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文档简介
吉林省白城市通渭县三校2025届高三上物理期中教学质量检测模拟试题注意事项: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、如图所示为匀强电场的电场强度E随时间t变化的图象,其中E0=2×106V/m。当t=0时,在电场中由静止释放一个电荷量为+5×10-7C的带电粒子,设带电粒子只受电场力作用,则下列说法中正确的是A.带电粒子将以某一中心点做往复运动B.t=ls~2s内,电场力所做的功为零,电场力的冲量为零C.t=4s~18s内,带电粒子动量变化量的大小为16kgm/sD.带电粒子在t=ls~4s内的初、末位置间的电势差为零2、一个滑块以初速度v0从足够长的固定斜面底端沿斜面向上运动,经2t0时间返回到斜面底端,以下图像表示该滑块在此过程中速度的大小v随时间A.B.C.D.3、2019年4月1日,在中国核能可持续发展论坛上,生态环境部介绍2019年会有核电项目陆续开工建设。某核电站获得核能的核反应方程为92235U+01n→56144Ba+3689Kr+x01n,己知铀核92235U的质量为A.该核电站通过核聚变获得核能B.铀核92235UC.在上述核反应方程中x=3D.一个铀核92235U发生上述核反应,释放的能量为(m1-m2-m3-m4)4、如图所示,物体P左边用一根水平轻弹簧和竖直墙壁相连,放在粗糙水平面上,静止时弹簧的长度大于弹簧的原长.若再用一个从零开始逐渐增大的水平力F向右拉P,直到把P拉动.在P被拉动之前的过程中,弹簧对P的弹力N的大小和地面对P的摩擦力f的大小的变化情况是()A.N始终增大,f始终减小B.N保持不变,f始终减小C.N保持不变,f先减小后增大D.N先不变后增大,f先减小后增大5、过去几千年来,人类对行星的认识与研究仅限于太阳系内,行星“51pegb”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕。“51pegb”绕其中心恒星做匀速圆周运动,周期约为4天,轨道半径约为地球绕太阳运动半径为1/20,该中心恒星与太阳的质量比约为()A.1/10 B.1 C.5 D.106、如图所示,将a、b两小球以大小为20m/s的初速度分别从A、B两点相差1s先后水平相向抛出,a小球从A点抛出后,经过时间t,a、b两小球恰好在空中相遇,且速度方向相互垂直,不计空气阻力,取g=10m/s2,则抛出点A、B间的水平距离是()A.80m B.100m C.200m D.180m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,圆弧形光滑轨道ABC固定在竖直平面内,O是圆心,OC竖直,OA水平.A点紧靠一足够长的平台MN,D点位于A点正上方,如果从D点无初速度释放一个小球,从A点进入圆弧轨道,有可能从C点飞出,做平抛运动,落在平台MN上.下列说法正确的是()A.只要D点的高度合适,小球可以落在MN上任意一点B.在由D运动到M和由C运动到P的过程中重力功率都越来越大C.由D经A、B、C点到P过程中机械能守恒D.如果DA距离为h,则小球经过圆弧轨道最低点B时对轨道的压力为8、如图所示,水平转台上的小物体A、B通过轻弹簧连接,并随转台一起匀速转动,A、B的质量分别为m、2m,A、B与转台的动摩擦因数都为μ,A、B离转台中心的距离分别为1.5r、r,已知弹簧的原长为1.5r,劲度系数为k,设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法正确的是()A.当B受到的摩擦力为0时,转台转动的角速度为B.当A受到的摩擦力为0时,转台转动的角速度为C.若B比A先相对转台滑动,当B刚好要滑动时,转台转动的角速度为D.若A比B先相对转台滑动,当A刚好要滑动时,转台转动的角速度为9、2016年10月19日3时31分,神舟十一号载人飞船与天宫二号空间实验室成功实现自动交会对接,此时天宫二号绕地飞行一圈时间为92.5min,而地球同步卫星绕地球一圈时间为24h,根据此两组数据我们能求出的是A.