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文档简介
2025届四川省南充市高三物理第一学期期中调研模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、2016年9月15日,搭载着天宫二号空间实验室的长征二号F运载火箭在酒泉卫星发射中心正式点火升空,天宫二号顺利地进入了运行圆轨道.某同学从网上查得天宫二号的运行轨道离地高度为h,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,由此得到天宫二号的()A.运行周期B.运行的线速度C.角速度为D.向心加速度为2、北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统.如图所示,北斗卫星导航系统中的两颗工作卫星1、2均绕地心做顺时针方向的匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于同一圆轨道上的A、B两位置.已知地球表面附近的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下判断中正确的是A.卫星1向后喷气就一定能追上卫星2B.卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为C.卫星1、2绕地球做匀速圆周运动的向心力大小一定相等D.若卫星1由圆轨道上的位置A变轨能进入椭圆轨道,则卫星1在圆轨道上经过位置A的加速度小于在椭圆轨道上经过位置A的加速度3、在物理现象的发现和物理理论的建立过程中物理学家总结出许多科学方法。如理想实验、演绎推理、科学假说、类比等。类比法是通过两个或两类研究对象进行比较,找出它们之间相同点和相似点,并以此为根据把其中某一个或某一类对象的有关知识和结论,推移到另一个或另一类对象上,从而推论出它们也可能有相同或相似的结论的一种逻辑推理和研究方法。以下观点的提出或理论的建立没有应用类比的思想的是()A.法拉第通过多次实验最终发现“磁生电—电磁感应”现象B.伽利略提出“力不是维持物体运动的原因”的观点C.牛顿推理得到太阳与行星间的引力与太阳和行星的质量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。D.安培为解释磁现象提出了“物质微粒内部存在着一种环形电流—分子电流”的观点4、核潜艇是战略核威慑手段之一,我国自主研制的“094A”核潜艇在世界上处于比较领先的地位.如图所示,在某次实战训练中潜艇遇到情况需要紧急下潜,假设在某段时间内可视为匀减速下潜,若在这段时间内5s末的速度比2s末的速度小3m/s,则“094A”潜艇在该段时间内的加速度大小为()A.1m/s2B.1.5m/s2C.2m/s2D.3m/s25、一质量为m的子弹,以速度水平射入放在光滑水平面上质量为的木块中而不穿出,则下列说法正确的是()A.系统内能的增加量等于子弹克服阻力做的功B.子弹动能的减少量等于子弹克服阻力做的功C.子弹对木板做的功等于子弹克服阻力做的功D.子弹损失的机械能等于木块获得的动能6、蹦极是一项刺激的户外休闲活动,足以使蹦极者在空中体验几秒钟的“自由落体”。如图所示,蹦极者站在高塔顶端,将一端固定的弹性长绳绑在踝关节处。然后双臂伸开,双腿并拢,头朝下跳离高塔。设弹性绳的原长为L,蹦极者下落第一个所用的时间为t1,下落第五个所用的时间为t2。把蹦极者视为质点,认为蹦极者离开塔顶时的速度为零,不计空气阻力,则满足()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、气象卫星是用来拍摄云层照片、观测气象资料和测量气象数据的.我国先后自行成功研制和发射了“风云”一号和“风云”二号两颗气象卫星.“风云”一号卫星轨道与赤道平面垂直并且通过两极,每12h巡视地球一周,称为“极地圆轨道”.“风云二号”气象卫星轨道平面在赤道平面内称为“地球同步轨道”,则“风云一号”卫星比“风云二号”卫星()A.发射速度大 B.线速度大 C.运行轨道半径大 D.向心加速度小8、如图所示,质量为M的木板A静止在水平地面上,在木板A的左端放置一个质量为m的铁块B,铁块与木板间的动摩擦因数μ1,木板与地面之间的动摩擦因数为μ1.现给铁块施加一由零开始逐渐增大的水平作用力F,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列判断正确的是()
A.若μ
1>μ
1,则一定是木板A先相对地发生滑动,然后B相对A发生滑动B.若μ
1mg>μ
1Mg,则一定是木板A先相对地发生滑动,然后B相对A发生滑动C.若铁块B先相对A发生滑动,则当A、B刚发生相对滑动时,F的大小为μ
