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文档简介
湖南省常德市淮阳中学等校联考2025届高三上物理期中考试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、电梯内的弹簧测力计上挂着一个质量为5kg的物体,电梯在运动时,测力计示数为35.2N,若测力计示数突然变为58.8N,则电梯运动的可能情况是A.运动速度突然增大B.运动加速度突然增大C.运动速度突然改变方向D.运动加速度突然改变方向2、.教科书中这样表述牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止.其中“改变这种状态”指的是改变物体的(
)A.速度 B.加速度 C.位置 D.受力3、在欢庆节日的时候,人们会在夜晚燃放美丽的焰火.按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在4s末到达离地面100m的最高点时炸开,构成各种美丽的图案.假设礼花弹从炮筒中竖直射出时的初速度是v0,上升过程中所受的平均阻力大小始终是自身重力的k倍,那么v0和k分别等于(重力加速度g=10m/s2)()A.50m/s,1.25 B.40m/s,0.25C.50m/s,0.25 D.80m/s,1.254、下列说法正确的是A.开普勒发现了行星的运动规律并据此推广出了万有引力定律B.牛顿借助万有引力定律发现了海王星和冥王星C.卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量,因此被誉为称量地球质量第一人D.据万有引力公式,当两物体间的距离趋近于0时,万有引力趋近于无穷大5、蓟州区是天津市的后花园,蓟州区府君山有很多游客爬山游玩。某天在一段很陡的水泥坡路上一群游客正在吃力地往上爬,游客甲说:“这段坡路的倾角有50°吗?"”,游客乙说:“我看有50"”,游客丙说:“我看有60°”,游客丁说:“不可能达到50°”。根据物理学知识,你认为A.游客乙的说法可能正确B.游客丙的说法可能正确C.游客丁的说法不正确D.坡路倾角不可能超过45°6、如图所示,木块A质量为1千克,木块B的质量为2千克,叠放在水平地面上,AB间的最大静摩擦力为1牛,B与地面间的动摩擦系数为0.1,今用水平力F作用于B(g=10m/s2),则保持AB相对静止的条件是F不超过()A.6牛B.5牛C.4牛D.3牛二、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、一个质量为m的物体以某一平行于斜面的速度从固定斜面底端冲上倾角为30°的斜面,其加速度为g,如图所示,此物体在斜面上上升的最大高度为h,g为重力加速度,则()A.物体与斜面间的动摩擦因数为B.物体在沿斜面上升过程中重力做功mghC.重力的最大功率为D.物体在沿斜面上升过程中,物体克服摩擦力做功8、如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图乙所示(g=10m/s2),下列结论正确的是()A.物体的质量为3kg B.弹簧的劲度系数为500N/mC.物体的加速度大小为5m/s2 D.物体与弹簧分离时,弹簧处于原长状态9、质量为m的物体,在距地面h高处以初速度V竖直向下抛出.其加速度大小为0.5g,方向竖直向下.则在其下落到地面的过程中.下列说法中正确的是()A.物体的重力势能减少B.物体的动能增加C.物体的机械能减少D.落地时的动能为10、2013年12月2日,探月工程“嫦娥三号”成功发射.“嫦娥三号”的主要任务有两个,一个是实现月面软着陆,二是实现月面巡视勘察.如图所示,设月球半径为R,“嫦娥三号”在半径为4R的圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时,再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月做匀速圆周运动,则“嫦娥三号”()A.在轨道Ⅱ上的A点运行速率大于B点速率B.在轨道Ⅲ上B点速率小于在轨道Ⅱ上B点的速率C.在轨道Ⅰ上A点的加速度等于在轨道Ⅱ上A点的加速度D.在轨道Ⅰ、轨道Ⅱ、轨道Ⅲ上运行的周期关系TⅠ<TⅡ<TIII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)为测量某金属丝的电阻率,小明同学取来一段粗细均匀、长为L0的金属丝进行实验.(1)用蜾旋测微器测金属丝的直径d,读数如图甲所示.则d=______mm.(2)用一电阻档有三个倍率(分别是×1、×10、×100)的多用电表粗测其电阻.选用×10档测量某电阻时.操作步驟正确,发现表头指针偏转角度很大,为了较准确地进行测量,应换到_____档.重新正确操作后,表盘的示数如图乙所示,其读数为______Ω.(3)进一步准确测量金属丝的电阻,实验室提供的器材有:A.直流电源E(电动势4V,内阻不计);B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约1Ω);C.