天宫二号与地球同步卫星受到的地球引力之比B.天宫二号与地球同步卫星的离地高度之比C.天宫二号与地球同步卫星的线速度之比D.天宫二号与地球同步卫星的加速度之比10、2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京举行,跳台滑雪是冬奥会的比赛项目之一.如图所示为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从O点由静止开始,在不借助其他外力的情况下,自由滑过一段圆心角为60°的光滑圆弧轨道后从A点水平飞出,然后落到斜坡上的B点.已知A点是斜坡的起点,光滑圆弧轨道半径为40m,斜坡与水平面的夹角θ=30°,运动员的质量m=50kg,重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力.下列说法正确的是()A.运动员从O点运动到B点的整个过程中机械能守恒B.运动员到达A点时的速度为20m/sC.运动员到达B点时的动能为10kJD.运动员从A点飞出到落到B点所用的时间为s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)用如图(甲)所示的实验装置验证机械能守恒定律.松开纸带,让重物自由下落,电火花打点计时器在纸带上打下一系列点.对纸带上的点痕进行测量,即可验证机械能守恒定律.下面列举了该实验的几个操作步骤:A.按照图(甲)所示的装置安装器件B.将打点计时器插接到220伏交流电源上C.用天平测出重物的质量D.先通电待计时器稳定工作后,再松开纸带,打出一条纸带E.测量纸带上某些点间的距离F.根据测量的结果计算重物下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.(1)其中操作不当的步骤是______.(将其选项对应的字母填在横线处)(2)图(乙)是装置组装正确后,在实验中得到的一条纸带,在计算图中第n个打点速度时,几位同学分别用下列不同的方法进行,交流电的频率为f,每两个计数点间还有1个打点未画出,其中正确的是______.(将其选项对应的字母填在横线处)A.B.C.D.12.(12分)由于空间站处于完全失重状态,不能利用天平等仪器测量质量,为此某同学为空间站设计了如图所示(a)的实验装置,用来测量小球质量.图中弹簧固定在挡板上,轨道B处装有光电门,可以测量出小球经过光电门的时间.该同学设计的主要实验步骤如下:(ⅰ)用游标卡尺测量小球的直径d(ⅱ)将弹簧固定在档板上(ⅲ)小球与弹簧接触并压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x(ⅳ)由静止释放小球,测量小球离开弹簧后经过光电门的时间t,计算出小球离开弹簧的速度v(ⅴ)改变弹簧的压缩量,重复步骤(ⅲ)、(ⅳ)多次(ⅵ)分析数据,得出小球的质量该同学在地面上进行了上述实验,请回答下列问题(1)步骤(ⅰ)中游标卡尺示数情况如图(b)所示,小球的直径d=___cm;(2)某一次步骤(ⅲ)中测得弹簧的压缩量为1cm,对应步骤(ⅳ)中测得小球通过光电门的时间为7.50ms,则此次小球离开弹簧的速度v=______m/s;(3)根据实验得到的弹簧的形变x与对应的小球速度v在图(c)中描出了对应的点,请将(2)问中对应的点描出,并画出v-x图像.(4)已知实验所用弹簧的弹性势能EP与弹簧形变量x2之间的关系如图(d)所示,实验测得小球的质量为_____kg.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,电容为C的电容器通过单刀双掷开关S左边与一可变电动势的直流电源相连,右边与两根间距为L的光滑水平金属导轨M1M2P1P2、N1N2Q1Q2相连(M1处左侧有一小段光滑绝缘材料隔开且各部分平滑连接)。水平导轨存在两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场区域,其中区域I方向竖直向上,区域Ⅱ竖直向下,虚线间的宽度都为d,两区域相隔的距离足够大。有两根电阻均为R的金属棒a和b与导轨垂直放置,金属棒a质量为m,金属棒b质量为3m,b棒置于磁场Ⅱ的中间位置EF处,并用绝缘细线系住,细线能承受的最大拉力为F0。