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文档简介

江苏省南通巿启东中学2025届物理高三上期中综合测试试题考生须知: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、将演员从高处跳下的视频倒序播放,可突现演员轻松跳上高处的特效,在观众看来,演员上升过程中在低处的高度变化()A.比高处快,加速度向下 B.比高处慢,加速度向下C.比高处快,加速度向上 D.比高处慢,加速度向上2、质量为M的木块位于粗糙水平桌面上,若用大小为F的水平恒力拉木块,其加速度为a,当拉力方向不变,大小变为2F时,木块的加速度为a',则()A.a'=a B.a'=2a C.a'>2a D.a'<2a3、下列能正确反映物体做平抛运动时速度变化量随运动时间变化规律的图是()A. B. C. D.4、如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P从最底端向上滑动时A.电源的效率变小.B.经过R2的电流变大C.电容器所带的电荷量变大D.电阻R3消耗的功率变大5、如图所示,在一足够长的粗糙水平杆上套一小圆环,在小圆环上施加一水平向右的恒力F,使小圆环由静止开始运动,同时在小圆环上施加一竖直向上的力F′,且F′满足的关系为F′=kv.已知小圆环的质量为m,小圆环与水平杆之间的动摩擦因数为μ.则小圆环运动过程中速度随时间变化的图象为()A.B.C.D.6、如图的虚线呈水平方向,图中的实线为与虚线30°角的匀强电场,图中OM与电场线垂直,且OM=ON.现从电场中的M点沿与虚线平行的方向抛出一质量为m、电荷量为+q可视为质点的物体,经时间t物体恰好落在N点.已知物体在M、N两点的速率相等,重力加速度为g.则下列说法正确的是()A.该匀强电场的方向垂直OM斜向上B.该匀强电场的场强为mg/2qC.物体由M点到N点的过程中电场力做功的值为D.M、N两点在竖直方向的高度差为二、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、(多选)一根不可伸长的细线.上端悬挂在O点,下端系一个小球,如图(1)所示,某同学利用此装置来探究周期与摆长的关系.该同学用米尺测得细线两端的长度,用卡尺测量小球的直径,二者相加为l,通过改变细线的长度,测得对应的周期T,得到该装置的l-T2图像如图(2)所示.利用所学单摆相关知识,选择下列说法正确的选项(取π2=9.86)()A.T=2s时摆长为1mB.T=2s时摆长为0.994mC.摆球半径为0.006mD.当地重力加速度为9.80m/s28、(多选)某马戏团演员做滑杆表演,已知竖直滑杆上端固定,下端悬空,滑杆的重力为200N,在杆的顶部装有一拉力传感器,可以显示杆顶端所受拉力的大小.从演员在滑杆上端做完动作开始计时,演员先在杆上静止了0.5s,然后沿杆下滑,3.5s末刚好滑到杆底端,并且速度恰好为零,整个过程演员的v-t图象和传感器显示的拉力随时间的变化情况分别如图甲、乙所示,g=10m/s2,则下列说法正确的是()A.演员的体重为800NB.演员在最后2s内一直处于超重状态C.传感器显示的最小拉力为620ND.滑杆长7.5m9、在平直公路上,质量为m的汽车以速度v0匀速行驶,此时发动机的功率为P。某时刻驾驶员加大油门,发动机功率立即增为2P并保持该功率继续行驶。假设汽车行驶过程中所受阻力不变。从驾驶员加大油门开始计时,汽车的速度v与时间t的关系如图(经时间t1后汽车以2v0匀速运动),则下列判断正确的是A.t=0时刻汽车的加速度大小为PB.汽车在t12C.在0~t1时间内汽车行驶的位移大小为2D.在0~t1时间内阻力对汽车所做的功为2P10、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)利用图1实验装置验证机械能守恒定律.实验操作步骤如下,请将步骤B补充完整:A.按实验要求安装好实验装置;B.使重物靠近打点计时器,接着先______________,打点计时器在纸带上打下一系列的点;C.图2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出若干连续点A、B、C…与O点之间的距离h1、h2、h3….已知打点计时器的打点周期为T,重物质量为m,重力加速度为g,结合实验中所测得的h1、h2、h3,纸带从O点下落到B点的过程中,重物增加的动能为_________,减少的重力势能为________.12.(12分)用图所示的实验装置做“验证牛顿第二定律”的实验。(1)下面列出了一些实验器材:电磁打点计时器、纸带、带滑轮的长木板、垫块、小车和砝码、砂和砂桶、天平(附砝码)。