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文档简介
2025届安徽省定远启明中学高三上物理期中调研模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、如图所示,质量分别为m1=1kg、m2=2kg的滑块A和滑块B叠放在光滑水平地面上,A和B之间的动摩擦因数μ=0.5,拉力F作用在滑块A上,拉力F从0开始逐渐增大到7N的过程中,下列说法正确的是()A.当F>5N时,A、B发生了相对滑动B.始终保持相对静止C.从一开始就发生了相对滑动D.开始相对静止,后来发生相对滑动2、如图,闭合铜制线框用细线悬挂,静止时其下半部分位于与线框平面垂直的磁场中,若将细线剪断后线框仍能静止在原处,则磁场的磁感应强度B随时间t变化规律可能的是A. B.C. D.3、地质勘探发现某地区表面的重力加速度发生了较大的变化,怀疑地下有空腔区域.进一步探测发现在地面P点的正下方有一球形空腔区域储藏有天然气,如图所示.假设该地区岩石均匀分布且密度为ρ,天然气的密度远小于ρ,可忽略不计.如果没有该空腔,地球表面正常的重力加速度大小为g;由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为kg(k<1).已知引力常量为G,球形空腔的球心深度为d,则此球形空腔的体积是A. B. C. D.4、如图所示,粗糙水平圆盘上,质量相等的A、B两物块叠放在一起,随圆盘一起做匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A.物块A、B的运动属于匀变速曲线运动B.B的向心力是A的向心力的2倍C.盘对B的摩擦力是B对A的摩擦力的2倍D.若B先滑动,则B与A之间的动摩擦因数μA小于盘与B之间的动摩擦因数μB5、如图所示,a、b是真空中两个等量异种点电荷,A、B为两点电荷连线中垂线上的两点.现将一正点电荷q由A点沿中垂线移到B点,下列说法中正确的是()A.A点场强小于B点场强B.A点电势小于B点电势C.电荷移动过程中的电势能减少D.电荷移动过程中,电场力做正功6、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、下列说法中正确的是A.一定量100°C的水变成100°C的水蒸气,其分子之间的势能增加B.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子间的距离越大,分子势能越小C.热力学第二定律可描述为“不可能使热量由低温物体传递到高温物体”D..悬浮在水中的花粉颗粒不停地做无规则运动,这反映了水分子运动的无规则性E.单位时间内,气体分子对容器壁单位面积上的碰撞次数减少,气体的压强不一定减小8、如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量相等,弹簧质量不计,B和C分别固定在弹簧两端,放在吊篮的水平底板上静止不动.将悬挂吊篮的轻绳剪断的瞬间()A.吊篮A的加速度大小为gB.物体B的加速度大小为零C.物体C的加速度大小为3g/2D.A、B、C的加速度大小都等于g9、一个物体以初速度大小为v0被水平抛出,落地时速度大小为v,不计空气阻力,重力加速度大小为g,则()A.物体做平抛运动的时间为t=B.物体做平抛运动的竖直分位移为vC.物体做平抛运动的时间为v-D.物体做平抛运动的水平分位移为v10、如图所示,一箱子从高空下落,初速度为零。箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态。在箱子下落过程中,下列说法正确的是()A.箱内物体对箱子底部始终有压力B.箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力为零C.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大D.若下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来”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)已知轻弹簧的弹性势能和劲度系数的关系为(为弹簧形变量).物理小组设计如图(a)所示实验装置测量某一轻弹簧的劲度系数:轻弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一物块接触而不连接,纸带穿过打点计时器并与物块连接,向左推物块使弹簧压缩一段距离,由静止释放物块,通过测量和计算,可求得弹簧的劲度系数.(1)实验中涉及到下列操作步骤:①测量物块的质量②把纸带向左拉直③松手释放物块④接通打点计时器电源⑤向左推物块使弹簧压缩,并测量弹簧压缩量上述步骤正确的操作顺序是_____________(填入代表步骤的序号).(2)测得物块质量为200g,图(b)中L纸带是把弹簧压缩2cm后所得到的实际打点结果.打点计时器所用交流电的频率为50Hz.由纸带所给的数据,可求出在该纸带对应的实验中物块脱离弹簧时的速度为__m/s,弹簧的劲度系数为___N/m.12.(12分)用如图甲所示的装置探究匀变速直线运动的规律。