现将S掷向“1”,经足够时间后再掷向“2”,已知在a棒到达小段绝缘材料前已经匀速运动。(1)当a棒滑过绝缘材料后,若要使b棒在导轨上保持静止,则电源电动势应小于某一值E0。求E0的大小。(2)若电源电动势小于E0,使a棒以速度v1(v1为已知量)滑过绝缘材料,求a棒通过虚线M1N1和M2N2的过程中,a棒产生的焦耳热。(3)若电源电动势大于E0,使a棒以速度v2(v2为已知量)滑过绝缘材料,从a棒刚好滑过绝缘材料开始计时,经过t0后滑过虚线M2N2位置,此时a棒的速度为v2求t0时刻金属棒b的速度大小。14.(16分)在解答一道已知量完全由字母表达结果的计算题时,一个同学解得某物体移位(),请你用单位制的知识检查,说明这一结果是否可能正确。15.(12分)如图所示,轨道ABC的AB段是半径R=1.8m的光滑的圆弧形轨道,BC段为粗糙水平面,物体从A静止开始下滑,在平面上运动了1.6m后停下,求:(1)物体通过B点时的速率为多大?(2)物体与水平面的动摩擦因数μ为多大?(g取11m/s2).
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】由牛顿第二定律可知,带电粒子在第1s内的加速度,为第2s内加速度的,因此先加速1s,再减小0.5s速度为零,接下来的0.5s将反向加速,由对称关系可得,反向加速的距离使带电粒子刚回到减速开始的点,2-3s粒子继续反向加速,v--t图象如图所示,可知粒子并不是在某一中心点做往复运动,故A错误;
由v-t图像可知,在ls~2s内,粒子动能的变化量为零,即电场力所做的功为零;动量的变化不等于零,电场力的冲量不为零,选项B错误;根据动量定理,在t=4s~18s内,带电粒子动量变化量的大小为:(其中Δt=1s),选项C正确;由图像可知,带电粒子从t=ls时刻到t=4s时间内的位移不等于零,即电场力做功不为零,电势能的变化不为零,则初、末位置间的电势差不为零,选项D错误;故选C.点睛:带电粒子在交变电场中的运动,是对“力和运动”知识点深化性考查的重要信息载体,该问题主要围绕“受力分析、依据受力和运动的初始条件判断带电粒子的运动状态、多方物理过程的分析和临界条件”等能力点考查学生的学科思维能力,方法上主要采用“牛顿运动定律”和“功能思想”.2、B【解析】由题意知,上升过程加速度a1=g(sinθ+μgcosθ),下滑过程加速度a2=g(sinθ-μgcosθ),升过程加速度a1大于下滑过程加速度3、C【解析】
A、从核反应方程可知,该核电站通过核裂变获得核能,故A错误;B、铀核92235U的质子数为92,故C、由质量数守恒得:235+1=144+89+x,解得x=3,故C正确;D、一个铀核92235U发生上述核反应,由质能方程可得:ΔE=Δmc4、C【解析】由题意可知,放在粗糙水平面上,静止时弹簧的长度大于原长,则弹簧对P的拉力向左,由于粗糙水平面,因此同时受到水平向右的静摩擦力.当再用一个从零开始逐渐增大的水平力F向右拉P,直到把P拉动前过程中,物体P受到的静摩擦力从向右变为水平向左.所以其大小先减小后增大.故只有A正确.选A.【点睛】在P被拉动之前的过程中,弹簧仍处于原状,因此弹力不变,而物体P先开始受到向右的静摩擦力,当拉力渐渐增大时,导致出现向左的静摩擦力,因而根据进行受力分析,即可判断.5、B【解析】研究行星绕某一恒星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式为:
,解得;“51pegb”绕其中心恒星做匀速圆周运动,周期约为4天,轨道半径约为地球绕太阳运动半径的1/20,所以该中心恒星与太阳的质量比约为,故选B.点睛:要求解一个物理量大小变化,我们应该把这个物理量先表示出来,再根据已知量进行判断.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.6、D【解析】
