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上海市12校2025届高三上物理期中复习检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图所示在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(可视为质点).将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与轴重合,在R从坐标原点以速度匀速上浮的同时,玻璃管沿轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与轴正方向的夹角为.则下列关于红蜡块R的运动的说法中不正确的是()A.合速度的大小与时间成t正比 B.分位移与t的平方成正比C.分位移的平方与成正比 D.与时间t成正比2、伽利略对自由落体运动的研究,是科学实验和逻辑思维的完美结合,下图可大致表示其实验和思维的过程.让小球由倾角为的光滑斜面滑下,然后在不同的时分别进行多次实验,最后推理出自由落体运动是一种匀加速直线运动.对这一过程的分析,下列说法中不正确的是A.采用图甲的斜面实验,可“冲淡”重力的作用,使时间更容易测量B.让不同质量的球沿相同斜面下滑,可证实小球均做加速度相同的匀变速运动C.伽利略通过实验直接测量了物体自由下落的位移与时间的平方的关系D.图甲是实验现象,图丁的情景是经过合理的外推得到的结论3、在静电场中,关于场强、电势和电势差的说法正确的是()A.电势为零的地方场强也一定为零,场强为零的地方电势也一定为零B.电势降落的方向必定是电场强度的方向,场强在数值上等于单位距离上的电势差C.电势高的地方电场强度不一定大,电场强度大的地方电势不一定高D.沿着电场线方向,任何相同距离上的电势降落必定相同4、如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球,如果给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为,下列说法中正确的是A.小球受重力、细绳的拉力和向心力作用 B.细绳的拉力等于向心力C.越大,小球运动的角速度越大 D.越大,小球运动的线速度越小5、下列说法中正确的是()A.物体运动时速度的变化量越大,它的加速度一定越大B.速度很大的物体,其加速度可以为零C.某时刻物体速度为零,其加速度不可能很大D.加速度很大时,运动物体的速度一定很快变大6、空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图象如图所示,下列说法正确的是A.O点的电势最低B.x1和x3两点的电势相等C.x2的电势最高D.x2和-x2两点的电势相等二、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,长为L的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端安装有固定转动轴O,杆可在竖直平面内绕O无摩擦转动.若在最低点P处给小球一沿切线方向的初速度,不计空气阻力,则下列说法正确的是A.小球不可能到达圆周轨道的最高点QB.小球能到达圆周轨道的最高点Q,且在Q点受到轻杆向上的支持力C.小球能到达圆周轨道的最高点Q,且在Q点受到轻杆向下的拉力D.小球能到达圆周轨道的最高点Q,且在Q点恰好不受轻杆的弹力8、倾角为θ的斜面上部存在竖直向下的匀强电场.两带电量分别为q1、q2,质量分别为m1、m2的粒子以速度v1、v2垂直电场射入,并在斜面上某点以速度v1′、v2′射出,在电场中的时间分别为t1、t2.入射速度为v2的粒子射的更远,如图所示,不计粒子重力.下列说法正确的是A.若v1<v2,则t1<t2B.若v1=v2,则C.若v1>v2,则v1′<v2′D.若v1=v2,则v1′=v2′9、如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑内圆粗糙.一质量为m=0.2kg的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径R=0.5m,g取10m/s2,不计空气阻力,设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是()A.若小球运动到最高点时速度为0,则小球机械能一定不守恒B.若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0一定小于5m/sC.若要小球不挤压内轨,则v0一定不小于5m/sD.若小球开始运动时初动能为1.6J,则足够长时间后小球的机械能为1J10、如图,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动.以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y=0.1sin(2.5πt)m.t=0时刻,一小球从距物块h高处自由落下;t=0.6s时,小球恰好与物块处于同一高度.取重力加速度的大小为g=10m/s2.以下判断正确的是______(双选,填正确答案标号)A.h=1.7mB.