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2025届安徽省马鞍山中加双语学校高三上物理期中经典模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列关于物理学思想方法的叙述错误的是(
)A.探究加速度与力和质量关系的实验运用了控制变量法B.电学中电阻、电场场强和电势的定义都运用了比值法C.力学中将物体看成质点运用了理想化模型法D.当物体的运动时间△t趋近于0时,△t时间内的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代法2、2018年11月央视报道了一则“超级高铁”新闻,最高时速可达4000公里/小时,观众惊呼是“黑科技”其实就是利用真空管技术和磁悬浮技术,让列车在没有摩擦阻力的"胶囊管道”中实现超高速运动.工程人员在3.2公里的直线测试轨道进行试验,启动后仅用时3秒就可以通过,则()A.新闻中4000公里/小时是平均速度 B.用时3秒是时刻C.列车在真空管道中只受重力作用 D.测试轨道为3.2公里是位移的大小3、细绳拴一个质量为m的小球,小球将左端固定在墙上的轻弹簧压缩了x(小球与弹簧不连接),小球静止时弹簧在水平位置,细绳与竖直方向的夹角为53∘,小球到地面的高度为h,如图所示。下列说法中正确的是(A.细线烧断瞬间弹簧弹力为5B.细绳烧断瞬间小球的加速度为5C.细线烧断后小球做平抛运动D.细绳烧断后,小球落地的速度等于2gh4、如图所示,质量为60kg的某运动员在做俯卧撑运动,运动过程中可将她的身体视为一根直棒,已知重心在C点,其垂线与脚、两手连线中点间的距离oa、ob分别为0.9m和0.6m,若她在1min内做了30个俯卧撑,每次肩部上升的距离均为0.4m,则克服重力做功为()A.4320JB.144JC.720JD.7200J5、一台起重机从静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为v1时,起重机的有用功率达到最大值P,以后,起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到以最大速度v2匀速上升为止,则整个过程中,下列说法错误的是A.起重机对货物的最大拉力为 B.起重机对货物的最大拉力为C.重物的最大速度 D.重物做匀加速运动的时间为6、如图所示,在点电荷Q形成的电场中,已知a、b两点在同一等势面上,c、d两点在同一等势面上。甲、乙两个带电粒子的运动轨迹分别为acb和adb曲线,两个粒子经过a点时具有相同的速率,由此可以判断()A.甲、乙两粒子电性相同B.若取无穷远处电势为零,则甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能C.甲粒子在c点时速率等于乙粒子在d点时速率D.甲、乙两粒子在b点时具有相同的动能二、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、质量为M的某机车拉着一辆质量相同的拖车在平直路面上以的速度匀速行驶.途中某时刻拖车突然与机车脱钩.假设脱钩后机车牵引力始终保持不变,而且机车与拖车各自所受阻力也不变,下列说法中正确的是()A.脱钩后某时刻机车与拖车速度的可能是、B.脱钩后某时刻机车与拖车速度的可能是、C.从脱钩到拖车停下来,机车与拖车组成的系统动量不变、动能增加D.从脱钩到拖车停下来,机车与拖车组成的系统动量减少、动能减少8、下列说法中正确的是A.卡文迪许仅根据牛顿第三定律推出了行星与太阳间引力大小跟行星与太阳间距离的平方成反比的关系B.开普勒整理第谷的观测数据,总结出“所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆……”等三大行星运动定律C.“月—地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律D.引力常量G的大小是牛顿根据大量实验数据得出的9、如图所示,竖直光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R)固定,小球a、b大小相同,质量相同,均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动,两球先后以相同的速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是A.速度v至少为时,才能使两球在管内偶完整圆周运动B.速度v至少为时,才能使两球在管内做完整圆周运动C.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mgD.只要,小球a对轨道最低点压力比小球b对轨道最高点压力都大6mg10、一个半径为R的绝缘圆柱面,有2N+1根长为L的直铜导线紧紧贴在其表面,通有向下的电流,大小均为I,通电导线有两种放置方法。方法1:如图甲(俯视图为丙),一根放置在AA'处,其余2N根均匀、对称的分布在圆柱的右半侧,与圆柱的轴平行;方法2:如图乙(俯视图为丁),一根放置在AA'处,其余2N根均匀、对称的分布在圆柱的左半侧,与圆柱的轴平行。