重庆实验中学2025届物理高三第一学期期中检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

重庆实验中学2025届物理高三第一学期期中检测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、如图所示,放在不计电阻的金属导轨上的导体棒ab,在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,钢制闭合线圈c将被螺线管吸引()A.向右做匀速运动B.向左做匀速运动C.向右做减速运动D.向右做加速运动2、如图甲所示,质量M=0.8kg的足够长的木板静止在光滑的水平面上,质量m=0.2kg的滑块静止在木板的左端,在滑块上施加一水平向右、大小按图乙所示随时间变化的拉力F,4s后撤去力F。若滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是()。A.0-4s时间内拉力的冲量为3.2N·sB.t=4s时滑块的速度大小为17.5m/sC.木板受到滑动摩擦力的冲量为2.8N·sD.木板的速度最大为2m/s3、如图所示,飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343km处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343km的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟,下列判断正确的是A.飞船变轨前后的机械能相等B.飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态C.飞船在此圆轨道上运动的角速度小于同步卫星运动的角速度D.飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度4、如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块(A、B接触面竖直,此时A恰好不滑动,B刚好不下滑,已知A与B间的动摩擦因数为,A与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,与B的质量之比为A. B. C. D.5、如图所示给滑块一初速度v0使它沿倾角30°的光滑斜面向上做匀减速运动,若重力加速度为g,则当滑块速度大小减为时,滑块运动的时间可能是A. B.C. D.6、如图所示,轻杆长为L一端固定在水平轴上的O点,另一端系一个小球(可视为质点).小球以O为圆心在竖直平面内做圆周运动,且能通过最高点,g为重力加速度.下列说法正确的是(

)A.小球通过最高点时速度不可能小于B.小球通过最高点时速度为时,球对杆有向下的弹力C.小球通过最高点时速度为时,球对杆有向下的弹力D.要使小球能通过最高点,小球在最低点速度至少为二、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,从竖直面上大圆的最高点A,引出两条不同的光滑轨道,端点都在大圆上.相同物体由静止开始,从A点分别沿两条轨道滑到底端,则下列说法中正确的是()A.到达底端的速度大小不相等B.重力的冲量都相同C.物体动量的变化率都相同D.沿AB运动所用的时间小于沿AC运动所用的时间8、如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离为d处。现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是()A.环到达B处时,重物上升的高度h=B.环能下降的最大高度为C.环运动到B处的速度为D.小环运动过程中,轻绳中的张力不可能大于2mg9、甲和乙两辆汽车在同一条平直公路同向行驶,它们的v-t图像分别是a、b两条曲线,已知在时刻,两车相遇,下列说法正确的是(

)A.时刻甲车在前,乙车在后B.时刻,两车相距最远C.甲车速度最大时,两车相距最远D.到的时间内,两车加速度均先减小后增大10、如图所示,斜面体abc静止于粗糙水平地面上,物块m1、m2均沿斜面匀速下滑,已知m1>m2,θ1<θ2,下列说法中正确的是A.地面对斜面体的摩擦力水平向右B.地面对斜面体没有摩擦力C.所给条件不足,不能判断摩擦力方向D.斜面体ab面和ac面的动摩擦因数不同三、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)某同学做“探究合力做功与动能改变的关系”的实验,他将光电门固定在水平轨道上的B点,如图所示,并用重物通过细线拉小车。然后保持小车和重物的质量不变,通过改变小车释放点到光电门的距离进行多次实验,实验时要求每次小车都从静止释放。(1)如果遮光条的宽度为d,遮光条通过光电门的时间为t,小车到光电门的距离为s,该同学通过描点作出线性图像来反映合力做的功与动能改变的关系,则他作的图像关系是下列哪一个时才能符合实验要求________A.B.C.s-tD.(2)为了减小实验误差,下列哪些实验操作是必须的________A.调整轨道的倾角,在未挂重物时使小车能在轨道上匀速运动B.所挂重物的质量远小于小车的质量C.遮光条的宽度要尽可能的大些D.每次实验时保证小车从静止状态开始释放12.(12分)如图甲所示,在“探究求合力的方法”实验中,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.(1)某次实验中,拉细绳OB的弹簧测力计指针位置如图乙所示,其读数为______N.(2)关于此实验,下列说法正确的是_________(填字母).A.两个分力F1、F2的方向一定要垂直B.两个分力F1、F2间夹角越大越好C.两次拉橡皮筋时,需将橡皮筋结点拉至同一位置D.拉橡皮筋时,弹簧测力计、橡皮筋、细绳应贴近木板且与木板平面平行四、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,半径为R的14圆弧光滑导轨AB与水平面相接,物块与水平面间的动摩擦因数为μ。从圆弧导轨顶端A由静止释放一个质量为m的小木块(可视为质点),经过连接点B后,物块沿水平面滑行至C点停止,重力加速度为g(1)物块沿圆弧轨道下滑至B点时的速度v(2)物块刚好滑到B点时对圆弧轨道的压力NB(3)BC之间的距离x14.(16分)如图1所示,由细线相连质量为m的A物块和质量为2m的B物块跨过轻质定滑轮,在B物体的正下方有一个只能竖直方向上伸缩且固定在水平地面上的轻质弹簧,劲度系数为k,开始时A锁定在水平地面上,整个系统处于静止状态,B物块距离弹簧上端的高度为H,现在对A解除锁定,A、B物块开始运动,A物块上升的最大高度未超过定滑轮距地面的高度.(已知重力加速度为g,忽略滑轮与轮轴间的摩擦,弹簧一直处在弹性限度内,弹性能与形变量变化关系如图2所示)求:(1)B物块第一次刚与弹簧接触时的速度大小?(2)B物块运动过程中的最大速度;(3)A物块做竖直上抛运动中上升的距离.15.(12分)做匀加速直线运动的物体途中依次经过A、B、C三点,已知AB=BC=,AB段和BC段的平均速度分别为v1=3m/s,v2=6m/s,则:(1)物体经过B点的瞬时速度为多大?(2)若物体运动的加速度a=2m/s2,则AC的距离为多少?

