2025屆寧夏銀川二中高三物理第一學(xué)期期中復(fù)習(xí)檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆寧夏銀川二中高三物理第一學(xué)期期中復(fù)習(xí)檢測模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號碼填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、如圖所示,水平放置的平行板電容器的上極板與滑動變阻器的滑動端P相連接.電子以速度v0垂直于電場線方向射入并穿過平行板間的電場.在保證電子還能穿出平行板間電場的情況下,若使滑動變阻器的滑動端P上移,則電容器極板上所帶電量q和電子穿越平行板所需的時間tA.電量q增大,時間t不變B.電量q不變,時間t增大C.電量q增大,時間t減小D.電量q不變,時間t不變2、如圖所示是物體做直線運(yùn)動的v-t圖象,由圖可知,該物體A.第1s內(nèi)和第3s內(nèi)的運(yùn)動方向相反B.第3s內(nèi)和第4s內(nèi)的加速度相同C.第1s內(nèi)和第4s內(nèi)的位移大小不相等D.0-2s和0-4s內(nèi)的平均速度大小相等3、汽車以20m/s的速度做勻速直線運(yùn)動,見前方有障礙物立即剎車,剎車后加速度大小為5m/s2,則汽車剎車后第2s內(nèi)的位移和剎車后5s內(nèi)的位移為()A.12.5m,37.5m B.12.5m,40m C.30m,40m D.30m,37.5m4、小球P和Q用不可伸長的輕繩懸掛在天花板上,P球的質(zhì)量大于Q球的質(zhì)量,懸掛P球的繩比懸掛Q球的繩短.將兩球拉起,使兩繩均被水平拉直,如圖所示,將兩球由靜止釋放,在各自軌跡的最低點(diǎn)()A.P球的速度一定大于Q球的速度B.P球的動能一定小于Q球的動能C.P球所受繩的拉力一定大于Q球所受繩的拉力D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度5、2016年8月16日,墨子號量子科學(xué)實驗衛(wèi)星成功發(fā)射升空,這標(biāo)志著我國空間科學(xué)研究又邁出重要一步。已知衛(wèi)星在距地球表面高度為h的圓形軌道上運(yùn)動,運(yùn)行周期為T,引力常量為G,地球半徑為R,則地球的質(zhì)量可表示為()A.4B.4C.4D.46、如圖所示,在繩下端掛一物體,用力F作用于O點(diǎn),使懸線偏離豎直方向的夾角為α,且保持物體平衡.設(shè)F與水平方向的夾角為β,在保持α角不變的情況下,要使拉力F的值最小,則β應(yīng)等于()A.αB.πC.0D.2α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、如圖所示,平板小車停在光滑水平面上.甲、乙兩人站在小車左、右兩端,當(dāng)他倆同時相向而行時,發(fā)現(xiàn)小車向右運(yùn)動,下列說法中正確的是A.乙的速度必定大于甲的速度B.乙對小車的沖量必定大于甲對小車的沖量C.乙的動量必定大于甲的動量D.甲、乙的動量之和必定不為零8、如圖所示,固定的傾斜粗糙桿,桿與水平面夾角為α(0<α<45°),桿上套有一個質(zhì)量為m的圓環(huán),圓環(huán)與豎直放置的輕質(zhì)彈簧一端相連,彈簧的另一端固定在地面上的A點(diǎn),彈簧處于原長h時,讓圓環(huán)由靜止開始沿桿滑下,滑到桿的底端時速度恰好為零.若以地面為參考面,則在圓環(huán)下滑過程中()A.圓環(huán)的機(jī)械能保持為mghB.彈簧的彈性勢能先增大后減小再增大C.彈簧彈力一直對圓環(huán)做正功D.全過程彈簧彈性勢能的增加量小于圓環(huán)重力勢能的減少量9、如圖所示,A、B兩衛(wèi)星繞地球運(yùn)行,運(yùn)動方向相同,此時兩衛(wèi)星距離最近,其中A是地球同步衛(wèi)星,軌道半徑為r。地球可看成質(zhì)量均勻分布的球體,其半徑為R,自轉(zhuǎn)周期為T.若經(jīng)過時間t后,A、B第一次相距最遠(yuǎn),下列說法正確的有A.在地球兩極,地表重力加速度是B.衛(wèi)星B的運(yùn)行周期是C.衛(wèi)星B的軌道半徑為是D.若衛(wèi)星B通過變軌與A對接之后,B的機(jī)械能可能不變10、真空中兩點(diǎn)電荷q1、q2分別位于直角三角形的頂點(diǎn)C和頂點(diǎn)B上,D為斜邊AB的中點(diǎn),∠ABC=30°,如圖所示。