实验中,打点计时器所用交流电源的频率为50Hz,小车的一端通过跨过滑轮的细线与重锤相连,另一端与穿过打点计时器的纸带相连。为准确完成本实验,必须满足的条件是_________A.保持木板水平B.把长木板的右端垫起适当的高度以平衡摩擦力C.重锤的质量要远大于小车的质量D.调整滑轮的高度使细线与长木板平行四、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)节能混合动力车是一种可以利用汽油及所储存电能作为动力来源的汽车.有一质量m=1000kg的混合动力轿车,在平直公路上以v1=90km/h匀速行驶,发动机的输出功率为P=50kw.当驾驶员看到前方有80km/h的限速标志时,保持发动机功率不变,立即启动利用电磁阻尼带动的发电机工作给电池充电,使轿车做减速运动,运动l=72m后,速度变为v2=72km/h.此过程中发动机功率的用于轿车的牵引,用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为电池的电能.假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变.求(1)轿车以90km/h在平直公路上匀速行驶时,所受阻力F阻的大小;(2)轿车从90km/h减速到72km/h过程中,获得的电能E电;(3)轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能E电维持72km/h匀速运动的距离L'.14.(16分)某科技小组学习了反冲现象后,设计了以下实验。如图甲所示,小车上固定一个右端开口的小管,管口刚好与小车右端对齐。小管内装有一根质量可忽略不计的硬弹簧,小车与管的总质量为M=0.2kg。将一个大小合适、质量为m=0.05kg的小球压入管内,管口的锁定装置既可控制小球不弹出,也可通过无线遥控解锁。小球弹出时间极短,在管内运动的摩擦可忽略。该小组利用此装置完成以下实验。实验一:测量弹簧储存的弹性势能如图乙所示,将该装置放在水平桌面上,小车右端与桌面右端对齐,并在小车右端悬挂重锤线到地面,标记出O点。固定小车,解锁后,小球水平飞出,落到地面上的A点。测得OA的距离为x=2.4m,小球抛出点的竖直高度为h=0.8m。取m/s2。实验二:对小车反冲距离的理论预测与实验检验如图丙所示,将该装置放在水平地面上静止不动,解除锁定,小球弹出瞬间小车向相反方向运动。已知地面对小车的阻力恒为车对地面压力的k=0.3倍。该小组在实验一的基础上,先通过理论计算得出小车反冲距离的预测值为s,再通过实验测得反冲距离的实际值为s'。请根据上述实验数据及所学知识解答以下问题:(1)求小球锁定时弹簧储存的弹性势能EP;(2)请你帮助该小组计算小车反冲距离的预测值s;(3)请分析说明根据现有信息能否预测s'与s的大小关系。15.(12分)质量为M=0.2kg的木块放在水平台面上,台面比水平地面高出h=0.20m,木块离台的右端L=1.7m.质量为m=0.10M的子弹以v0=180m/s的速度水平射向木块,当子弹以v=90m/s的速度水平射出时,木块的速度为v1=9m/s(此过程作用时间极短,可认为木块的位移为零).若木块落到水平地面时的落地点到台面右端的水平距离为s=1.6m,求:(1)木块对子弹所做的功W1和子弹对木块所做的功W2;(2)木块与台面间的动摩擦因数为μ.
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】
隔离对B分析,求出A、B发生相对滑动时的临界加速度,再对整体分析,运用牛顿第二定律求出刚好发生相对滑动时的拉力,从而判断出AB运动状态的关系.【详解】隔离对B分析,当A、B间静摩擦力达到最大值时,A、B刚要发生相对滑动,则:再对整体:F=(mA+mB)a=3×2.5N=7.5N.知当拉力达到7.5N时,A、B才发生相对滑动.所以拉力F从0开始逐渐增大到7N的过程中,A、B始终保持相对静止.故ACD错误,B正确.故应选B.【点睛】本题主要考查牛顿第二定律的临界问题,关键找出临界状态,运用整体法和隔离法,根据牛顿第二定律进行求解.2、B【解析】因剪断细线后线框仍能静止在原处,可知安培力向上,根据楞次定律可知,穿过线;圈的磁通量增加,磁感应强度增强,选项D错误;设B=B0+kt;根据平衡知识;即,式中mg、B0、S、L及R均为定值,则随时间t的增加,k减小时,等式两边才能平衡,故选项B正确,AC错误;故选B.3、D【解析】
地球表面正常的重力加速度大小为,由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为,则空腔体积大小的岩石对物体吸引产生的加速度为,结合万有引力定律,即,解得:,故D项正确,ABC错误.4、C【解析】
A.AB做匀速圆周运动,向心加速度的方向始终指向圆心,是不断变化的,所以该运动不属于匀变速曲线运动。故A错误;
B.因为A、B两物体的角速度大小相等,根据Fn=mrω2,因为两物块的角速度大小相等,转动半径相等,质量相等,则向心力相等,故B错误。
C.对AB整体分析有fB=2mrω2对A分析有fA=mrω2知盘对B的摩擦力是B对A的摩擦力的2倍,故C正确。
D.对AB整体分析有μB2mg=2mrωB2解得对A分析有μAmg=mrωA2解得因为B先滑动,可知B先达到临界角速度,可知B的临界角速度较小,即μB<μA,故D错误。
