2025屆浙江省寧波效實中學高三物理第一學期期中檢測模擬試題含解析

2025屆浙江省寧波效實中學高三物理第一學期期中檢測模擬試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監(jiān)考員收回。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、如圖是“神舟十號”飛船返回艙成功返回地面時的情景。返回艙返回時,先靠降落傘減速,豎直落地前還靠反沖火箭使其速度進一步降低。假設返回艙速度是,反沖火箭工作0.3s后,速度降為,在這個過程中,返回艙中的航天員()A．處于超重狀態(tài),對座椅的平均壓力約是自身體重的3倍B．處于失重狀態(tài),對座椅的平均壓力約是自身體重的C．處于超重狀態(tài),對座椅的平均壓力約是自身體重的2倍D．處于失重狀態(tài),對座椅的平均壓力約是自身體重的2、甲、乙兩個物體在同一直線上做直線運動,其加速度分別為a甲=+2m/s2和a乙=-4m/s2，關于甲、乙兩物體的運動,可以肯定的是(A．甲的加速度比乙的大B．甲做勻加速直線運動,乙做勻減速直線運動C．乙的速度比甲的變化快D．每經過1s，乙的速度就減小4m/s3、用一根細線懸掛一個重物，把重物拿到一定高度后突然釋放，重物可將線拉斷，如果在細線上端拴一段橡皮筋，再從同樣高度釋放重物，細線不再被拉斷，這是因為拴上橡皮筋后在細線繃直時與不拴橡皮筋相比較()A．重物的動量減小B．重物動量改變量減小C．重物所受沖量減小D．重物動量的變化率減小4、豎直墻壁上固定有一個光滑的半圓形支架，AB為其直徑，支架上套著一個小球，細線的一端懸于P點，另一端與小球相連。已知半圓形支架的半徑為R，細線長度為L，且R＜L＜2R?，F將細線的上端點P從圖示實線位置沿墻壁緩慢下移至A點（虛線位置），在此過程中細線對小球的拉力FT及支架對小球的支持力FN的大小變化情況為（）A．FT和FN均增大B．FT和FN均減小C．FT先減小后增大，FN先增大后減小D．FT先增大后減小，FN先減小后增大5、如圖所示，質量相等的兩個物體，沿著傾角分別為α和β（α>β）的兩個光滑固定斜面，由靜止開始從斜面頂端滑下，到達斜面底端，兩個斜面高度相同。在此過程中，關于兩個物體，相同的物理量是A．下滑的加速度大小B．下滑的時間C．合外力的沖量大小D．重力的平均功率6、利用牛頓第一定律可以判斷，下列說法正確的是（）A．水平飛行的飛機投彈時，如果當目標在飛機的正下方時投下炸彈，一定能擊中目標B．地球在從西向東自轉，你向上跳起來以后，落地點一定在起跳點的西邊的某一位置C．向空中拋出的物體，在空中向上運動時，受到向上的作用力，致使它上升一定高度才下落D．乘車時人必須系好安全帶，是為了防止突然剎車時，人繼續(xù)向前運動而被撞傷二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、對于熱量、功和內能三者的下列說法中正確的是：________．A．三者單位相同，物理意義相同B．熱量和功是內能的量度C．熱量和功由過程決定，而內能由物體狀態(tài)決定D．系統(tǒng)內能增加了100J，可能是外界采用絕熱方式對系統(tǒng)做功100J，也可能是外界單純地對系統(tǒng)傳熱100J8、如圖所示，物體A、B的質量分別為m和2m,之間用輕彈簧連接，放在光滑的水平面上，物體A緊靠豎直墻，現在用力向左推B使彈簧壓縮，然后由靜止釋放，則A．從撤去推力到A離開豎直墻之前，A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒，機械能守恒B．從撤去推力到A離開豎直墻之前，A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量守恒，機械能不守恒C．彈簧第二次恢復為原長時，A、B兩物體的速度方向一定相同D．彈簧第一次、第二次壓縮最短時彈性勢能之比為3：19、如圖所示，一個表面光滑的斜面體M置于水平地面上，它的兩個斜面與水平面的夾角分別為α、β，且α<β，M的頂端裝有一定滑輪，一輕質細繩跨過定滑輪后連接A、B兩個小滑塊，細繩與各自的斜面平行，不計繩與滑輪間的摩擦，A、B恰好在同一高度處于靜止狀態(tài)。