因为经过t时间两球的速度方向相互垂直,此时B运动时间为(t-1)s,设A的速度方向与竖直方向的夹角为θ,根据几何关系可得:对A,;对B,解得:t=5s,则B运动时间为t-1=4s;故AB两点的水平距离X=v0t+v0(t-1)=5v0+4v0=9v0═180m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.小球恰好通过C点时,有,得小球通过C点的最小速度为:,小球离开C点后做平抛运动,由,小球离开C点做平抛运动的水平距离最小值为:,所以小球只有落在平台MN上距M点距离为的右侧位置上,故A错误;B.在由D运动到M的过程中,速度增大,由P=mgv知,重力功率增大。由C运动到P的过程中,由P=mgvy,知vy增大,则重力功率增大,故B正确;C.小球由D经A、B、C到P的过程中,轨道对小球不做功,只有重力做功,机械能守恒,故C正确;D.小球从D运动到B的过程中,由机械能守恒得:,在B点,由牛顿第二定律得:,解得:,由牛顿第三定律得知,小球经过B点时对轨道的压力为:,故D错误。8、BD【解析】A、当B受到的摩擦力为0时,由弹簧弹力提供向心力,则,解得,选项A错误;B、当A受到的摩擦力为0时,由弹簧弹力提供向心力,则,解得,选项B正确;C、当B刚好要滑动时,摩擦力达到最大静摩擦力,弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力,则有:,解得,选项C错误;D、当A刚好要滑动时,摩擦力达到最大静摩擦力,弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力,则有:,解得,选项D正确。点睛:本题主要考查了胡克定律以及向心力公式的直接应用,知道当A、B刚好要滑动时,摩擦力达到最大静摩擦力,弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力,明确向心力的来源是解题的关键。9、CD【解析】
由题可知二者的周期关系,由,得:。所以由题可以求出二者的轨道半径关系。A.因为两物体质量关系未知,所以无法求出受引力之比,故A错误。B.由题可以求出二者的轨道半径关系,因为不知道地球半径,所以无法求出离地面高度之比,故B错误。C.由万有引力提供向心力,得:,解得:,由二者的轨道半径关系即可求出线速度之比,故C正确;D.向心加速度:,由二者的轨道半径关系即可求出加速度之比,故D正确;10、AB【解析】运动员在光滑的圆轨道上的运动和随后的平抛运动的过程中只受有重力做功,机械能守恒.故A正确;运动员在光滑的圆轨道上的运动的过程中机械能守恒,所以:mvA2=mgh=mgR(1-cos60°)所以:,故B正确;设运动员做平抛运动的时间为t,则:x=vAt;y=gt2
由几何关系:,联立得:,运动员从A到B的过程中机械能守恒,所以在B点的动能:EkB=mgy+mvA2,代入数据得:EkB=×105J.故CD错误.故选AB.点睛:本题是常规题,关键要抓住斜面的倾角反映位移的方向,知道平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,难度适中.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(2)D【解析】(1)此实验中要验证的是mgh=mv2,两边的质量可以消掉,故实验中不需要用天平测质量,则操作不当的步骤是C.(2)第n个打点速度为:,故选D.12、1.5020.05【解析】
游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数,游标卡尺不需要估读;根据在极短时间内的平均速度等于瞬时速度得出小球通过光电门时的速度大小;根据实验得到的弹簧的形变x与对应的小球速度v在图中描出了对应的点,用直线连接;根据能量守恒定律可得,可得,分析其斜率求出小球的质量;【详解】(1)游标卡尺的主尺读数为:1.5cm,游标尺上第0个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为0×0.1mm=0.0mm=0.00cm,所以最终读数为:1.5cm+0.00cm=1.50cm;(2)根据在极短时间内的平均速度等于瞬时速度得:小球通
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