已知A點(diǎn)電場強(qiáng)度的方向垂直AB向下,則下列說法正確的是()A.q1帶正電,q2帶負(fù)電B.D點(diǎn)電勢高于A點(diǎn)電勢C.q1電荷量的絕對值等于q2電荷量的絕對值的一半D.q1電荷量的絕對值等于q2電荷量的絕對值的二倍三、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)在“探究彈力與彈簧伸長的關(guān)系”的實驗中,測得彈簧的彈力F與彈簧長度L的關(guān)系如圖所示,則該彈簧的原長為_______cm,勁度系數(shù)為________N/m。12.(12分)兩位同學(xué)用如圖所示裝置,通過半徑相同的A、B兩球的碰撞來驗證動量守恒定律.(1)實驗中必須滿足的條件是________.A.斜槽軌道盡量光滑以減小誤差B.斜槽軌道末端的切線必須水平C.入射球A每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下D.兩球的質(zhì)量必須相等(2)測量所得入射球A的質(zhì)量為mA,被碰撞小球B的質(zhì)量為mB,圖中O點(diǎn)是小球拋出點(diǎn)在水平地面上的垂直投影,實驗時,先讓入射球A從斜軌上的起始位置由靜止釋放,找到其平均落點(diǎn)的位置P,測得平拋射程為OP;再將入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,與小球B相撞,分別找到球A和球B相撞后的平均落點(diǎn)M、N,測得平拋射程分別為OM和ON.當(dāng)所測物理量滿足表達(dá)式_________________時,即說明兩球碰撞中動量守恒;如果滿足表達(dá)式_______________時,則說明兩球的碰撞為完全彈性碰撞.(1)乙同學(xué)也用上述兩球進(jìn)行實驗,但將實驗裝置進(jìn)行了改裝:如圖12所示,將白紙、復(fù)寫紙固定在豎直放置的木條上,用來記錄實驗中球A、球B與木條的撞擊點(diǎn).實驗時,首先將木條豎直立在軌道末端右側(cè)并與軌道接觸,讓入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,撞擊點(diǎn)為B′;然后將木條平移到圖中所示位置,入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,確定其撞擊點(diǎn)P′;再將入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放,與球B相撞,確定球A和球B相撞后的撞擊點(diǎn)分別為M′和N′.測得B′與N′、P′、M′各點(diǎn)的高度差分別為h1、h2、h1.若所測物理量滿足表達(dá)式_________________時,則說明球A和球B碰撞中動量守恒.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)一個質(zhì)量為m,帶電量為q的帶正電粒子(不計重力),從O點(diǎn)處沿+y方向以初速v0射入一個邊界為矩形的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直于xy平面向里,它的邊界分別是y=0、y=a,x=-1.5A.x=1.5a,如圖所示.改變磁感強(qiáng)度B的大小,粒子可從磁場的不同邊界面射出,并且射出磁場后偏離原來速度方向的角度θ會隨之改變.試討論粒子可以從哪幾個邊界面射出,從這幾個邊界面射出時磁感強(qiáng)度B的大小及粒子的偏轉(zhuǎn)最大角度θ各在什么范圍內(nèi)?14.(16分)放于地面上、足夠長的木板右端被抬高后成為傾角為的斜面,此時物塊恰好能沿著木板勻速下滑,重力加速度取11m/s2,sin371=1.6,cos371=1.8,求(1)物塊與木板間的動摩擦因數(shù);(2)若將此木板右端被抬高后成為傾斜角為的斜面,讓物塊以一定初速度v1=11m/s從底端向上滑,能上滑離底端的最遠(yuǎn)距離是多大.15.(12分)如圖所示:質(zhì)量為1Kg的物體,在水平桌面左端受到一個水平恒力作用做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動,2s末物體到達(dá)桌面右端時撤掉恒力,物體水平拋出,恰好垂直撞到傾角為45°的斜面上。已知桌面長度2m,物體和桌面間的摩擦系數(shù)0.4,(物體可視為質(zhì)點(diǎn),忽略空氣阻力,g=10m/s2)求(1)在桌面上運(yùn)動的加速度大小?(2)水平恒力大?。?)物體平拋運(yùn)動的時間

