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文档简介

2025届云南省曲靖市宜良县第八中学物理高三上期中考试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、一物体在水平面上受恒定的水平拉力和摩擦力作用沿直线运动,已知在第1秒内合力对物体做的功为45J,在第1秒末撤去拉力,其v-t图象如图所示,g=10m/s2,则A.物体的质量为10kgB.物体与水平面的动摩擦因数为0.2C.第1秒内摩擦力对物体做的功为-60JD.前4秒内合力对物体做的功为60J2、如图所示,离水平地面一定高处水平固定一内壁光滑的圆筒,筒内固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度。现将一小球从地面以某一初速度斜向上抛出,刚好能水平进入圆筒中,不计空气阻力。下列说法中错误的是()A.弹簧获得的最大弹性势能小于小球抛出时的动能B.小球斜上抛运动过程中处于失重状态C.小球压缩弹簧的过程中,小球减小的动能等于弹簧增加的势能D.若抛射点向右移动一小段距离,仍使小球水平进入圆筒中,可以增大抛射速度v0,同时增大抛射角θ3、2012年2月25日我国成功地将第十一颗北斗导航卫星送入太空预定轨道—地球静止轨道,使之成为地球同步卫星。关于该卫星下列说法正确的是A.相对于地面静止,离地面高度为在R~4R(R为地球半径)之间的任意值B.运行速度大于7.9km/sC.向心加速度大于静止在地球赤道上物体的向心加速度D.角速度大于静止在地球赤道上物体的角速度4、如图所示,两根刚性轻杆上端由自由旋转轴A连接,轻杆下端固定一根自然伸长的匀质轻弹簧,围成边长为L的等边三角形ABC,将此装置竖直放在光滑水平面上,在轴A处施加竖直向下的大小为F的作用力,弹簧被拉伸一定长度,若此时弹簧弹力大小恰为,则弹簧的劲度系数为()A.B.C.D.5、下列核反应方程中,属于β衰变的是()A.B.C.D.6、在物理学发展的进程中,许多科学家作出了重要的贡献.下列关于科学家及其成就的说法中正确的是()A.开普勒发现了万有引力定律B.卡文迪许测出了引力常量GC.亚里士多德指出“力是改变物体运动状态的原因”D.伽利略得出“加速度与力成正比,与质量成反比”的结论二、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、如图所示,小金属块Q放在有光滑小孔的水平桌面上,轻质细线一端固定在Q上,另一端穿过小孔连接金属小球。保持金属块Q静止,让小球先后在P、P'两个水平面内做匀速圆周运动。小球在P平面时A.Q受到桌面的支持力较大B.Q受到桌面的静摩擦力较小C.小球运动的角速度较小D.小球运动的向心加速度较大8、在同一高度,把三个完全相同的小球以相同大小的速度同时抛出去,它们分别做竖直上抛,竖直下抛和平抛运动,则下列说法正确的是(

