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文档简介
2025届浙江省普通高中物理高三上期中调研试题考生请注意: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、在研究问题时为了简化,经常可以把物体看成一个有质量的点,简称质点,关于质点,下列说法正确的是()A.质点是一个很小的物体B.裁判员在给跳水运动员打分时可以把运动员看成质点C.无论速度的大小,在机械运动中都可以看作质点D.质点是对物体的科学抽象2、如图所示,A、D分别是斜面的顶端、底端,B、C是斜面上的两个点,AB=BC=CD,E点在D点的正上方,与A等高.从E点以一定的水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,关于球1和球2从抛出到落在斜面上的运动过程()A.球1和球2运动的时间之比为2:1B.球1和球2动能增加量之比为2:1C.球1和球2抛出时初速度之比为:1D.球1和球2落到斜面上的瞬间重力的功率之比为1:3、如图甲所示,一轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,在竖直平面内做半径为R的圆周运动。小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为N,小球在最高点的速度大小为v,N-图像如乙图所示。下列说法正确的是()A.当地的重力加速度大小为B.小球的质量为C.时,杆对小球弹力方向向上D.若,则杆对小球弹力大小为4、如图,人造卫星M、N在同一平面内绕地心O做匀速圆周运动,已知M、N连线与M、O连线间的夹角最大为θ,则M、N的运动速度大小之比等于()A.B.C.D.5、如图所示,单匝线圈abcd置于磁感应强度为B的匀强磁场中.ab边长为L,与磁场方向垂直,线圈中的电流为I,则ab边所受安培力的大小为A.0B.BILC.D.6、空间有一圆柱形匀强磁场区域,磁感应强度为B,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直于横截面。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以一定的速率沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°。不计重力,粒子入射的速度大小为()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、下图是示波管的工作原理图:电子经电场加速后垂直于偏转电场方向射入偏转电场,若加速电压为,偏转电压为,偏转电场的极板长度与极板间的距离分别为L和d,y为电子离开偏转电场时发生的偏转距离.取“单位偏转电压引起的偏转距离”来描述示波管的灵敏度,即(该比值越大则灵敏度越高),则下列哪种方法可以提高示波管的灵敏度()A.减小B.增大C.增大LD.减小d8、如图所示,竖直光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R)固定,小球a、b大小相同,质量相同,均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动,两球先后以相同的速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是A.速度v至少为时,才能使两球在管内偶完整圆周运动B.速度v至少为时,才能使两球在管内做完整圆周运动C.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力大5mgD.只要,小球a对轨道最低点压力比小球b对轨道最高点压力都大6mg9、摄制组在某大楼旁边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶.如图所示,导演在某房顶离地H=12m处架设了滑轮(人和车均视为质点,且滑轮直径远小于H),若轨道车从A处以v=10m/s的速度匀速运动到B处,绳BO与水平方向的夹角为53°.由于绕在滑轮上细钢丝的拉动,使质量为m=50kg的特技演员从地面由静止开始向上运动.在车从A运动到B的过程中(取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)()A.演员最大速度为6.0m/sB.演员上升高度为12mC.演员处于超重状态D.演员机械能增量为2400J10、如图,置于水平地面上相同材料的质量分别为m和M的两物体间用细绳相连,在M上施加一水平恒力F,使两物体做匀加速运动,对两物体间绳上的张力,正确的说法是()A.地面光滑时,绳子拉力的大小为B.地面不光滑时,绳子拉力的大小为C.地面不光滑时,绳子拉力大于D.地面光滑时,绳子拉力小于三、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)为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻,某同学设计了如图甲所示的实验电路,其中R为电阻箱,R0=5Ω的保护电阻。