电流表A2(量程0~150mA,内阻约2Ω);D.电压表V(量程0~3V,内阻约10kΩ):E.滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A);F.滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A);G.待测电阻丝Rx,开关、导线若干.①实验中,小明设计了如图丙所示的电路,其中电流表应选用_____,滑动变阻器应选用_____.实验时,开关S2应接____(选垓“1”成“2”).②请用笔画线代替导线在图丁中完成实物电路连接(部分连线已画出)_________________.③若实验中测得该金属丝的电阻为R0,则计算这种电阻丝材料电阻率的表达式为ρ=_____(用题中给定的物理量符号和已知常数表示).12.(12分)学校物理兴趣小组利用如图甲所示的实验装置完成“探究加速度与力的关系”的实验.他们所用的器材有小车、一端带有滑轮的导轨、打点计时器和几个已知质量的钩码,另有学生电源和力传感器(图中未画出).(1)图乙是实验中得到的一条纸带,图中打相邻两计数点的时间间隔为0.1s,由图中数据可得小车的加速度大小a=____m/s2(结果保留三位有效数字).(2)实验小组A、B分别以各自测得的加速度a为纵轴,小车所受的合力F为横轴,作出图象如图丙中图线1、2所示,则图线1、2中对应小车(含车内的钩码)的质量较大的是图线________(选填“1”或“2”).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,水平固定一个光滑长杆,有一个质量为2m小滑块A套在细杆上可自由滑动.在水平杆上竖直固定一个挡板P,小滑块靠在挡板的右侧处于静止状态,在小滑块的下端用长为L的细线悬挂一个质量为m的小球B,将小球拉至左端水平位置使细线处于自然长度,由静止释放,已知重力加速度为g.求:(1)小球第一次运动到最低点时,细绳对小球的拉力大小;(2)小球运动过程中,相对最低点所能上升的最大高度;(3)小滑块运动过程中,所能获得的最大速度.14.(16分)已知某星球半径R,宇航员在该星球表面研究了带电粒子在电场中的运动情况,如图所示,x轴沿水平方向,y轴竖直向上.第一象限中有沿x轴的正方向的匀强电场,第二象限中有沿y轴负方向的匀强电场,两电场的电场强度大小均为E.一个质量为m,电荷量为q的带电质点以初速度v0从x轴上P(-L,0)点射入第二象限,已知带电质点在第二象限中做直线运动,并且能够连续两次通过y轴上的同一个点Q(未画出),万有引力常量为G.求:(1)该星球的质量M;(2)初速度v0与x轴正方向的夹角;(3)P、Q两点间的电势差UPQ;(4)带电质点在第一象限中运动所用的时间.15.(12分)如图所示,传送带与地面的倾角θ=37°,A到B的长度为L=7.25m,传送带以υ0=5m/s的速度逆时针转动.在传送带上端A无初速放一个质量为m=1kg的物体,它与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求物体从A运动到B所需的时间是多少?(2)若物体在传送带上可以留下划痕,求划痕的长度?
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、D【解析】
物体的重力为开始时测力计示数35.2N小于物体的重力,即处于失重状态,若测力计示数变为58.8N大于物体的重力,即物体处于超重状态,所以电梯运动的加速度方向发生改变,故D正确。故选D。2、A【解析】
一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,有外力作用后,物体的速度发生变化,即不再是匀速直线运动状态或静止状态,所以“改变这种状态”指的是改变物体的速度.A.速度,与结论相符,选项A正确;B.加速度,与结论不相符,选项B错误;C.位置,与结论不相符,选项C错误;D.受力,与结论不相符,选项D错误.3、C【解析】
上升过程中所受的平均阻力f=kmg,根据牛顿第二定律得:根据得:所以v0=at=50m/s而(k+1)g=12.5m/s2所以
k=0.1.A.50m/s,1.1,与结论不相符,选项A错误;B.40m/s,0.1,与结论不相符,选项B错误;C.50m/s,0.1,与结论相符,选项C正确;D.80m/s,1.1,与结论不相符,选项D错误;4、C【解析】
开普勒发现了行星的运动规律,牛顿发现万有引力定律,故A错误。英国科学家亚当斯和法国科学家勒威耶发现了海王星和冥王星,故B错误。卡文迪许第一次在实验室里测出了万有引力常量,因此被誉为称量地球质量第一人,故C正确。万有引力公式,适用于两质点间的引力计算,当两物体间的距离趋近于0时已经不能看为质点,故不能用公式计算引力,故D错误。5、D【解析】
游客受到重力,支持力,及静摩擦力,当游客处于恰好滑动时,则有:μmgcosθ=mgsinθ;解得:μ=tanθ由于μ<1,因此θ<45°;
