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文档简介
湖北省安陆第一中学2025届高三物理第一学期期中质量跟踪监视模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、2019年4月10日,人类首张黑洞照片在全球六地同步发布.两个黑洞在合并过程中,由于彼此间的强大引力作用,会形成短时间的双星系统.如图所示,黑洞围绕连线上的O点做匀速圆周运动,且小于NO,黑洞可视为质点,不计其它天体的影响,下列说法正确的是A.黑洞M的质量大于黑洞N的质量B.黑洞M的线速度大于黑洞N的线速度C.黑洞M的角速度大于黑洞N的角速度D.黑洞M的向心力大于黑洞N的向心力2、如图所示,轻杆一端套在光滑水平转轴O上,另一端固定一质量为m的小球,使小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动。设运动轨迹的最低点为A点,最高点为B点,不计一切阻力,重力加速度为g,下列说法中正确的是A.要使小球能够做完整的圆周运动,则小球通过A点的速度至少为B.要使小球能够做完整的圆周运动,则小球通过B点的速度至少为C.小球能过最高点B时,杆对小球的作用力大小一定随着小球速度的增大而增大D.小球能过最高点B时,杆对小球的作用力大小可能为零3、如图所示,甲、乙两个小孩各乘一辆冰车在水平冰面上游戏,甲和他的冰车总质量共为M=30kg,乙和他的冰车总质最也是30kg,游戏时甲推着一个质量m=15kg的箱子和他一起以大小为=2m/s的速度滑行,乙以同样大小的速度迎面滑来,为了避免相撞,甲突然将箱子沿冰面推给乙,箱子滑到乙处时乙迅速把它抓住,若不计冰面的摩擦,问甲至少要以多大的速度(相对地而)将箱子推出,才能避免与乙相撞()A.4.4m/s B.5.2m/s C.6.4m/s D.8.0m/s4、如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的左端上方固定一根与条形磁铁垂直的长直导线,导线中通以如图示方向的电流时,和原来没有电流通过时相比较,磁铁受到的支持力N和摩擦力f()A.N减小,f向左;B.N减小,f向右;C.N增大,f向左;D.N增大,f向右.5、如图所示,质量为m的物体在水平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匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物块从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是()A.电动机做的功为B.摩擦力对物体做的功为C.传送带克服摩擦力做的功为D.小物块与传送带因摩擦产生的热量为6、在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是()A.牛顿总结出了万有引力定律并测出了引力常量,被后人称为“称出地球的第一人”B.第谷通过天文观测总结出了太阳系行星运动的三大规律C.亚里士多德通过理想实验提出力并不是维持物体运动的原因D.胡克发现在一定的条件下,弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比二、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、一质量为0.5kg的物块静止在水平地面上,物块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2。现给物块一水平方向的外力F,F随时间t变化的图线如图所示,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为10m/s2,则()A.t=1s时物块的动量大小为2kg・m/sB.t=1.5s时物块的动能大小为1JC.t=3s时物块的速度恰好为零D.在3s-4s的时间内,物块受到的摩擦力逐渐减小8、A物体自高为H的塔顶自由下落的同时,B物体自塔底以初速度v0竖直上抛,B物体上升至最高点时,A物体正好落地,则下列说法正确的是()A.两物体相遇时,A、B两物体的速度大小均为B.两物体相遇时离地面的高度为C.B物体上升的最大高度高于HD.A物体落地时速度小于v09、如图所示,传送带的水平部分长为,传动速率为,在其左端无初速度释放一小木块,若木块与传送带间的动摩擦因数为,则木块从左端运动到右端的时间可能是()A. B. C. D.10、如图所示,在一个直角三角形区域ABC内,存在方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,AC边长为3l,∠C=90°,∠A=53°.一质量为m、电荷量为+q的粒子从AB边上距A点为l的D点垂直于磁场边界AB射入匀强磁场,要使粒子从BC边射出磁场区域(sin53°=0.8,cos53°=0.6),则()A.粒子速率应大于B.粒子速率应小于C.粒子速率应小于D.