除以上器材外,还需要的实验器材有_________(选填选项前的字母)。A.秒表;B.刻度尺;C.低压直流电源;D.低压交流电源;(2)实验时把长木板右端垫高,在不挂砂桶且计时器打点的情况下,轻推一下小车,使小车拖着纸带做匀速运动,这样做的目的是____________________。(3)长木板右端高度调好后,接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,图是打点计时器打出的一条清晰的纸带。图中标出了A、B、C三个计数点,相邻计数点之间的时间间隔为T。A、B间的距离x1,A、C间的距离x2。则实验中该小车加速度的大小a=_________(结果用上述字母表示)。(4)某同学通过数据处理作出了如图5所示的加速度a随合力F变化的图像,从图中可以看出图线是一条经过原点的直线。由此图像可得a–F图像的表达式为_________,小车和砝码的质量约为_________kg(结果保留两位有效数字)。(5)现要验证“物体质量一定时,加速度与合外力成正比”这一规律。实验装置如图6所示,实验操作如下:一光滑长木板AB一端搭在固定在水平面上的竖直挡板上。让小车自木板上一固定点O从静止开始下滑到B点,用计时器记下所用的时间t,用米尺测出O、B之间的距离L以及O到地面的高度h。改变高度h,重复上述测量。请分析说明如何根据实验数据作出图像验证此规律________________。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)有一颗在赤道平面内绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,其轨道距地面高为h。已知地球的半径为R,且不考虑地球自转的影响。(1)若要计算此卫星绕地球做匀速圆周运动的周期,你认为还需要知道哪些物理量?(2)若已知地球表面处的重力加速度为,求此卫星在轨运动的线速度大小v。(3)若已知地球质量为M,引力常量为G,求此卫星在轨运动的线速度大小v。(4)如果从这颗卫星上发射一个小探测器,发射的速度与卫星在轨运动的线速度大小相等、方向相反。根据运动的相对性可知,探测器发射后其相对地心的线速度为零。①关于这个探测器落至地面所需要的时间,某同学的解答过程如下:地面的重力加速度为g,所以根据h=gt2可知,下落的时间t=。老师说该同学的上述解答是不正确的,请指出上述错误的原因,并分析说明探测器下落的时间t应该比该同学所计算的结果大还是小?②该探测器被发射出来时其在地面的上的投影为赤道上某一点A,当它落至地面上时,是否能落在赤道上的A点。如果能,请说明理由;如果不能,请说明实际落点在A点的东侧还是西侧。(5)如果卫星在地面的上的投影位于赤道上某一点B时,从这颗卫星上沿其轨道的切线方向发射一个小探测器,这个小探测器发射后相对于B点的速度为零。请分析说明当它落至地面上时,是否能落在赤道上的B点。如果能,请说明理由;如果不能,请说明实际落点在B点的东侧还是西侧。15.(12分)利用电场和磁场来控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有广泛的应用。如图1所示为电子枪的结构示意图,电子从炽热的金属丝发射出来,在金属丝和金属板之间加以电压U0,发射出的电子在真空中加速后,沿电场方向从金属板的小孔穿出做直线运动。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子重力及电子间的相互作用力。设电子刚刚离开金属丝时的速度为零。(1)求电子从金属板小孔穿出时的速度v0的大小;(2)示波器中的示波管是利用电场来控制带电粒子的运动。如图2所示,Y和Y′为间距为d的两个偏转电极,两板长度均为L,极板右侧边缘与屏相距x,OO′为两极板间的中线并与屏垂直,O点为电场区域的中心点。接(1),从金属板小孔穿出的电子束沿OO′射入电场中,若两板间不加电场,电子打在屏上的O′点。为了使电子打在屏上的P点,P与O′相距h,已知电子离开电场时速度方向的反向延长线过O点。则需要在两极板间加多大的电压U;(3)电视机中显像管的电子束偏转是用磁场来控制的。如图3所示,有一半径为r的圆形区域,圆心a与屏相距l,b是屏上的一点,ab与屏垂直。接(1),从金属板小孔穿出的电子束沿ab方向进入圆形区域,若圆形区域内不加磁场时,电子打在屏上的b点。为了使电子打在屏上的c点,c与b相距l,则需要在圆形区域内加垂直于纸面的匀强磁场。求这个磁场的磁感应强度B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、A【解析】