简谐运动的周期是0.8sC.0.6s内物块运动的路程是0.2mD.t=0.4s时,物块与小球运动方向相反三、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)某同学欲将量程为300μA的微安表头G改装成量程为0.3A的电流表。可供选择的实验器材有:A.微安表头G(量程300μA,内阻约为几百欧姆)B.滑动变阻器R1(0~10kΩ)C.滑动变阻器R2(0~50kΩ)D.电阻箱(0~9999Ω)E.电源E1(电动势约为1.5V)F.电源E2(电动势约为9V)G.开关、导线若干该同学先采用如图甲的电路测量G的内阻,实验步骤如下:①按图甲连接好电路,将滑动变阻器的滑片调至图中最右端所对应的位置;②断开S2,闭合S1,调节滑动变阻器的滑片位置,使G满偏;③闭合S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使G的示数为200μA,记下此时电阻箱的阻值。回答下列问题:(1)实验中电源应选用_________(填“E1”或“E2”),滑动变阻器应选用________(填“R1”或“R2”)。(2)若实验步骤③中记录的电阻箱的阻值为R,则G的内阻Rg与R的关系式为Rg=______。(3)实验测得G的内阻Rg=500Ω,为将G改装成量程为0.3A的电流表,应选用阻值为_____Ω的电阻与G_____(填“串联”或“并联”)。(4)接着该同学利用改装后的电流表A,按图乙电路测量未知电阻Rx的阻值。某次测量时电压表V的示数为1.20V,表头G的指针指在原电流刻度的250μA处,则Rx=_______Ω。12.(12分)如图甲所示的装置叫做阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律.某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示.(1)实验时,该同学进行了如下操作:①将质量均为M(A的含挡光片,B的含挂钩)的重物用绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出_______(填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片中心”)到光电门中心的竖直距离h.②在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为Δt.③测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律.(2)如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为_________(已知重力加速度为g).(3)引起该实验系统误差的原因有________________________(写一条即可).(4)验证实验结束后,该同学突发奇想:如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物B的加速度a也将不断增大,那么a与m之间有怎样的定量关系?a随m增大会趋于一个什么值?请你帮该同学解决:①写出a与m之间的关系式:____________________(还要用到M和g).②a的值会趋于___________.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)如图甲所示,可视为质点的A、B两物体置于一静止长纸带上,纸带左端与A、A与B间距均为d=0.5m,两物体与纸带间的动摩擦因数均为μ1=0.1,与地面间的动摩擦因数均为μ2=0.2,现以恒定的加速度a=2m/s2向右水平拉动纸带,重力加速度g取10m/s2,求:(1)A、B两物体在纸带上的滑动时间.(2)两物体A、B均停止在地面上后之间的距离.(3)在图乙的坐标系中定性画出A、B两物体的v-t图象.14.(16分)如图甲所示。在同一水平面上,两条足够长的平行金属导轨MNPQ间距为,右端接有电阻,导轨EF连线左侧光滑且绝缘.右侧导轨粗糙,EFGH区域内有垂直导轨平面磁感应强度的矩形匀强磁场;一根轻质弹簧水平放置,左端固定在K点,右端与质量为的金属棒a接触但不栓接,且与导轨间的动摩擦因数,弹簧自由伸长时a棒刚好在EF处,金属棒a垂直导轨放置,现使金属棒a在外力作用下缓慢地由EF向左压缩至AB处锁定,压缩量为。此时在EF处放上垂直于导轨质量电阻的静止金属棒b。接着释放金属棒a,两金属棒在EF处碰撞,a弹回并压缩弹簧至CD处时速度刚好为零且被锁定,此时压缩量为,b棒向右运动,经过从右边界GH离开磁场,金属棒b在磁场运动过程中流经电阻R的电量。设棒的运动都垂直于导轨,棒的大小不计,已知弹簧的弹力与形变量的关系图像(如图乙)与x轴所围面积为弹簧具有的弹性势能。求:(1)金属棒a碰撞金属棒b前瞬间的速度(2)金属棒b离开磁场时的速度(3)整个过程中电阻R上产生的热量15.(12分)如图甲所示,在光滑的水平轨道上停放着甲、乙两车,两车相距=5m,弹射装置使甲车获得=3m/s的瞬时速度向乙车运动的同时,乙车的风洞开始工作,将风吹向固定在甲车的挡风板上,从而使乙车获得了速度.测绘装置得到了甲、乙两车的v-t图象如图乙所示.求:(1)甲、乙两车的质量之比;(2)两车相距最近时的距离.

