2025年吉林省长春九台市师范高级中学高三物理第一学期期末监测模拟试题.doc

2025年吉林省长春九台市师范高级中学高三物理第一学期期末监测模拟试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端，电压表和电流表均为理想电表，Rt为热敏电阻（温度升高时其电阻减小），R为定值电阻．下列说法正确的是：(　 　) A．Rt处温度升高时，电流表的示数变大，变压器输入功率变大 B．Rt处温度升高时，电压表V1、V2示数的比值不变 C．在t=1×10﹣2s时，穿过该矩形线圈的磁通量为零 D．变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt（V） 2、电梯在t=0时由静止开始上升，运动的图像如图所示，电梯总质量m=2.0×103kg。电梯内乘客的质量m0=50kg，忽略一切阻力，重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是（　　） A．第1s内乘客处于超重状态，第9s内乘客处于失重状态 B．第2s内乘客对电梯的压力大小为450N C．第2s内钢索对电梯的拉力大小为2.2×104N D．第2s内电梯对乘客的冲量大小为550N·s 3、图为某发电站的发电机发出的交流电，经升压变压器、降压变压器后向某小区的用户供电的示意图，已知升压变压器原线圈两端的电压为。则下列说法正确的是（　　） A．小区用户得到的交流电的频率可能为100Hz B．升压变压器原线圈两端的电压的有效值为500V C．用电高峰时输电线上损失的电压不变 D．深夜小区的用户逐渐减少时，输电线损耗的电功率减小 4、如图所示的电路中，AB和CD为两个水平放置的平行板电容器，AB板间有一点P，闭合开关K，待电路稳定后将开关断开。现将一有机玻璃板（图中未画出）插入CD板间，则下列说法正确的是（　　） A．CD平行板电容器的电容减小 B．P点电势降低 C．A、B两板间的电场强度增大 D．电阻R中有向右的电流 5、图示为两质点、做匀速圆周运动的向心加速度大小随半径变化的图线，其中表示质点的图线是一条双曲线，表示质点的图线是过原点的一条直线。由图线可知，在半径逐渐增大的过程中（ ） A．质点的线速度大小保持不变 B．质点的线速度大小保持不变 C．质点的角速度不断增大 D．质点的角速度不断增大 6、用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动，每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放，并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F．已知斜面与水平地面之间的夹角θ=45°，实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x，最后作出了如图b所示的F﹣x图象，g取10m/s2，则由图可求得圆弧轨道的半径R为（ ） A．0.125m B．0.25m C．0.50m D．1.0m 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、如图所示，竖直放置的半圆形轨道与水平轨道平滑连接，不计一切摩擦．圆心O点正下方放置为2m的小球A，质量为m的小球B以初速度v0向左运动，与小球A发生弹性碰撞．碰后小球A在半圆形轨道运动时不脱离轨道，则小球B的初速度v0可能为（　　） A． B． C． D． 8、如图所示，abcd为一正方形边界的匀强磁场区域，磁场边界边长为L，三个粒子以相同的速度从a点沿对角线方向射入，粒子1从b点射出，粒子2从c点射出，粒子3从cd边垂直射出，不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用. 根据以上信息，可以确定 A．粒子1带负电，粒子2不带电，粒子3带正电 B．粒子1和粒子3的比荷之比为2：1 C．粒子1和粒子2在磁场中的运动时间之比为π：4 D．粒子3的射出位置与d点相距 9、如图所示，水平面上，向下与水平方向成30°、大小为F的推力作用在质量为m1的物体A上，向上与水平方向成30°、大小为F的拉力作用在质量为m2的物体B上，A、B都由静止开始运动，相等时间内运动了相同的位移，A、B与水平面的动摩擦因数分别为μ1和μ2，则（　　） A．