粒子在磁场中最短的运动时间为三、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)用等效替代法验证力的平行四边形定则的实验情况如图甲所示,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,图乙是白纸上根据实验结果画出的图。(1)本实验中“等效替代”的含义是________。A.橡皮筋可以用细绳替代B.左侧弹簧测力计的作用效果可以替代右侧弹簧测力计的作用效果C.右侧弹簧测力计的作用效果可以替代左侧弹簧测力计的作用效果D.两弹簧测力计共同作用的效果可以用一个弹簧测力计的作用效果替代(2)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿着AO方向的是________。(3)完成该实验的下列措施中,能够减小实验误差的是________。A.拉橡皮筋的绳细一些且长一些B.拉橡皮筋时,弹簧测力计、橡皮筋、细绳应贴近木板且与木板面平行C.拉橡皮筋的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些D.使拉力F1和F2的夹角很小12.(12分)某物理兴趣小组利用打点计时器研究小车的匀变速直线运动规律,实验中得到的一段纸带如图所示,每隔4个点选一个计数点,O、A、B、C、D为相邻的五个计数点,测得OA=5.5mm、OB═14.9mm、OC=18.3mm、OD=45.1mm.则该次实验中小车的加速度大小为______m/s1.(结果保留二位有效数字)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)一定质量的理想气体从状态A到状态B再到状态C的过程如p-V图象所示,已知A状态时气体的温度为tA=-73.9C.求:(1)C状态时气体的热力学温度Tc的大小;(2)从状态A到状态B的过程,气体吸热还是放热,简要说明理由。14.(16分)如图所示,地球和某行星在同一轨道平面内同向绕太阳做匀速圆周运动,地球的轨道半径为R,运转周期为T,地球和太阳中心的连线与地球和行星的连线所夹的角角地球对该行星的观察视角(简称视角).已知该行星的最大视角为,当行星处于最大视角处时,是地球上的天文爱好者观察该行星的最佳时期,若某时刻该行星正处于最佳观察期,问该行星下一次处于最佳观察期至少经历多次时间?15.(12分)如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间的偏转电场,最后打在荧光屏上.CD两板间的电势差UCD随时间变化如图所示,设C、D间的电场可看作是均匀的,且两板外无电场.已知电子的质量为m、电荷量为e(重力不计),C、D极板长为L,板间距离为d,偏转电压U2,荧光屏距C、D右端的距离为L/6,不同时刻从K极射出的电子都能通过偏转电极且不计电子间的相互作用.求:(1)电子通过偏转电场的时间t0(2)若UCD的周期T=t0,荧光屏上电子能够到达的区域的长度;(3)若UCD的周期T=2t0,到达荧光屏上O点的电子的动能?
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】
双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度,黑洞的半径比较大,根据可知,黑洞的线速度大于的线速度;双星靠相互间的万有引力提供向心力,根据牛顿第三定律可知,对的作用力与对的作用力大小相等,方向相反,即的向心力等于黑洞的向心力;根据知,、相等,大于,所以的质量大于黑洞的质量;A.与分析相符,故A正确;B.与分析不符,故B错误;C.与分析不符,故C错误;D.与分析不符,故D错误。2、D【解析】
AB.在最高点,由于杆子能支撑小球,所以小球在最高点B时的速度可以恰好为零,根据动能定理知解得A点速度最小为故AB错误;CD.在最高点,若小球所受的杆的作用力方向向上,根据牛顿第二定律:若增大小球的速度,则F减小;若小球受杆的弹力向下,则v增大,F增大当时,F=0;故C错误,D正确。3、B【解析】
设甲至少以速度v将箱子推出,推出箱子后甲的速度为v甲,乙的速度为v乙,取向右方向为正方向,则根据动量守恒,甲和箱子(M+m)v0=Mv甲+mv乙和箱子mv-Mv0=(m+M)v乙当甲与乙恰好不相撞时v甲=v乙解得v=5.2m/s故选B。4、C【解析】
以导线为以导线为研究对象,根据电流方向和磁场方向判断所受的安培力方向,再根据牛顿第三定律,分析磁铁所受的支持力和摩擦力情况来判断.【详解】以导线为研究对象,由左手定则判断得知导线所受安培力方向斜向左上方,根据牛顿第三定律得知,导线对磁铁的安培力方向斜向右下方,磁铁有向右运动的趋势,受到地面向左的摩擦力;同时磁铁对地的压力增大,地面对磁铁的支持力也将增大,故A、B、D错误,C正确.故选:C.5、C【解析】