(1)断开开关S,调整电阻箱的阻值,再闭合开关S,读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值。多次重复上述操作,可得到多组电压值U及电阻值R,建立的坐标系,并在图中描点,如图乙所示。由图线可求得电池组的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω(结果均保留两位有效数字)(2)除导线电阻、读数误差之外,引起该实验误差的主要原因是_____。R/ΩU/V1/R(1/Ω)1/U(1/V)1.00.401.002.502.00.670.501.493.00.900.331.114.01.060.250.945.01.230.200.817.01.450.140.6910.01.710.100.5880.02.600.010.38100.02.630.010.381000.02.800.000.3612.(12分)某学习小组的同学欲“探究小车动能变化与合外力对它所做功的关系”,在实验室设计了如图所示甲、乙两套装置,图中A为小车,B为打点计时器,C为弹簧秤,P为小桶(内有沙子),一端带有定滑轮的足够长的木板水平放置.(1)如果忽略滑轮与绳间的摩擦,但不能忽略滑轮的质量,小组成员认为:①甲图中弹簧秤的示数即为小车受到的拉力大小;②乙图中弹簧秤示数的二倍为小车受到的拉力大小.请判断两种分析是否正确,若不正确,请指明并简要说出不正确的原因_______.(2)选择了上述一种合理的方法后,要顺利完成该实验,除图中实验仪器和低压交流电源(含导线)外,还必需的两个实验仪器是________________、________________.(3)该实验中发现小车受到的阻力对实验结果影响较大,在长木板保持水平的情况下,请你利用该装置测出小车受到的阻力,其方法是_______________________.(4)在上述实验操作中,打点计时器使用的交流电频率为50Hz,某同学打出的一段纸带如下图所示,O、A、B、…、F为打点计时器连续打出的计时点,根据图中数据求出小车运动时与纸带上E点相对应的瞬时速度vE=______m/s.(结果保留3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)如图所示,从A点以某一水平速度v0抛出质量m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入圆心角∠BOC=37°的光滑圆弧轨道BC,经圆弧轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板上,圆弧轨道C端切线水平.已知长木板的质量M=4kg,A、B两点距C点的高度分别为H=0.6m、h=0.15m,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.7,长木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,g=10m/s1.sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)小物块在B点时的速度大小;(1)小物块滑动至C点时,对圆弧轨道C点的压力;(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)14.(16分)如图所示,真空中某竖直平面内有一长为2l、宽为l的矩形区域ABCD,区域ABCD内加有水平向左的匀强电场和垂直于该竖直面的匀强磁场。一质量为m、电荷量为+q的带电微粒,从A点正上方的O点水平抛出,正好从AD边的中点P进入电磁场区域,并沿直线运动,从该区域边界上的某点Q离开后经过空中的R点(Q、R图中未画出)。已知微粒从Q点运动到R点的过程中水平和竖直分位移大小相等,O点与A点的高度差,重力加速度为g,求:(1)微粒从O点抛出时初速度v0的大小;(2)电场强度E和磁感应强度B的大小;(3)微粒从O点运动到R点的时间t。15.(12分)如图所示,均匀薄壁U型管竖直放置,左管竖直部分高度大于30cm且上端封闭,右管上端开口且足够长,用两段水银封闭了A、B两部分理想气体,下方水银左右液面等高,右管上方的水银柱高h=4cm,初状态温度为27℃,A气体长度=15cm,大气压强.现使整个装置缓慢升温,当下方水银的左右液面高度相差=10cm时,保持温度不变,再向右管中缓慢注入水银,使A中气柱长度回到15cm.求:(1)升温后保持不变的温度是多少摄氏度?(2)右管中再注入的水银高度是多少?
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、D【解析】
