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文档简介
2025届北京市丰台二中高三上物理期中调研模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图甲所示,一次训练中,运动员腰部系着不可伸长的绳拖着质量m=11kg的轮胎从静止开始沿着笔直的跑道加速奔跑,绳与水平跑道的夹角是37°,5s后拖绳从轮胎上脱落,轮胎运动的v-t图象如图乙所示,不计空气阻力,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,则下列说法正确的是()A.轮胎与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2B.拉力F的大小为55NC.在0~5s内,轮胎克服摩擦力做功为1375JD.在6s末,摩擦力的瞬时功率大小为275W2、2019年1月3日10时26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆。若将发射过程简化如下:“嫦娥四号”探测器从地球表面发射后,进入地月转移轨道,经过M点时变轨进入距离月球表面3R(R为月球的半径)的圆形轨道Ⅰ,在轨道Ⅰ上经过P点时再次变轨进入椭圆轨道Ⅱ,之后又变轨进入近月轨道Ⅲ,最后择机在Q点着陆月球表面。下列说法正确的是A.“嫦娥四号”探测器在轨道Ⅰ、Ⅲ上的运行速度大小之比为2:1B.“嫦娥四号”探测器沿轨道Ⅰ、Ⅱ运行经过P点时速度大小相同C.“嫦娥四号”探测器沿轨道Ⅱ、Ⅲ运行的周期之比为D.“嫦娥四号”探测器在地月转移轨道上经过M点的动能小于轨道Ⅰ上经过M点的动能3、蓟州区是天津市的后花园,蓟州区府君山有很多游客爬山游玩。某天在一段很陡的水泥坡路上一群游客正在吃力地往上爬,游客甲说:“这段坡路的倾角有50°吗?"”,游客乙说:“我看有50"”,游客丙说:“我看有60°”,游客丁说:“不可能达到50°”。根据物理学知识,你认为A.游客乙的说法可能正确B.游客丙的说法可能正确C.游客丁的说法不正确D.坡路倾角不可能超过45°4、若在某行星和地球上相对于各自水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为.已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R,由此可知,该行星的半径为()A. B. C.2R D.5、汽车在平直路面以10m/s的速度匀速驶向十字路口,当行驶至距路口停车线15m处时,绿灯还有3s熄灭,若从此刻开始计时,该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的v-t图像可能是下图中的()A.B.C.D.6、将一质量为m的小球靠近墙面整直向上抛出,图甲是向上运动小球的频闪照片,图乙是下降时的频闪照片,O是运动的最高点,甲乙两次闪光频率相同,重力加速度为g,
假设小球所受的阻力大小不变,则可估算小球受到的阻力大小约为(
)A.mg 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、下列说法中,符合物理学史实的是A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就静止B.牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因C.麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场D.奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转8、如图甲所示,在水平面内,有三个质点a、b、c分别位于直角三角形的三个顶点上,已知ab=6m,ac=8m.在t1=0时刻a、b同时开始振动,振动图像均如图乙所示,所形成的机械波在水平面内传播,在t2=4s时c点开始振动,则()A.该机械波的传播速度大小为2m/sB.c点的振动频率先是与a点相同,两列波相遇后c点的振动频率增大C.该列波的波长是2mD.两列波相遇后,c点振动加强E.两列波相遇后,c点振动减弱9、竖立在水平地面上的轻弹簧,下端与地面固定,将一个金属球放置在弹簧顶端(球与弹簧不粘连),并用力向下压球,使弹簧做弹性压缩。稳定后用细线把弹簧栓牢.如图a所示.烧断细线,球将被弹起,且脱离弹簧后能继续向上运动。不计空气阻力。如图b所示.那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中:()A.球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小B.球刚脱离弹簧时的动能最大C.球所受合力的最大值不一定大于重力值D.在某一阶段内,球的动能减小而它的机械能增加10、如图(a)所示,水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间,距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏,现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知U0=1.0×102V,在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10﹣7kg,电荷量q=1.0×10﹣2C,速度大小均为v0=1.0×104m/s,带电粒子的重力不计,则:()A.