,火车以某速度经过外轨高于内轨的弯道时,车轮可能对内外轨均无侧向压力9、甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向运动,其速度—时间图象分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知两车在t2时刻并排行驶。下列说法正确的是()。A.两车在t1时刻也并排行驶 B.在t1时刻甲车在后,乙车在前C.甲车的加速度大小先增大后减小 D.乙车的加速度大小先减小后增大10、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,C为电容器,L为小灯泡,R为定值电阻,闭合开关,小灯泡能发光.现将滑动变阻器滑片向右滑动一段距离,滑动前后理想电压表V1、V2示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则()A.电容的带电量变大B.灯泡亮度变亮C.与均保持不变D.当电路稳定后,断开开关,小灯泡立刻熄灭三、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)某同学用如图甲所示实验装置来探究当地的重力加速度的大小.让从高处由静止下落,拖着的纸带被打点计时器打出一系列的点,O是打下的第一个点,每相邻两个计数点之间还有4个点未标出.计数点问距的测量数据如图乙所示.已知,打点计时器的频率为50Hz.所求结果均保留两位有效数字.(1)在打计数点D时纸带的速度________m/s;纸带的加速度大小_______m/s1.(1)若某同学测得各计数点到O点的距离为h,作出的图象如图丙所示,则测得当地的重力加速度g=___________m/s1.12.(12分)在家中,某同学利用1个电子秤、1个水杯、若干细线、墙钉、白纸等物品,做验证力的平行四边形定则的实验。请你把他设计的实验步骤补充完整:(1)如图甲,在电子秤的下端悬挂一装满水的水杯,记下水杯静止时电子秤的示数F;(2)如图乙,将三根细线L1、L2、L3的一端打结,另一端分别拴在电子秤的挂钩、墙钉A和水杯带上。水平拉开细线L1,在贴在竖直墙上的白纸上,记下结点的位置O、___________和电子秤的示数F1;(3)如图丙,将另一颗墙钉B钉在与O同一水平位置上,并将L1拴在其上。手握电子秤沿着步骤(2)中L2的方向拉开细线L2,使_______及三根细线的方向与步骤(2)的记录重合,记录电子秤的示数F2;(4)在白纸上按一定标度作出电子秤拉力F、F1、F2的图示,根据平行四边形定则作出F1、F2的合力的图示,若_______,则力的平行四边形定则得到验证。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,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧有一竖直放置的轨道MNP,其形状为半径R=1.0m的圆环剪去了左上角120°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离是h=2.4m.用质量为m=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩后释放,物块经过B点后在桌面上做匀变速运动,其位移与时间的关系为x=6t﹣2t2,物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落人圆轨道.(不计空气阻力,g取l0m/s2)(1)求物块过B点时的瞬时速度大小vB及物块与桌面间的动摩擦因数μ;(2)若物块刚好能到达轨道最高点M,求物块从P点到M点运动过程中克服摩擦力所做的功W.14.(16分)一个带正电的小物体,,放在倾角为37,有挡板的绝缘斜面上,空间若加沿斜面向上方向的变化电场,其加速度随电场力变化图象为图乙所示,现把斜面放平从静止开始计时,改用图丙中周期性变化的水平电场作用(g取).求:(1)物体的质量及物体与斜面间的动摩擦因数;(2)在图丙所示周期性变化的水平电场作用下,物体一个周期内的位移大小;

(3)在图丙所示周期性变化的水平电场作用下,15s内电势能的变化量。15.(12分)如图甲是2012年我国运动员在伦敦奥运会上蹦床比赛中的一个情景.设这位蹦床运动员仅在竖直方向上运动,运动员的脚在接触蹦床过程中,蹦床对运动员的弹力F随时间t的变化规律通过传感器用计算机绘制出来,如图乙所示.取g=10m/s2,根据F-t图象分析求解:(1)运动员的质量;(2)运动员在运动过程中的最大加速度;(3)在不计空气阻力情况下,运动员重心离开蹦床上升的最大高度.

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】A、保持U不变,将d变为原来的两倍,根据公式可知,E变为原来的一半.故A正确.B、保持E不变,将d变为原来的一半,由U=Ed可知,U变为原来的一半.故B错误.C、保持d不变,根据电容的决定式可知,电容C不变,将Q变为原来的两倍,由公式分析可知,U变为原来的两倍.故C错误.D、根据电容的决定式可知,,由分析知,;则可知,E与两板间的距离无关,与Q成正比,则将d和Q变为原来的一半,则E减半.故D错误.综上所述本题答案是:A【分析】保持U不变,根据公式分析E与d的关系;保持E不变,U与d正比;保持d不变,C不变,根据分析Q与U的关系2、C【解析】

由图知角∠M=37°MN沿电场线方向的距离为dMN=4×cos37°=3.2cm=0.032m则:E=U

UMQ=EdMQ

则φM-φQ=100×0.05V=5V故φM得φQ=0V故应选:C。【点睛】考查U=Ed的应用,明确d为沿场强方向的距离,注意公式的适用条件,只适用于匀强电场。3、B【解析】当F作用在物体B上时,A、B恰好不滑动则静摩擦力达到最大值,对物体A隔离分析,根据牛顿第二定律有:μ1mg=ma对整体,根据牛顿第二定律有:Fmax-μ1(m1+m1)g=(m1+m1)a;联立以上各式解得:Fmax=15N,故B正确,ACD错误.4、B【解析】

