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河北省邯郸市大名县、磁县等六县一中2025届物理高三上期中学业质量监测试题注意事项: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,在光滑的斜面上放一个质量为m的盒子A,A盒用轻质细绳跨过定滑轮与B盒相连,B盒内放着一个质量也为m的物体.如果把这个物体改放在A盒内,则系统的加速度恰好等值反向,则B盒的质量为不计一切摩擦A. B. C. D.2、2019年春节期间,中国科幻电影里程碑的作品《流浪地球》热播。影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程如图所示,地球在椭圆轨道I上运行到远日点B变轨,进入圆形轨道Ⅱ。在圆形轨道Ⅱ上运行到B点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚。对于该过程,下列说法正确的是A.沿轨道I运动至B点时,需向前喷气减速才能进入轨道ⅡB.沿轨道I运行时,在A点的加速度小于在B点的加速度C.沿轨道I运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期D.在轨道I上由A点运行到B点的过程,速度逐渐增大3、如图所示,质量相同的两小球a、b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向抛出后,恰好都落在斜面底端,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.小球a、b在空中飞行的时间之比为2:1B.小球a、b抛出时的初速度大小之比为2:1C.小球a、b到达斜面底端时的动能之比为4:1D.小球a、b到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角之比为1:14、带有斜面的木块P原静止在光滑的水平桌面上,另一个小木块Q从P的顶端由静止开始沿光滑的斜面下滑.当Q滑到P的底部时,P向右移动了一段距离,且具有水平向右的速度v,如图所示.下面的说法中正确的是:A.P、Q组成的系统的动量守恒B.P、Q组成的系统的机械能守恒C.Q减少的重力势能等于P增加的动能D.P对Q不做功5、所示为航母上电磁弹射装置的等效电路图(俯视图),使用前先给电容器C充电,弹射时,电容器释放储存电能所产生的强大电流经过导体棒EF,EF在磁场(方向垂直纸面向外)作用下加速.下列说法正确的是()A.导体棒EF受到安培力的方向可用左手定则判断B.弹射时导体棒EF先向右做变加速运动,后做匀速运动C.电容器相当电源,放电时MN间的电势差保持不变D.在电容器放电过程中,电容器电容不断减小6、如图所示,分解一个水平向右的力F,F=6N,已知一个分力F1=4N和另一个分力F2与F的夹角为30°,以下说法正确的是()A.只有唯一解B.一定有两组解C.可能有无数解D.可能有两组解二、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、如图甲所示,倾斜放置的传送带沿顺时针方向匀速转动,一物块从传送带的底端以一定的初速度冲上传送带,结果物块在传送带上运动的v﹣t图象如图乙所示,重力加速度为g,图中所示物理量均为已知量,则由图象可以求出的物理量是()A.物块与传送带间动摩擦因数的大小B.传送带的倾角C.物块的质量D.传送带的速度8、应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析正确的是()A.手托物体向上运动的过程中,物体开始时处于超重状态B.在物体离开手的瞬间,物体对手的压力等于重力C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度D.在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度9、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/s2。由图中数据可得()A.物体的质量为1kgB.物体受到的空气阻力是5NC.h=2m时,物体的动能Ek=60JD.物体从地面上升到最高点用时0.8s10、如图所示,质量为m的物体在斜向上的传送带上由静止释放.传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速斜向上运动.物体在传送带上运动一段时间后与传送带保持相对静止.对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程,下列说法正确的是()A.物体克服重力做的功为mv2B.合外力对物体做的功为mv2C.物体和传送带之间由于摩擦而产生的热量为mv2D.摩擦力对物体做的功等于物体机械能的增量三、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)某同学在研究性学习中用如图装置来验证机械能守恒定律,轻绳两端系着质量相等的物体A、B,物体B上放一金属片C,铁架台上固定一金属圆环,圆环处在物体B的正下方,系统静止时,金属片C与圆环间的高度差为h,由静止释放后,系统开始运动,当物体B穿过圆环时,金属片C被搁置在圆环上,两光电门固定在铁架台P1、P2处,通过数字计时器可测出物体B通过P1、P2这段距离的时间。(1)若测得P1、P2之间的距离为d,物体B通过这段距离的时间为t,则物体B刚穿过圆环后的速度v=______。(2)若物体A、B的质量均用M表示,金属片C的质量用m表示,该实验中验证下面__________(填正确选项的序号)等式成立,即可验证牛顿第二定律。A.mgh=12MC.mgh=12(2M+m)v(3)本实验中的测量仪器除了刻度尺、数字计时器外,还需要___________。(4)若M>>m,改变金属片C的质量m,使物体B由同一高度落下穿过圆环,记录各次的金属片C的质量m,以及物体B通过P1、P2这段距离的时间t,以mg为横轴,以__________(选填“t2”或“112.(12分)在“用单分子油膜估测分子的大小”的实验中,若一滴油酸酒精溶液中油酸所占的体积为V,在水面上散开形成的油膜面积为S,则油酸分子的直径d=_________。如果实验中油膜没有完全散开,则得到的油酸分子直径_________(选填“偏大”或“偏小”)。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,一气缸由截面积不同的两圆简联接而成,固定在水平地面上,活塞A、B用一长为3l的刚性细杆连接,它们可以在简内无摩擦地沿水平方向左右滑动,A、B的截面积分别为SA=30cm2、SB=15cm2,A、B之间封闭着压强为的一定质量的理想气体,两活塞外侧(A的左方和B的右方)都是大气,大气压强始终保持为,对活塞B施加一水平向右的外力F,使系统平衡。当气缸内气体温度为T1=540K,活塞A、B的平衡位置如图所示。①使气缸内气体温度下降,同时缓慢减小外力,以保持活塞静止不动,当温度降至多少时,外力正好减为零?②外力为零后,不再施加外力,继续使气缸内气体温度下降,温度降为多少时活塞A刚好右移到两圆筒联接处?14.(16分)如图甲所示,质量M=0.1kg的平板放在水平地面上,质量m=0.1kg的物块(可视为质点)叠放在平板上方某处,整个系统处于静止状态.现对平板施加一水平向右的拉力,该拉力F随时间t的变化关系如图乙所示,1.5s末撤去拉力.已知物块未从平板上掉下,认为最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.1,平板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,取g=10m/s1.求:(1)1s内物块、平板的加速度大小;(1)1s末物块、平板的速度大小;(3)1.5s末物块、平板的速度大小;(4)平板的最短长度L.15.(12分)如图所示,左侧平行板电容器内有电场强度为E的匀强电场,电容器右侧虚线区域内有垂直于纸面的匀强磁场,电容器极板长度等于匀强磁场区域的宽度。直线是平行板电容器的中心线,一束速度为v0的带电粒子沿着直线射入电场,经电场偏转后进入磁场,经磁场偏转后离开磁场。(1)如果粒子离开磁场时的的速度方向与直线平行,求这种情况下磁感应强度B1的大小(2)如果粒子经磁场偏转后又回到O点,求这种情况下磁感应强度B2的大小