演员从高处跳下,向下做加速运动,加速度向下,速度越来越大,观众看到演员上升过程中,其运动过程为从高处跳下的逆过程,在低处比高处快,加速度向下,故A正确,B、C、D错误;故选A。2、C【解析】

由牛顿第二定律得:F-Ff=ma;2F-Ff=ma′;由于物体所受的摩擦力:Ff=μFN=μmg,即Ff不变,所以有:,故选C。3、B【解析】

平抛运动的物体只受重力,加速度为g,则所以△v=gt,所以△v与时间t成正比,图象是过原点的倾斜的直线,故B符合题意,ACD不符合题意。故选B4、C【解析】

A.电源效率知滑动变阻器的滑动触头P从最底端向上滑动时,电阻增大,外电阻增大,故电源效率增大,故A错误;B.滑动变阻器的滑动触头P从最底端向上滑动时,总电阻增大,根据欧姆定律知总电流减小,内电压减小,电阻R1电压增大,流过电阻R1的电流增大,则经过R2的电流变小,故B错误;C.根据知,干路电流I减小,路端电压增大,并联电路的电压增大,电容器两端电压增大,Q=CU增大,故C正确;D.电阻R3处于干路,经过的电流变小,根据P=I2R3知电阻R3消耗的功率变小,故D错误。故选C。5、C【解析】

开始时圆环受到向下的重力和细杆向上的支持力,当施加F′后,开始时细杆对圆环的支持力FN向上,根据牛顿第二定律可知a=F-μFNm=F-μ(mg-kv)m,可知随速度v的增加,加速度a逐渐变大;当kv=mg时a达到最大;然后随v的继续增加,FN反向,加速度变为a=F-μF【点睛】此题关键是分析圆环的受力情况,尤其是杆对圆环的弹力的大小和方向,然后分析加速度的变化,从而确定图像的形状.6、D【解析】

根据动能定理分析电场力做功正负,从而判断电场的方向.由W=qEd求场强的大小.物体由M点到N点的过程中,由W=qEd求电场力做功.由运动的分解法求出MN间竖直高度差.【详解】设物体由M点到N点的过程中电场力做功为W,OM=ON=L.根据动能定理得:mgLsin60°+W=0,得:W=-mgLsin60°<0,可知小球所受的电场力垂直OM斜向下,小球带正电,则电场的方向垂直OM斜向下,故A错误;M、N两点沿电场方向的距离为:d=Lcos30°,根据W=-qEd=-mgLsin60°得:,故B错误;设电场力大小为F.建立如图坐标系:x轴方向:由牛顿第二定律得:,由运动学公式有:,y轴方向:由牛顿第二定律得:,由运动学公式有:,联立以上四式得,所以物体由M点到N点的过程中电场力做功的值为:|,M、N两点在竖直方向的高度差为:,故C错误,D正确,故选D.【点睛】解决本题的关键是利用运动的分解法研究物体的运动过程,根据牛顿第二定律和位移公式结合求出初速度和L的值.要注意判断电场力做功的正负.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、BCD【解析】设摆长为l′,由单摆的周期公式T=2π(l′=l-0.006m)并结合图2推导得:l=0.006+T2,可知为l-T2图象的斜率,所以有:=,解得:g=0.980m/s2,故D正确.由单摆的周期公式有:l′=T2=×22=0.994m,故B正确,A错误;由图2可知,l-T2图象没有经过坐标原点,同时由l=0.006+T2可知,纵轴的截距为球的半径,故半径为r=0.006m,选项C正确,故选BCD.点睛:该题是一道非常新颖的题,通过单摆的周期公式较好的考查了学生的读图能力和推导能力,解答该题时学生比较易凭借思维定式错选A,同时不经过CD的解答直接把g当做已知量来解答AB.8、BC【解析】由两图结合可知,静止时,传感器示数为800N,除去杆的重力200N,演员的重力就是600N,故A错误;由图可知最后2s内演员向下减速,故加速度向上,处于超重状态;故B正确;在演员加速下滑阶段,处于失重状态,杆受到的拉力最小,此阶段的加速度为:a1=m/s2=3m/s2,由牛顿第二定律得:mg-F1=ma,解得:F1=420N,加上杆的重力200N,可知杆受的拉力为620N,故C正确;v-t图象的面积表示位移,则可知,总长度x=×3×3=4.5m;故D错误;故选BC.点睛:本题是对两个图象的结合应用,明确两图象的坐标和性质;要能从这类题目中熟练结合运动和受力图,此类题目等同于牛顿第二定律应用的由受力确定运动和由运动确定受力.9、ACD【解析】