根据牛顿第二定律求解加速度,根据v2=2ax结合数学知识讨论x的最小值.【详解】物体沿斜面上滑时,由牛顿第二定律:μmgcosθ+mgsinθ=ma,根据v2=2ax解得x=v22a=v22g(sinθ+μcosθ)5、D【解析】

当拉力小于最大静摩擦力时,物体静止不动,静摩擦力与拉力二力平衡,当拉力大于最大静摩擦力时,物体开始加速,当拉力重新小于最大静摩擦力时,物体由于惯性继续减速运动.【详解】在时间内水平拉力小于最大静摩擦力,物体保持不动,摩擦力大小逐渐增大,A错误;时间内,拉力逐渐增大,摩擦力不变,根据牛顿第二定律可知,加速度逐渐增大,物块做加速度增大的加速运动,B错误;时间内拉力始终大于最大静摩擦力,所以过程中做加速运动,到时刻拉力和最大静摩擦力相等,合力为零,加速度为零,速度最大,故C错误;时间内速度逐渐增大,摩擦力大小不变,根据可知物块克服摩擦力做功的功率增大,D正确.6、D【解析】忽略石子受到的空气阻力,石子只受重力,加速度恒为g,v-t图象是向下倾斜的直线.对于泡沫塑料球,根据牛顿第二定律得:上升过程有,下降过程有,又,得,则上升过程中,随着v的减小,a减小;,则下降过程中,随着v的增大,a减小;所以a不断减小,方向不变,故ABC错误,D正确;故选D.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、AC【解析】

外磁场、电流的磁场方向如图所示在b点B0=B0-B1+B2在a点B0=B0-B1-B2由上述两式解得B1=B0,B2=B0。故AC正确,BD错误。故选AC。8、CD【解析】

A.图a汽车安全通过拱桥最高点时,重力和支持力的合力提供向心力,方向向下,所以支持力小于重力,根据牛顿第三定律,车对桥面的压力小于车的重力,故A错误;B.图b沿固定圆锥筒内做匀速圆周运动的小球,受重力和弹力作用,故B错误;C.图c中轻质细杆一端固定的小球,在最高点速度为零时,小球所受合力为零,故C正确;D.图d中火车以某速度经过外轨高于内轨的弯道时,受到的重力和轨道的支持力的合力恰好等于向心力时,车轮对内外轨均无侧向压力,故D正确.故选:CD9、BD【解析】

AB.两车在t2时刻并排行驶,t1~t2时间内,由图象与坐标轴所围的面积可知,甲车的位移大于乙车的位移,所以在t1时刻,两车不是并排行驶,而是甲在乙的后面,故A错误B正确;CD.由图象的斜率知,甲、乙两车的加速度均先减小后增大,故C错误D正确。故选BD。10、BC【解析】

想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路.分析电路的连接关系,根据欧姆定律分析.【详解】A.将滑动变阻器滑片向右滑动时接入电路的电阻减小,电路中电流增大,电源的内电压以及R上的电压增大,则灯泡和滑动变阻器两端的电压之和减小,即电容器两端的电压减小,根据Q=CU可知,电容器带电量减小,选项A错误;B.电路中电流增大,通过灯泡的电流增大,所以灯泡变亮,故B正确;C.根据U2=E-Ir,得=r,保持不变.=R,保持不变,故C正确;D.当电路稳定后,断开电键,电容器通过灯泡和变阻器放电,所以小灯泡不会立即熄灭,故D错误;故选BC【点睛】本题是电路的动态分析问题,关键要搞清电路的结构,明确电表各测量哪部分电路的电压或电流,根据闭合电路欧姆定律进行分析.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、1.94.89.6【解析】

(1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出点D的速度,根据推论△x=aT1,求出加速度;(1)根据,及牛顿第二定律,结合图像的斜率,从而得出重力加速度g的值.【详解】(1)每相邻两个计数点之间还有4个点未标出,打点计时器的频率为50Hz,相邻两个计数点之间的时间间隔为0.1s,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,则有:vD=m/s=1.9m/s,根据△x=aT1,a=m/s1=4.8m/s1;(1)由牛顿第二定律,则有:(m1−m1)g=(m1+m1)a;根据速度位移关系:联立得:图像的斜率k=代入数据,解得g=9.6m/s1.12、三细线的方向结点F′、F图示长度相等、方向相同【解析】

(2)[1]要画出平行四边形,则需要记录分力的大小和方向,所以在白纸上记下结点O的位置的同时也要记录三细线的方向以及电子秤的示数F1(3)[2]已经记录了一个分力的大小,还要记录另一个分力的大小,则结点O点位置不能变化,力的方向也都不能变化,所以应使结点O的位置和三根细线的方向与②中重合,记录电子秤的示数F2(4)[3]根据平行四边形定则作出合力,若F′、F图示长度相等、方向相同,则力的平行四边形定则得到验证四、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)6m/s;0.4;(2)2.4J.【解析】(1)物块过B点后做匀变速运动,由x=6t﹣2t2知:vB=6m/sa=4m/s2由牛顿第二定律:μmg=ma解得μ=0.4(2)物体刚好能到达M点,有由平拋运动规律,在P点竖直方向:所以:vy=vP•sin60°从P到M的过程,由动能定理得联立解得W=2.4J.14、(1)0.5(2)(3)483J【解析】

(1)以物体为研究对象,根据牛顿第二定律求解加速度的表达式,根据图线的斜率和截距进行分析;

(2)根据牛顿第二定律求解前内、内的加速度,在根据位移时间关系求解前2s内的位移、2~4s内的位移即可;

(3)求出15s内的位移大小,根据电场力做的功等于电势能的变化来分析;

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