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文档简介
广东省阳春一中2025届物理高三第一学期期中学业水平测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、一辆电动小车由静止开始沿直线运动,其v-t图象如图所示,则汽车在0~1s和1~3s两段时间内,下列说法中正确的是()A.运动方向相反B.平均速度相同C.加速度相同D.位移相同2、如图所示有一台阶,每阶高40cm,宽40cm,从台阶顶端边缘以3m/s的初速度水平抛出一个小球(可看成质点),若不计一切阻力,g取10m/s2,则小球落在第几阶台阶上A.第2阶B.第3阶C.第4阶D.第5阶3、如图所示,是某女运动员一次十米跳水的快照,她从跳台斜向上跳起,一段时间后落入较大的泳池中,不计空气阻力,下列说法正确的是A.她运动到最高点时,速度为零B.她上升过程处于超重状态,下降过程处于失重状态C.她接触到水后,由于受到水的阻力,立即开始做减速运动D.她从入水到停止下沉的过程中损失的机械能大于水的机械能的增加量4、如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千。轻绳与竖直方向的夹角为均为θ,木板重力为G,则绳中拉力T大小为()A. B. C. D.5、静电方向平行于轴,其电势随的分布可简化为如图所示的折线。将—个带负电的粒子在处由静止释放,它只在电场力作用下沿轴运动。规定轴正方向为电场强度、加速度、速度的正方向,下图分别表示轴上各点的电场强度,粒子的加速度、速度和动能随的变化图像,其中正确的()A. B.C. D.6、如图,三个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为ab=5cm,bc=3cm,ca=4cm.小球c所受库仑力的合力的方向平行于a、b的连线.设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为k,则()A.a、b的电荷同号,B.a、b的电荷异号,C.a、b的电荷同号,D.a、b的电荷异号,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,双手端着半球形的玻璃碗,碗内放有三个相同的小玻璃球.双手晃动玻璃碗,当碗静止后碗口在同一水平面内,三小球沿碗的内壁在不同的水平面内做匀速圆周运动.不考虑摩擦作用,下列说法中正确的是A.三个小球受到的合力值相等B.距碗口最近的小球线速度的值最大C.距碗底最近的小球向心加速度的值最小D.处于中间位置的小球的周期最小8、如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下改变与水平面间的倾角,用以卸下车厢中的货物.当倾角增大到θ时,质量为M的木箱A与装在箱内的质量为m的物体B一起以共同的速度v沿车厢底匀速滑下,则下列说法正确的是A.A、B间没有静摩擦力B.A受到B的静摩擦力方向沿车厢底向下C.A受到车厢底面的滑动摩擦力大小为MgsinθD.A与车厢底面间的动摩擦因数μ=tanθ9、从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和.取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示.重力加速度取10m/s1.由图中数据可得A.物体的质量为1kgB.h=0时,物体的速率为10m/sC.h=1m时,物体的动能Ek=40JD.从地面至h=4m,物体的动能减少100J10、如图所示,卡车通过定滑轮牵引河中的小船,小船一直沿水面运动.则()A.小船的速度v2总小于汽车速度v1 B.汽车速度v1总小于小船的速度v2C.如果汽车匀速前进,则小船加速前进 D.如果汽车匀速前进,则小船减速前进三、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)实验小组采用如图甲所示实验装置测量木块与木板间动摩擦因数μ,提供的器材有:带定滑轮的长木板,有凹槽的木块,质量为20g的钩码若干,打点计时器,电源,纸带,细线等.实验中将部分钩码悬挂在细线下,剩余的钩码放在木块的凹槽中,保持长木板水平,利用打出的纸带测量木块的加速度.(1)正确进行实验操作,得到一条纸带,从某个清晰的打点开始,依次标注0、1、2、3、4、5、6,分别测出位置0到位置3、位置6间的距离,如图乙所示.已知打点周期T=0.02s,则木块的加速度a=________m/s2.(2)将木块凹槽中的钩码逐个添加到细线下端,改变悬挂钩码的总质量m,测得相应的加速度a,作出a-m图象如图丙所示.