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类型吉林省吉林市第二中学2025年物理高三上期末考试模拟试题.doc

  • 上传人:zh****1
  • 文档编号:12110140
  • 上传时间:2025-09-14
  • 格式:DOC
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    关 键  词:
    吉林省 吉林市 第二 中学 2025 物理 高三上 期末考试 模拟 试题
    资源描述:
    吉林省吉林市第二中学2025年物理高三上期末考试模拟试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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、如图甲所示,倾角θ=30°的足够长固定光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉着质量m=1 kg的物体沿斜面向上运动。已知物体在t=1 s到t=3 s这段时间的v-t图象如图乙所示,弹簧的劲度系数k=200 N/m,重力加速度g取10 m/s2。则在该段时间内(  ) A.物体的加速度大小为2 m/s2 B.弹簧的伸长量为3 cm C.弹簧的弹力做功为30 J D.物体的重力势能增加36 J 2、图示装置为阅读时使用的角度可调支架,现将一本书放在倾斜支架上,书始终保持静止。关于该书受力情况,下列说法正确的是(  ) A.可能受两个力 B.可能受三个力 C.一定受摩擦力 D.支架下边缘对书一定有弹力 3、20世纪中叶以后,移动电话快速发展.移动电话机( ) A.既能发射电磁波,也能接收电磁波 B.只能发射电磁波,不能接收电磁波 C.不能发射电磁波,只能接收电磁波 D.既不能发射电磁波,也不能接收电磁波 4、质量为m的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位持有完全相同步枪和子弹的射击手.首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2,如图所示.设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用大小均相同.当两颗子弹均相对于木块静止时,下列判断正确的是( ) A.木块静止,d1=d2 B.木块静止,d1<d2 C.木块向右运动,d1<d2 D.木块向左运动,d1=d2 5、如图所示,三条绳子的一端都系在细直杆顶端,另一端都固定在水平面上,将杆竖直紧压在地面上,若三条绳长度不同,下列说法正确的有(  ) A.三条绳中的张力都相等 B.杆对地面的压力等于自身重力 C.绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零 D.绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力 6、某静电场在x轴上各点的电势φ随坐标x的分布图像如图所示。x轴上A、O、B三点的电势分别为φA、φO、φB,电场强度沿x轴方向的分量大小分别为EAx、EOx、EBx,电子在A、O、B三点的电势能分别为WA、WO、WB。下列判断中正确的是(  ) A.φO>φB>φA B.EOx>EBx>EAx C.WO<WB<WA D.WO-WA>WO-WB 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、2019年10月5日2时51分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将“高分十号”地球同步卫星发射升空。一般发射地球同步卫星要经过两次变轨才能进入地球同步轨道。如图所示,先将卫星送入较低的圆轨道Ⅰ,经椭圆轨道Ⅲ进入地球同步轨道Ⅱ。已知“高分十号”卫星质量为m卫,地球质量为m地,轨道Ⅰ半径为r1,轨道Ⅱ半径为r2,A、B为两轨道的切点,则下列说法正确的是( ) A.“高分十号”在轨道Ⅰ上的运行速度大于7.9km/s B.若”高分十号”在轨道I上的速率为v1:则在轨道II上的速率v2=v1 C.在椭圆轨道上通过B点时“高分十号”所受万有引力小于向心力 D.假设距地球球心r处引力势能为Ep=-则“高分十号”从轨道Ⅰ转移到轨道Ⅱ,其机械能增加了- 8、如图甲所示,一足够长的传送带倾斜放置,倾角为θ,以恒定速率v=4m/s顺时针转动。一煤块以初速度v0=12m/s从A端冲上传送带,煤块的速度随时间变化的图像如图乙所示,取g=10m/s2,则下列说法正确的是(  ) A.倾斜传送带与水平方向夹角的正切值tan=0.75: B.煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5 C.煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为4s D.煤块在传送带上留下的痕迹长为m 9、2019年10月1日,在庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵式上,主席乘“红旗”牌国产轿车依次检阅15个徒步方队和32个装备方队(如图甲所示)。检阅车在水平路面上的启动过程如图乙所示,其中Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率P行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的水平直线,若检阅车的质量为m,行驶过程中所受阻力恒为f,则下列说法正确的是( ) A.检阅车在t1时刻的牵引力和功率都是最大值,t2~t3时间内其牵引力等于f B.0~t1时间内检阅车做变加速运动 C.0~t2时间内的平均速度等于 D.t1~t2时间内检阅车克服阻力所做功为P(t2﹣t1)+ 10、如图所示,虚线、、是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等,即,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下运动的轨迹,是轨迹上的两点。下列说法中正确的是( ) A.等势面的电势一定比等势面的电势低 B.质点通过点时的电势能比通过点时的电势能小 C.质点通过点时的加速度比通过点时的加速度大 D.质点一定是从点运动到点 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)图(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图,图中E是电池;R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250 μA,内阻为480 Ω。虚线方框内为换档开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个档位,5个档位为:直流电压1 V 档和5 V档,直流电流1 mA档和2.5 mA档,欧姆×100 Ω档。 (1)图(a)中的B端与________(填“红”或“黑”)色表笔相连接 (2)关于R6的使用,下列说法正确的是________(填正确答案标号) A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置 B.使用欧姆档时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置 C.使用电流档时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置 (3)根据题给条件可得R1+R2=__________Ω,R4=____________Ω (4)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示。若此时B端是与“3”相连的,则读数为________。 12.(12分)为了测量木块与木板间动摩擦因数m,某实验小组使用位移传感器设计了如图所示的实验装置,让木块从倾斜木板上A点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出滑块与传感器的距离s随时间t变化规律,取g=10m/s2,sin37°=0.6,如图所示: (1)根据上述图线,计算可得木块在0.4s时的速度大小为v =(______)m/s; (2)根据上述图线,计算可得木块的加速度大小a =(______)m/s2; (3)现测得斜面倾角为37°,则m=(______)。(所有结果均保留2位小数) 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)质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为1.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等.从t=1时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示.重力加速度g取11m/s2,则物体在t=1到t=12s这段时间内的位移大小为 A.18m B.54m C.72m D.198m 14.(16分)有一四分之一玻璃球,左侧面镀银,光源A在其通过圆心的水平底边BD上(D为球心),如图所示.