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文档简介

2025届河北省秦皇岛市达标名校物理高三第一学期期中联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、利用传感器和计算机可以研究力的大小变化的情况。实验时某消防队员从平台上自由下落,在t1时刻双脚触地,他顺势弯曲双腿。计算机显示消防队员双脚触地后的过程中,他受到地面支持力F随时间变化的图象如图所示。根据图象提供的信息,以下判断正确的是A.在t1至t2时间内,消防队员做减速运动B.在t2至t3时间内,消防队员处于失重状态C.t2时刻,消防队员的速度达到最大D.t3时刻,消防队员的速度达到最大2、一物体竖直向上抛出,从开始抛出到落回抛出点所经历的时间是t,上升的最大高度是H,所受空气阻力大小恒为f,则在时间t内()A.物体受重力的冲量为零B.在上升过程中空气阻力对物体的冲量等于下降过程中空气阻力对物体的冲量C.上升过程中物体克服空气阻力做的功大于下降过程中克服空气阻力做的功D.物体机械能的减小量等于2fH3、如图所示,质量为M的滑槽静止在光滑的水平地面上,滑槽的AB部分是粗糙水平面,BC部分是半径为R的光滑圆弧轨道,现有一质量为m的小滑块从A点以速度v0冲上滑槽,并且刚好能够滑到滑槽轨道的最高点C点,忽略空气阻力。则在整个运动过程中,下列说法正确的是A.滑块滑到C点时速度变为零B.滑块滑到C点时,速度大小等于C.滑块从A滑到B的过程,滑槽与滑块组成的系统动量和机械能都守恒D.滑块从B滑到C的过程,滑槽与滑块组成的系统动量和机械能都不守恒4、有一个竖直固定放置的四分之一光滑圆弧轨道,轨道圆心O到地面的高度为h,小球从轨道最高点A由静止开始沿着圆弧轨道滑下,从轨道最低点B离开轨道,然后做平抛运动落到水平地面上的C点,C点与A点的水平距离也等于h,则下列说法正确的是()A.当小球运动到轨道最低点B时,轨道对它的支持力等于重力的4倍B.小球在圆弧轨道上运动的过程中,重力对小球的冲量在数值上大于圆弧的支持力对小球的冲量C.根据已知条件可以求出该四分之一圆弧轨道的轨道半径为0.2hD.小球做平抛运动落到地面时的速度与水平方向夹角θ的正切值tanθ=0.55、空间某一静电场的电势φ在x轴上分布如图所示,x轴上B、C两点电场强度在x方向上的分量分别是EBx、ECx,下列说法中正确的有A.EBx的大小小于ECx的大小B.EBx的方向沿x轴负方向C.电荷在O点受到的电场力在x方向上的分量最大D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力一直做负功6、纸面内有一个等边三角形PMN,在MN两顶点处可能有两个负点电荷,每个电荷在顶点P产生的电场强度大小均为E,也可能有两根通电直导线通有垂直于纸面向里的电流,每根导线中的电流在顶点P产生的磁感应强度大小均为B.关于P点的电场强度或磁感应强度,下列说法正确的是()A.电场强度为E,方向竖直向下B.电场强度为3EC.磁感应强度为3BD.磁感应强度为B,方向竖直向上二、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、悬挂在电梯天花板上的弹簧测力计的挂钩挂着质量为m的物体,电梯静止时弹簧测力计示数为,下列说法正确的是()A.当电梯匀速上升时,弹簧测力计的示数增大,电梯匀速下降时,弹簧测力计的示数减小B.只有电梯加速上升时,弹簧测力计的示数才会增大,只有电梯加速下降时,弹簧测力计的示数才会减小C.不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向上,弹簧测力计的示数一定增大D.不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向下,弹簧测力计的示数一定减小8、如图甲所示,O点为振源,OP=s,t=0时刻O点由平衡位置开始振动,产生向右沿直线传播的简谐横波.图乙为从t=0时刻开始描绘的质点P的振动图象.下列判断中正确的是___________A.t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向B.t=t2时刻,P点的振动方向沿y轴负方向C.t=t2时刻,O点的振动方向沿y轴正方向D.这列波的频率为E.这列波的波长为9、如图所示,在某海滨游乐场里有一种滑沙运动,其运动过程可类比如图所示的模型,小孩(可视为质点)坐在长为1m的滑板上端,与滑板一起由静止从倾角为37°的斜面上下滑,已知小孩与滑板间的动摩擦因数为0.5,滑板与沙间的动摩擦因数为916,小孩的质量与滑板的质量相等,斜面足够长,g取10m/s2A.