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、C【解析】

钢制闭合线圈c被螺线管吸引,根据楞次定律可知通过闭合线圈c的磁场在减弱,即螺线管中的磁场在减弱,导体棒切割磁感线产生的电流在螺旋管中产生磁场,所以导体棒切割磁感线产生的电流在减小,电动势也在减小,根据,可知导体棒应该减速运动A.向右做匀速运动,与分析不符,故A错误;B.向左做匀速运动,与分析不符,故B错误;C.向右做减速运动,与分析相符,故C正确D.向右做加速运动,与分析不符,故D错误;2、C【解析】

A.冲量的定义式:,所以F-t图像面积代表冲量,所以0-4s时间内拉力的冲量为,A错误B.木块相对木板滑动时:对木板:,对木块:,联立解得:,,所以0时刻,即相对滑动,对滑块:,解得4s时滑块速度大小:,B错误CD.4s时,木板的速度,撤去外力后,木板加速,滑块减速,直到共速,根据动量守恒:,解得:,对木板根据动能定理可得:C正确,D错误3、B【解析】试题分析:变轨时需要点火,即外力做功,变轨前后机械能不相等,A错误;飞船运动过程中,万有引力完全充当向心力,所以航天员出舱前后都处于失重状态,B正确;因为飞船在圆轨道上的运行周期为90min,小于同步卫星的运转周期,所以根据公式可得飞船在此圆轨道上运动的角速度大于同步卫星运动的角速度,C错误;万有引力充当向心力,故有,解得,飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时和变轨后沿圆轨道运动时的半径相同,所以加速度相同,D错误;考点:考查了万有引力定律的应用【名师点睛】在万有引力这一块,涉及的公式和物理量非常多,掌握公式在做题的时候,首先明确过程中的向心力,然后弄清楚各个物理量表示的含义,最后选择合适的公式分析解题,另外这一块的计算量一是非常大的,所以需要细心计算4、B【解析】

试题分析:对A、B整体分析,受重力、支持力、推力和最大静摩擦力,根据平衡条件,有:F=μ2(m1+m2)g①再对物体B分析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大静摩擦力,根据平衡条件,有:水平方向:F=N竖直方向:m2g=f其中:f=μ1N联立有:m2g=μ1F②联立①②解得:故选B。【考点定位】物体的平衡【点睛】本题关键是采用整体法和隔离法灵活选择研究对象,受力分析后根据平衡条件列式求解,注意最大静摩擦力约等于滑动摩擦力。5、C【解析】

物体运动的加速度为,方向沿斜面向下,若速度变为向上的,则所用时间为,若速度变为向下的,则所用时间为,故C正确,ABD错误6、C【解析】

A.只要小球通过最高点时的速度大于零,小球就可以在竖直平面内做完整的圆周运动.故A错误.B.设小球通过最高点时的速度为时,杆上的弹力恰好为零,则此时只有重力充当向心力解得:因为,所以小球在最高点由离心的趋势,对杆有竖直向上的拉力,故B错误;C.同B选项分析,,小球在最高点近心运动的趋势,对杆有竖直向下的压力,C正确;D.小球通过最高点的临界速度为0,则小球从最低点到最高点,由机械能守恒可知:解得,故D错误.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】如图所示,对物体在斜面上受力分析,由牛顿第二定律可求得:a=gcosα