)A.相等时间内三个小球的速度变化相等B.落地时三个小球的速度相同C.落地时三个小球的动能相同D.落地时三个小球重力的功率相同9、一质量为m的小球从高度为H的平台上以速度v0水平抛出,落在松软路面上出现一个深度为h的坑,如图所示,不计空气阻力,对从抛出到落至坑底的过程中,以下说法正确的是()A.外力对小球做的总功为B.小球的机械能减小量为C.路基对小球做的功为D.路基对小球做的功为10、如图所示,质量为M、半径为R的半球形物体A放在水平地面上,通过最高点处的钉子用水平细线拉住一质量为m、半径为r的光滑球B。则()A.A对地面的压力等于(M+m)gB.A对地面的摩擦力方向向左C.B对A的压力大小为mgD.细线对小球的拉力大小为mg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)在“验证力的平行四边形定则”实验中,某同学的实验情况如图所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.(1)本实验中,采用下列哪些方法和步骤可以减小实验误差________.A.两个分力、间的夹角尽量小些B.两个分力、间的夹角尽量大些C.橡皮筋的细绳要尽量短一些D.实验中,弹簧秤必须与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度(2)本实验采用的是等效替代法,但若将细绳也换成橡皮筋,则实验结果是否会发生变化?答:_________________(选填“变化”或“不变化”).(3)若保持结点O的位置及OB绳方向不变,而将OC顺时针缓慢转动一小角度,其他操作均正确,则______________.A.弹簧秤甲的示数不变B.弹簧秤甲的示数一直减小C.弹簧秤乙的示数可能增大D.弹簧秤乙的示数一定先减小后增大12.(12分)为了测量两个质量不等的沙袋的质量,由于没有直接测量工具,某实验小组应用下列器材测量:轻质定滑轮(质量和摩擦可以忽略)、砝码一套(总质量m=1.5kg)、细线、米尺、秒表,根据已学过的物理知识,改变实验条件进行多次测量,选择合适的变量得到线性关系,作出图象并根据图象的斜率和截距求出沙袋的质量.操作如下:(1)实验装置如图,设左右两边沙袋的质量分别为m1、m2;(2)从m中取出质量为的砝码放在左边的沙袋中,剩余砝码都放在右边沙袋中,发现m1下降、m2上升;(3)用米尺测出沙袋m1从静止下降的距离h,用秒表测出沙袋m1下降h1的时间t,则可知沙袋的加速度大小为a=______________;(4)改变,测量相应的加速度a,得到多组及a的数据,作出______(填“”或“”)图线;(5)若求得图线的斜率k=4m/kg·s2,截距b=2m/s2,(g=11m/s2)则沙袋的质量m1=______Kg,m2=_________kg.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)图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图,整个轨道在同一竖直平面内,表面粗糙的AB段与四分之一光滑圆弧轨道BC在B点水平相切.点A距水面的高度为H,圆弧轨道BC的半径为R,圆心O恰在水面.一质量为m的游客(视为质点)可从轨道AB的任意位置滑下,不计空气阻力.(1)若游客从A点由静止开始滑下,到B点时沿切线方向滑离轨道落在水面D点,OD=2R,求游客滑到的速度vB大小及运动过程轨道摩擦力对其所做的功Wf;(2)若游客从AB段某处滑下,恰好停在B点,有因为受到微小扰动,继续沿圆弧轨道滑到P点后滑离轨道,求P点离水面的高度h.(提示:在圆周运动过程中任一点,质点所受的向心力与其速率的关系为)14.(16分)在建筑工地上有时需要将一些建筑材料由高处运送到低处,为此工人们设计了一种如图所示的斜面滑道,斜面长L=2.0m,其与水平面的夹角θ=37º。现有一些建筑材料从斜面的顶端由静止开始下滑,其与斜面间的动摩擦因数μ=0.25。已知sin37º=0.60,cos37º=0.80,建筑材料可视为质点,空气阻力可忽略不计,取重力加速度g=10m/s2。(1)求建筑材料沿斜面下滑的加速度大小a;(2)求建筑材料滑到斜面底端时的速度大小v;(3)若建筑材料的质量m=20kg①求其滑到斜面底端时重力做功的功率P1;②求其下滑的整个过程中重力做功的功率P2;(4)若想使建筑材料滑到斜面底端的速度减小一些,试分析说明可采取哪些措施?15.(12分)如图所示,长为L的绝缘轻杆两端连接A、B两小球,其质量分别为m1、m2,带电量分别为-q、+q.将小球B置于水平光滑绝缘轨道内并固定,整个个装置处于水平向右的匀强电场中,轻杆从图中竖直位置由静止释放,可绕小球B无摩擦转动,顺时针转过的最大角度为1270(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求匀强电场的场强大小E;(2)当轻杆转过90°时,求杆对A球的作用力的大小(不计A、B球间的库仑力);(3)若解除固定,小球B在轨道内可自由移动,轻杆仍从图中竖直位置由静止释放,当轻杆转过90°时,小球B的速度恰好为零,求小球A的速度大小;(4)在(3)的情形下,求杆对小球A做的功.

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.由图知第1s内的位移为则由动能定理可得合外力做功W=F合x1=mv2=45J得F合=30N;m=10kg故A正确;B.从第1s末到4s,摩擦力做功为-45J位移为:摩擦力为大小为f,则:-f×x2=-45J得f=10N,则故B错误;C.第1s内摩擦力做功为:Wf=-fx1=-10×1.5=-15J故C错误;D.由动能定理可知,前4s内合外力做功为零;故D错误;故选A.2、D【解析】

AC.由题意知,小球到达圆筒时速度为v0cosθ,圆筒内壁光滑,则小球压缩弹簧的过程中,小球动能转化为弹性势能故A正确;C正确;B.小球斜上抛运动过程中加速度竖直向下,处于完全失重状态,所以B正确;D.由于竖直方向高度不变,若小球水平进入圆筒中,则竖直方向有水平方向有x=v0cosθ·t可以增大抛射速度v0,同时减小抛射角θ,故D错误。本题选择错误的,故选D。3、C【解析】A项,由万有引力提供向心力可得,得:,,故卫星运行周期T与运行半径r是一一对应关系,即运动周期确定,轨道高度确定,因此不能是任意值,故A项错误。B项,7.9km/s为贴地运行卫星的线速度,同步卫星轨道半径大于地球半径,运行线速度小于第一宇宙速度,故B项错误。C项,由,同步卫星的角速度与地面上静止物体的角速度相同,但由于其轨道半径较大,故向心加速度较大,故C项正确。D项,同步卫星周期与地球自转周期相同,等于静止在地球赤道上物体的周期,故角速度相同,故D项错误。综上所述本题答案是:C4、C【解析】设杆与竖直方向的夹角为,杆的弹力大小为T,方向沿杆。则杆的弹力沿水平方向的分力等于弹簧的弹力:沿竖直方向的分力等于F的一半:联立解得:,;则由几何关系可知,此时弹簧的长度以为,则其形变量为:(-L);则由胡克定律可得:;故选:C.点睛:由于自由旋转轴连接,杆的弹力方向沿杆,杆的弹力的水平分力等于弹簧的弹力,两杆竖直分力的合力等于F;再由几何关系可求得弹簧的形变量;则可由胡克定律求得劲度系数.5、A【解析】

