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文档简介

2025届广西两校物理高三第一学期期中联考模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、如图甲,光滑平行的、足够长的金属导轨ab、cd所在平面与水平面成θ角,b、c两端接有阻值为R的定值电阻.阻值为r的金属棒PQ垂直导轨放置,其他部分电阻不计.整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上.从t=0时刻开始,棒受到一个平行于导轨向上的外力F,使棒由静止开始沿导轨向上运动,运动中棒始终与导轨垂直且接触良好,通过R的感应电流随时间t变化的图象如图乙所示.下面分别给出了穿过回路PQcb的磁通量Φ、磁通量的变化率、电阻R两端的电势差U和通过棒上某横截面的总电荷量q随运动时间t变化的图象,其中正确的是()A. B.C. D.2、如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道.半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中()A.重力做功2mgRB.机械能减少mgRC.合外力做功mgRD.克服摩擦力做功3、设同步卫星离地心的距离为r,运行速率为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2A.a1a2=R24、如图所示,轻质弹簧上端固定,下端系一小球。小球在M处时,弹簧处于原长状态.现用力F作用于小球使它从M处缓慢下降,到达N处时,力F刚好为零。此过程中,力F对小球做的功的大小为W,不考虑空气阻力。关于此过程,下列说法不正确的有()A.小球与弹簧组成的系统机械能减少量为WB.小球重力势能减小量一定大于WC.若将小球从M处由静止释放,则小球到达N处时的动能为2WD.弹簧弹性势能增加量一定等于W5、如图所示,两次渡河时船对水的速度大小和方向都不变,已知第第一次实际航程为A至B,位移为S1,实际航速为v1,所用时间为t1.由于水速增大,第二次实际航程为A至C,位移为S2,实际航速为v2,所用时间为t2,则()A.t2>t1,v2=v1 B.t2>t1,v2=v1C.t2=t1,v2=v1 D.t2=t1,v2=v16、高楼高空抛物是非常危险的事,设质量为M=1kg的小球从45m高的楼上做自由落体运动落到地面,与水泥地面接触时间为0.01s,那么小球对地面的冲击力是小球重力的倍数大约是()A.10倍 B.100倍 C.200倍 D.300倍二、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、如图所示,质量为3kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面,质量为2kg的物体B用细线悬挂,A、B间相互接触但无压力。取。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间()A.B对A的压力大小为12NB.弹簧弹力大小为2NC.B的加速度大小为D.A的加速度为零8、如图所示,O1O2为带电平行板电容器的中轴线,三个相同的带电粒子沿轴线射入两板间.粒子1打到B板的中点,粒子2刚好打在B板边缘,粒子3从两板间飞出,设三个粒子只受电场力作用,则()A.三个粒子在电场中运动时间关系为t1<t2=t3B.三个粒子在电场中运动时间关系为t1=t2>t3C.三个粒子在电场中运动的初速度关系为v1=v2=v3D.三个粒子在飞行过程中动能的变化量关系为ΔE1=ΔE2>ΔE39、轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星,它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道如图,若某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,则()A.该卫星运行速度一定小于7.9km/sB.该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1:4C.该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2:1D.该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能10、已知金星绕太阳公转的周期小于1年,则可判定()A.金星到太阳的距离小于地球到太阳的距离 B.金星的质量大于地球的质量C.金星的密度大于地球的密度 D.金星的向心加速度大于地球的向心加速度三、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)用以下器材可测量电阻的阻值.待测电阻,阻值约为;电源,电动势约为,内阻可忽略不计;电压表,量程为,内阻;电压表,量程为,内阻约为;电流表,量程为,内阻约为;定值电阻,滑动变阻器,最大阻值为;单刀单掷开关一个,导线若干.(1)测量中要求两只电表的读数都不小于其量程的,并能测量多组数据,请画出测量电阻的实验电路图______________.(2)若选择测量数据中的一组来计算,则由已知量和测量量计算的表达式为=__________,式中各符号的意义是__________.(所有物理量用题中代表符号表示)12.(12分)某同学利用如图甲所示的装置来验证力的平行四边形定则.在竖直木板上钉上白纸,固定两个滑轮A和B(绳与滑轮间的摩擦不计),三根绳子的结点为O,在左右及中间的绳端分别挂上个数为N1、N2和N1的钩码,每个钩码的质量相等.当系统达到平衡时,根据钩码个数读出三根绳子的拉力F1、F2和F1.甲乙(1)关于本实验,以下说法中正确的是(_______)A.若钩码的个数N1=N2=2,N1=4时可以完成实验B.若钩码的个数N1=N2=N1=4时可以完成实验C.拆下钩码和绳子前应当用量角器量出三段绳子之间的夹角D.拆下钩码和绳子前应当用天平测出钩码的质量E.拆下钩码和绳子前应当标记结点O的位置,并记录OA、OB、OC三段绳子的方向(2)在作图时,图乙中正确的是________(选填“A”或“B”).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,质量为m=1kg的滑块,以v0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车质量M=4kg,平板小车足够长,滑块在平板小车上滑动1s后相对小车静止.求:(g取10m/s2)(1)滑块与平板小车之间的动摩擦因数μ;(2)此过程中小车在地面上滑行的位移.14.(16分)如图所示,一质量为mB=2kg,长为L=6m的薄木板B放在水平面上,质量为mA=2kg的物体A(可视为质点)在一电动机拉动下从木板左端以v0=5m/s的速度向右匀速运动.在物体带动下,木板以a=2m/s2的加速度从静止开始做匀加速直线运动,此时牵引物体的轻绳的拉力F=8N.已知各接触面间的动摩擦因数恒定,重力加速度g取10m/s2,则(1)经多长时间物体A滑离木板?(2)木板与水平面间的动摩擦因数为多少?(3)物体A滑离木板后立即取走物体A,木板能继续滑行的距离为多少?15.(12分)如图所示,水平放置的弹簧左端固定,小物块(可视为质点)置于水平桌面上的点,并与弹簧右端接触,此时弹簧处于原长.现用水平向左的推力将缓慢地推至点,此时弹簧的弹性势能为.撤去推力后,沿桌面滑上一个停在光滑水平地面上的长木板上,己知、的质量分别为、,、间的距离,距桌子边缘的距离,与桌面及与间的动摩擦因数都为,取,求:(1)要使在长木板上不滑出去,长木板至少多长?(2)若长木板的长度为,则滑离木板时,和的速度各为多大?