在这两种情况下,其余2N根在AA'处产生的磁场分别为B1、B2,放置在AA'处的导线受安培力分别为F1、F2。已知通有电流i的长直导线在距其r处产生的磁感应强度大小为(其中km为一常数)。则A.B1、B2方向不同 B.B1、B2方向相同C. D.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)(1)在测定金属的电阻率实验中,用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为________mm。(2)在用单摆测定重力加速度实验中,用游标为20分度的卡尺测量摆球的直径,示数如图所示,读数为______cm。12.(12分)为测定物块与木板间的动摩擦因数,某课外实验小组设计了如图所示的实验装置,如图所示.实验步骤如下:(1)某同学在实验室找到一个小正方体木块,并放置在木板上.(2)调整木板的倾角.将弹簧(实验中的弹簧可视为轻质弹簧)的一端固定在木板上,另一端位于木板上的B点.正方体木块从木板上A点静止释放后沿木板下滑,压缩弹簧运动至C点后被弹回,上滑至D点时速度为零.(1)测得AB间的距离为x1,BC间的距离为x2,BD间的距离为x1.(4)改变θ角的大小,按以上步骤重做实验,得出多组数据,利用所学规律算出物快与木板间的动摩擦因数,求其平均值.请根据上述步骤以及所学的物理规律处理以下问题;关于正方体木块从A下滑到B过程中的受力示意图(其中mg为木块的重力,N为斜面对木块的支持力,f为木块受到的摩擦力、F为弹簧对木块的弹力).下图分析正确的是______.②若某次实验测得:x1=40cm、x2=5cm、x1=25cm,θ=45°,则物快与木板间的动摩擦因数为______③试比较物快在上述过程中刚接触与刚离开弹簧时动能的大小,并简要说明理由___________.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,质量为M、倾角为α的斜面体(斜面光滑且足够长)放在粗糙的水平地面上,底部与地面的动摩擦因数为μ,斜面顶端与劲度系数为k、自然长度为L的轻质弹簧相连,弹簧的另一端连接着质量为m的物块.压缩弹簧使其长度为34L时将物块由静止开始释放,且物块在以后的运动中,斜面体始终处于静止状态.重力加速度为g(1)求物块处于受力平衡位置时弹簧的长度;(2)求物块刚释放瞬间,斜面体受到的摩擦力的大小和方向14.(16分)如图甲所示,水平轨道AB与竖直平面内的光滑圆弧轨道BC相切与B点,一质量为m的小滑块(视为质点),从A点由静止开始受水平拉力F作用,F与随位移变化规律如图乙所示(水平向右为F的正方向)。已知AB长为4L,圆弧轨道对应的圆心为60°,半径为L,滑块与AB间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g,求:(1)轨道对滑块的最大支持力;(2)滑块运动到C点时的速度;(3)滑块相对水平轨道上升的最大高度。15.(12分)某同学研究重物与地面撞击的过程,利用传感器记录重物与地面的接触时间.他让质量为M=9kg的重物(包括传感器)从高H=0.45m自由下落撞击地面,重物反弹高度h=0.20m,重物与地面接触时间t=0.1s.若重物与地面的形变很小,可忽略不计.求此过程中:(1)重物受到地面的平均冲击力;(2)重物与地面撞击过程中损失的机械能.
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、D【解析】试题分析:在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量法,故A正确;电学中电阻、场强和电势的定义都运用了比值法,故B正确;质点并不存在,采用的是理想化的物理模型,故C正确;时的平均速度可看成瞬时速度,采用的是极限分析方法,故D错误.考点:物理学史【名师点睛】在学习物理知识的同时,我们还学习科学研究的方法,常用的方法有:控制变量法、等效替代法、理想实验法、类比法等等.2、D【解析】
A.新闻中4000公里/小时是最大速度,不是平均速度,故A错误;B.用时3秒是时间,不是时刻,故B错误;C.列车在真空管道中受到重力作用和支持力和水平方向的安培力的作用,故C错误;D.由于是直线运动,所以测试轨道为3.2公里是位移的大小,故D正确.3、B【解析】
小球静止时,分析受力情况,由平衡条件求解弹簧的弹力大小和细绳的拉力大小。细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,即可求出加速度。【详解】小球静止时,分析受力情况,如图,由平衡条件得细绳的拉力大小为:T=mgcos53∘=53细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,由牛顿第二定律可知,烧断细线瞬间小球的加速度大小为:a=Tm=53g,故B正确;将细绳烧断后,小球受到重力和弹簧的弹力的共同作用,合力斜向右下方,并不是只有重力的作用,小球的运动不是平抛运动,故C错误;小球若做自由落体时,根据v2=2gh得落地速度是【点睛】本题中小球先处于平衡状态,由平衡条件求解各力的大小,后烧断细绳,小球处于非平衡条件,抓住细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变是关键。4、A【解析】
