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文档简介

山东省枣庄市部分重点高中2025届高三物理第一学期期中质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,一个圆形框架以竖直的直径为转轴匀速转动.在框架上套着两个质量相等的小球A、B,小球A、B到竖直转轴的距离相等,它们与圆形框架保持相对静止.下列说法正确的是()A.小球A的合力小于小球B的合力B.小球A与框架间可能没有摩擦力C.小球B与框架间可能没有摩擦力D.圆形框架以更大的角速度转动,小球B受到的摩擦力一定增大2、关于速度和加速度下列说法中正确的是()A.物体的速度变化快,则加速度一定大B.物体的速度变化大,则加速度一定大C.物体的速度大,则加速度一定大D.物体的速度为零,则加速度一定为零3、如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环。小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,当小环距地面多高时大圆环对它的作用力为零A. B.C. D.4、蹦极是勇敢者的体育运动。设运动员离开跳台时的速度为零,从自由下落到弹性绳刚好被拉直为第一阶段;从弹性绳刚好被拉直到运动员下落至最低点为第二阶段。不计空气阻力。下列说法正确的是A.第一阶段重力的冲量和第二阶段弹力的冲量大小相等B.第一阶段重力的冲量和第二阶段合力的冲量大小相等C.第一、第二阶段重力的总冲量大于第二阶段弹力的冲量D.第一阶段运动员的速度不断增大,第二阶段运动员的速度不断减小5、如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点).将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,R从坐标原点开始运动的轨迹如图所示,则红蜡块R在x、y方向的运动情况可能是A.x方向匀速直线运动,y方向匀速直线运动B.x方向匀速直线运动,y方向匀加速直线运动C.x方向匀减速直线运动,y方向匀加速直线运动D.x方向匀加速直线运动,y方向匀速直线运动6、图示为一个内、外半径分别为R1和R2的圆环状均匀带电平面,其单位面积带电量为.取环面中心O为原点,以垂直于环面的轴线为x轴.设轴上任意点P到O点的的距离为x,P点电场强度的大小为E.下面给出E的四个表达式(式中k为静电力常量),其中只有一个是合理的.你可能不会求解此处的场强E,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断.根据你的判断,E的合理表达式应为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、某位工人师傅用如图所示的装置,将重物从地面沿竖直方向拉到楼上,在此过程中,工人师傅沿地面以速度v向右匀速直线运动,当质量为m的重物上升高度为h时轻绳与水平方向成α角,(重力加速度大小为g,滑轮的质量和摩擦均不计)在此过程中,下列说法正确的是A.人的速度比重物的速度小B.轻绳对重物的拉力小于重物的重力C.重物的加速度不断增大D.绳的拉力对重物做功为8、如图,质量为m2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮连接质量为m1的物体1,与物体1相连接的绳与竖直方向成θ角,则()A.车厢的加速度为gsinθ B.绳对物体1的拉力为C.物体2所受底板的摩擦力为m2gtanθ D.底板对物体2的支持力为(m2-m1)g9、如图所示,动滑轮下系有一个质量为1kg的物块,细线一端系在天花板上,另一端绕过动滑轮.用F=6N的恒力竖直向上拉细线的另一端.滑轮、细线的质量不计,不计一切摩擦.经过1s,则A.拉力F做功为10JB.拉力F做功为12JC.物体的动能增加了10JD.物体的机械能增加了12J10、在有大风的情况下,一小球自A点竖直上抛,其运动轨迹如图所示,小球运动轨迹上的A、B两点在同一水平直线上,M点为轨迹的最高点.若风力的大小恒定,方向水平向右,小球在A点抛出时的动能为4J,在M点时它的动能为2J,落回到B点时动能记为EkB,小球上升时间记为t1,下落时间记为t2,不计其他阻力,则A.x1:x2=1:3 B.t1<t2 C.EkB=6J D.EkB=12J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)粗略和精确测量某电阻元件的电阻阻值。(1)用多用电表粗略测量。选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用电表指针从左向右的偏转角度过大,因此需要选择_______(选填“×10”或“×1k”)倍率的电阻挡,并重新电阻调零后再测量,测量结果如图所示,则该电阻元件的电阻为_______Ω。(2)精确测量。供选择的器材有:A.电流表A1(量程0.6A,内阻r1约为10Ω)B.电流表A2(量程60mA,内阻r2约为20Ω)C.电流表A3(量程20mA,内阻r3=30Ω)D.电压表V(量程15V,内阻r4约为3kΩ)E.定值电阻Ro=100ΩF.滑动变阻器R1,最大阻值为5Ω,额定电流1AG.滑动变阻器R2,最大阻值为10Ω,额定电流0.2AH.电源E,电动势为4V,内阻不计I.开关S及导线若干①为减小测量误差,测量时电表示数不能小于其量程的,并实验要求电表示数变化范围较大。除请器材H和I外,还需选用的实验器材是:_________________(选填器材前对应的字母序号)。②根据你选择的实验器材,请在虚线框内画出精确测量该电阻元件电阻阻值的最佳电路图,并标明器材的字母代号________________。③测量后计算该电阻元件电阻阻值的公式是Rx=______________。12.(12分)如图是研究小球的平抛运动时拍摄的闪光照片的一部分,其背景是边长为5cm的小方格,重力加速度取g=10m/s2。由此可知:闪光频率为__________Hz;小球抛出时的初速度大小为____________m/s;从抛出到C点,小球速度的改变量为_____________m/s。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,一端开口导热良好的气缸放置在水平平台上,活塞质量为10kg,横截面积为50cm1,气缸全长11cm,气缸质量为10kg,大气压强为1×105Pa,当温度为7℃时,活塞封闭的气柱长10cm,现将气缸倒过来竖直悬挂在天花板上,如图乙所示,g取10m/s1.①求稳定后,活塞相对气缸移动的距离;②当气缸被竖直悬挂在天花板上,活塞下降并达到稳定的过程中,判断气缸内气体是吸热还是放热,并简述原因.14.(16分)额定功率为64kW的汽车,在某平直的公路上行驶的最大速度为16m/s,汽车的质量m=1t.如果汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为1m/s1.运动过程中阻力不变.求:(1)汽车所受的恒定阻力是多大?(1)3s末汽车的瞬时功率多大?(3)匀加速直线运动时间多长?(4)在匀加速直线运动中,汽车的牵引力做的功多大?15.(12分)如图,用同种材料制成的倾角为37°的斜面和长水平面,斜面长11.25m且固定,一小物块从斜面顶端以初速度v0沿斜面下滑,如果v0=3.6m/s,则经过3.0s后小物块停在斜面上,不考虑小物块到达斜面底端时因碰撞损失的能量,求:(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)小物块与该种材料间的动摩擦因数μ为多少;(2)若小物块的初速度为6m/s,小物块从开始运动到最终停下的时间t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】试题分析:小球受到的合力充当向心力,因为到竖直转轴的距离相等,所以两小球的速度大小相等,半径相同,根据公式,两小球受到的合力大小相等,A错误;小球A受到的重力竖直向下,受到的支持力垂直该点圆环切线方向指向圆心,故两个力的合力不可能指向竖直转轴,所以一定受到摩擦力作用,小球B受到竖直向下的重力,受到的垂直该点切线方向指向圆心的支持力,合力可能指向竖直转轴,所以B可能不受摩擦力作用,B错误C正确;因为B可能不受摩擦力作用,所以无法判断摩擦力变化,故D错误.考点:考查了匀速圆周运动规律的应用2、A【解析】