1mgD.若木板A先相对地发生滑动,则当A、B刚发生相对滑动时,F的大小为mg(μ
1-μ
1)(m+M)/M9、如图一个点电荷只受电场力作用沿圆弧MN做匀速圆周运动,若圆弧MN的弧长为s,经过圆弧MN的时间为t,经过这两点的速度偏向角为,不考虑点电荷对周围电场的影响,则A.M、N两点的电势相等B.点电荷的加速度大小为C.该点电荷所处的电场可能是两个等量同种点电荷所产生的D.该电场的场强方向一定指向圆弧的圆心10、一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其图象如图所示,下列判断正确的是()A.过程ab中气体一定吸热B.过程bc中气体既不吸热也不放热C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热D.A、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小E.b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同三、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)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如图(甲)所示,则该金属丝的直径d=__mm,另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测量一工件的长度,测得的结果如图(乙)所示,则该工件的长度L=__cm.12.(12分)某同学利用单摆测定当地的重力加速度.(1)实验室已经提供的器材有:铁架台、夹子、秒表、游标卡尺.除此之外,还需要的器材有________.A.长度约为1m的细线B.长度约为30cm的细线C.直径约为2cm的钢球D.直径约为2cm的木球E.最小刻度为1cm的直尺F.最小刻度为1mm的直尺(2)摆动时偏角满足下列条件____(填“A”、“B”、“C”更精确.A.最大偏角不超过10°B.最大偏角不超过20°C.最大偏角不超过30°(3)为了减小测量周期的误差,实验时需要在适当的位置做一标记,当摆球通过该标记时开始计时,该标记应该放置在摆球摆动的________.A.最高点B.最低点C.任意位置(4)用秒表测量单摆的周期.当单摆摆动稳定且到达计时标记时开始计时并记为n=1,单摆每经过标记记一次数,当数到n=60时秒表的示数如图甲所示,该单摆的周期是T=_______s(结果保留三位有效数字).(5)用最小刻度为1mm的刻度尺测摆线长,测量情况如图乙所示.O为悬挂点,从图乙中可知单摆的摆线长为____m;用游标卡尺测量摆球的直径如图丙所示,则球的直径为_____cm;单摆的摆长为_____m(计算结果保留三位有效数字).(6)若用L表示摆长,T表示周期,那么重力加速度的表达式为g=________.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,质量M=5kg的木板A在水平向右F=30N的拉力作用下在粗糙水平地而上向右运动,t=0时刻在其右端无初速度地放上一质为m=lkg的小物块B.放上物块后A、B的图象如图乙所示.已知物块可看作质点,木板足够长.取g=10m/s2求:(1)物块与木板之间动摩擦因数μ1和木板与地面间的动摩擦因数μ2;(2)物块与木板之间摩擦产生的热量(3)放上物块后,木板运动的总位移.14.(16分)如图甲所示,一个质量为M的木板静止在光滑的水平桌面上,用劲度系数k=10N/m的轻弹簧将板连在竖直墙上,开始时弹簧处于原长.一质量m=1kg的物块(可视为质点)从木板左端以初速度2m/s滑上长木板,最终恰好停在长木板的右端.通过传感器、数据采集器、计算机绘制出物块和木板的v-t图像,如图乙所示,其中A为物块的v-t图线,B为木板的v-t图线且为正弦函数图线.周期T=2s,重力加速度g=10m/s2.根据图中所给信息,求:(1)物块与木板间的滑动摩擦因数μ;(2)木板做简谐运动的振幅;(3)t=时木板的动能;(4)从开始到t=系统产生的热量Q.15.(12分)某校排球训练馆内,在标准的排球训练场地上(底线到球网的水平距离为),某女同学正在“底线上”练习跳发球.该同学每次抛球的高度基本相同,约为,其起跳击球时恰好是排球上升到最高点的时刻且每次排球均被水平击出.已知,由于排球网有些松弛,中间部分网高实际测量结果为,未达到标准网高.若不计空气阻力,设当地重力加速度为.(1)为使发出去的排球不触网,她击球速度不得低于多少?(2)为使排球能落入另一侧场内,试求她击球的速度的取值范围.