已知当地重力加速度g=9.8m/s2,则木块与木板间动摩擦因数μ=________(保留两位有效数字);μ的测量值________(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值,原因是________________________(写出一个即可).(3)实验中________(选填“需要”或“不需要”)满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量.12.(12分)小明同学用如图所示的实验装置验证牛顿第二定律.(1)该实验装置中有两处错误,分别是:____________和________________________.(2)小明同学在老师的指导下改正了实验装置中的错误后,将细绳对小车的拉力当作小车及车上砝码受到的合外力,来验证“合外力一定时加速度与质量成反比”.①小明同学在实验时用电磁打点计时器打了一条理想的纸带,他按要求选取计数点后,在测量各相邻两计数点间的距离时不慎将纸带撕成了几段,如图所示,但他知道甲、乙属于同一纸带,则丙、丁、戊中属于上述纸带的是__________.②已知打点计时器所用电源频率为50Hz,则由甲、乙纸带可求得小车的加速度大小为__________m/s2(结果保留两位小数).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,AB为一段弯曲轨道,固定在水平桌面上,与水平桌面相切于A点,B点距桌面的高度为h=0.6m,A、B两点间的水平距离为L=0.8m,轨道边缘B处有一轻、小定滑轮,一根轻绳两端系着质量分别为m1与m2的物体P、Q,挂在定滑轮两边,P、Q可视为质点,且m1=2.0kg,m2=0.4kg.开始时P、Q均静止,P紧靠B点,P释放后沿弯曲轨道向下运动,运动到A点时轻绳突然断开,断开后P沿水平桌面滑行x=1.25m停止.已知P与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.25,g取10m/s2。求:(1)物体P经过A点时的速度大小;(2)在物体P从B点运动到A点的过程中,物体Q重力势能的改变量;(3)弯曲轨道对物体P的摩擦力所做的功.14.(16分)一个长度为4m、倾角为37°的斜面AB在水平面上固定不动,斜面低端与水平面平滑连接,物块经过B点时速度大小不变。将物块从斜面顶端A点由静止释放,运动到C点后停下。已知物块在水平面上的位移为1m,物块与水平面间的动摩擦因数为0.8,取g=10m/s2.求(1)物块经过B点的速度大小;(2)物块在斜面上运动的时间;(3)物块在C点获得多大向左的速度可以沿斜面向上运动1m。15.(12分)如图,一个质量为m的T型活塞在气缸内封闭一定量的理想气体,活塞体积可忽略不计,距气缸底部ho处连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为1.5h0,两边水银柱存在高度差.已知水银密度为ρ,大气压强为P0,气缸横截面积为S,活塞竖直部分高为1.2h0,重力加速度为g,求:(i)通过制冷装置缓慢降低气体温度,当温度为多少时两边水银面恰好相平;(ii)从开始至两水银面恰好相平的过程中,若气体放出的热量为Q,求气体内能的变化
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】
A、在0−1s时间内物体做匀加速直线运动,在1s−3s间内物体做匀减速直线运动,但速度一直为正,即运动方向相同,故A错误;B、由平均速度公式v=v+v02得两段时间内的平均速度均为C、根据v−t图象斜率表示加速度,加速度方向不同,加速度大小之比为:a1:a2=1-0D、根据v−t图象与坐标轴所围的“面积”大小等于位移,则得位移之比为:x1:x2故选B。【点睛】关键知道加速度的大小为v-t图象斜率的绝对值,图象与坐标轴所围的“面积”大小等于位移;匀变速直线运动的平均速度可公式v=v+2、D【解析】
如图作一条连接各端点的直线,只要小球越过该直线,则小球落到台阶上.
设小球落到斜线上的时间t;水平:x=v0t;竖直:y=gt2;且x=y;联立解得t=0.6s;相应的水平距离:x=3×0.6m=1.8m;则台阶数:;知小球抛出后首先落到的台阶为第5级台阶.故D正确,ABC错误.故选D.【点睛】本题考查平抛运动基本规律的应用,在解题要注意只要物体突破了直线,就会落到台阶上,要能熟练运用运动学公式.3、D【解析】
分析运动员的运动情况得出其加速度的方向.根据牛顿第二定律分析她的浮力和她的重力的关系.超重或失重取决于加速度的方向,与速度方向无关;根据能量关系分析机械能的损失.【详解】她从跳台斜向上跳起,她运动到最高点时有水平方向的速度,速度不为零,故A错误;她上升过程和下降过程中加速度方向都是向下,所以处于失重状态,故B错误;入水过程中,开始时水对她的作用力大小(浮力和阻力)小于她的重力,所以先向下做一段加速运动,即入水后的速度先增大,故C错误.她从入水到停止下沉的过程中损失的机械能等于水的机械能的增加量和内能的增加量.故D正确.故选D.【点睛】超重和失重现象可以运用牛顿运动定律进行分析理解,产生超重的条件是:物体的加速度方向向上;产生失重的条件:物体的加速度方向向下.4、B【解析】