故选C。5、A【解析】
A.根据电场线分布情况得知,A处电场线比B处电场线疏,则A点场强小于B点场强。故A正确。B.根据平行四边形定则,对中垂线上的场强进行合成,知中垂线上每点的电场方向都水平向右,中垂线和电场线垂直,所以中垂线为等势线,所以A点的电势等于B点的电势。故B错误。CD.将一正点电荷q由A点沿中垂线移到B点,电场力的方向与运动方向垂直,电场力不做功,电势能不变。故CD错误6、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、ADE【解析】
A.温度是分子的平均动能的标志,一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,吸收热量而其分子的平均动能不变,分子之间的势能增加。故A正确;B.当两分子间距离大于平衡位置的间距时,分子力表现为引力,故随分子间的距离增大,分子力做负功,分子势能增大,故B错误;C.热力学第二定律可描述为“不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他方面的变化”,故C错误;D.布朗运动是悬浮在水中的花粉颗粒的运动,是由于受到水分子的撞击不平衡而发生的,故反映了水分子的永不停息的无规则运动,故D正确;E.气体的压强与单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数以及分子对器壁的平均撞击力有关,若温度升高,分子对器壁的平均撞击力增大,单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,气体的压强不一定减小;故E正确。8、BC【解析】物体B受重力和支持力,在细绳剪断瞬间,弹簧的弹力不变,所以B受到的弹力与重力相等,即所受合力为零,由牛顿第二定律可知,其加速度:aB=0,故B正确,C与A相对静止,将C、A看作一个整体,受重力和弹簧的压力,弹簧的压力等于B物体的重力mg,A、C组成的系统由牛顿第二定律得:,解得:,故C正确,AD错误.所以BC正确,AD错误.9、AB【解析】解:根据平行四边形定则可得:落地时物体在竖直方向上的分速度
vy=v2-vo2
物体做平抛运动,竖直方向上做自由落体运动,则有:vy=gt
所以运动的时间为:t=10、BC【解析】
对整体分析,求出整体的加速度,抓住物体与箱子的加速度相等,结合阻力的变化得出加速度的变化,通过牛顿第二定律分析何时支持力最小,何时支持力较大.【详解】A、B、设整体加速度为a,则a=Mg-kv2M,当v=0时,a=g,当v≠0时,a<g,设箱内物体质量为m,受支持力为FN,对箱内物体有mg-FN=B、因箱子下落过程为变加速运动,接近地面时,v最大,故a最小,由FN=mD、若下落距离足够长,当Ff=M总g时,a=0,箱子做匀速运动,此时FN=故选BC.【点睛】解决本题的关键知道物体与箱子具有相同的加速度,结合牛顿第二定律分析求解,注意明确速度变化时阻力变化,合外力随之变化,从而导致加速度发生变化.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、①⑤②④③或⑤②④③①0.78304.2【解析】
由题意可知考查测量弹簧劲度系数的方法,根据功能关系计算可得.【详解】(1)[1]该实验正确的操作步骤为:测量物块的质量,向左推物块使弹簧压缩,并测量弹簧压缩量,把纸带向左拉直,接通打点计时器电源,松手释放物块,选纸带计算,其中测物块的质量可先可后.(2)[2]分析纸带可求出物块脱离弹簧时的速度,[3]根据功能关系可得代入数值可求得【点睛】本实验根据纸带上的点迹可求得物块脱离弹簧时的速度,再根据系统机械能守恒关系可求得弹簧的劲度系数.12、D【解析】
A、用如图示的装置探究匀变速直线运动的规律,能保证小车在长木板上做匀加速直线运动即可,木板可以水平,也可以倾斜,不是必须满足的条件,故A错误。B、平衡摩擦力不是本实验必须的,可以平衡也可以不平衡摩擦力,故B错误。C、本实验探究匀变速直线运动的规律,能保证小车在长木板上做匀加速直线运动即可,不必要重锤的质量要远大于小车的质量,故C错误。D、为准确完成本实验,必须满足的条件是调整滑轮的高度使细线与长木板平行,如果不平行,细线的拉力在沿长木板方向就会发生变化,从而影响小车的加速度发生变化,故D正确。故选:D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)2222N(2)63222J(3)31.5m【解析】
(1)由瞬时功率公式有:P=F牵v1.
当汽车匀速运动时,由共点力平衡条件有:F牵-Ff=2.
代入数据解得:Ff=2222N
(2)对汽车的减速运动过程,根据动能定理有:
解出牵引力做功W=31522J
电池获得电能为E电=4W×52%=63222J
(3)依题意,汽车在平直公路上匀速行驶时受到的阻力仍为F阻=2222N.
对这一过程运用能量守恒定律有:E电=Ff
L′
解出L′=31.5
m14、(1)0.9J(2)0.3m(3)不能预测s'与s的大小关系【解析】
(1)小球弹
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