从光源A发出的一束细光射到球面E上,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分光经过折射进入玻璃球内,经左侧镀银面反射恰能沿原路返回,若球面半径为,玻璃折射率为,求: ①光射到球面E上的入射角 ②光源A与球心D之间的距离 15.(12分)一容积为V0的容器通过细管与一个装有水银的粗细均匀的U形管相连(U形管和细管中的气体体积远小于容器的容积V0),U形管的右管与大气相通,大气压为750mmHg。关闭阀门,U形管的左、右管中水银面高度相同,此时气体温度为300K。现仅对容器内气体进行加热。 ①如图所示,当U形管右侧管中的水银面比左侧管中的水银面高H=50mm时,求封闭容器内气体的温度; ②保持①问中的温度不变,打开阀门K缓慢抽出部分气体,当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时(水银始终在U形管内),求封闭容器内剩余气体的质量与原来总质量的比值; ③判断在抽气的过程中剩余气体是吸热还是放热,并阐述原因。 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、B 【解析】 A.根据速度图象的斜率表示加速度可知,物体的加速度大小为 a==1 m/s2 选项A错误; B.对斜面上的物体受力分析,受到竖直向下的重力mg、斜面的支持力和轻弹簧的弹力F,由牛顿第二定律, F-mgsin 30°=ma 解得F=6 N。由胡克定律F=kx可得弹簧的伸长量x=3 cm,选项B正确; CD.在t=1 s到t=3 s这段时间内,物体动能增大 ΔEk= =6 J 根据速度—时间图象面积等于位移,可知物体向上运动位移x=6 m,物体重力势能增加 ΔEp=mgxsin 30°=30 J 根据功能关系可知,弹簧弹力做功 W=ΔEk+ΔEp=36 J 选项C、D错误。 2、B 【解析】 AB.由题意可知,书受到重力和弹力作用,由于有书沿斜面向下的分力作用,所以物体必然受到一个沿斜面向上的力,以维持平衡,这个力为摩擦力,也可以是支架下边缘对书的弹力,也可以是摩擦力和支架下边缘对书弹力的合力,故可能受三个力,四个力作用,故A错误,B正确; C.由于当书沿斜面向下的分力作用与支架下边缘对书弹力相等时,此时摩擦力不存在,故C错误; D.由于当书沿斜面向下的分力作用,与向上的摩擦力相等时,则支架下边缘对书弹力不存在,故D错误。 故选B。 3、A 【解析】 移动电话能将我们的声音信息用电磁波发射到空中,同时它也能在空中捕获电磁波,得到对方讲话的信息. 【详解】 因为移动电话能将我们的声音信息用电磁波发射到空中,同时它也能在空中捕获电磁波,得到对方讲话的信息.所以移动电话的声音信息由空间的电磁波来传递,移动电话既能发射电磁波,也能接收电磁波,故A正确,BCD错误。 故选A。 本题需要掌握移动电话的电信号通过电磁波进行传递,知道移动电话既是无线电的发射台,又是无线电的接收台. 4、B 【解析】 左侧射手开枪后,子弹射入木块与木块一起向右运动,设共同速度为v1,由动量守恒有mv0=(M+m)v1,由能量守恒有Ffd1=.右侧射手开枪后,射出的子弹与木块及左侧射手射出的第一颗子弹共同运动的速度设为v2,由动量守恒有(M+m)v1-mv0=(M+2m)v2,由能量守恒有Ffd2=,解之可得v2=0,d1=d2=故B正确. 5、C 【解析】 AC.由于三力长度不同,故说明三力与竖直方向的夹角不相同,由于杆保持静止,故在水平方向三力水平分力的合力应为零,故说明三力的大小可能不相等;故A错误;C正确; B.由于三力在竖直方向有向下的拉力,杆在竖直方向合力为零,故杆对地面的压力大于重力;故B错误; D.绳子拉力的合力与杆的重力之和等于地面对杆的支持力,则绳子拉力的合力与杆的重力不是一对平衡力,选项D错误。 故选C。 6、D 【解析】 A.由图知电势高低关系为,A错误; B.根据图像切线斜率的大小等于电场强度沿轴方向的分量大小,所以,B错误; C.电子带负电,根据电势能公式: 分析得知,C错误; D.由图知,间电势差大于间电势差,即有: 电子带负电,则根据电势能公式: 得:,D正确。 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、BD 【解析】 A .第一宇宙速度为7.9km/s,绕地球做圆周运动的轨道半径等于地球的半径,根据万有引力提供向心力则有 可得 知轨道半径越大,线速度越小,所以“高分十号”卫星在轨道Ⅰ上的运行速度小于7.9km/s,故A错误; B.根据 可得“高分十号”卫星在轨道I上的速率为 在轨道II上的速率为 联立解得 故B正确; C.由于“高分十号”卫星需要在点从椭圆轨道Ⅲ进入轨道Ⅱ,卫星在点需加速,所以“高分十号”卫星在椭圆轨道Ⅲ上通过B点时,万有引力大于向心力,故C错误; D.“高分十号”卫星在轨道Ⅰ上的机械能 在轨道Ⅱ上的机械能 则机械能增加量 故D正确; 故选BD。 