由题中“质量为m的物体在水平传送带上由静止释放”可知,本题考查摩擦力做功和能量守恒,根据物体前后能量变化可以分析本题.【详解】A、电动机做功等于物体增加的动能与传送带与物体之间摩擦产生的热能之和,物体动能即为,因此电动机做功一定大于,故A错误;B、摩擦力做功等于物体动能的变化量,即为,故B错误;C、物块做匀加速运动,末速度为v,故此过程中的平均速度为,所以传送带的位移为物块位移的2倍,因为摩擦力对物块做功为,因此传送带克服摩擦力做的功为,故C正确;D、传送带克服摩擦力做功为,小物块获得的动能为,根据能量守恒知,小物块与传送带因摩擦产生的热量为,故D错误.6、D【解析】牛顿总结出了万有引力定律,卡文迪许测出了引力常量,被后人称为称出地球的第一人,A错误;开普勒总结出太阳系行星运动的三大规律,B错误;伽利略通过理想实验提出力并不是维持物体运动的原因,C错误;胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比,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、BD【解析】
0~1s内,根据牛顿第二定律求出物体的加速度,由速度公式求出物体的速度,再求解物体的动量;由物体的受力情况分析t=1.5s时物块的动能;由动量定理求出物块速度减至零的时间,根据物体的运动状态分析在3s~4s的时间内摩擦力的变化情况;【详解】A、内,根据牛顿第二定律得:,得:物体在末的速度为,时物块的动量大小为:,故A错误;
B、内,因为,所以物体做匀速运动,速度为,则动能为:,故B正确。
C、设t时刻物块的速度为零,由动量定理得:图象在内方程为:
根据F-t图象与t轴所围的面积表示冲量,可得:联立解得:,故C错误;
D、因为,所以在内物体做减速运动,所以在的时间内,物块静止,随着F的减小,物块受到的静摩擦力逐渐减小,故D正确。【点睛】解决本题的关键是明确F-t图象所围的面积表示冲量,运用动量定理求时间是常用的方法。8、AB【解析】
由题意可知,A做匀加速直线运动,B做匀减速直线运动,且A、B两物体的加速度相同,运动时间相同,由可知,速度变化量大小相等,
则A物体落地时速度与B物体上抛时初速度大小相等,都等于,
B物体上升的最大高度与A物体的下落高度相等,都等于H,故CD错误;设两物体相遇时所用的时间为t,速度大小为v,
由速度时间公式得,对于A物体有:,
对于B物体有:,
联立以上两式可解得,则两物体相遇时,A、B两物体的速度大小,
由速度位移公式得,,
,
联立以上各式可解得:,两物体相遇时离地面的高度为
,故AB正确.9、ACD【解析】
A.木块在传送带上先做匀加速直线运动,速度达到传送带速度后一起做匀速直线运动。匀加速直线运动的加速度a=μg匀加速运动的时间匀加速直线运动的位移匀速运动的时间则木块从左端运动到右端的时间故A正确;BD.木块在传送带上可能一直做匀加速直线运动,到达右端的速度恰好为v,根据平均速度推论知则运动的时间故B错误,D正确;C.木块在传送带上可能一直做匀加速直线运动,根据得故C正确。故选ACD。10、AC【解析】
ABC.由几何知识知,,粒子运动轨迹与BC边相切为一临界,由几何知识知:得:根据可以求得速度,此为从BC边出来的最小速度,粒子恰能从BC边射出的另一边界为与AC边相切,由几何知识恰为C点半径再根据:解得:,此速度为从BC边出来的最大速度故AC正确;B错误;D.根据运动轨迹可知,粒子在磁场中运动的最小圆心角为,所以最短时间为,故D错.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、DF′ABC【解析】
(1)[1]验证平行四边形定则的实验中,第一次同时用两个弹簧测力计作用在橡皮筋上,将橡皮筋与细线的结点拉到一个合适的位置,第二次只用一个弹簧测力计作用在橡皮筋上,使橡皮筋与细线的结点到达同样的位置,可见两次弹簧测力计对橡皮筋产生的作用效果相同,可以等效替代,故D正确ABC错误。(2)[2]根据第(1)问的分析可知,力F′一定沿AO方向。(3)[3]细绳越细,重力等因素的影响越小,弹簧测力计的读数越准确;拉橡皮筋的细绳长些,在标记同一细绳方向时两点就可以画得适当远一些,这样作图造成的误差就小;拉橡皮筋时,弹簧测力计、橡皮筋、细绳应贴近木板且与木板面平行,可以避免弹簧测力计中的金属杆与测力计外壳之间的摩擦;拉力F1和F2的夹角很小时,作图造成的误差会较大。综上所述,故ABC正确D错误。12、0.33【解析】试题分析:每隔4个点选一个计数点,则相邻计数点间的时间间隔为,根据图中信息可得OA=2.2mm、AB=3.4mm、BC=4.4mm,CD=5.3mm,根据逐差法可得,联立可得考点:研究小车的匀变速直线运动规律实验【名师点睛】做分析匀变速直线运动情况时,其两个推论能使我们更为方便解决问题,一、在相等时间内走过的位移差是一个定值,即,二、在选定的某一过程中,中间时刻瞬时速度等于该过程中的平均速度四、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)1200K(2)吸热,见解析【解析】
(1)A状态的热力学温度TA=200K由理想气体状态方程TC=1200K(2)从状态A到状态B的过程压强不变,体积增大。由盖吕萨克定律可知,温度升高。理想气体温度升高时,内能增大。气体体积增大时,气体对外界做功。由热力学第一定律可知,气体一定会从外界吸收热量。14、或【解析】
由题意可得行星的轨道半径设行星绕太阳的转动周期为T′由开普勒第三定律有:设行星最初处于最佳观察时期前,其位置超前于地球,且经时间t地球转过α角后,该行星再次处于最佳观察期,则行星转过的较大为于是有:解得:
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