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】

以AB和物体整体为研究对象,分别根据牛顿第二定律列方程,表示出两次的加速度,结合两次加速度关系即可求解.【详解】设B盒的质量为.当物体放在B盘中时,以AB和物体整体为研究对象,根据牛顿第二定律:,当物体放在A盘中时,以AB和物体整体为研究对象,根据牛顿第二定律:,由题意,,联立解得:,故B正确,ACD错误.【点睛】本题考查整体法和牛顿第二定律的应用,当两个物体的加速度大小相等时可以看作一个整体,也可以采用隔离法研究.2、C【解析】

A.从低轨道I进入高轨道Ⅱ,离心运动,需要在交点B处点火加速,A错误B.从A到B的过程,根据万有引力提供加速度:,得:B点距太阳更远,加速度更小,B错误C.根据开普勒第三定律得:轨道半长轴越大,周期越长,所以轨道Ⅱ上运行周期长,C正确D.从A到B的过程,引力做负功,动能减小,所以B点速度小于A点速度,D错误3、D【解析】

因为两球下落的高度之比为2:1,根据h=gt2得,,高度之比为2:1,则时间之比为:1,故A错误.两球的水平位移之比为2:1,时间之比为:1,根据知,初速度之比为:1,故B错误.根据动能定理可知,到达斜面底端时的动能之比EKa:Ekb=(mva2+mgha):(mvb2+mghb)=2:1,故C错误.小球落在斜面上,速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,因为位移与水平方向的夹角相等,则速度与水平方向的夹角相等,到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角也相等,故D正确.故选D.4、B【解析】

A、根据动量守恒的条件可知,木块P、Q组成的系统水平方向不受外力,则系统水平方向动量守恒,但竖直方向Q向下做加速运动,所以竖直方向的动量不守恒,故A错误。B、因为P与Q之间的弹力属于P与Q的系统的内力,除弹力外,只有重力做功,所以P、Q组成的系统的机械能守恒,故B正确。C、根据功能关系可知,小木块Q减少的重力势能等于木块P与Q增加的动能之和,故C错误。D、由题可知,

P对Q的支持力的方向与Q的位移方向的夹角大于90°,对Q做负功,故D错误。【点睛】本题主要考查动量守恒定律、机械能守恒定律以及功能关系,需要学生对这几个定律的条件和关系掌握到位。5、A【解析】