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项,红蜡块R从坐标原点匀速上浮,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,所以有水平方向速度为,竖直方向速度为,所以合速度大小为,故A项错误.B、水平方向做匀加速运动:,所以分位移x与t的平方成正比,故B正确;C项,红蜡块R从坐标原点以速度匀速上浮,所以分位移,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a,所以,因此,是常数,故C项正确;D项,由C项分析可知,玻璃管沿x轴正向做匀加速直线运动,加速度恒定,所以与时间t成正比,故D项正确.本题选不正确的,所以不正确的是A综上所述本题答案是:A2、C【解析】

A.伽利略的时代无法直接测定瞬时速度,就无法验证v与t成正比的思想,伽利略通过数学运算得到,若物体初速度为零,且速度随时间均匀变化,即v正比于t,那么它通过的位移与所用时间的二次方成正比,只要测出物体通过不同位移所用的时间就可以验证这个物体的速度是否随时间均匀变化.由于伽利略时代靠滴水计时,不能测量自由落体所用的时间,伽利略让铜球沿阻力很小的斜面滚下,由于沿斜面下滑时加速度减小,所用时间长得多,所以容易测量.这个方法叫“冲淡”重力.所以A正确,C错误.B.不同质量的球沿相同斜面下滑,下落时间相同,可证实小球均做加速度相同的匀变速运动,故B正确;D.选项中,甲乙丙均是实验现象,丁图是经过合理的外推得到的结论,故D正确.本题选择错误答案,故选C.3、C【解析】

场强与电势没有直接关系.场强越大的地方电势不一定越高,场强为零的地方电势不一定为零.电势为零是人为选取的.匀强电场中场强和电势差的关系式是U=Ed,d是沿电场线方向两点间的距离.沿着电场线方向,任何相同距离上的电势降落U必定相等.电势降低最快的方向一定是电场强度的方向.【详解】A项:电势为零是人为选取的,则电势为零的地方场强可以不为零;同样场强为零的地方电势不一定为零,因为电势为零是人为选取的,故A错误;B项:沿电场线方向电势逐渐降低,电势降低的方向,不一定是电场强度方向,在匀强电场中场强在数值上等于沿电场线方向单位距离上的电势差,在非匀强电场中或在匀强电场中不沿电场线方向,场强在数值上不等于单位距离上的电势差,故B错误;C项:沿着电场线的方向电势逐渐降低,电场线密的地方,电场强度大,电场线疏的地方电场强度小.电势高的地方电场强度不一定大,电场强度大的地方,电势不一定高,故C正确;D项:在匀强电场中,沿电场线方向任何相同距离上的电势降落相同,如果是非匀强电场,沿电场线方向相等距离的电势降落不一定相等,故D错误.故应选:C.【点睛】对于电势与场强的大小关系:两者没有关系,可根据电势高低看电场线的方向,场强大小看电场线疏密来理解.4、C【解析】

AB.小球只受重力和绳的拉力作用,二者合力提供向心力,故A错误,B错误;C.向心力大小为:Fn=mgtanθ,小球做圆周运动的半径为:r=Lsinθ,则由牛顿第二定律得:mgtanθ=mω2Lsinθ。得到角速度ω=,越大,cosθ越小,小球运动的角速度越大,故C正确;D.由牛顿第二定律mgtanθ=m,得到线速度:v=,θ越大,sinθ、tanθ越大,小球运动的线速度越大,故D错误。故选:C.5、B【解析】

物体运动时的加速度等于物体的速度变化量和变化时间的比值.于速度的大小、速度变化的大小都没有必然联系.因此AC错误,B正确.加速度很大说明物体的速度变化一定很快,但是物体的速度时变大还是变小,与加速度的大小无关.故D错误.选择B项.6、D【解析】