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】在地球表面上的物体,由题可知,卫星在圆轨道上运行时,,由此求得,,,因此C项正确.故选C.【点睛】解决本题的关键掌握万有引力两个理论的运用:1、万有引力提供向心力;2、万有引力等于重力.2、B【解析】
卫星1向后喷气时需要加速,所需要的向心力增大,而万有引力不变,卫星将做离心运动,轨道半径增大,不可能追上卫星2,A错误;卫星做圆周运动,由万有引力提供向心力,①,根据地球表面万有引力等于重力列出等式②,由①②得,卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为,B正确;由于卫星甲和卫星乙的质量不一定相等,所以地球对两颗卫星的万有引力大小不一定相等,C错误;根据万有引力提供向心力,有,由于卫星1在圆轨道上经过位置A的轨道半径等于在椭圆轨道上经过位置A的轨道半径,故两次情况下加速度相等,D错误.3、B【解析】
A.法拉第受“电生磁”的启发,坚信磁一定能生,通过多次实验最终发现“磁生电-电磁感应”现象,应用类比的思想,故A正确;B.伽利略提出“力不是维持物体运动的原因”的观点,应用的是理想实验法,故B错误;C.牛顿认为太阳与行星间的引力与行星和太阳引力相似,通过推理得到太阳与行星间的引力与太阳和行星的质量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比。故C正确;D.安培根据环形电流磁场与小磁针磁场相似,提出“物质微粒内部存在着一种环形电流-分子电流”的观点,应用的是类比思想,故D正确。故选B。4、A【解析】
设5s末的速度为v5,2s末的速度v2=v5-3,时间t=3s,潜艇在该段时间内的加速度a===-1m/s2,故潜艇在该段时间内的加速度大小为1m/s2,故B、C、D错误,A正确.故选A【点睛】此题简单.有些题目前面带个很大的帽子,应该从题中去分析与题目问题相关的物理量.5、B【解析】
A.根据能量转化和守恒定律得知:系统机械能的减少量等于系统内能的增加,而系统机械能的减少量等于系统克服阻力做的总功,不等于子弹克服阻力做的功,故A错误;B.对子弹,只有阻力做负功,根据动能定理得知:子弹动能的减少量等于子弹克服阻力做的功等,故B正确;C.子弹在射入木块的过程中,由于子弹与木块对地位移不等,子弹对地的位移大于木块对地的位移,而两者相互作用力大小相等,根据功的公式W=Fs可知,子弹克服阻力做的功大于子弹对木块所做的功,故C错误;D.子弹在射入木块的过程中,子弹的动能减小,木块的动能增加,系统的内能也增加,系统损失的动能之和等于系统内能的增加,由能量转化和守恒定律得知:子弹损失的机械能等于木块获得的动能与系统损失的动能之和,故D错误。故选B。6、D【解析】
蹦极者下落高度L的过程,可视为做自由落体运动,对于初速度为零的匀加速直线运动,通过连续相等位移的时间之比为……可知即故D正确ABC错误。故选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、BC【解析】A、“风云二号”卫星为地球同步轨道卫星,周期为24h,“风云一号”卫星是极地卫星,周期为12h,根据得到:,则得知,“风云一号”的轨道半径较小,A正确;B、据得,,即轨道半径越大,线速度越小,“风云一号”卫星比“风云二号”卫星轨道高度小,所以线速度大,B错误;C、据得,,即轨道半径越大,角速度越小,“风云一号”卫星比“风云二号”卫星轨道高度小,所以角速度大,C错误;D、由万有引力提供向心加速度:,得:,即轨道半径越大,向心加速度越小,“风云一号”卫星比“风云二号”卫星轨道高度小,向心加速度大,D错误;故选A.8、CD【解析】