推力对A做的功与拉力对B做的功相等 B．推力对A的冲量与拉力对B的冲量相同 C．若μ1=μ2，则m1＞m2 D．若μ1=μ2，则m1＜m2 10、如图所示电路，两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上，导轨下端接有电阻R，导轨电阻不计，斜面处在竖直向上的匀强磁场中，电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m，受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用．金属棒沿导轨匀速向上滑动，则它在上滑高度h的过程中，以下说法正确的是 A．作用在金属棒上各力的合力做功为零 B．重力做的功等于系统产生的电能 C．金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热 D．恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能 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）用如图甲所示的装置研究小车的匀变速直线运动。图乙是某次实验得到的一条纸带，纸带上相邻两个计数点间还有四个打点画出。已知A、B两点间距离为，D、E两点间距离为，且有，交变电流的频率为。 回答下列问题。 (1)纸带上显示的运动方向为____________；（选填“从左向右”或““从右向左”） (2)小车运动的加速度为____________；（用题给物理量字母表示） (3)点的速度为___________（用题给物理量字母表示）。 12．（12分）某校物理兴趣小组利用如图甲所示装置探究合力做功与动能变化的关系。在滑块上安装一遮光条，系轻细绳处安装一拉力传感器（可显示出轻细绳中的拉力），把滑块放在水平气垫导轨上A处，细绳通过定滑轮与钩码相连，光电门安装在B处，气垫导轨充气，将滑块从A位置由静止释放后，拉力传感器记录的读数为F，光电门记录的时间为。 (1)多次改变钩码的质量（拉力传感器记录的读数相应改变），测得多组和数据，要得到线性变化图像，若已经选定F作为纵坐标，则横坐标代表的物理量为___； A． B． C． D． (2)若正确选择横坐标所代表的物理量后，得出线性变化图像的斜率为，且已经测出A、B之间的距离为，遮光条的宽度为，则滑块质量（含遮光条和拉力传感器）的表达式为____。 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，水平面上静止放置一个透明实心玻璃球，O点是球心，A是最高点，B是最低点。两条跟水平面夹角为45°的平行光线斜照在球面上，其中一条向着球心O，其延长线交地面于D点（图中未画出），另一条过最高点A。已知该玻璃的折射率为，。求： （1）过A点的光线折射进入玻璃球时的折射角； （2）过A点的光线从玻璃球射出后，跟水平面的交点是在D点的左侧、右侧、还是在D点？试证明你的猜想。 14．（16分）如图所示，光滑、足够长的两水平面中间平滑对接有一等高的水平传送带，质量m=0.9kg的小滑块A和质量M=4kg的小滑块B静止在水平面上，小滑块B的左侧固定有一轻质弹簧，且处于原长。传送带始终以v=1m/s的速率顺时针转动。现用质量m0=100g的子弹以速度v0=40m/s瞬间射入小滑块A，并留在小滑块A内，两者一起向右运动滑上传送带。已知小滑块A与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1，传送带两端的距离l=3.5m，两小滑块均可视为质点，忽略空气阻力，重力加速度g=10m/s2。求： (1)小滑块A滑上传送带左端时的速度大小 (2)小滑块A在第一次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能 (3)小滑块A第二次离开传送带时的速度大小 15．（12分）光滑水平面上有截面为半圆形柱体A，半径为R，在圆柱体截面圆心O正上方处用轻质细线悬挂小球B。小球B静止在A上时，细线与竖直方向夹角为，OB与垂直，A在水平向右推力F作用下处于静止状态，已知A、B质量均为m，B可看成质点，不计一切摩擦。当撤去F，小球推动半圆柱体向左运动，两者分离后，经过t时间小球第一次向左摆到最大高度。（重力加速度大小为g）求： (1)水平推力F的大小； (2)自撤掉F后到小球第一次向左摆到最高处的过程中，圆柱体位移大小。 