根据“汽车保持功率一定行驶”可知,本题考查机车的启动问题,分析清楚物体的受力情况,结合受力情况再确定物体的运动情况,阻力做功根据动能定理求解是常用的思路.【详解】A、汽车匀速行驶时,有阻力f=Pv0,t=0时刻汽车的牵引力为F=2Pv0B、若汽车做匀加速直线运动,v=v0+2v02=3v02,由C、D、汽车的功率保持不变,牵引力为变力,由动能定理2P⋅t1-fx=12m(2v0)故选ACD.【点睛】汽车匀速行驶时,根据P=Fv求出阻力的大小,当功率为2P时,求出t=0时刻的牵引力,结合牛顿第二定律求出汽车的加速度大小.根据功率不变,结合速度的变化判断牵引力的变化.对变加速运动过程运用动能定理,求出克服阻力做功的大小以及汽车行驶的位移.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、接通电源再释放纸带;mgh1.【解析】B:使重物靠近打点计时器,接着先接通电源再释放纸带,打点计时器在纸带上打下一系列的点;C:纸带从O点下落到B点的过程中,重物增加的动能又则重物增加的动能;带从O点下落到B点的过程中,减少的重力势能为mgh1.12、BD平衡摩擦力x2-2x1T2a=kF,k= (1.8~2.2)m·s-2·N-1【解析】

(1)在“探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系”的实验中,根据实验原理来选择器材,实验中用砂和砂桶的重力代替小车的合力,故要通过将长木板右端垫高来平衡摩擦力;(3)根据匀变速直线运动的规律来求解加速度;(4)根据图像的可知a与F成正比,根据图像的斜率来求质量;(5)结合牛顿第二定律以及匀变速直线运动的相关规律进行求解即可;【详解】(1)验证牛顿第二定律”的实验,处理实验数据时需要测出计数点间的距离,实验需要毫米刻度尺,电磁打点计时器需要使用低压交流电源,故选BD正确,AC错误;(2)把木板右端垫高,在不挂砂桶且计时器打点的情况下,轻推一下小车,使小车拖着纸带做匀速运动,就意味着摩擦力抵消了,即平衡摩擦力;(3)根据匀变速直线运动规律可知:x2-x(4)由图线可得:a与F成正比,表达式为a=kF,由数学知识可知k= (1.8~2.2)m·s-2(5)小车初速度为零,沿斜面做匀加速运动,则L=12小车所受的合外力是重力沿斜面的分力,则:F=mgsinθ=mghL,如果a∝F,则h∝1t2【点睛】在解决实验问题时,一定先要通过分析题意找出实验的原理,通过原理即可分析实验中的方法及误差分析,同时也加深了对具体实验操作步骤的理解。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

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