根据几何关系可知,运动员重心上升的高度为:h=0.90.6+0.9×0.4=0.24m;故克服重力做功为:W=nmgh=30×600N×0.24m=4320J;故选5、B【解析】
AB.匀加速提升重物时钢绳拉力最大,且等于匀加速结束时的拉力,由P=Fv得,故A不符合题意,B符合题意;
C.重物以最大速度为v2匀速上升时,F=mg,所以,故选项C不符合题意;D.重物做匀加速运动的加速度,则匀加速的时间为,故D不符合题意。6、B【解析】
A.由图可知电荷甲受到中心电荷的引力,而电荷乙受到中心电荷的斥力,故两粒子的电性一定不同。故A不符合题意。B.取无穷远处电势为零(电势能也一定为零),将带电粒子甲从c移动到无穷远处,电场力做负功,电势能增加,故粒子甲在c点电势能为负值;将带电粒子乙从d移动到无穷远处,电场力做正功,电势能减小,故粒子乙在d点的电势能为正值,故甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能。故B符合题意。C.甲粒子从a到c和乙粒子从a到d,Uac=Uad,但甲、乙两粒子带异种电荷,而且电量也不一定相等,所以甲粒子从a到c电场力做功与乙粒子从a到d电场力做功不一定相等,所以甲粒子经过c点时的速率不等于乙粒子经过d点时的速率。故C不符合题意。D.根据虚线为等势面,可判定沿着acb、adb曲线运动过程中电场力所做的总功为0,两粒子在a点时具有相同的速度,但动能不一定相等。根据动能定理,两粒子经过b点时具有的动能也不一定相同。故D不符合题意。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】AB、由题可知,由于牵引力不变,故脱钩后机车做加速运动,拖车做减速运动,且最后减为零,故A正确,B错误;CD、依题可知,两车组成的系统动量守恒,动能增加,故C正确,D错误,故选AC.【点睛】两车组成的系统做匀速运动,合外力为0,系统动量守恒.8、BC【解析】
A、牛顿探究天体间的作用力,得到行星与太阳间引力大小跟行星与太阳间距离的平方成反比的关系,并进一步扩展为万有引力定律,并不是卡文迪许提出的,故A错误。B、开普勒整理第谷的观测数据,总结出“所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆……”等三大行星运动定律,故B正确。C、万有引力定律建立后,经历过“月-地检验”,表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律,故C正确。D、牛顿发现了万有引力定律,但是没有测得引力常量G的大小,G的大小是卡文迪许测得的,故D错误故选:B、C【点睛】该题要掌握好物理学的基本发展历史,知道各个人对物理学的贡献,其中引力常量G是卡文迪许测得的这点要牢记。9、AD【解析】
小球恰好通过最高点时的速度为零,运动过程中只有重力做功,所以,解得,故A正确B错误;在最高点小球对轨道无压力,则重力完全充当向心力,则,解得,根据机械能守恒小球a在最低点的速度为,解得,在最高点无压力时,向心力;最低点时,向心力,即a球比b球所需向心力大4mg,C错误;当时,在最高点时,管道对小球有向下的压力,由,解得;最低点时,有;解得,所以,由机械能守恒可得:,解得:,根据牛顿第三定律得:只要能做完整的圆周运动,压力之差都等于6mg,故D正确。10、BC【解析】
AB.以2N中在一根通电直导线为研究对象,在A点产生磁场是以此导线所在位置为圆心,两直导线连线为半径在圆上的切线,如图1所示,其水平向合磁感应强度为0,则总的磁感应强度为竖直向上,选图中的任一条求其沿竖直向上的分量:设图丙中的2离A点距离为a,d为圆直径。如图2,丙图中的任一根在A产生的磁场B的向上(丙图方位)分量为即任一根在图中的任何位置在竖直向上的分量的值都是相同的,则在A处的总的磁感应强度为,故A错误,B正确;CD.放置在AA′处的导线受安培力相等,有故C正确,D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、0.617(0.616~0.619)0.675【解析】(1)主尺上的读数为0.5mm;分尺上的读数为螺旋测微器最终的读数为;;(2)主尺上的读数为0.6cm,分尺上的读数为:;游标卡尺最终的读数为:综上所述本题答案是:(1).0.618mm(0.616~0.619)(2).0.675cm12、C0.2物块刚接触弹簧时的动能大于刚离开弹簧时的动能,理由是机械能转化为内能【解析】
①[1]从A到B过程,物块受力如图所示:故选:C;②[2]在整个过程中,对物块,由动能定理得:mg(x1−x1)sin45∘−μmgcos45∘(x1+2x2+x1)=0−0,解得:;③[1]物块刚接触与刚离开弹簧时,弹簧形变量为
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