A.游客乙的说法可能正确,与结论不相符,选项A错误;B.游客丙的说法可能正确,与结论不相符,选项B错误;C.游客丁的说法不正确,与结论不相符,选项C错误;D.坡路倾角不可能超过45°,与结论相符,选项D正确;故选D。6、A【解析】对A有:;
代入数据计算得出:;
对整体有:;
代入数据计算得出:,故A正确;综上所述本题答案是:A点睛:要使AB能保持相对静止,根据题意可以知道当F最大时,AB间的摩擦力应刚好为最大静摩擦力,则以A为研究对象可求得两物体共同运动时所具有的最大加速度;再用整体法可求得F的最大值.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、AD【解析】
A.物体在斜面上滑的过程,由牛顿第二定律得:解得:故A正确;B.物体向上运动,重力做负功,为-mgh,故B错误;C.由速度位移公式得:解得:则重力的最大功率为:故C错误;D.物体在沿斜面上升过程中,由动能定理得:解得克服摩擦力做功为:故D正确.8、BCD【解析】
A.初始,物体静止在弹簧上面,弹簧弹力与重力平衡,施加F后即为合力,所以有此后物体匀加速上升,弹力逐渐变小,当弹簧恢复原长后,物块和弹簧分离,合力为联立两式,整理得物体重力质量A错误;B.由图可知,从初始弹簧弹力等于重力到弹簧恢复原长,位移为4cm,即弹力等于重力时,弹簧形变量为劲度系数B正确;C.当弹簧恢复原长后,物块和弹簧分离,合力为,则物体的加速度大小为C正确;D.因为力F随弹簧形变量在不断变化,有图像分析可知物体与弹簧分离时弹簧恢复原长,D正确。故选BCD。9、BC【解析】A、物体在下落过程中,重力做正功为,则重力势能减小即为.故A错误,B、物体所受的合力为,则合力做功为,所以动能增加了,故B正确;C、物体下落过程中受到向下的重力和向上的力,而物体下落过程中受到的合外力大小为,即解得:机械能的改变与做功的多少有关,所以机械能减少了,故C正确;D、由动能定理知:,所以,故D错误;综上所述本题答案是:BC10、BC【解析】解:A、在轨道II上A点是远月点,而B点是近月点,从A向B运动引力对卫星做正功,卫星速度增大,故在A点速率小于在B点速率,故A错误;
B、在轨道II上经过B点时,卫星做离心运动,所需向心力大小该点万有引力,而在轨道III上经过B点时万有引力刚好提供圆周运动向心力,同在B点万有引力相等,根据向心力公式mv2R可以知道,在轨道II上经过B点时的速度大所以B选项是正确的;
C、在A点卫星的加速度都是由万有引力产生加速度,故同一点卫星的加速度相同,跟卫星轨道无关,所以C选项是正确的;
D、根据万有引力提供圆周运动向心力有GmMr2=mr4π2T2可得圆轨道的周期T=4π2三、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、0.680×122CE1如图所示:【解析】(1)螺旋测微器读数(2)选用×10档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针向右偏转角度很大,表头示数较小,为了较准确地进行测量,要让指针指在中间附近,即让表头示数变大,则所选倍率要变小,即倍率变成×1档.表盘的示数如图所示,其读数为(3)①流过电阻的最大电流,则电流表选表A2(量程0~150mA,内阻约2Ω).控制电路采用分压式接法,滑动变阻器应选阻值较小的,即选R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)②电流表A2(量程0~150mA,内阻约2Ω),电压表V(量程0~3V,内阻约10kΩ),则,应选用电流表的外接法.实物连接如图:③若实验中测得该金属丝的电阻为Ro,则,解得:12、(1)0.195(2)1【解析】
(1)根据连续相等时间内的位移之差是一恒量,运用逐差法求出小车的加速度.(2)根据牛顿第二定律得出a与F的关系式即可分析质量较大的图线.【详解】(1)根据△x=aT2,运用逐差法得:,(2)根据牛顿第二定律得F=ma,变形得:,即a-F图线的斜率表示质量的倒数,则斜率越小质量越大,故1图线的质量较大.【点睛】掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动推论的运用.在该实验中,知道当钩码的质量远远小于小车质量时,钩码的重力才能近似等于小车的合力.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)3mg(2)(3)【解析】
(1)小球第一次摆到最低点过程中,由机械能守恒定律得得v=在最低点,由牛顿第二定律得F-mg=m解得小球到达最低点时,细线对小球的拉力大小F=3mg.(2)小球与滑块共速时,滑块运动到最大高度h.取水平向右为正方向,由动量守恒定律与机械能守恒定律得mv=(2m+m)v共mv2=mgh+(2m+m)v共2联立解得h=L.(3)小球摆回最低点,滑块获得最大速度,此时小球速度为v1,滑块速度为v2mv=mv1+2mv2mv2=mv12+·2mv22解得v2=14、(1);(2);(3)-;(4)v
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