剪斷細繩后，A、B滑至斜面底端，M始終保持靜止。則（）A．滑塊A的質量大于滑塊B的質量B．兩滑塊到達斜面底端時的速度大小相同C．兩滑塊同時到達斜面的底端D．在滑塊A、B下滑的過程中，斜面體受到水平向左的摩擦力10、“水流星”是一種常見的雜技項目，該運動可以簡化為輕繩一端系著小球在豎直平面內的圓周運動模型.已知繩長為l，重力加速度為g，則()A．當v0gl時，細繩始終處于繃緊狀態(tài)B．當v0gl時，小球一定能通過最高點PC．小球運動到最高點P時，速度要大于等于glD．小球初速度v0越大，則在P、Q兩點繩對小球的拉力差越大三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）某同學利用圖甲所示裝置來研究加速度與力的關系．他將光電門1和2分別固定在長木板的A，B兩處，換用不同的重物通過細線拉同一小車（小車質量約為200克），每次小車都從同一位置由靜止釋放．（1）長木板右端墊一物塊，其作用是用來________________；（2）用游標卡尺測得遮光條的寬度為______cm；（3）對于所掛重物的質量，以下取值有利于減小實驗誤差的是________（填選項）A．1克B．5克C．10克D．40克（4）現用該裝置來探究功與速度變化的關系，關閉光電門2，測出多組重物的質量m和對應遮光條通過光電門1的時間?t，通過描點作出線性圖象，應作出_____圖象（填選項）A．?t－mB．?t2－mC．D．12．（12分）在測量某金屬圓柱體電阻率實驗中：（1）圖甲所示游標卡尺的讀數為______mm。（2）為了較精確地測量金屬圓柱體的電阻，某同學設計了如圖乙所示的電路，以盡可能地消除由于電表內阻所帶來的系統(tǒng)誤差。當開關S與1相連時，伏特表示數為3.0V，安培表示數為3mA；當開關S與2相連時，伏特表示數為2.8V，安培表示數為4mA；由此可知，則應采用電流表的_____接法實驗誤差較小，其測量值為Rx＝______Ω；若電源內阻不計，根據上述實驗數據可知，待測電阻的真實值應為______Ω。四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）四旋翼無人機是一種能夠垂直起降的小型遙控飛行器，目前正得到越來越廣泛的應用．一架質量m=2kg的無人機，其動力系統(tǒng)所能提供的最大升力F=36N，運動過程中所受空氣阻力大小恒為f=4N．(g取10m／s2)(1)無人機在地面上從靜止開始，以最大升力豎直向上起飛．求在t=5s時離地面的高度h；(2)當無人機懸停在距離地面高度H=100m處，由于動力設備故障，無人機突然失去升力而墜落．求無人機墜落到地面時的速度v；(3)接(2)問，無人機墜落過程中，在遙控設備的干預下，動力設備重新啟動提供向上最大升力．為保證安全著地（到達地面時速度為零），求飛行器從開始下落到恢復升力的最長時間t1．14．（16分）嘉年華上有一種回力球游戲，如圖所示，A、B分別為一固定在豎直平面內的光滑半圓形軌道的最高點和最低點，B點距水平地面的高度為h，某人在水平地面C點處以某一初速度拋出一個質量為m的小球，小球恰好水平進入半圓軌道內側的最低點B，并恰好能過最高點A后水平拋出，又恰好回到C點拋球人手中．若不計空氣阻力，已知當地重力加速度為g，求：（1）半圓形軌道的半徑；（2）小球在C點拋出時的速度。15．（12分）如圖所示，質量為m3＝2kg的滑道靜止在光滑的水平面上，滑道的AB部分是半徑為R＝0.3m的四分之一圓弧，圓弧底部與滑道水平部分相切，滑道水平部分右端固定一個輕彈簧，滑道除CD部分粗糙外其他部分均光滑。質量為m2＝3kg的物體2(可視為質點)放在滑道的B點，現讓質量為m1＝1kg的物體1(可視為質點)自A點由靜止釋放，兩物體在滑道上的C點相碰后粘為一體(g＝10m/s2)。求：（1）物體1從釋放到與物體2恰好將要相碰的過程中，滑道向左運動的距離；（2）若CD＝0.2m，兩物體與滑道的CD部分的動摩擦因數都為μ＝0.15，求在整個運動過程中，彈簧具有的最大彈性勢能；（3）物體1、2最終停在何處？