小孩在滑板上下滑的加速度大小为2m/s2B.小孩和滑板脱离前滑板的加速度大小为5.5m/s2C.经过22D.小孩离开滑板时的速度大小为210、“神舟九号”飞船与“天宫一号”成功对接,在飞船完成任务后返回地面,要在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于“神舟九号”的运动,下列说法中正确的有()A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度B.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于在轨道Ⅰ上经过A的速度C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度三、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)为描绘小灯泡L“3V,1.5W”的伏安特性曲线,某同学根据如下可供选择的器材设计了如图所示电路(电路还没有完全接好).A.电流表(量程1.6A,内阻约1Ω)B.电压表(量程3V,内阻约3kΩ)C.滑动变阻器(211Ω,1.3A)D.滑动变阻器(11Ω,2A)E.电池组(电动势约3V,内阻未知)F.开关,带夹子的导线若干G.待测小灯泡(1)实验中滑动变阻器应选择________(填“C”或“D”),请以笔画线代替导线将尚未连接好的电压表连入电路中_______________.(2)在该同学连接最后一根导线的c端到直流电源正极之前,请指出其中的两个不当之处:I._______________________________;Ⅱ________________________.(3)改正上述两个不当之处后,他在测量中发现,无论如何调节滑动变阻器的滑片,电压表和电流表的示数均不能取到较小值,其原因可能是导线__________(填图中导线代号)没有连接好.(4)正确连接电路并排除故障后,通过调节滑动变阻器,得到多组电压表和电流表的示数如下表所示,根据表中数据,在所给方格纸中描点并作出该灯泡的伏安特性曲线._______________12.(12分)用如图甲所示的实验装置,探究加速度与力、质量的关系实验中,将一端带定滑轮的长木板放在水平实验桌面上,实验小车通过轻细绳跨过定滑轮与砂桶相连,小车与纸带相连,打点计时器所用交流电的频率为f=50Hz.平衡摩擦力后,在保持实验小车质量不变的情况下,放开砂桶,小车加速运动,处理纸带得到小车运动的加速度为;改变砂桶中沙子的质量,重复实验三次.(1)在验证“质量一定,加速度与合外力的关系”时,某学生根据实验数据作出了如图乙所示的图象,其中图线不过原点并在末端发生了弯曲现象,产生这两种现象的原因可能有_____.A.木板右端垫起的高度过小(即平衡摩擦力不足)B.木板右端垫起的高度过大(即平衡摩擦力过度)C.砂桶和沙子的总质量远小于小车和砝码的总质量(即)D.砂桶和沙子的总质量未远小于小车和砝码的总质量.(2)实验过程中打出的一条理想纸带如图丙所示,图中、、、、、、为相邻的计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出,则小车运动的加速度=_____.(结果保留3位有效数字)(3)小车质量一定,改变砂桶中沙子的质量,砂桶和沙子的总质量为,根据实验数据描绘出的小车加速度与砂桶和沙子的总质量之间的关系图象如图丁所示,则小车的质量_____.(g=10m/s2)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,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.1m,A与B的质量相等,A与B整体与桌面之间的动摩擦因数=0.1.取重力加速度g=10m/s1,求:(1)碰撞前瞬间A的速率v.(1)碰撞后瞬间A与B整体的速度.(3)A与B整体在桌面上滑动的距离L.14.(16分)如图所示,轻绳AD跨过固定在水平横梁BC右端的定滑轮挂住一个质量为20kg的物体,∠ACB=30°,g取10m/s2,求:(1)轻绳AC段的张力FAC的大小;(2)横梁BC对C端的支持力的大小及方向.15.(12分)木星的卫星之—叫艾奥。艾奥上面的珞珈火山在一次火山喷发中,喷出的一块岩块初速度为19m/s,上升高度可达100m,到最高点时速度方向变为水平方向,大小为1m/s。已知艾奥的半径为R=1800km,引力常量G=6.67x10-11N.m2/kg2,忽略艾奥的自转及岩块运动过程中受到稀薄气体的阻力作用,求(结果保留两位有效数字)。(1)艾奥表面附近的重力加速度大小;(2)艾奥的质量;(3)艾奥的第一宇宙速度。

