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文档简介
2025届云南省玉第一中物理高三上期中考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,质量为m1=1kg的物块和质量为m2=2kg的长木板叠放在水平地面上,物块与长木板间的动摩擦因数为,长木板与地面间的动摩擦因数为,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,现对物块施加一水平向右的拉力F,g=10m/s2,下列选项正确的是:()A.若F=3.5N,长木板对物块的摩擦力大小为3.5NB.若F=4.2N,物块的加速度为0.4m/s2C.若F=4.8N,地面对长木板的摩擦力大小为4ND.若F=9N,物块的加速度为3m/s22、如图所示,滑块穿在水平横杆上并可沿杆左右滑动,它的下端通过一根细线与小球相连,小球受到水平向右的拉力F的作用,此时滑块与小球处于静止状态.保持拉力F始终沿水平方向,改变F的大小,使细线与竖直方向的夹角缓慢增大,这一过程中滑块始终保持静止,则()A.滑块对杆的压力增大B.滑块受到杆的摩擦力不变C.小球受到细线的拉力大小增大D.小球所受各力的合力增大3、两根材料相同的均匀导线x和y串联在电路中,两导线沿长度方向的电势变化情况分别如图中的ab段和bc段图线所示,则导线x和y的横截面积之比为()A.2∶1 B.1∶2 C.6∶1 D.1∶64、如图所示的电路中,电源电动势为E.内阻为R,L1和L2为相同的灯泡,每个灯泡的电阻和定值电阻阻值均为R.电压表为理想电表,K为单刀双掷开关,当开关由1位置掷到2位置时,下列说法中正确的是()A.L1亮度不变,L2将变暗B.L1将变亮,L2将变暗C.电源内阻的发热功率将变小D.电压表示数将变小5、2019年春晚在舞《春海》中拉开帷幕.如图,五名领舞者在钢丝绳的拉动下以相同速度缓缓升起,下列说法中正确的是()A.观众欣赏表演时可把领舞者看作质点B.2号和4号领舞者的重力势能一定相等C.3号领舞者的重力势能可能为负值D.她们在上升过程中机械能守恒6、两千多年前,埃拉脱色尼通过卓越的分析求出地球的半径。他住在尼罗河口的亚历山大城,在夏日的中午他观察到太阳光线与地面成θ角(单位:弧度),他还知道向南L距离处此刻太阳光线与地面垂直。则他计算地球半径的公式为()A. B. C. D.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1所示,一个弹簧秤放在水平地面上(为与轻弹簧上端连在一起的秤盘),为一重物.在空间建立一个固定的坐标轴,为系统处于静止平衡状态时秤盘底部的位置,小计空气阻力.现使该系统振动起来,并且从某时刻开始计时后所形成的振动图象如图2所示.下列说法正确的是()A.“”时刻,重物处于失重状态B.,重物的动能增加、重物和弹簧秤组成的系统的弹性势能减小、重力势能增加C.,重物和弹簧秤组成的系统的弹性势能增加、重力势能减小、机械能不变D.,回复力做正功,其功率先增后减8、如图所示,平板小车停在光滑水平面上.甲、乙两人站在小车左、右两端,当他俩同时相向而行时,发现小车向右运动,下列说法中正确的是A.乙的速度必定大于甲的速度B.乙对小车的冲量必定大于甲对小车的冲量C.乙的动量必定大于甲的动量D.甲、乙的动量之和必定不为零9、物体受到合力F的作用,由静止开始运动,力F随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是()A.该物体将始终向一个方向运动B.3s时该物体回到原出发点C.0~3s内,力F的冲量等于零,功也等于零D.2~4s内,力F的冲量不等于零,功却等于零10、足够长的传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m.开始时,a、b及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用.现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)的过程中()A.物块a的重力势能减少mghB.摩擦力对a做的功等于a机械能的增量C.摩擦力对a做的功等于物块a、b动能增量之和D.任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小相等三、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)如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是可以通过仅测量________(填选项前的序号),间接地解决这个问题.A.小球开始释放的高度hB.小球抛出点距地面的高度HC.小球做平抛运动的水平位移(2)用天平测量两个小球的质量m1、m2.图中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影,实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放;然后把被碰小球m2静止于轨道水平部分的右侧末端,再将入射小球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相撞,并重复多次,分别找到小球的平均落点M、P、N,并测量出平均水平位移OM、OP、ON.