粒子从进入电场到打中荧光屏所经历的时间8×10﹣5sB.在t=0时刻进入的粒子飞出电场时垂直于极板方向的位移为2.5×10﹣2mC.t=0时刻进入的粒子飞出电场时速度与水平方向夹角的正切值为D.由正极板边缘、且从t=1×10﹣5s时刻进入电场的粒子打到荧光屏上的位置距O点的距离0.065m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)欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻1Ω)B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻3kΩ)E.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)F.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3A)G.开关、导线(1)上述器材中电流表应选用的是____;滑动变阻器应选用的是______;(填写各器材的字母代号)(2)实验电路应采用电流表________接法;(填“内”或“外”)(3)设实验中电流表电压表的某组示数如图所示,图示中I=____A,U=______V.12.(12分)游标卡尺读数:___________mm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,、为物体平抛运动轨迹上的两点,已知物体在点的速度大小为,方向与竖直方向的夹角为,物体运动到点时速度方向与竖直方向的夹角为,重力加速度为,求、两点间的高度差。14.(16分)质量m=2.0kg的物块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从水平面上A点由静止开始运动,运动一段距离撤去该力,物块继续滑行t=2.0s停在B点,已知A、B两点间的距离s=6.0m,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.20,求恒力F多大.(g=10m/s2).15.(12分)如图所示,水平轨道与半径为R的半圆形光滑竖直轨道相连,固定在地面上.可视为质点的滑块a和小球b紧靠在一起静止于半圆圆心的正下方N点,滑块a和小球b中间放有少许火药,某时刻点燃火药,滑块a和小球b瞬间分离,小球b恰好能通过半圆轨道的最高点P点,然后做平抛运动落到水平轨道MN上.已知a和b质量分别为2m、m,滑块a与水平轨道MN之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,求:(1)滑块a和小球b刚分离时b的速度大小;(2)小球b的落地点与滑块a最终停下处之间的距离.
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、D【解析】A、撤去F后,轮胎的受力分析如图1所示,由速度图像得5s~7s内的加速度a2=-5m/s2,根据牛顿运动定律有N2-mg=0,-f2=ma2B、力F拉动轮胎的过程中,轮胎的受力情况如图2所示,根据牛顿运动定律有Fcos37°-f1=ma1,mg-Fsin37°-N1=0,又因为fC、在0s~5s内,轮胎克服摩擦力做功为0.5×68×25J=850J,C错误;D、因6s末轮胎的速度为5m/s,所以在6s时,摩擦力的瞬时功率大小为0.5×110×5=275W,D正确;故选D。【点睛】根据速度图像的斜率求出5s~7s内运动的加速度,结合牛顿运动定律及滑动摩擦力的计算公式求出动摩擦因数;根据题意做出撤去F后轮胎的受力示意图,根据共点力平衡条件列示,联立求解拉力F的大小;由速度图像得到6s末轮胎的速度,根据P=Fv求出摩擦力的瞬时功率大小。2、C【解析】
A.探测器在轨道Ⅰ、Ⅲ上均做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有:可得:而Ⅰ轨道的轨道半径为,Ⅲ轨道的轨道半径为,故线速度比值为:故A项错误。B.根据探测器由轨道Ⅰ换到轨道II做向心运动,则需要探测器减速,故沿轨道Ⅰ过P点的速度大于轨道Ⅱ经过P点时速度,故B项错误;C.由几何关系可知,II轨道的半长轴为,Ⅲ轨道的半径为,根据开普勒第三定律:带入数据可得:故C正确.D.“嫦娥四号”探测器在地月转移轨道上经过M点若要进入轨道I需要减速,所以在地月转移轨道上经过M点的动能大于轨道Ⅰ上经过M点的动能,D项错误。3、D【解析】
游客受到重力,支持力,及静摩擦力,当游客处于恰好滑动时,则有:μmgcosθ=mgsinθ;解得:μ=tanθ由于μ<1,因此θ<45°;