AD.质点是用来代替物体有质量的点,是对物体的科学抽象,是一个理想化的模型,实际并不存在,故A错误,D正确;B.裁判员在给跳水运动员打分时,要考虑运动员动作是否优美协调,所以要考虑运动员肢体的动作,不能把运动员看成质点,故B错误;C.在机械运动中,只有当物体的形状和大小在所研究的问题中能忽略时,物体才可以看成质点,故C项错误.2、D【解析】因为AC=2AB,则AC的高度差是AB高度差的2倍,根据h=gt2,解得:,解得运动的时间比为1:,故A错误;根据动能定理得,mgh=△Ek,知球1和球2动能增加量之比为1:2,故B错误;由图象,球2在水平方向上的位移是球1在水平方向位移的2倍,球1和球2运动的时间之比为1:,结合x=v0t,球1和球2抛出时初速度之比为2:1,故C错误;小球落在斜面上时的竖直分速度:vy=gt,重力的瞬时功率:P=mgvcosα=mgvy=mg2t,球1和球2落到斜面上的瞬间重力的功率之比:P1:P2=t1:t2=1:,故D正确.故选D.点睛:本题关键是要知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度确定运动的时间,通过水平位移求出初速度之比.根据动能定理求出动能的增加量之比;应用功率公式P=Fvcosα求出功率之比.3、B【解析】
AB.在最高点,若,则有:若,则有:解得:故A错误,B正确;C.由图可知:当时,杆对小球弹力方向向上,当时,杆对小球弹力方向向下,所以当时,杆对小球弹力方向向下,故C错误;D.若时,则有:解得杆对小球弹力大小为:故D错误。4、C【解析】当M和N的连线与地球和N的连线垂直时,M、N连线与M、O连线间的夹角最大值为θ,此时有:sinθ=;根据公式:可得:,故:,故ABD错误,C正确,故选C.点睛:此题关键是理解何时“M、N连线与M、O连线间的夹角最大”,根据几何关系确定两星做圆周运动的半径关系即可解答.5、B【解析】
由图可知,ab中的电流方向与磁场方向垂直,所以ab边所受安培力:,故B正确.6、B【解析】带正电的粒子垂直磁场方向进入圆形匀强磁场区域,由洛伦兹力提供向心力而做匀速圆周运动,画出轨迹如图:根据几何知识得知,轨迹的圆心角等于速度的偏向角60°,且轨迹的半径为,由牛顿第二定律得:,解得:B=;故选:B.点睛:带正电的粒子垂直磁场方向进入圆形匀强磁场区域,由洛伦兹力提供向心力,由几何知识求出轨迹半径r,根据牛顿第二定律求出磁场的磁感应强度.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、ACD【解析】经加速电场后的速度为v,则,所以电子进入偏转电场时速度的大小为,电子进入偏转电场后的偏转的位移为,所以示波管的灵敏度,所以要提高示波管的灵敏度可以增大、减小d和减小,ACD正确.选ACD.8、AD【解析】
小球恰好通过最高点时的速度为零,运动过程中只有重力做功,所以,解得,故A正确B错误;在最高点小球对轨道无压力,则重力完全充当向心力,则,解得,根据机械能守恒小球a在最低点的速度为,解得,在最高点无压力时,向心力;最低点时,向心力,即a球比b球所需向心力大4mg,C错误;当时,在最高点时,管道对小球有向下的压力,由,解得;最低点时,有;解得,所以,由机械能守恒可得:,解得:,根据牛顿第三定律得:只要能做完整的圆周运动,压力之差都等于6mg,故D正确。9、ACD【解析】
演员在B点的速度最大,则,选项A正确;演员上升高度为,选项B错误;根据可知,随车的运动,θ减小,则人的速度增加,即人的加速度向上,处于超重状态,选项C正确;演员机械能增量为,选项D正确;故选ACD.【点睛】此题关键是知道车的速度是合速度,人上升的速度等于车的分速度;加速度向上为超重状态,反之为失重.10、AB【解析】
AD.光滑时,对整体分析,根据牛第二定律得加速度对m受力分析由牛顿第二定律得T=ma联立解得故A正确,D错误;BC.地面不光滑时,对整体,根据牛顿第二定律得加速度对m受力分析由牛顿第二定律得解得,B正确,C错误。故选AB。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、2.7-3.0v1.3-1.9Ω电压表分流【解析】
(1)[1][2]根据坐标系内描出的点作出图象如图所示由图示电路图可知,电源电动势整理得由图象可知:解得,电源电动势:E=2.5V,电源内阻r=1.5Ω;(2)[3]由图示电路图可知,由于电压表的分流作用,流过电源的电流大于,这是造成实验误差的原因。12、(1)①的说法是正确的;②的说法不正确,因为当小车加速运动时,要考虑动滑轮的质量,小车所受到的拉力小于(或不等于)弹簧秤示数的二倍(2)刻度尺天平(3)调整小桶内沙子的质量,轻推小车,使小车拖动纸带做匀速运动,则弹簧秤的示数等于小车受到的阻力大小(4)1.39【解析】解:(1)在甲图中,小车的拉力等于弹簧秤的拉力,在乙图中,考虑到动滑轮的质量,设弹簧秤的拉力为F,则,知小车所受到的拉力小于(或不等于)弹簧秤示数的二倍.
(2)该实验要计算出小车的动能,所以要天平,要测量长度,还需要刻度尺;
(3)调整小桶内沙子质量,轻推小车,使小车拖动纸带做匀速运动,则弹簧秤的示数等于小车受到的阻力大小.
(4)E点的速度等于DF段的平均速度,.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)5m/s(1)47.3N(3)1m【解析】
(1)设小物块做平抛运动的时间为t,则有:设小物块到达B点
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