(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________[用(2)中测量的量表示];若碰撞是弹性碰撞,那么还应该满足的表达式为________[用(2)中测量的量表示].12.(12分)如图甲所示,质量为m的滑块A放在气垫导轨上,B为位移传感器,它能将滑块A到传感器B的距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的速率-时间()图象.整个装置置于高度h可调节的斜面上,斜面长度为.(1)现给滑块A沿气垫导轨向上的初速度,其图线如图乙所示.从图线可得滑块A上滑时的加速度大小_________(结果保留一位有效数字).(2)若用此装置来验证牛顿第二定律,通过改变_______,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系;通过改变_________,可验证质量一定时,加速度与力成正比的关系(重力加速度g的值不变).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,半径的光滑圆弧轨道BCD与足够长的传送带DE在D处平滑连接,O为圆弧轨道BCD的圆心,C点为圆弧轨道的最低点,半径OB、OD与OC的夹角分别为和,传送带以的速度沿顺时针方向匀速转动,将一个质量的煤块视为质点从B点左侧高为处的A点水平抛出,恰从B点沿切线方向进入圆弧轨道.已知煤块与轨道DE间的动摩擦因数,重力加速度g取,,求:煤块水平抛出时的初速度大小;煤块第一次到达圆弧轨道BCD上的D点的速度大小;煤块在传送带上向上滑行的最大位移?14.(16分)如图所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率n=,直径AB与屏幕MN垂直并接触于A点.激光a以入射角i=60°射向玻璃砖圆心O,结果在屏幕MN上出现两光斑,求两光斑之间的距离L.15.(12分)如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.D点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.45m的圆环剪去左上角127°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离为R,P点到桌面右侧边缘的水平距离为1.5R.若用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点,用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为x=4t﹣2t2,物块从D点飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道.g=10m/s2,求:(1)质量为m2的物块在D点的速度;(2)判断质量为m2=0.2kg的物块能否沿圆轨道到达M点:(3)质量为m2=0.2kg的物块释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功.
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】两物体间的滑动摩擦力,2与地面间的摩擦力,则当F>3N时,两物体开始一起滑动,由于f1>f2,故木板最终会加速运动,2的最大加速度大小为,对整体受力分析可知当两物体的加速度达到0.5m/s2时,两物体开始发生相对滑动,此时拉力,解得F=4.5N.A、3N<F=3.5N<4.5N,则1和2一起加速,,对1物体有,得,故A错误.B、3N<F=4.2N<4.5N,仍然是1和2一起加速,,故B正确.C、F=4.8N>4.5N,两者都各种加速且相对滑动,故地面对木板的摩擦力为滑动摩擦力为3N,则C错误.D、F=9N>4.5N,同样是两物体都各自加速且相对滑动,对1物体,,得,故D错误.则选B.【点睛】对AB受力分析,当施加的拉力小于B与地面的摩擦力时,AB静止,对B受力分析,判断出B的最大加速度,在对A受力分析,判断出AB发生相对滑动时的拉力大小,此后AB受到的摩擦力均为滑动摩擦力,结合牛顿第二定律即可判断.2、C【解析】:CD、对球分析,受重力mg、拉力F和细线的拉力T,如图所示:
根据平衡条件,有:
随着θ的不断增大,故拉力F不断增加,拉力T也增加;小球的合力为零,保持不变故C正确,D错误;
AB、对球和滑块整体分析,受到总重力、支持力、拉力和静摩擦力,根据平衡条件,有:
所以支持力不变,根据牛顿第三定律,压力也不变,静摩擦力等于拉力,不断增加;故AB错误;综上所述本题答案是:C3、B【解析】试题分析:ab段和bc段的电势差分别为2V,4V,电流相等,根据欧姆定律得:.根据电阻定律得,,则,则横截面积之比:.故选B.考点:电阻定律;欧姆定律【名师点睛】本题考查了欧姆定律、电阻定律以及串并联电路的特点,要能从给定的图线中获取两电阻两端电压的大小,根据欧姆定律求解电阻;难度不大.4、D【解析】开关在位置1时,外电路总电阻R总=32R,电压表示数U=3R2R+3R2E=3E5,同理,两灯电压电源内阻的发热功率为P热=(25E开关在位置2时,外电路总电阻R总′=23R,电压表示数U′=2R3R+2R3E=2E5,灯泡L1的电压U1′=15E,L2′的电压A、由上可知,L1亮度不变,L2将变亮。故AB错误。C、电源内阻的发热功率将变大。故C错误D、电压表读数变小。故D正确。故选:D。5、C【解析】
A.观众欣赏表演时不可把领舞者看作质点,因为如果看领舞者看作质点,则没法欣赏,故A错误;B.2号和4号领舞者的重力势能不一定相等,因为两者的质量可能不一样,尽管高度相同,故B错误;C.如果把3号领舞者的上方规定为参考平面,则3号领舞者的重力势能可能为负值,故C正确;D.因为缓缓升起过程,钢丝线对她们做了功,所以她们在上升过程中机械能不守恒,故D错误.6、B【解析】
太阳光为一束平行光,如图所示,两地之间的距离,为圆上两点间的弧长,根据几何知识可得解得故选B。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、ACD【解析】A.由于弹簧处于伸长状态,依据受力分析合力向下,加速度方向向下,重物处于失重状态故A正确;B.动能在减小,故B错误;C.的时间段内,重物和弹簧秤组成的系统,机械能守恒,弹性势能增加、重力势能减小,故C正确;D.依据机械运动可知,故D正确.故选ACD【点睛】重物和弹簧秤组成的系统,机械能守恒,下降过程弹性势能增加、重力势能减小。8、BCD【解析】
ACD.甲、乙两人及小车组成的系统不受外力,系统动量守恒,根据动量守恒定律得:甲甲乙乙车车=0小车向右运动,则说明甲与乙两人的总动量向左,说明乙的动量大于甲的动量,即两人的总动量不为零,但是由于不知两人的质量关系,故无法确定两人的速度大小关系,故选项A不符合题意,C、D符合题意;B.小车速度方向向右,即动量的变化量向右,根据动量定理知乙对小车的冲量方向向右,甲对小车的冲量方向向左,可知乙对小车的冲量大于甲对小车的冲量,故选项B符合题意.9、BCD【解析】
A.0-1s内F的冲量即速度方向为负方向,1-2s内F的冲量0-2s内F的冲量为,速度方向发生了改变,所以A错误.BC.2-3s内F的冲量,故0-3s内F的冲量为即0s时的速度和3s时的速度相等,为0,在.0~3s内力F做功因为力F不为0,所以位移等于零,故3s末该物体回到原出发点,所以BC正确.D.2-4s内F的冲量即冲量不为零.由公式可得2s末的速度和4s末的速度大小相等,方向相反,故F做功为零.故D正确.故选BCD。10、ACD【解析】
A.开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力作用,有则b上升h,则a下降hsinθ,则a重力势能的减小量为mag×hsinθ=mgh故A正确;BC.根据能量守恒得,系统机械能增加,摩擦力对a做的功等于a、b机械能的增量.所以摩擦力做功大于a的机械能增加.因为系统重力势能不变,所以摩擦力做功等于系统动能的增加,故B错误,C正确;D.任意时刻a、b的速率相等,对b,克服重力的瞬时功率Pb=mgv对a有:Pa=magvsinθ=mgv所以重力对a、b做功的瞬时功率大小相等,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、(1)C(3)【解析】(1)验证动量守恒定律实验中,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是通过落地高度不变情况下水平射程来体现速度,故选C.(3)若两球相碰前后的动量守恒,则,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v1t,代入得:;若碰撞是弹性碰撞,满足能量守恒:,代入得;m1OP1=m1OM1+m1ON1.12、调节滑块的质量及斜面的高度,且使mh不变高度h【解析】(1)在v-t图象中斜率代表加速度故.(2)牛顿第二定律研究的是加速度与合外力和质量的关系.当质量一定时,可以改变力的大小,当斜面高度不同时,滑块受到的力不同,可以探究加速度与合外力的关系.由于滑块下滑加速的力是由重力沿斜面向下的分力提供,所以要保证向下的分力不变,应该使不变,所以应该调节滑块的质量及斜面的高度,且使mh不变.【点睛】解答本题关键是能够把v-t图象运用物理规律结合数学知识解决问题.对滑块进行运动和受力分析,运用牛顿第二定律结合运动学公式解决问题.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)(2)(3)【解析】
(1)煤块做平抛运动,由自由落体运动的规律求出煤块落在A时的竖直分速度,然后应用运动的合成与分解求出煤块的初速度大小v1.(2)通过计算分析清楚煤块的运动过程,由动能定理求出煤块在D点的速度;(3)先分析煤块的运动情况,再根据牛顿第二定律结合运动学基本公式求解.【详解】(1)煤块在抛出后竖直方向做自由落体运动,竖直方向有:煤块恰从A点沿切线方向进入圆弧轨
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