A.游客乙的说法可能正确,与结论不相符,选项A错误;B.游客丙的说法可能正确,与结论不相符,选项B错误;C.游客丁的说法不正确,与结论不相符,选项C错误;D.坡路倾角不可能超过45°,与结论相符,选项D正确;故选D。4、C【解析】试题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,即,在竖直方向上做自由落体运动,即,所以,两种情况下,抛出的速度相同,高度相同,所以,根据公式可得,故,解得,故C正确;考点:考查了平抛运动,万有引力定律【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,以及掌握万有引力等于重力这一理论,并能灵活运用.5、A【解析】试题分析:在v-t图像中图像与横坐标围成的面积表示位移,根据题意可知汽车速度为零时,走过的位移刚好为15m,据此分析.此图线表示汽车发生的位移为,A正确;B图的面积小于A图中的面积,可知,B错误;C图中,C错误;D图中,D错误.6、D【解析】
设每块砖的厚度是d,向上运动上运动时:9d-3d=aT2①向下运动时:3d-d=a′T2②联立①②得:③根据牛顿第二定律,向上运动时:mg+f=ma④向下运动时:mg-f=ma′⑤联立③④⑤得:A.mg,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论不相符,选项C错误;D.,与结论相符,选项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、ABD【解析】试题分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解:A、亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体静止,故A正确;B、牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因,故B正确;C、奥斯特发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场,故C错误;D、奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转,电流可以在其周围产生磁场,故D正确.故选ABD.【点评】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.8、ACD【解析】A项:因为经过4s,振动由a点传到c点,则波的传播速度:,故A正确;B项:c点的振动频率先是与a点相同,两列波相遇后c点的振动频率仍然是不变的,选项B错误;C项:该波的波长为:,选项C正确;DE项:因为,故两列波相遇后,c点振动加强,选项D正确,E错误.点晴:波在同一介质中匀速传播,a处振动先到达c点,由公式,求解波速;由图读出周期,据路程差分析c点的振动强弱:若路程差等于半个波长的奇数倍时,振动减弱;相反,路程差等于半个波长的偶数倍时,振动加强.9、AD【解析】
从细线被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中,弹簧的压缩量逐渐减小,弹簧的弹性势能逐渐减小,所以球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小,故A正确。开始弹力大于重力,小球加速上升,当小球的弹簧的弹力等于小球的重力时加速度减为零,此时速度最大,然后弹力小于重力,小球减速上升,当弹簧恢复原长时小球脱离弹簧,所以小球的动能先增大后减小,所以球刚脱离弹簧时的动能不是最大,故B错误。小球在最低点时受到的合力最大,假设小球恰能到达弹簧原长位置速度为零,由对称性可知,小球在最低点时加速度为向上的g,此时小球受合力为mg,则在最低点受到的最大的合力为mg;因球脱离弹簧将被弹起继续向上运动,说明烧断细线瞬间,小球的加速度大于g,即球所受合力最大值大于球的重力值,选项C错误;从弹簧的弹力等于重力的位置向上继续运动直到脱离弹簧的过程中,小球的动能逐渐减小,但是弹簧的弹力对小球做正功,则小球的机械能增加,故D正确。故选AD。10、AC【解析】
A.粒子水平方向速度不变,作匀速直线运动,粒子从进入电场到打中荧光屏所经历的时间为:选项A正确;B.粒子在电场中运动的时间为:0时刻进入的粒子竖直方向上先作匀加速直线运动,用时t1=2×10-5s;再作匀减速直线运动,用时t2=1×10-5s,加速度大小相等,为:侧移量:选项B错误;C.射出时竖直方向的速度大小为vy=at1−at2=108(2×10−5−1×10−5)=1×103m/s正切值tanθ=选项C正确;D.粒子从t=1×10-5s时刻进入电场,在第一个1×10-5s向负极板加速运动、在第二个1×10-5s向负极板减速运动,在第三个1×10-5s向负极板加速运动;所以出电场时的偏离正极板的位移:y1'=at2×3=0.005×3=0.015m出电场时沿竖直方向的速度为v′1=at=103m/s场外沿竖直方向的位移:y2'=v′1t′=103×m=0.05m结果y'=0.065m-0.05m=0.015m选项D错误;故选AC.【点睛】解决在偏转场中问题,通常由类平抛运动规律求解,要能熟练运用运动的合成与分解的方法研究,分析时要充分运用匀加速运动位移的比例关系和运动的对称性,来求解竖直分位移.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、CE外0.482.20【解析】
(1)[1][2]伏安法测电阻丝的电阻,只有一个电源电池组(3V,内阻约1Ω)
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