秋千的受力如图所示,根据平衡条件有所以绳子上的拉力大小为故ACD错误,B正确。故选B。5、D【解析】
A.图象的斜率表示电场强度,沿电场方向电势降低,则知在x=0的左侧,存在向左的匀强电场,x=0右侧存在向右的匀强电场,故A错误;
B.根据牛顿第二定律知粒子在匀强电场中运动时加速度不变,由于粒子带负电,粒子的加速度在左侧加速度为正值,大小不变,在右侧加速度为负值,且大小不变,故B错误;C.在左侧粒子向右匀加速,在x=0的右侧向右做匀减速运动,速度与位移不成正比,故C错误;
D.在左侧粒子根据动能定理在的右侧,根据动能定理可得可知为一次函数图像,故D正确。故选D。6、D【解析】
根据同种电荷相斥,异种电荷相吸,且小球c所受库仑力的合力的方向平行于a,b的连线,可知,a、b的电荷异号,对小球c受力分析,如下图所示因ab=5cm,bc=3cm,ca=4cm,因此ac⊥bc,那么两力的合成构成矩形,依据相似三角形之比,则有根据库仑定律有,综上所得故D正确,ABC错误。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、BC【解析】
A.对于任意一球,设其轨道处半球形碗的半径与竖直方向的夹角为,半球形碗的半径为R。根据重力和支持力的合力提供小球圆周运动的向心力,得,故A错误;BCD.因,,联立得:,,,R一定,可知越大(越接近碗口),线速度v越大、周期越小、加速度a越大,BC正确,D错误。故选BC。8、BD【解析】
对B:沿斜面方向有mgsinθ=f,f方向沿斜面向上,A受到B的静摩擦力方向沿斜面向下,所以A错误,B正确;A受到车厢底面的滑动摩擦力大小为(M+m)gsinθ,C错误;根据(M+m)gsinθ=μ(M+m)sinθ,所以μ=tanθ,D正确;故选BD.【点睛】对连接体问题经常用到整体法和隔离法,结合平衡条件分析摩擦力的大小和方向.9、AD【解析】
A.Ep-h图像知其斜率为G,故G==10N,解得m=1kg,故A正确B.h=0时,Ep=0,Ek=E机-Ep=100J-0=100J,故=100J,解得:v=10m/s,故B错误;C.h=1m时,Ep=40J,Ek=E机-Ep=90J-40J=50J,故C错误D.h=0时,Ek=E机-Ep=100J-0=100J,h=4m时,Ek’=E机-Ep=80J-80J=0J,故Ek-Ek’=100J,故D正确10、BC【解析】
船的速度等于沿绳子方向和垂直于绳子方向速度的合速度,根据平行四边形定则,有,由上可知,汽车速度v1总小于小船的速度v2,如果汽车匀速前进,随着夹角θ在增大,则小船加速前进.所以BC正确,AD错误.故选BC。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)3.33(2)0.32~0.36大于滑轮与轴承、细线间有摩擦,纸带与打点计时器间有摩擦等(3)不需要【解析】(1)已知打点周期T=0.02s,根据逐差法可得木块的加速度为:.(2)设木块的质量为M,根据牛顿第二定律有,,,联立可解得加速度为:,由丙图可知,当m=0时,a==3.3,则木块与木板间动摩擦因数μ=0.34,因滑轮与轴承、细线间有摩擦,纸带与打点计时器间有摩擦,所以测量值大于真实值.(3)实验中没有采用细线拉力等于重力,所以不需要满足悬挂钩码总质量远小于木块和槽中钩码总质量.12、(1)滑轮太高(或细绳与长木板不平行打点计时器接到直流电源上(或打点计时器未接交流电源)(2)戊1.13【解析】(1)电磁打点计时器工作电压是6V以下的交流电源,该实验装置使用的是直流电源,故错误之处是打点计时器接到直流电源上(或打点计时器未接交流电源),为了减小误差,拉小车的拉力方向与长木板平行,即拉小车的细绳与长木板平行,该实验装置中细绳与长木板不平行,故错误之处是滑轮太高(或细绳与长木板不平行.(2)从甲乙两图中可读1与2的间距为3.65cm,2与3的间距为4.72cm,而小车在长木板上做匀加速运动,以此类推,3与4的间距为5.79cm,3与4的间距为6.86cm,接近6.99cm,故选戊.(3)打点计时器所用电源频率为50Hz,每相邻计数点时间为0.1s,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)2.5m/s(2)4J(3)Wf=-0.95J【解析】
(1)在水平轨道上运动过程,根据动能定理得:解得经过点时的速度为
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