根据运动学公式x=at2可得:2Rcosα=gcosαt2;则有:t=2;因此下滑时间与斜面的倾角无关,只与圆弧的半径及重力加速度有关,故D错误;因时间相同,则重力的冲量相同,故B正确;因物体下落的高度不同,故物体到达轨道底端的速度大小不同,故选项A正确;根据动量定理,动量的变化率等于合外力,即mgcosα,则因为α不同,则动量的变化率不同,选项C错误;故选AB.点睛:本题考查牛顿第二定律及动量定理等的应用,在解题时要注意几何关系的应用,图中三角形是直角三角形.8、BC【解析】

A.根据几何关系有,环从A下滑至B点时,重物上升的高度故A错误;B.设环下滑到最大高度为H时环和重物的速度均为0,此时重物上升的最大高度为根据机械能守恒有解得故B正确;C.在B点,对环的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,在沿绳子方向上的分速度等于重物的速度,有v环cos45°=v物根据系统机械能守恒定律可得解得环的速度故C正确;D.环从A点释放时,重物有向上的加速度,绳子的拉力大于重力,故D错误。故选BC。9、BD【解析】A、甲和乙两辆汽车的v-t图像分别是a、b两条曲线,已知在t2时刻,两车相遇,从时间内,a围成的面积大于b围成的面积,甲车位移大于乙车位移,在时刻,甲车在后,乙车在前,故A错误;BC、时刻,两车速度相等,甲车在后,乙车在前,时刻以后,甲车速度大于乙车速度,两车相距越来越近,则有在时刻,两车相距最远,故B正确;C错误;D、v-t图像中,加速度大小看图像的斜率的大小,时间内,两车斜率大小均先减小后增大,所以两车加速度均先减小后增大,故D正确;故选BD.10、BD【解析】物块m1、m2和斜面体均处于平衡状态,故三个物体的合力为零;对三个物体整体分析,受重力和地面的支持力,不受地面摩擦力,否则不能平衡,故AC错误,B正确;物体m1受重力、支持力和滑动摩擦力,故平衡条件,有:m1gsinθ1-f1=0,N1-mgcosθ1=0,其中:f1=μ1N1,联立解得:μ1=tanθ1,同理分析物体物体m2有,μ2=tanθ2,故斜面体ab面和ac面的动摩擦因数不同,故D正确;故选BD.点睛:本题考查平衡问题,关键是正确的选取研究对象,采用整体法和隔离法,根据平衡条件列式求解.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)B(2)D【解析】(1)用该平均速度代替物体的瞬时速度,故在遮光条经过光电门时滑块的瞬间速度为,根据动能定理,可见s与成反比,即与成正比,故应作出图象,B选项是正确.(2)经前面分析知,要使图象为过原点的直线,应保证小车初动能为零,即必须保证小车从静止状态开始释放,所以D选项正确.12、2.40CD【解析】

(1)[1]弹簧秤的最小分度为0.1N,则由图可知,指针的示数为2.40N;(2)[2]A.本实验通过作图求解合力,故不需要两力的夹角取特殊值90°,故A项错误;B.实验要方便、准确,两分力适当大点,但不是越大越好;夹角不宜太大,也不宜太小,不需要90°,故B项错误;C.为了效果相同,两次都要将橡皮筋结点O拉至同一位置,故C项正确;D.为了防止细绳出现竖直方向上的拉力,在拉橡皮筋时,弹簧测力计、橡皮筋、细绳应贴近木板且与木板平面平行.故D项正确.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)2gR(2)3mg(3)x=【解析】

(1)物块沿圆弧轨道下滑至B点的过程中,机械能守恒有:mgR=12mv解得物块下滑至B点时的速度:v=2gR(2)设物块刚好滑到B点时圆弧轨道对物块的支持力为NB,在B点根据牛顿第二定律有:NB-mg=mv2R,代入v=2gR可得:NB=3mg,根据牛顿第三定律物块刚好滑到B点时对圆弧轨道的压力大小也是(3)从A到C由能量守恒有:mgR=μmgx,解得BC之间的距离x=R14、(1)(2)(3)【解析】

(1)解除A的锁定至B第一次刚与弹簧接触时,A、B组成的系统机械能守恒,由机械能守恒即可求出它们的速度;

(2)B受到的合力等于0时,A受到的合力也是0,此时A与B的速度最大,先对B进行受力分析,然后根据功能

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