明确电容器的性质,知道电容是电容本身的性质,与电量无关;而电容器充电时,与电源正极相连的极板带正电,同时根据左手定则分析安培力的方向,从而判断运动方向;【详解】A、电容器下极板接正极,所以充电后N极板带正电,放电时,电流由F到E,则由左手定则可知,安培力向右,所以导体棒向右运动,故A正确;B、根据上面分析可知导体棒受到向右的安培力作用,即导体棒EF先向右做变加速运动,后由于安培力消失在阻力作用下做减速运动,故选项B错误;C、电容器放电时,电量和电压均减小,即MN间的电势差减小,故C错误;

D、电容是电容器本身的性质,与电压和电量无关,故放电时,电容不变,故D错误.【点睛】本题考查电容以及安培力的性质,要注意掌握左手定则以及电容的性质等基本内容,明确电容由电容器本身的性质决定.6、B【解析】试题分析:根据平行四边形定则或者三角形定则作图分析:若F1<Fsin30°,无解;若F1=Fsin30°,唯一解;若F>F1>Fsin30°,两解;若F1>F,唯一解.解:已知合力、一个分力的方向、另一个分力的大小,根据平行四边形定则作图,如图所示:由于F>F1>Fsin30°,即6N>F1>3N,故一定有两组解;故选:B.【点评】本题关键是根据平行四边形定则作图分析,知道合力与分力是等效替代关系;要注意题目中的数量关系:.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、ABD【解析】设物块与传送带间动摩擦因数为μ,传送带的倾角为θ,0﹣t1时间内,物块的加速度大小:a1=v1+v2t1,根据牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1;在t1﹣t2时间内,物块的加速度大小a2=v2t2-t1,根据牛顿第二定律得:μmgcosθ﹣mgsinθ=ma2,由以上联立可求得μ8、AD【解析】

物体向上先加速后减速,加速度先向上,后向下,根据牛顿运动定律可知物体先处于超重状态,后处于失重状态,故A正确;重物和手有共同的速度和加速度时,二者不会分离,故物体离开手的瞬间,物体向上运动,物体的加速度等于重力加速度,但手的加速度应大于重力加速度,并且方向竖直向下,此时物体对手的压力等于0,故BC错误,D正确。故选AD。【点睛】超重和失重仅仅指的是一种现象,但物体本身的重力是不变的,这一点必须明确.重物和手有共同的速度和加速的时,二者不会分离.9、BD【解析】

A.由图知,h=4m时Ep=80J,由Ep=mgh得m=2kg,故A错误。B.上升h=4m的过程中机械能减少△E=20J,根据功能关系可得fh=△E解得f=5N,故B正确;C.h=2m时,Ep=40J,E总=90J,则物体的动能为Ek=E总-Ep=50J故C错误。D.物体的初速度从地面至h=4m用时间故D正确。10、BD【解析】

AB.在物块上升过程当中,只有重力和摩擦力做功,由动能定理可知:所以物体克服重力做的功不为,合外力做的功为,故A错误,B正确;C.产生的热量等于摩擦力与物块和传送的位移差值的乘积,不等于,故C错误;D.由功能关系可知,除重力之外的弹力做功改变物体的机械能,所以摩擦力对物体做的功等于物体机械能的增量,故D正确。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、dtC天平1【解析】

(1)[1]B通过圆环后将匀速通过光电门,则B刚穿过圆环后的速度为:v=d(2)[2]选C。设绳子拉力大小为F,对A由牛顿第二定律得:F-Mg=Ma对B与C整体下落h的过程,由牛顿第二定律得:(M+m)g-F=(M+m)a再由运动学公式应有:v2mg=所以C正确。(3)[3]根据上面的表达式可知需要已知金属片C的质量,所以还需要的器材是天平。(4)[4]在释放至金属片C被搁置在圆环上的过程中,分别对A和B、C由牛顿第二定律可得:对A有F-Mg=Ma对B和C有(M+m)g-F=(M+m)a再由匀变速直线运动公式应有v2=2ah联立解得:1因为M>>m,则1所以,以mg为横轴,以1t12、偏大【解析】

[1]根据体积公式可知分子直径为;[2]油膜没有完全散开会导致油酸的在水面的扩散面积减小,从而测量的分子直径偏大。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、①450K②270K【解析】

①设气缸内气体压强为P,外力为F,则活塞AB和细杆这个整体的平衡条件为解得P减小,F随着减小,当F减小到0时,设此时温度为T2,压强为则有解得②再降温,等压降温过程,活塞右移,体积相应减小,当A到达两圆筒联接处时,温度为T3,

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