AB.做出电场线如图所示:沿着电场线方向电势逐渐降低,可知O点的电势最高。x1的电势高于x3的电势。故AB错误。

C.沿着电场线方向电势逐渐降低,故x2的电势不是最高的。故C错误。

D.x2和-x2两点关于原点对称,由O点向两边电势都降低且电场强度的变化相同,则可知x2和-x2两点电势相等。故D正确。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、AB【解析】根据动能定理得:,把带入解得:,则小球能够到达最高点Q,且在最高点合力为零,即在Q点受到轻杆向上的支持力,故B正确,ACD错误.点睛:解决本题的关键知道圆周运动径向的合力提供向心力,以及知道杆子的作用力可以表现为支持力,也可以表现为拉力.8、BD【解析】A、设任一粒子在电场中运动时间为t,初速度为v0,加速度为a,位移为s,则根据,根据牛顿第二定律得:,联立得:得:,由于两个粒子的比荷关系未知,所以若v1<v2时运动时间关系不能确定,故A错误,B、若,由水平位移知:,由得:,故B正确;C、粒子落在斜面上时的速度大小为,将代入得:,可知:若,则,若,则,故C错误,D正确;故选BD.【点睛】不计重力,粒子在电场中做类平抛运动,根据竖直位移与水平位移之比等于tanθ,列式可求得时间t的表达式,根据表达式分析即可.9、ABD【解析】试题分析:若小球运动到最高点时受到为3,则小球在运动过程中一定与内圆接触,受到摩擦力作用,要克服摩擦力做功,机械能不守恒,故A正确;小球如果不挤压内轨,则小球到达最高点速度最小时,小球的重力提供向心力,由牛顿第二定律得:,由于小球不挤压内轨,则小球在整个运动过程中不受摩擦力作用,只有重力做功,机械能守恒,从最低点到最高点过程中,由机械能守恒定律得:mv32=mv2+mg•2R,解得:v3=5m/s,则小球要不挤压内轨,速度应大于等于5m/s,可知,若小球第一次运动到最高点时速度大小为3,则v3一定小于5m/s.故B正确;若要小球不挤压内轨,存在两种可能的情况:1.到达最高点时的速度大于等于,则v3≥5m/s;2.小球始终在O点以下运动,此时重力的一部分提供向下的加速度,而外出轨道提供指向圆心的向心加速度,此时小球始终没有压内轨道.由机械能守恒得:mv32≤mgR即:.故C错误.小球的初速度,则小球在运动过程中要与内轨接触,要克服摩擦力做功,机械能减少,最终小球将在轨道的下半圆内做往复运动,到达与圆心同高位置处速度为零,则小球的最终机械能E=mgR=3.2×13×3.5=1J,故D正确;故选ABD.考点:圆周运动;机械能守恒定律;牛顿第二定律【名师点睛】本题综合考查了动能定理、牛顿第二定律和机械能守恒定律,综合性较强,关键是理清运动过程,抓住临界状态,运用合适的规律进行求解.10、AB【解析】

t=0.6s时,物块的位移为y=0.1sin(2.5π×0.6)m=-0.1m;则对小球,解得h=1.7m,选项A正确;简谐运动的周期是,选项B正确;0.6s内物块运动的路程是3A=0.3m,选项C错误;t=0.4s=,此时物块在平衡位置向下振动,则此时物块与小球运动方向相同,选项D错误.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、E2R2R0.5并联4.3【解析】

(1)电流表G的内阻约为几百欧姆,为提高测量精度,滑动变阻器的阻值应大些,故选R2;为减小实验误差,电源电动势应尽可能大些,电源最好选用E2。(2)步骤③中闭合S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使G的示数为200μA,此时电阻箱的电流为100μA,则此时电阻箱的阻值应为电流计G阻值的2倍,即Rg=R。(3)实验测得G的内阻Rg=500Ω,为将G改装成量程为0.3A的电流表,应选用阻值为的电阻与G并联。(4)改装后的电流表的内阻为;表头G的指针指在原电流刻度的250μA处,此处对应的实际电流为,电压表V的示数为1.20V,则。12、挡光片中心绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等重力加速度g【解析】

解:(1)螺旋测微器的固定刻度读数为5.5mm,可动刻度读数为0.01×20.0mm=0.200mm,所以最终读数为:5.5mm+0.200mm=5.700mm.(2)需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离,系统的末速度为:,则系统重力势能的减小量△Ep=mgh,系统动能的增加量为:,若系统机械能守恒,则有:(3)系统机械能守恒的条件是只有重力做功,引起实验误差的原因可能有:绳子有质量;滑轮与绳子有摩擦;重物运动受到阻力作用.(4)根据牛顿第二定律得,系统所受的合力为mg,则系统加速度为:,

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