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】

A.由于产生的感应电动势是逐渐增大的,而选项A描述磁通量与时间关系中斜率不变,产生的感应电动势不变,故A错误;B.回路中的感应电动势为,感应电流为I=由图乙可知I=kt即=kt故有=kt(R+r)故B正确;C.I均匀增大,棒两端的电势差Uab=IR=ktR则知Uab与时间t成正比,故C错误;D.通过导体棒的电荷量为q=It=kt2故q-t图象为抛物线,并非过原点的直线,故D错误。故选B。2、D【解析】试题分析:重力做功只与竖直高度有关,故重力做功为:mgR,A错;恰好到达B点有:,由动能定理知由P运动B的过程中,合外力所做的功为:,C错;由P到B,由可得:克服摩擦力做功为:mgR,D对;有上分析知在由P运动到B的过程中,机械能的减少量为mgR,B错.考点:动能定理、功能关系.【名师点睛】对功能关系的理解与应用功是能量转化的量度.力学中的功与对应的能量的变化关系如下表所示:功

能量改变

关系式

W合:合外力的功(所有外力的功)

动能的改变量(ΔEk)

W合=ΔEk

WG:重力的功

重力势能的改变量(ΔEp)

WG=-ΔEp

W弹:弹簧弹力做的功

弹性势能的改变量(ΔEp)

W弹=-ΔEp

W其他:除重力或系统内弹簧弹力以外的其他外力做的功

机械能的改变量(ΔE)

W其他=ΔE

Ff·Δx:一对滑动摩擦力做功的代数和

因摩擦而产生的内能(Q)

Ff·Δx=Q(Δx为物体间的

相对位移)

3、B【解析】

因为地球同步卫星的角速度和地球赤道上的物体随地球自转的角速度相同,由a1=ω2r,a2=ω2R可得a1a2=rR,故B正确,A错误;对于地球同步卫星和以第一宇宙速度运动的近地卫星,由万有引力提供做匀速圆周运动所需向心力,得:GMmr2=m【点睛】本题注意要区别两种物理模型,即“卫星”和“地面上的物体”;对于卫星类型,关键要抓住万有引力等于向心力进行列式分析。解题时用已知物理量来表达未知的物理量时应该选择两者有更多的共同物理量的表达式。4、C【解析】

