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文档简介

2025届河北省阜城中学高三上物理期中综合测试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、火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周.已知火星和地球绕太阳运动的周期之比,由此可求得A.火星和地球的第一宇宙速度之比B.火星和地球表面的重力加速度之比C.火星和地球绕太阳运行速度大小之比D.火星和地球受到的太阳的万有引力之比2、空间存在着平行于x轴方向的静电场,其电势随x的分布如图所示,A、M、O、N、B为x轴上的点,,.一个带电粒子在电场中仅在电场力作用下从M点由静止开始沿x轴向右运动,则下列判断中正确的是()A.粒子一定带正电B.粒子从M向O运动过程中所受电场力均匀增大C.粒子一定能通过N点D.粒子从M向O运动过程电势能逐渐增加3、如图,小球质量为m,通过长度为L的无伸缩性轻质条状物与水平转轴O相连,并能绕转轴O在竖直平面做完整的圆周运动。小球运动过程中受到的空气阻力可以忽略不计,下列关于小球运动的说法正确的是()A.当轻质条状物为绳子且转轴O不受摩擦时,小球经过最低点的速度应不小于5gLB.当轻质条状物为杆且转轴O不受摩擦时,小球经过最低点的速度应不小于5gLC.当轻质条状物为绳子时,可通过控制转轴O的转动让小球做匀速圆周运动D.当轻质条状物为杆时,不可能通过控制转轴O的转动让小球做匀速圆周运动4、研究发现,若某行星的自转角速度变为原来的2倍,则位于该行星赤道上的物体恰好对行星表面没有压力,已知该行星的自转周期为T,赤道半径为R,引力常量为G,则()A.环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为B.质量为m的物体对该行星赤道表面的压力为C.该行星的质量为D.该行星表面重力加速度为5、如图所示,oa、ob是竖直平面内两根固定的光滑细杆,o、a、b、c位于同一圆周上,c为圆周的最高点,a为最低点.每根杆上都套着一个小滑环,两个滑环都从o点无初速释放,用t1、t2分别表示滑环到达a、b所用的时间,则下列关系正确的是A.t1=t2B.t1>t2C.t1<t2D.无法确定6、如图所示,在倾角为θ的固定斜面上有两个靠在一起的物体A、B,两物体与斜面间的动摩擦因数μ相同,用平行于斜面的恒力F向上推物体A使两物体沿斜面向上做匀加速运动,且B对A的压力平行于斜面,则下列说法中正确的是()A.只减小A的质量,B对A的压力大小不变B.只减小B的质量,B对A的压力大小会增大C.只减小斜面间的倾角,B对A的压力大小不变D.只减小两物体与斜面间的动摩擦因数μ,B对A的压力会增大二、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、“嫦娥三号”携带“玉兔号”月球车首次实现月球软着陆和月面巡视勘察,并开展月表形貌与地质构造调查等科学探测.“玉兔号”在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2;地球与月球均视为球体,其半径分别为R1、R2;地球表面重力加速度为g.则()A.月球表面的重力加速度为B.月球与地球的质量之比为C.月球与地球的第一宇宙速度之比为D.“嫦娥三号”环绕月球表面做匀速圆周运动的周期为2π8、如图所示,纸面内间距均为L的A、B、C三点位于平行于纸面的匀强电场中.电荷量为q=1.0×10-5C的负电荷由A点移动到C点克服电场力做功为,该电荷由C点移动到B点电场力做功为W2=2.0×10-5J.若B点电势为零,以下说法正确的是A.A点的电势为2V B.A点的电势为-2VC.匀强电场的方向为由C点指向A点 D.匀强电场的方向为垂直于AC指向B点9、一物体做平抛运动,在先后两个不同时刻的速度分别为和,时间间隔为那么A.和的方向可能相同B.物体做平抛运动时的加速度恒定,做匀变速运动,速度改变量的方向逐渐向竖直方向偏转,但永远达不到竖直方向C.由到的速度变化量的方向一定竖直向下D.由到的速度变化量的大小为10、如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.有关下列说法中正确的是()A.只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流B.只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流C.只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动D.若断开电键S,带电微粒向下运动三、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)某同学用如图1所示实验装置验证碰撞中的动量守恒.将斜槽固定在水平桌面上,让入射球1从斜槽上某点A由静止释放,记录球在地面的落点;在斜槽末端放上被碰球2再次让球1从斜槽上A点由静止释放,记录球1和球2的落点.重复上述过程10次,用尽可能小的圆将10个落点圈在一起,圆心M、P、N代表落点,斜槽末端在水平地面的竖直投影为O,用刻度尺测量小球的水平位移,如图2所示.(1)为完成实验下列操作必须的是________.A.斜槽末端切线方向保持水平B.入射球1的质量小于被碰球2的质量C.实验中入射小球从同一位置由静止释放D.测出斜槽末端到地面的高度h,计算球的速度(2)未放被碰球时,由刻度尺读出入射球抛出的水平位移为____________cm;(3)测得球1和球2的质量分别为m1和m2,小球的水平位移分别为xOM、xON、xOP,若关系式_________________成立(用所测物理量符号表示),则可验证碰撞过程动量守恒.12.(12分)如图所示为某同学测定木块A与木板之间动摩擦因数的实验装置,A上固定一个容器B,B和C中可放置钩码,不计B、C的重力。A的左端与打点计时器的纸带(未画出)相连,通过打点计时器打出的纸带可以计算出木块A的加速度。实验中该同学在保持钩码总数量不变[即图中B、C中钩码总重力不变]的条件下,将B中钩码陆续移到C中,重复测量。不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦。(1)实验中除电磁打点计时器、纸带、若干个质量均为50克的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线外,为了完成本实验,还应有__________。A.秒表B.天平C.毫米刻度尺D.低压交流电源(2)实验中某次获取的一条纸带的一-部分,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。根据图中数据计算加速度a=______(保留两位有效数字)。(3)在实验数据处理中,该同学以m为横轴,以加速度a为纵轴,绘制了如图所示的实验图线,由此可知滑块与木板间的动摩擦因数μ=_______(g取10m/s2,保留两位有效数字)。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)如下图所示,在倾角为30°的光滑斜面体上,一劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧一端连接固定挡板C,另一端连接一质量为m=4kg的物体A,一轻细绳通过定滑轮,一端系在物体A上,另一端与质量也为m的物体B相连,细绳与斜面平行,斜面足够长,用手托住物体B使细绳刚好没有拉力,然后由静止释放,物体B不会碰到地面,重力加速度g=10m/s2,求:(1)释放B的瞬间,弹簧的压缩量Δx和A与B的共同加速度;(2)物体A的最大速度大小vm;(3)将物体B改换成物体C,其他条件不变,A向上只能运动到弹簧原长,求物体C的质量M14.(16分)如图用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边。已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,受到的阻力大小恒为f,经过A点时的速度大小为v0,小船从A点沿直线加速运动到B点经历时间为t1,A、B两点间距离为d,缆绳质量忽略不计。求:(1)小船经过B点时的速度大小v1(2)小船经过B点时的加速度大小a