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、A 【解析】 副线圈电压不变，若Rt电阻原来大于R，则温度升高时，电压表V2示数与电流表A2示数的乘积增大，若Rt电阻原来小于R，则电压表V2示数与电流表A2示数的乘积变小，当Rt处温度升高时，电阻减小，则副线圈总功率增大，所以原线圈功率增大，即电压表V1示数与电流表A1示数的乘积一定变大，故A正确；Rt处温度升高时，电阻减小，电压表V2测量Rt的电压，则电压表V2示数减小，V1示数不变，则电压表V1示数与V2示数的比值变大，故B错误；在图甲的t=0.01s时刻，e=0，则磁通量最大，此时矩形线圈平面与磁场方向垂直，故C错误；根据图甲可知，Em=36V，T=0.02s，则ω＝ =100πrad/s，变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin100πt（V），故D错误。故选A。 本题考查交变电流的产生及变压器原理，要注意掌握交变电流中最大值、有效值、瞬时值的表达及相应的关系，知道变压器不改变功率，难度适中。 2、D 【解析】 A．第1s内和第9s内加速度均竖直向上，乘客处于超重状态，故A错误； B．第2s内研究乘客，根据牛顿第二定律 代入数值解得电梯对乘客的支持力为550N，由牛顿第三定律可知，乘客对电梯的压力为550N，故B错误； C．第2s内研究乘客和电梯整体，根据牛顿第二定律 代入数值解得钢索对电梯的拉力为22550N，故C错误； D．图像的面积表示速度变化，得第2s内速度的变化量为 m/s 第2s内研究乘客，根据动量定理 代入数值解得电梯对乘客的冲量为Ns，故D正确。 故选D。 3、D 【解析】 A．发电机的输出电压随时间变化的关系，由电压的表达式可知T=0.02s，故 又由于变压器不改变交流电的频率，则用户得到的交流电的频率也应为50Hz，A错误； B．由图像可知交流的最大值为Um=500V，因此其有效值为 则输入原线圈的电压为，B错误； C．用电高峰时，用户增多，降压变压器副线圈的电流增大，则原线圈的电流增大，输电电流增大，则输电线上损失的电压增大，C错误； D．深夜小区的用户逐渐减少时，则降压变压器的输入功率减小，输入电流也减小，输电线上损失的功率减小，D正确。 故选D。 4、B 【解析】 A．将玻璃板插入CD板间，则相对介电常数ε增大，其他条件不变，由可知，CD平行板电容器的电容增大，故A错误； BC．电容器两板间电压 断开开关后，两电容器总电荷量不变，由于CD电容器的电容增大，电容器两板间电势差均变小，由可知，AB板间电场强度变小，则P点与B板间的电势差变小，因为B板接地电势始终为零，则P点电势降低，故B项正确，C项错误； D．由于插入玻璃板的过程中，电容器两板间电势差变小，则AB电容器放电，电阻R中有向左的电流，故D项错误。 5、A 【解析】 A．由向心加速度可知若与成反比，即图线是双曲线，则线速度大小保持不变，选项A正确； C．由角速度，线速度不变，则的角速度与半径成反比，选项C错误； BD．根据，若与成正比，即图线是过原点的直线，则角速度保持不变，即质点的角速度保持不变，而线速度，可见的线速度与半径成正比，选项BD错误。 故选A。 6、B 【解析】 在圆轨道上运动时，小球受到重力以及轨道的支持力作用，合力充当向心力，所以有 小球做平抛运动时时的水平射程 小球的竖直位移： 根据几何关系可得 联立即得 x 图像的纵截距表示重力，即 mg=5N 所以有 解得： R=0.25m 故选B； 知道平抛运动水平方向和竖直方向上运动的规律，抓住竖直位移和水平位移的关系，尤其是掌握平抛运动的位移与水平方向夹角的正切值的表达式进行求解．注意公式和图象的结合，重点是斜率和截距 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、BC 【解析】 A与B碰撞的过程为弹性碰撞，则碰撞的过程中动量守恒，设B的初速度方向为正方向，设碰撞后B与A的速度分别为v1和v2，则： mv0=mv1+2mv2 由动能守恒得： 联立得： ① 1.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,是在最高点的速度为vmin，由牛顿第二定律得： 2mg=  ② A在碰撞后到达最高点的过程中机械能守恒，得： ③ 联立①②③得：v0=，可知若小球B经过最高点，则需要：v0⩾ 2.