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】返回艙向下減速，加速度向上，航天員處于超重狀態(tài)．設反沖火箭工作時返回艙的加速度大小為a，則；以人為研究對象，根據牛頓第二定律得：，得到座椅對人支持力，由牛頓第三定律得知人對座椅的壓力為航天員自身重力的3倍，選A.【點睛】回艙向下減速，加速度向上，處于超重狀態(tài)．根據速度與時間關系式求出加速度大小，再以人為研究對象根據牛頓第二定律求出座椅對人支持力，由牛頓第三定律求解人對座椅的壓力．2、C【解析】

A、加速度的正負表示方向，可知甲的加速度大小小于乙的加速度大小，但方向相反，故A錯誤.B、加速度的方向已知，但不知道甲和乙的初速度方向，故無法判斷兩物體是加速或者減速；故B錯誤.C、由加速度a=ΔvΔt可知物理意義是速度的變化快慢，則乙的速度比甲的變化快；故CD、加速度的正負表示方向，乙的加速度為負，所以每經過1

s，乙的速度變化了4m/s，但可以是速度增大或者速度的減小；故D錯誤.故選C.【點睛】解決本題的關鍵知道加速度的物理意義，掌握判斷物體做加速運動還是減速運動的方法，關鍵看加速度的方向與速度方向的關系．3、D【解析】

兩次從相同的高度釋放重物，直到細線繃直的一瞬間，重物都是做自由落體運動，由動能定理可知：mgh=12mv2，解得v=2gh，則兩次重物的末速度都相等，由p=mv以及△p=mv-mv0=mv可知，重物的動量沒有減小，動量改變量也沒有減小，故AB錯誤。根據動量定理△I=△p，重物所受沖量等于自身動量改變量，故兩次重物所受沖量相等，故【點睛】本題考查動量定理和動能定理。4、A【解析】

小球受重力、細線的拉力和支持力，由于平衡，三個力可以構成矢量三角形，如圖所示：根據平衡條件，該矢量三角形與幾何三角形POC相似，故有：GPO=FTL=FNR，解得：FT=LPOG，FN=R【點睛】本題的關鍵是對小球進行受力分析，然后根據矢量三角形與幾何三角形相似，列式分析各力的變化．這是非直角三角形的情況下是常用的方法．5、C【解析】

根據牛頓第二定律以及運動學公式判斷加速度以及下滑的時間的關系；由動量定理可以判斷合外力的沖量是否相等；根據功率的公式來判斷平均功率的大小關系；【詳解】A、物體沿光滑的斜面下滑，根據牛頓第二定律可知：mgsinθ=ma，即a=gsinB、物體下滑過程中，下滑高度h相等，由機械能守恒定律得：mgh=12mv2，

物體到達斜面底端時，速度v=2gh

由牛頓第二定律得加速度為：a=gsinθ

物體沿斜面下滑的時間：t=vC、由于物體下滑高度相同，由上面分析可知，到達斜面底端時兩物體的速度大小相等，由于兩物體質量相等，則其動量大小mv相等，由動量定理可知，合力的沖量等于動量的變化量，由于動量變化量大小相等，則合力沖量大小相等，故C正確；D、物體下滑過程中，物體初末位置相同，重力做功：W=mgh相等，由于運動時間t不同，則重力的平均功率P=W【點睛】本題考查牛頓第二定律以及動量定理的應用的問題，在平時學習過程中注意加強訓練。6、D【解析】

A．飛行的飛機投彈時，炸彈做平拋運動，在目標的正上方投彈，不能擊中目標．故A錯誤．

B．盡管地球自西向東自轉，但地面上的人豎直向上跳起后，還是會落到原地，這是因為人與地球具有相同的速度．故B錯誤．

C．做豎直上拋的物體，在空中向上運動是由于慣性的原因，不僅沒有受到向上的作用力，還受到向下的重力的作用．故C錯誤．

D．乘車時人必須系好安全帶，是為了防止突然剎車時，由于慣性，人繼續(xù)向前運動而被撞傷．故D正確．二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、CD【解析】

A、熱量、功和內能的國際單位都是焦耳，但熱量、功、內能三個量的物理意義是不同的，熱量和功是過程量，內能是狀態(tài)量，故A錯誤；B、熱量和功二者可作為物體內能改變的量度，而不是內能大小的量度，故B錯誤；C、熱量和功由過程決定，而內能由物體狀態(tài)決定，熱量和功是內能變化的量度，故C正確；D、對一個絕熱過程，對一個單純熱傳遞過程，故D正確；故選CD．【點睛】熱量是熱傳遞過程中轉移的能量，是一個過程量；功是能量轉換的量度，也是一個過程量．8、ACD【解析】