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15.(12分)如图1所示,山区高速公路上,一般会在较长的下坡路段的坡底设置紧急避险车道。如图2所示,将紧急避险车道视为一个倾角为θ的固定斜面。一辆质量为m的汽车在刹车失灵的情况下,以速度v冲上紧急避险车道匀减速至零。汽车在紧急避险车道上受到除重力之外的阻力,大小是自身重力的k倍。(1)求出汽车行驶时的加速度;(2)求出汽车行驶的距离。

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、C【解析】

根据万有引力提供向心力,得,由于星球的半径之比不知道,故不可以求得火星和地球绕太阳运动的表面的重力加速度之比,更无法根据求解第一宇宙速度比,AB错误;研究火星和地球绕太阳做圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式,得,其中M为太阳的质量,r为轨道半径,已知火星和地球绕太阳运动的周期之比,所以能求得火星和地球到太阳的距离之比,根据圆周运动知识得,由于火星和地球绕太阳运动的周期之比和火星和地球到太阳的距离之比都知道,所以能求得火星和地球绕太阳运行速度大小之比,C正确;根据,由于不知道两者质量质量,所以无法计算两者的万有引力之比,D错误.【点睛】在万有引力这一块,求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先用已知的物理量表示出来,再根据表达式进行比较.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,根据万有引力提供向心力只能求出中心体质量,不能得出环绕体质量.2、C【解析】