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、C【解析】

在t1到t2时间内,消防队员所受的支持力小于重力,合力向下,知消防队员做加速运动,故A错误;在t2到t3时间内,支持力大于重力,消防队员处于超重状态,故B错误;在t1到t2时间内,消防队员做加速运动,在t2至t4时间内他所受的合力向上,则加速度向上,消防员做减速运动,所以,t2时刻,消防队员的速度达到最大,故C正确,D错误;故选C。【点睛】本题的关键在于正确分析人的受力情况,根据合力分析人的运动情况。要知道加速度向上时物体处于超重状态。2、D【解析】

A.冲量I=Ft,因重力不为零,故物体受到的冲量不为零,故A错误;B.物体在上升过程和下降过程的高度相同,但物体上升时的加速度大于向下的加速度,故下降时所用的时间大于上升时所用的时间,故上升过程中空气阻力对物体的冲量比下降过程中的冲量小,故B错误;C.物体在上升过程和下降过程的高度相同,阻力大小相等,所以克服阻力做功相等,故C错误;D.物体在整个抛出过程中克服阻力做的功为W=2fH由功能原理可知,物体机械能的减小量2fH,故D正确。故选D。3、B【解析】

AB.滑槽与滑块组成的系统,水平方向不受外力,系统水平动量守恒。设滑块滑到C点时,速度大小为v。取水平向右为正方向,根据水平动量守恒得:得:故A错误,B正确。C.滑块从A滑到B的过程,滑槽与滑块组成的系统合外力为零,动量守恒。由于要产生内能,所以系统的机械能不守恒,故C错误。D.滑块从B滑到C的过程,滑块竖直方向有分加速度,根据牛顿第二定律知系统的合外力不为零,则滑槽与滑块组成的系统动量不守恒。由于只有重力做功,所以系统的机械能守恒。故D错误。4、C【解析】A、在最低点,,解得FB=3mg,A错误;B、小球从A运动到B,合外力冲量水平向右,则支持力的冲量在竖直方向的分量与重力的冲量大小相等,故支持力冲量在数值上大于重力的冲量,B错误;C、小球做平抛运动时,,,解得R=0.2h,C正确;D、设小球做平抛运动位移与水平方向夹角为α,则tanα=1,因为tanθ=2tanα,所以tanθ=2,D错误.故选C.【点睛】经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.5、D【解析】

A.根据斜率表示电场强度知EBx的大小大于ECx的大小,故A错误;B.沿电场线方向电势降低,所以EBx的方向沿x轴正方向,故B错误;C.根据图象知O点斜率最小,所以电荷在O点受到的电场力在x方向上的分量小,故C错误;D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电势降低,电势能增大,所以电场力做负功,故D正确;6、C【解析】