A.物体的速度变化快,则加速度一定大,速度变化快慢就是加速度,所以A正确;B.物体的速度变化大,其加速度不一定大,还要看时间,所以B错误;C.物体的加速度大,说明速度变化快,但速度不一定大,所以C错误;D.速度为零,则速度可以变化,则加速度不一定为零,所以D错误;故选A;3、A【解析】

大圆环是光滑的,则小环和大环之间没有摩擦力;大环对小环的支持力总是垂直于小环的速度方向,所以大环对小环没有做功,小环机械能守恒,设当小环距地面高时大圆环对它的作用力为零,根据机械能守恒可得:当小环距地面高时,设重力与半径的夹角为,根据牛顿第二定律可得:其中:联立解得: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。4、B【解析】

AB.设两个阶段的时间分别是t1和t2;根据动量定理可知即第一阶段重力的冲量和第二阶段合力的冲量大小相等,选项A错误,B正确;C.由可知,第一、第二阶段重力的总冲量等于第二阶段弹力的冲量,选项C错误;D.第一阶段运动员的速度不断增大,第二阶段开始时重力大于弹力,运动员做加速运动,后来重力小于弹力,运动员做减速运动,选项D错误。5、D【解析】试题分析:若方向匀速直线运动,根据运动轨迹的形状,则方向的加速度方向沿负方向,即方向减速直线运动,故AB错误;若方向匀速直线运动,根据运动轨迹的形状,则方向的加速度方向沿正方向,即方向加速直线运动,故C错误,D正确.考点:运动的合成和分解【名师点睛】牢记曲线运动的条件,曲线运动的速度方向与轨迹的关系,应用曲线运动的分解的方法研究问题.6、B【解析】