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】當(dāng)滑動變阻器的滑動端P上移時,跟電容器并聯(lián)的阻值增大,所以電容器的電壓U增大,根據(jù)q=UC可得電量q增大;電子在平行板電容器中做類平拋運(yùn)動,沿極板方向做勻速直線運(yùn)動,所以運(yùn)動時間:,與電壓的變化無關(guān),所以時間t不變,故A正確,BCD錯誤.2、B【解析】

0-1s向正方向做加速度為1m/s2的勻加速直線運(yùn)動;1-2s向正方向做勻速直線運(yùn)動;2-3s向正方向做加速度為1m/s2的勻減速直線運(yùn)動;3-4s以1m/s2的加速度向相反方向做勻加速直線運(yùn)動,故選項A錯誤,B正確;據(jù)速度—時間圖象中圖線與時間軸圍成的面積大小表示位移大小,可知,第1s內(nèi)和第4s內(nèi)的位移大小均為0.5m,選項C錯誤;0-2s內(nèi)與0-4s內(nèi)位移大小相等,但[]時間不同,故平均速度大小不相等,選項D錯誤.3、B【解析】

汽車速度減為零所需的時間前2s內(nèi)的位移第1s內(nèi)的位移第2s內(nèi)的位移剎車在內(nèi)的位移等于內(nèi)的位移,則故B正確,ACD錯誤。故選B。4、C【解析】從靜止釋放至最低點(diǎn),由機(jī)械能守恒得:mgR=mv2,解得:,在最低點(diǎn)的速度只與半徑有關(guān),可知vP<vQ;動能與質(zhì)量和半徑有關(guān),由于P球的質(zhì)量大于Q球的質(zhì)量,懸掛P球的繩比懸掛Q球的繩短,所以不能比較動能的大?。蔄B錯誤;在最低點(diǎn),拉力和重力的合力提供向心力,由牛頓第二定律得:F-mg=m,解得,F(xiàn)=mg+m=3mg,,所以P球所受繩的拉力一定大于Q球所受繩的拉力,向心加速度兩者相等.故C正確,D錯誤.故選C.點(diǎn)睛:求最低的速度、動能時,也可以使用動能定理求解;在比較一個物理量時,應(yīng)該找出影響它的所有因素,全面的分析才能正確的解題.5、B【解析】根據(jù)萬有引力提供向心力有:GMm解得:M=4π2(R+h)3GT故選:B.6、A【解析】

O點(diǎn)受三個拉力處于平衡,向上的兩個拉力的合力大小等于物體的重力,方向豎直向上,根據(jù)作圖法,作出力的變化圖象由圖可知,當(dāng)F與天花板相連的繩子垂直時,拉力F最小,根據(jù)幾何關(guān)系知,故A正確,BCD錯誤。故選A。【點(diǎn)睛】對結(jié)點(diǎn)O受力分析,抓住拉物體繩子的拉力大小和方向都不變,與天花板相連繩子拉力方向不變,通過作圖法求出拉力的最小值.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、BCD【解析】

ACD.甲、乙兩人及小車組成的系統(tǒng)不受外力,系統(tǒng)動量守恒,根據(jù)動量守恒定律得:甲甲乙乙車車=0小車向右運(yùn)動,則說明甲與乙兩人的總動量向左,說明乙的動量大于甲的動量,即兩人的總動量不為零,但是由于不知兩人的質(zhì)量關(guān)系,故無法確定兩人的速度大小關(guān)系,故選項A不符合題意,C、D符合題意;B.小車速度方向向右,即動量的變化量向右,根據(jù)動量定理知乙對小車的沖量方向向右,甲對小車的沖量方向向左,可知乙對小車的沖量大于甲對小車的沖量,故選項B符合題意.8、BD【解析】