β衰变生成电子,新原子核的质量数不变,而核电荷数增加1个;由此分析可知,A是β衰变,B是核聚变,C是a衰变,D是人工核反应,A正确,BCD错误.6、B【解析】A、牛顿发现了万有引力定律,故A错误;

B、卡文迪许测出了引力常量G,故B正确;

C、亚里士多德指出“力是维持物体运动的原因”,故C错误;

D、牛顿得出“加速度与力成正比,与质量成反比”的结论,故D错误.点睛:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.二、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、BC【解析】

A.金属块Q保持在桌面上静止,根据平衡条件得知,Q受到桌面的支持力等于其重力,保持不变。故A不符合题意。

BC.设细线与竖直方向的夹角为θ,细线的拉力大小为T,细线的长度为L。P球做匀速圆周运动时,由重力和细线的拉力的合力提供向心力,如图,则有拉力为:根据牛顿第二定律:mgtanθ=mω2Lsinθ,解得角速度:使小球改到一个更低一些的水平面上作匀速圆周运动时,θ减小,cosθ增大,则细线拉力T减小,角速度减小。对Q球,由平衡条件得知,Q受到桌面的静摩擦力将减小。故BC符合题意。D.根据牛顿第二定律:mgtanθ=ma,可得小球运动的向心加速度为:a=gtanθθ减小,tanθ减小,所以向心加速度较小。故D不符合题意。8、AC【解析】三个小球的加速度均为g,则相等时间内三个小球的速度变化均为gt,选项A正确;根据动能定理得,mgh=12mv2−12mv02知,重力做功相等,则落地时三个小球的动能相等,平抛运动和竖直上抛和竖直下抛运动的速度方向不同,则三个小球的速度不同.故C正确,B错误.三个小球落地时,竖直上抛和下抛落地的速度相等,且大于平抛物体的竖直速度,根据P=mgv竖直可知,落地时竖直上抛和下抛落地的重力功率相等,且大于平抛物体的落地的重力的功率,故D点睛:解决本题的关键掌握运用动能定理解题,动能定理解题不需要考虑速度的方向,既适用于直线运动,也适用于曲线运动,既适用于恒力做功,也适用于变力做功,所以比较方便.9、BC【解析】A项:根据动能定理:,故A错误;B、C、D项:路基对小球做功为W1:,解得,故C正确;根据能量守恒可知,小球机械能的减小量即为小球克服路基做的功,故B正确.10、AC【解析】

AB.两者叠放一起静止于水平面上,可以看做一个整体,受力分析只有他们的重力和地面的支持力,所以二力平衡,支持力等于重力等于,地面对整体没有摩擦力,如果有摩擦力,则不能平衡,A正确,B错误;CD.对B球受力分析如图所示

重力和拉力的合力与支持力等大反向,绳子拉力水平说明B的球心和A的顶端等高,即B的球心到地面高度为R,B的球心到A的球心的连线长度为,那么,在重力和水平拉力的合力矢量四边形中,解得,C正确,D错误。故选AC。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不变化BC【解析】

(1)根据平行四边形定则可知夹角太小将会导至合力过大,导致一个弹簧拉时可能超过量程,故夹角不能太小或太大,适当即可,故AB错误;为了准确记下拉力的方向,故采用两点描线时两点应尽量距离大一些,故细绳应长些,故C错误;为了防止出现分力的情况,应让各力尽量贴近木板,且与木板平行,同时,读数时视线要正对弹簧秤刻度,故D正确;故选D.(2)由于O点的作用效果相同,将两个细绳套换成两根橡皮条,不会影响实验结果(3)对点o受力分析,受到两个弹簧的拉力和橡皮条的拉力,保持结点O的位置及OB绳方向不变,其中橡皮条长度不变,其拉力大小不变,弹簧秤甲的示数一直减小,弹簧秤乙的示数可能增大,也有可能减小,故AD错误,BC正确;故选BC.【点睛】本题考查验证力的平行四边形定则,要了解具体操作和有关数据处理的方法以及误差分析,了解整个实验过程的具体操作,以及这些具体操作的意义,同时要熟练应用所学基本规律来解答实验问题.12、a-m′31.5【解析】

(3)根据匀变速直线运动的位移时间公式得,h=at2,解得a=.

(4、5)根据牛顿第二定律得:

对m1及砝码:(m1+m′)g-T=(m1+m′)a

对m2及砝码:T-(m2+m-m′)g=(m2+m-m′)a

联立解得:.

根据数学知识得知:作“a~m′”图线,图线的斜率k=,图线的截距

将k、b、m代入计算,解得m1=3kg,m2=1.5kg.【点睛】本题是加速度不同的连接体问题,运用隔离法研究加速度,得到a与△m的关系式,再根据

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