A.要使A相对地面发生滑动,则B给A向右的摩擦力必须大于地面给的向左的滑动摩擦力,若B未滑动,A先发生相对地面滑动,则,这种情况下A错误;B.若B滑动后,A发生相对地面运动,则,即,这种情况下,一定是B先滑动,后A再开始滑动,B错误;C.若铁块B先相对A发生滑动,则当A、B刚发生相对滑动时,此时拉力刚好等于B所受的滑动摩擦力,即,C正确;D.若木板A先运动,B相对于A滑动时,二者的加速度关系为,即:整理得所以当A、B刚发生相对滑动时,F的大小为D正确.9、ABC【解析】
点电荷只受电场力作用沿圆弧MN做匀速圆周运动,则电场力充当向心力,与速度方向垂直,电场力不做功,所以M、N两点的电势相等,A正确;根据几何知识可得圆弧所对圆心角为,所以运动半径为,点电荷运动角速度为,故点电荷的向心加速度为,B正确;该点电荷q可以在两个等量同种点电荷中垂面上做匀速圆周运动,所以该点电荷q所处的电场可能是两个等量同种点电荷所产生的,故C正确;点电荷的电性未知,所以无法判断电场强度方向,D错误.10、ADE【解析】
试题分析:从a到b的过程,根据图线过原点可得,所以为等容变化过程,气体没有对外做功,外界也没有对气体做功,所以温度升高只能是吸热的结果,选项A对.从b到c的过程温度不变,可是压强变小,说明体积膨胀,对外做功,理应内能减少温度降低,而温度不变说明从外界吸热,选项B错.从c到a的过程,压强不变,根据温度降低说明内能减少,根据改变内能的两种方式及做功和热传递的结果是内能减少,所以外界对气体做的功小于气体放出的热量,选项C错.分子的平均动能与温度有关,状态a的温度最低,所以分子平均动能最小,选项D对.b和c两个状态,温度相同,即分子运动的平均速率相等,单个分子对容器壁的平均撞击力相等,根据b压强大,可判断状态b单位时间内容器壁受到分子撞击的次数多,选项E对.考点:分子热运动理想气体状态方程气体压强的微观解释三、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、2.9351.450【解析】
螺旋测微器的固定刻度读数为2.5mm,可动刻度读数为,所以最终读数为:2.935mm;游标卡尺的固定刻度读数为14mm,游标读数为,所以最终读数为:1.450cm。12、ACFAB2.280.99152.0751.00【解析】
(1)[1]由单摆周期公式可得,实验需要测量摆长,摆长等于摆线的长度加上摆球的半径,所以需要毫米刻度尺,实验需要测量周期,则需要秒表,摆线的长度大约1m左右。为减小空气阻力的影响,摆球需要密度较大的摆球,因此摆球应选C,故选用的器材为ACF。(2)[2]根据单摆原理可知,单摆只有在摆角很小时,才是简揩振动,所以摆动时偏角最大偏角不超过10°,故A正确BC错误。(3)[3]由于摆球经过平衡位置时,速度最大,在相同视觉距离误差上,引起的时间误差最小,测量周期比较准确.所以为了减小测量周期的误差,应在平衡位置即最低点开始计时,故B正确AC错误。(4)[4]单摆摆动稳定且到达计时标记时开始计时并记为n=1,单摆每经过标记记一次数,当数到n=60时,即经过了个周期,秒表的示数如图甲所示,读数为所以周期为(5)[5][6][7]刻度尺最小分度值为0.1cm,所以从图乙中可知单
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