根据矢量合成的方法即可求出P点的合场强;根据右手螺旋定则得出两根通电导线在P点的磁感应强度的方向,根据平行四边形定则得出合场强的大小。【详解】A、B项:在MN两顶点处有两个负点电荷时,每个电荷在顶点P产生的电场强度大小均为E,方向分别沿PM方向与PN的方向,由矢量合成的特点可知,他们的合场强的方向一定沿二者的角平分线上,即合场强的方向竖直向下,根据平行四边形定则可知,合场强的大小是3E,故A、BC、D项:根据安培定则可知,导线M在P处产生的磁场方向垂直于MP方向向右,导线N在P处产生的磁场方向垂直于NP方向向右,根据平行四边形定则得到,P处的总磁感应强度为:B总=2Bcos300=3故应选:C。【点睛】解决本题的关键掌握右手螺旋定则判断通电电流周围的磁场方向,以及知道磁感应强度是矢量,合成遵循平行四边形定则。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、CD【解析】电梯匀速运动上升或下降时,物体都处于平衡状态,弹簧测力计示数等于物体的重力,保持不变,A错误;当电梯加速上升或减速下降时,物体都处于超重状态,弹簧测力计的示数都增大;当电梯加速下降或减速上升时,物体都处于失重状态,弹簧测力计的示数都减小,B错误;不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向上,物体都处于超重状态,弹簧测力计的示数都增大,C正确;不管电梯向上或向下运动,只要加速度的方向竖直向下,物体都处于失重状态,弹簧测力计的示数都减小,D正确,选CD.【点睛】电梯匀速运动,处于平衡状态,弹簧测力计示数不变,超重时物体的加速度向上,失重时物体加速度向下.8、ADE【解析】

P点的起振方向与O点起振方向相同,由乙图读出t1时刻,P点的振动方向沿y轴正方向,即P点的起振方向沿y轴正方向,则t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向,故A正确.由图乙振动图象看出,t2时刻,P点的振动方向沿y轴正方向,故B错误.因不知t1与周期T的倍数关系,故不能判断t2时刻O点的振动情况,故C错误.由乙图看出,周期T=t2-t1,所以;故D正确.由乙图看出,波从O点传到P点的时间为t1,传播距离为s,则波速为,则波长为,故E正确.故选ADE.9、AD【解析】

对小孩和滑板受力分析,根据牛顿第二定律求出小孩滑板下滑的加速度;根据运动学公式,分别求出滑板和小孩的位移,小孩相对滑板的位移等于滑板的长度,由速度公式求出小孩离开滑板时的速度大小.【详解】对小孩受力分析,小孩受到重力、支持力和滑板对小孩向上的摩擦力,根据牛顿第二定律有:

mgsin37°−μ1mgcos37°=ma1得:a1=gsin37°−μ1gcos37°=2m/s2,故A正确;小孩和滑板脱离前,对滑板运用牛顿第二定律有:mgsin37°+μ1mgcos37°−μ2∙2mgcos37°=ma2;代入数据解得:a2=gsin37°+μ1gcos37°−2μ2gcos37°=1m/s2,故B错误;设经过时间t,小孩离开滑板12a1t2-12a2t2=【点睛】本题考查牛顿第二定律和运动学公式的综合,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,关键是要注意小孩离开滑板时小孩相对木板的位移等于木板长.10、ABC【解析】

A.在轨道Ⅱ上由A点到B点,万有引力做正功,动能增加,则A点的速度小于B点的速度,故A正确;B.由轨道Ⅰ上的A点进入轨道Ⅱ,需减速,使得万有引力大于所需的向心力,所以在轨道Ⅱ上A的速度小于在轨道Ⅰ上A的速度,故B正确;C.根据开普勒第三定律知,由于轨道Ⅱ的半长轴小于轨道Ⅰ的半径,则飞船在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期,故C正确;D.神州九号在轨道Ⅱ上经过A点和轨道Ⅰ上经过A的受到万有引力相等,根据牛顿第二定律知,加速度相等,故D错误。故选ABC。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、D连接电路时没有断开开关滑动变阻器的滑片P的位置没有置于b端③【解析】

(1)[1][2]根据图像可知,电路采取的分压式接法,为方便实验操作,滑动变阻器应选最大阻值较小的D,电路如下:(2)[3][4]由电路图可知,在连接电路时,没有断开开关;滑片没有移到分压电路分压为零的位置即滑片没有置于b端.(3)[5]实验时,无论如何调节滑动变阻器的滑片,电压表和电流表的示数均不能取到

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