A.由图可知,AB两点电势相等,O点的电势最高,A到O是逆电场线,粒子仅在电场力作用下,从M点由静止开始沿x轴向右运动即逆电场线方向运动,故粒子一定带负电。A错误;

B.A到M电势均匀升高,故A到O的电场是匀强电场,所以粒子M向O运动过程中所受电场力不变。故B错误;

C.由图可知,AB两点电势相等,M点的电势小于N点的电势,故M到O电场力做的功大于O到N电场力做的功,所以粒子一定能通过N点。故C正确;

D.粒子从M向O运动过程电场力做正功,电势能一定减小,故D错误。

故选C。3、A【解析】

当轻质条状物为绳子,恰好过过最高点的临界条件时:只有重力提供向心力;

当轻质条状物为杆时,恰好过过最高点的临界条件是速度为零,然后根据机械能守恒和牛顿第二定律即可分析;【详解】A、当轻质条状物为绳子,恰好过过最高点的临界条件是:只有重力提供向心力,即为:mg=v2L

设最低点速度为联立解得:v'=5gL;

因为绳子不可以通过转轴控制,所以小球不可能做匀速圆周运动,故A正确,C错误;

B、当轻质条状物为杆时,恰好过过最高点的时速度为零,设最低点速度为v,根据机械能守恒定律得:2mgL=12mv2,解得:v=2【点睛】本题考查竖直面内圆周运动两种模型,关键是要掌握两种模型能做完整圆周运动的最高点的临界条件,绳模型是在最高点只有重力提供向心力,杆模型是到最高点速度恰好为零。4、C【解析】

A.7.9km/s是地球的第一宇宙速度,由于不知道该星球的质量以及半径与地球质量和半径的关系,故无法得到该星球的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度的关系,故无法确环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为7.9km/s,故A错误;B.该行星自转角速度变为原来两倍,则周期将变为原来的,即,由题意可知此时该星球赤道上物体做匀速圆周运动,由重力充当向心力,则有解得行星地面物体的重力和支持力的合力提供向心力又:,解得由牛顿第三定律可知:质量为m的物体对行星赤道地面的压力为,故B错误,C正确;D.星球表面物体重力近似等于万有引力。即为解得:故D错误。故选C。5、C【解析】

以O点为最高点,取合适的竖直直径od作等时圆,交ob于e,如图所示,显然o到a、e才是等时的,比较图示位移ob>oe,故推得t1<t2,故C正确;故选C.6、C【解析】

将AB看做一个整体,整体在沿斜面方向上受到沿斜面向下的重力的分力,沿斜面向下的滑动摩擦力,沿斜面向上的推力,根据牛顿第二定律可得,隔离B分析可得,解得:,由牛顿第三定律可知,B对A的压力:,若只减小A的质量,变大,若只减小B的质量,变小,AB错误;AB之间的压力与斜面的倾角、与斜面的动摩擦因数无关,C正确D错误【点睛】以两物体组成的系统为研究对象,应用牛顿第二定律求出加速度,然后以B为研究对象,应用牛顿第二定律求出B与A间的作用力,然后根据该作用力的表达式分析答题二、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、BD【解析】

A、设探测器的质量,火星表面的重力加速度:,故A错误;

B、根据得,火星与地球的质量之比:,故B正确;

C、第一宇宙速度:,火星与地球的第一宇宙速度之比:,故C错误;

D、根据周期公式,再根据,“畅想号”火星探测器绕火星表面匀速圆周运动的周期,故D正确.点睛:本题考查了万有引力定律在天文学上的应用,解题的基本规律是万有引力提供向心力,在任一星球表面重力等于万有引力,记住第一宇宙速度公式.8、BC【解析】