對A、B和彈簧組成的系統(tǒng)，從撤去推力到A離開豎直墻之前，系統(tǒng)受到墻壁的彈力作用，合外力不為零，則A、B和彈簧組成的系統(tǒng)動量不守恒；此過程中由于只有彈力做功，則機械能守恒，選項A正確，B錯誤；彈簧第二次恢復為原長時，此時A、B兩物體的速度方向均向右，方向一定相同，選項C正確；撤去力F后，B向右運動，彈簧彈力逐漸減小，當彈簧恢復原長時，A開始脫離墻面，這一過程機械能守恒，即滿足：E=(2m)vB2

；A脫離墻面后速度逐漸增加，B速度逐漸減小，此過程中彈簧逐漸伸長，當A、B速度相同時，彈簧彈性勢能最大，這一過程系統(tǒng)動量和機械能均守恒，有：動量守恒：2mvB=（m+2m）v

，機械能守恒：EPmax＝(2m)vB2?(m+2m)v2

；可解得：EPmax＝，即彈簧第一次、第二次壓縮最短時彈性勢能之比為3：1，所以D正確；故選ACD.【點睛】正確認識動量守恒條件和機械能守恒條件是解決本題的關鍵．如果一個系統(tǒng)不受外力或所受外力的矢量和為零，那么這個系統(tǒng)的總動量保持不變；系統(tǒng)只有重力或彈力做功為機械能守恒．9、ABD【解析】

A．由題意可知滑塊A和滑塊B沿斜面方向的分力等大，有由于α<β，故可得，故A正確；B．剪斷細繩后，兩滑塊下落過程中機械能守恒，有可得由于兩滑塊離地高度差相等，故落地速度大小相等，方向不同，與質量無關，故B正確；C．滑塊下滑過程中由牛頓第二定律得所以得又由于α<β，則，物體的運動時間因為速度大小相同，故可得，故C錯誤；D．根據牛頓第三定律可知滑塊A和B對斜面的壓力大小分別等于它們重力沿垂直斜面的分力，如圖：故有因為由A選項可知并且α<β，所以有故斜面體受到水平向左的摩擦力，故D正確。故選ABD。10、AC【解析】

根據動能定理得，?mgh＝0?12mv02，若v0＜gl時，則h＜12l，可知小球不會越過四分之一圓周，細繩始終處于繃緊狀態(tài)，故A正確。小球越過最高點的臨界速度v=gl，即小球運動到最高點P時，速度要大于等于gl，根據動能定理得，?mg?2l＝12mv2?12mv02，解得v0=5gl，即在最低點的速度需滿足v0＞5gl，小球才能通過最高點P，故B錯誤，C正確。在Q點，根據牛頓第二定律得，F1?mg＝mv02l，在P點，F2+mg＝mv2l，又?mg?2l＝12mv22?12mv02【點睛】本題小球做變速圓周運動，在最高點和最低點重力和拉力的合力提供向心力，同時結合動能定理解答即可．三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、平衡摩擦力0.52BCD【解析】（1）為了消除小車所受摩擦力對實驗的影響，在該實驗中需要將長木板的一端墊起適當的高度，所以長木板右端墊一物塊，其作用是用來平衡摩擦力．

（2）游標卡尺主尺讀數為：5mm，游標尺：對齊的是2，所以讀數為：2×0.1=0.2mm，

所以d=5+0.2=5.2mm=0.52cm

（3）重物與小車一起加速運動，因此重物對小車的拉力小于重物的重力，當重物的質量遠遠小于小車質量時才可以認為繩對小車的拉力大小等于重物的重力，而，A答案重物的重力太小，產生的加速度不明顯，不利于減小實驗誤差，因此BC比較符合要求．故選BC；

（4）由題意可知，小車經過光電門時的速度等于遮光條的寬度除以時間，該實驗中保持小車質量M不變，因此有：v2=2as，即：，根據牛頓第二定律有：，所以有：，即，由此可知若畫出m?圖象，圖象為過原點的直線，會更直觀形象，故ABC錯誤，D正確．故選D．12、（1）11.14（2）內1000950【解析】（1）圖甲所示游標卡尺的讀數為1.1cm+0.02mm×7=11.14mm（2）當開關S由從接1到接2時，電壓表讀數變化，電流表讀數變化，則電流表讀數變化明顯，則電壓表分流較大，則應該用電流表內接電路比較準確，測量值為；若電源內阻不計，可知電源電壓為3V，當接2時，可知電流表的內阻；當接1時，，則R真=950Ω.四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）75m（2）40m/s（3）【解析】

（1）由牛頓第二定律F﹣mg﹣f=ma代入數據解得a=6m/s2上升高度代入數據解得h=75m．（2）下落過程中mg﹣f=ma1代入數據解得落地時速度v2=2a1H，代入數據解得v=40m