AC.场强的单位为N/C,k为静电力常量,单位为Nm2/C2,为单位面积的带电量,单位为C/m2,则表达式的单位即为N/C,故各表达式中其它部分应无单位,可知AC错误;BD.当x=0时,此时要求的场强为O点的场强,由对称性可知,当x→∞时E→0,而D项中E→,故B正确,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、CD【解析】将工人的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向的速度等于重物上升的速度,根据平行四边形定则得,工人在匀速向右的运动过程中,绳子与水平方向的夹角为减小,所以重物的速度增大,重物做加速上升运动,故,所以拉力大于重物的重力,AB错误;根据余弦值图像,当夹角越来越小时,图像的斜率越来越小,即加速度越来越小,C错误;绳子的拉力对重物做的功等于其动能增加量和重力势能增加量,故,D正确.8、BC【解析】

AB.以物体1为研究对象,重力m1g和拉力T,根据牛顿第二定律得m1gtanθ=m1a得a=gtanθ则车厢的加速度也为gtanθ。对1的拉力为故A错误,B正确。

CD.对物体2研究,分析受力如图2,根据牛顿第二定律得:f=m2a=m2gtanθ.故C正确,D错误。故选BC。9、BD【解析】AB.如图所示,物体受到两个力的作用:拉力F'=2F和重力mg.由牛顿第二定律得F'-mg=ma,a=2m/s2,物体从静止开始运动,1s内的位移为:x=1拉力F的作用点为绳的端点,在物体发生1m位移的过程中,绳的端点的位移为s'=2s=2m所以拉力F做的功为W=Fs'=6×2J=12J,故A错误,B正确;C.物体的速度v=at=2m/s2,物体的动能增加了Ek=12D.拉力做的功等于物体机械能的增加量,所以物体的机械能增加了12J,故D正确.故选BD.10、AD【解析】

将小球的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速直线运动,竖直分运动为匀变速直线运动;

AB.竖直上抛运动上升过程与下降过程具有对称性,故t1=t2,对于初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间间隔内位移之比为1:3,故A正确,B错误;CD.在M点时它的动能为2J,说明在从抛出到最高点的过程中,风对物体的功为2J,因s1:s2=1:3,所以整个过程,风对物体的功为8J,整个过程重力做功为零,所以有:EKB=EKA+F(s1+s2)=4J+8J=12J故C错误,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、70BCEF【解析】

(1)[1]用多用电表粗略地测量该元件的电阻,选用“×100”的电阻挡测量时,发现指针偏转较大,说明所选挡位太大,为准确测量电阻阻值,欧姆表应换用较小挡位,应将多用电表选择旋钮调到电阻×10挡;[2]由图所示表盘可知,被测电阻的阻值为7×10=70Ω;(2)①[3]电源电动势为4V,电压表量程为15V,电压表量程太大,不能用电压表测电源,可以用已知内阻的电流表与定值电阻串联改装成电压表测电压;通过待测电阻的最大电流约为:电流表应选B;为保证电路安全且方便实验操作,滑动变阻器应选择F,故还需要的实验器材为:BCEF;②[4]由题意可知,待测电阻阻值大于滑动变阻器的最大阻值,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示:③由图示电路图可知,待测电阻阻值:、分别表示电流表、的示数。12、102.54【解析】

[1]在竖直方向上有△y=gT2得则闪光的频率。[2]小球抛出时的初速度大小[3]小球在B点竖直方向的速度从抛出到C点,经历的时间则速度的变化量△v=gt=4m/s【名师点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,平抛运动在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,抓住竖直方向上在相等时间间隔内的位移之差是一恒量,结合运动学公式和推论灵活求解。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,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)x=5cm(1)当气缸被竖直悬挂在天花板上,活塞下降并达到稳定的过程中,气缸内气体是吸热,气缸倒置过程中,气缸内气体体积变大,对外做功,而气体内能不变,所以,气缸内气体吸热.【解析】①设气缸倒置前后被封闭的气体的压强分别为P1和P2,气柱体积分别为V1和V初态:p1=1.2×10末态:p2=0.8×10因为气缸导热良好,则气缸倒置前后温度不变,由玻意耳定律得:p1代入数据解得:x=5cm②气缸倒置过程中,气缸内气体体积变大,对外做功,而气体内能不变,所以,气缸内气体吸热故本题答案是:①活

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