8、AD 【解析】 AB.由v-t图像得0~1s内煤块的加速度大小 方向沿传送带向下;1~2s内煤块的加速度大小 方向沿传送带向下。0~1s,对煤块由牛顿第二定律得 ,对煤块由牛顿第二定律得 mgsinθ一μmgcosθ=ma2 解得 tanθ=0.75,μ=0.25 故A正确,B错误; C.v-t图像图线与时间轴所围面积表示位移大小,所以煤块上滑总位移大小为x=10m,由运动学公式得下滑时间为 所以煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为,故C错误; D.0~1s内煤块比传送带多走4m,划痕长4m,1~2s内传送带比煤块多走2m,划痕还是4m。内传送带向上运动,煤块向下运动,划痕总长为 , 故D正确。 故选AD。 9、AD 【解析】 A.由图象可知,检阅车的运动过程为:Oa为匀加速直线运动,ab是恒定功率运动,且加速度在逐渐减小,所以t1时刻牵引力和功率最大,bc是匀速直线运动,t2~t3时间内其牵引力等于f,故A正确。 B.在0~t1时间段,由v﹣t图象知检阅车做匀加速直线运动,故B错误。 C.在0~t2时间段,由v﹣t图象可知,检阅车先做匀加速运动再做变加速运动,故此段时间内平均速度大于,故C错误; D.设时间t1~t2内检阅车克服阻力所做功为Wf,由动能定理 克服阻力所做功为,故D正确。 故选AD. 10、AB 【解析】 A.电场线与等势面垂直,而根据轨迹弯曲的方向和质点带正电可知,电场线指向下方,沿电场线方向电势降低,故等势面的电势最高,故A正确; B.不妨设质点从点运动到点,则此过程中电场力做负功,电势能增大,故B正确; C.等差等势面处密,处电场强度大,则质点经过处时受到的电场力大,加速度大,故C错误; D.根据题意无法判定质点的运动方向,D项错误。 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、红 B 160 880 1100 【解析】 (1)[1]根据欧姆表原理可知,内部电源的正极应接黑表笔,这样才能保证在测电阻时电流“红进黑出”,即图(a)中的端与红色表笔相连接; (2)[2]由电路图可知,只在测量电阻时才接入电路,故其作用只能进行欧姆调零,不能进行机械调零,同时在使用电流档时也不需要时行调节,AC错误,B正确; (3)[3]直流电流档分为和,由图可知,当接2时应为;根据串并联电路规律可知: ; [4]总电阻为: 接4时,为电压档,因串入的电阻较小,故应为量程的电压表;此时电流计与、并联后再与串联,即改装后的电流表与串联再改装后电压表;根据串联电路规律可知: ; (5)[5]若与3连接,则为欧姆档“”档,读数为:。 12、0.40 1.00 0.63 【解析】 (1)[1]木块在斜面上做匀加速直线运动,某段时间内的平均速度等于这段时间内中间时刻的瞬时速度,则木块在0.4s时的速度大小 (2)[2]木块在0.2s时的速度大小 木块的加速度大小 (3)[3]斜面倾角为37°,则对木块受力分析,由牛顿第二定律可得 解得 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、B 【解析】 试题分析:对物体受力分析可知,1到3s内,由于滑动摩擦力为:Ff=μFN=μmg=1.2×21N=4N,恰好等于外力F大小,所以物体仍能保持静止状态,3s到6s内,物体产生的加速度为:,发生的位移为:;6s到9s内,物体所受的合力为零,做匀速直线运动,由于6s时的速度为:v=at=2×3=6m/s,所以发生的位移为:x3=vt=6×(9-6)=18m;9到12s内,物体做匀加速直线运动,发生的位移为:x4=vt+at2=6×3+×2×32=27m;所以总位移为:x=1+x2+x3+x4==9+18+27=54m,所以B正确; 考点:牛顿第二定律的应用 【名师点睛】遇到多过程的动力学问题,应分别进行受力分析和运动过程分析,然后选取相应的物理规律进行求解,也可以借助v-t图象求解. 14、①;②3m。 【解析】 ①由题意可知折射光线与镜时垂直,其光路图如图所示.则有 由折射定律可得 解得入射角 折射角 ②在直角三角形EFD中: 由几何关系可得为等腰三角形,所以 15、①320K;②;③吸热,原因见详解 【解析】 ①由题意可知 设升温后气体的压强为p0,由查理定律得 解得 T=320K ②当U形管左侧管中的水银面比右侧管中的水银面高50mm时,压强p=700mmHg。 抽气过程可等效为等温膨胀过程,设膨胀后气体的总体积为V,由玻意耳定律得 设剩余气体的质量与原来总质量的比值为k,由题意得 ③吸热。因为抽气过程中剩余气体温度不变,故内能不变,而剩余气体膨胀对外做功,所以根据热力学第一定律可知剩余气体要吸热。
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