初位置時彈簧的彈性勢能為零,環(huán)的機(jī)械能為mgh,由于摩擦力做負(fù)功,彈力先做負(fù)功后做正功再做負(fù)功,所以環(huán)的機(jī)械能不守恒,故A錯誤;彈簧的彈性勢能隨彈簧的形變量的變化而變化,由圖知彈簧先縮短后再伸長,故彈簧的彈性勢能先增大再減小后增大,故B正確;彈簧的彈性勢能先增大再減小后增大,彈力先做負(fù)功后做正功再做負(fù)功,故C錯誤;對于彈簧和物體系統(tǒng),重力勢能減小,彈性勢能增加,同時摩擦生熱,根據(jù)能量守恒定律,全過程彈簧彈性勢能的增加量小于圓環(huán)重力勢能的減少量,故D正確.9、AC【解析】

A、對于衛(wèi)星A,根據(jù)萬有引力提供向心力,可得:Gmr,可得地球的質(zhì)量:M,在地球兩極,據(jù)萬有引力等于重力,可得:m′g=G,聯(lián)立解得:g,故A正確;B、衛(wèi)星A的運(yùn)行周期等于地球自轉(zhuǎn)周期T.設(shè)衛(wèi)星B的周期為T′.當(dāng)衛(wèi)星衛(wèi)星B比A多轉(zhuǎn)半周時,A、B第一次相距最遠(yuǎn),則有:tt=π,解得:T′,故B錯誤;C、根據(jù)開普勒第三定律得:,解得:rB=,故C正確;D、衛(wèi)星B通過變軌與A對接,則需要在原軌道上對衛(wèi)星B加速,使萬有引力不足以提供向心力,做離心運(yùn)動,最后與A對接,則衛(wèi)星B的機(jī)械能要增大,故D錯誤。10、AC【解析】

A.根據(jù)題述,A點(diǎn)的電場強(qiáng)度垂直AB向下,由平行四邊形法則可知,q1帶正電,q2帶負(fù)電,選項A正確;B.可粗略畫出兩點(diǎn)電荷電場的等勢面,據(jù)疊加可得A點(diǎn)的電勢高于D點(diǎn),選項B錯誤;CD.根據(jù)題述,A點(diǎn)的電場強(qiáng)度垂直AB向下,可得sin30°=,,,又r2=2r1,聯(lián)立解得q2=2q1,選項C正確,D錯誤。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、202000【解析】由圖可知,當(dāng)彈力為零時,彈簧原長為20cm

,根據(jù)胡克定律F=kx得:F=k(l-l0),由圖象斜率等于勁度系數(shù):k=40012、BCmA·OP=mA·OM+mB·ONOP+OM=ON【解析】

①A、“驗證動量守恒定律”的實驗中,是通過平拋運(yùn)動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的,只要離開軌道后做平拋運(yùn)動,對斜槽是否光滑沒有要求,故A錯誤;B、要保證每次小球都做平拋運(yùn)動,則軌道的末端必須水平,故B正確;C、要保證碰撞前的速度相同,所以入射球每次都要從同一高度由靜止?jié)L下,故C正確;D、為了使小球碰后不被反彈,要求入射小球質(zhì)量大于被碰小球質(zhì)量,故D錯誤;故選BC.②小球離開軌道后做平拋運(yùn)動,由于小球拋出點(diǎn)的高度相同,它們在空中的運(yùn)動時間t相等,它們的水平位移x與其初速度成正比,可以用小球的水平位移代替小球的初速度,若兩球相碰前后的動量守恒,則mAv0=mAv1+mBv2,又OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t,代入得:mAOP=mAOM+mBON,若碰撞是彈性碰撞,則機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:mAv02=mAv12+mBv22,將OP=v0t,OM=v1t,ON=v2t代入得:mAOP2=mAOM2+mBON2;③小球做平拋運(yùn)動,在豎直方向上:h=gt2,平拋運(yùn)動時間:t=,設(shè)軌道末端到木條的水平位置為x,小球做平拋運(yùn)動的初速度:vA=,vA′=,vB′=,如果碰撞過程動量守恒,則:mAvA=mAvA′+mBvB′,將速度代入動量守恒表達(dá)式解得: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

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