根据试探电荷的电荷量和电场力做功,根据公式,分别求出A与C间、C与B间电势差,结合B点电势为零,再确定A、B两点的电势.找到等势线,根据电场线和等势面的关系分析场强的方向.【详解】对于C、B间电势差为:,若B点电势为零,UCB=φC-φB,则C点电势φC=2V.而A与C间的电势差为:,因UAC=φA-φC,则A点电势φA=-2V,故A错误,B正确;因φC=2V,φA=-2V,可知,AC连线的中点M电势为0,M与B点的连线即为等势线,且电场线垂直于等势线,三角形ABC为等边三角形,BM⊥AC,根据沿着电场线方向,电势降低,则有匀强电场的方向由C到A,故C正确,D错误.所以BC正确,AD错误.【点睛】本题主要考查对电势差公式的应用能力,各量均需代入符号.注意电势有正负,而电压没有正负可言.9、CD【解析】

平抛运动的水平分速度不变,竖直分速度逐渐增大,根据平行四边形定则判断速度的方向关系平抛运动的加速度不变,做匀变速曲线运动,结合加速度的方向得出速度变化量的方向以及速度变化量的大小。【详解】平抛运动在水平方向的分速度不变,竖直分速度逐渐增大,根据平行四边形定则知,和的方向不同,故A错误;物体做平抛运动时的加速度恒定,做匀变速运动,由于加速度的方向竖直向下,则速度变化量的方向始终竖直向下,故B错误;由于加速度的方向向下,则由到的速度变化量的方向一定竖直向下,大小,故CD正确。所以CD正确,AB错误。【点睛】解决本题的关键知道平抛运动的特点,知道速度变化量的方向与加速度的方向相同,基础题。10、AD【解析】

A、只逐渐增大的光照强度,的阻值减小,外电路总电阻减小,总电流增大,电阻消耗的电功率变大,滑动变阻器的电压变大,电容器两端的电压增大,电容下极板带的电荷量变大,所以电阻中有向上的电流,故选项A正确;B、电路稳定时,电容相当于开关断开,只调节电阻的滑动端向上端移动时,对电路没有影响,故选项B错误;C、只调节电阻的滑动端向下端移动时,电容器并联部分的电阻变大,所以电容器两端的电压变大,由可知电场力变大,带电微粒向上运动,故选项C错误;D、若断开电键S,电容器处于放电状态,电荷量变小,板间场强减小,带电微粒所受的电场力减小,将向下运动,故选项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、AC【解析】

(1)A、要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平,故A正确.B、为了使小球碰后不被反弹,要求被碰小球质量大于碰撞小球质量,故B错误.C、要保证碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要从同一高度由静止滚下,故C正确.D、本实验中两小球落地时间相同,故不需要测量高度h来计算下落时间;故D错误;故选AC.(2)未放被碰球时的落点为P点,用尽可能小的圆将尽可能多的小球的落点圈住,圆心的位置就可以看成是小球的平均落点;该落点的读数为25.55cm.(3)小球离开轨道后做平抛运动,由于小球抛出点的高度相等,小球的运动时间t相等,如果碰撞过程动量守恒,则:m1v1=m1v1′+m2v2′,两边同时乘以时间t得:m1v1t=m1v1′t+m2v2′t,则:m1xOP=m1xOM+m2xON,故实验需要验证的表达式为:.【点睛】该题考查用“碰撞试验器”验证动量守恒定律,该实验中,虽然小球做平抛运动,但是却没有用到速和时间,而是用位移x来代替速度v,成为是解决问题的关键.12、CD0.40【解析】

(1)[1]实验后,要测量纸带各点之间距离,因此实验器材还需要毫米刻度尺,另外电磁打点计时器需要接低压交流电源,因此还应有的器材是CD;(2)[2]每相邻两计数点间还有4个打点,故每相邻两个计数点的时间间隔为由得;(3)[3]对ABC系统应用牛顿第二定律可得所以a-m图像中,纵轴的截距为,故解得四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中

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