A.因为力F对小球做负功,其大小等于小球与弹簧组成的系统机械能的减少量,则系统机械能减小量为W,选项A正确,不符合题意;B.重物在向下运动的过程中,要克服弹簧拉力做功W弹力,根据动能定理知mgh-W-W弹力=0故物体重力势能减小量一定大于W,故B正确,不符合题意;C.重物从静止下落到N的过程中,根据动能定理,有结合B选项知Ek=W,故C错误,符合题意;D.由mgh-W-W弹力=0可知W弹力=mgh-W而F=kh=mg则则W弹力=mgh=W则弹簧弹性势能增加量一定等于W,选项D正确,不符合题意。5、D【解析】由运动的独立性,船对水的航速v不变,航向也不变,则渡河时间,河宽为d,航速v不变,故

t2=t1.船做匀速运动,运动时间所以:又因为,联立解得:,故D正确,ABC错误.6、D【解析】

设自由下落的时间为,则有:下落的整个过程中,根据动量定理可得:解得:A.10倍与分析不符,故A错误;B.100倍与分析不符,故B错误;C.200倍与分析不符,故C错误;D.300倍与分析相符,故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、AC【解析】

AC.剪断细线前,A、B间无压力,则弹簧的弹力剪断细线的瞬间,对整体分析,整体加速度隔离对B分析解得根据牛顿第三定律可知B对A的压力为12N,选项AC正确;B.细线剪断瞬间弹簧还没有来得及恢复形变,弹力大小不变,即为30N,选项B错误;D.细线剪断瞬间,整体的加速度相同,均为,选项D错误。故选AC。8、BD【解析】

AB.三个粒子都做类平抛运动,且加速度相同.水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,则有竖直方向有,由图粒子1、2的竖直位移大小相等,大于3,则得.故A错误,B正确;C.水平方向有,由图知2、3水平位移大小相等,大于1,则,故C错误;D.动能的变化量,相等,则,故D正确.9、AB【解析】

根据题意求出卫星的周期,卫星绕地球做圆周运动万有引力提供向心力,应用万有引力公式与牛顿第二定律求出线速度、轨道半径、加速度,然后分析答题。【详解】A.由题意可知卫星的周期:由于卫星的轨道半径大于地球半径,卫星的线速度小于第一宇宙速度,即卫星的线速度小于7.9km/h,故A正确;B.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:解得:该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比:故B正确;C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:解得:该卫星加速度与同步卫星加速度之比:故C错误;D.由于不知该卫星与同步卫星的质量关系,无法比较其机械能大小,故D错误;故选AB。10、AD【解析】

根据得,周期,由于地球公转的周期大于金星公转周期,则地球的轨道半径大于金星的轨道半径,故A正确。金星和地球属于环绕天体,根据万有引力定律理论无法求出环绕天体的质量,则无法比较金星的质量和地球质量的大小关系,故B错误。由于金星和地球的质量无法比较,半径也未知,无法比较密度的大小关系,故C错误。根据得,,由于地球的轨道半径大,则地球的向心加速度小,故D正确。故选AD。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、测量电路图U1为电压表V1的读数,U2为电压表V2的读数,r1为电压表V1的内阻,R0为定值电阻【解析】

(1)在实验中测定的电阻的阻值约为600Ω,与电压表,电流表内阻相比,属于大电阻,此外滑线变阻器R的最大阻值很小,必须采用分压接法,故实验电路原理图如下图.(2)若某次测量中毫伏表的示数为,电压表的示数为,毫伏表和定值电阻的并联电阻为:,所以通过电阻的电流为:,所以有:.为毫伏表的读数,为电压表的读数,为毫伏表的内阻,为定值电阻【点睛】本题关键在于一个电压表内阻已知,可以当作电流表使用,本题的难点是设计实验电路图,知道实验目的、根据实验器材、按实验要求进行实验设计.12、BEA【解析】

(1)因实验时,三个力之间有夹角,故当钩码的个数N1=N2=2,N1=4时,三个力是不能平衡的,选项A错误;若钩码的个数N1=N2=N1=4时,三个力的夹角都是1200可以平衡,故可以完成实验,选项B正确;拆下钩码和绳子前应当记下结点O的位置、钩码的个数及三条绳子的方向,粗选项C错误,E正确;钩码的质量都是已知的,不必用天平测量,选项D错误;故选BE;(2)在作图时,因理论上两个合力的方向可能偏离实验值,故图乙中正确的是A.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)v1=1m/sμ=0.4(2)x=0.5mL=2.5m【解析】(1)设滑块与平板小车相对静止时的速度为v1.对滑块与平板小车组成的系统,取向左为正方向,由动量守恒定律可知:mv0=(m+M)v1

对滑块,由动量定律可知:-μmgt=mv1-mv0

解得:v1=1m/s,μ=0.4

(2)对平板小车,由动能定理得:

μmgx=12Mv12

代入数据解得:x=0.5m

对滑块和平板小车的系统,由能量守恒定律得:12mv02−12(m+M)v12=μ1

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