小球不能到达最高点，则小球不脱离轨道时，恰好到达与O等高处，由机械能守恒定律得： ④ 联立①④得：v0= 可知若小球不脱离轨道时,需满足：v0⩽ 由以上的分析可知,若小球不脱离轨道时,需满足：v0⩽或v0⩾，故AD错误，BC正确． 故选BC 小球A的运动可能有两种情况：1．恰好能通过最高点，说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力，由牛顿第二定律求出小球到达最高点点的速度，由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度．由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度；2．小球不能到达最高点，则小球不脱离轨道时，恰好到达与O等高处，由机械能守恒定律可以求出碰撞后小球A的速度．由碰撞过程中动量守恒及能量守恒定律可以求出小球B的初速度． 8、BC 【解析】 A.根据左手定则可得：粒子1带正电，粒子2不带电，粒子3带负电。故A错误； B.做出粒子运动的轨迹如图，则粒子1运动的半径：r1＝，由可得： 粒子3的运动的轨迹如图，则：r3＝L， 所以：．故B正确； C.粒子1 在磁场中运动的时间： ；粒子2 在磁场中运动的时间： ；所以：，故C正确； D.粒子3射出的位置与d点相距：．故D错误。 9、AD 【解析】 A．根据功的定义 可知推力对A做的功与拉力对B做的功相等，A正确； B．根据冲量的定义 可知推力对A的冲量与拉力对B的冲量大小相同，方向不同，B错误； CD．两物体在相等时间内运动了相同的位移，根据 可知两个物体的加速度大小相等，根据牛顿第二定律分别求解两物体加速度大小 式中，化简整理后有 若 则 C错误，D正确。 故选AD。 10、ACD 【解析】 题中导体棒ab匀速上滑，合力为零，即可合力的做功为零；对导体棒正确受力分析，根据动能定理列方程，弄清功能转化关系，注意克服安培力所做功等于回路电阻中产生的热量． 【详解】 因为导体棒是匀速运动，所以动能不变，根据动能定理可得合力做功为零，A正确；根据动能定理可得，解得即重力做功等于外力与安培力做功之和，因为动能不变，所以恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能，B错误D正确；根据功能关系可知金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热，C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、从左向右 【解析】 (1)[1]小车加速运动，相邻两点间距离越来越大，所以依次打出点的顺序是E、D、C、B、A，则纸带显示的运动方向为从左向右。 (2)[2]交变电流的频率为，则相邻打点的时间间隔为 则图乙中相邻计数点间的时间为，由运动规律得 解得 (3)由运动规律得 解上述两式得 12、D 【解析】 (1)设A、B之间的距离为，遮光条的宽度为，根据动能定理 联立解得 选定作为纵坐标，要得到线性变化图像，则横坐标代表的物理量为，故D正确，ABC错误。 故选D。 (2)由知，得出线性变化图像的斜率为，则 滑块质量（含遮光条和拉力传感器）的表达式为 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)；(2)见解析。 【解析】 (1) 由题意知，在A点入射角i=45°。设折射角为r，由折射定律得 解得 (2) 设E点为折射光线的出射点，由几何关系得 过E点做水平面的垂线，垂足为F；过E点做水平线，与AB的交点为C，由几何关系得 设光线在E点的入射角为i1，折射角为r1，由几何关系得 解得 设从玻璃球折射出的光线与水平面的交点为G，由几何关系得 解得 BG=R 经过圆心O的光线沿直线传播，由几何关系得可知 可知 BG=BD 所以，过A点的光线从玻璃球射出后，跟水平面的交点在D点。 14、（1）4 m/s（2）3.6 J（3）1.0m/s 【解析】 (1)子弹打人小滑块A的过程中，动量守恒 解得 v1=4 m/s (2)小滑块A从传送带的左端滑到右端的过程中，根据动能定理有 代人数据解得 v2=3 m/s 因为v2>v，所以小滑块A在第一次到达传送带右端时速度大小为3m/s，小滑块A第一次压编弹簧的过程中，当小滑块A和B的速度相等时，弹簧的弹性势能最大，根据动量守恒定律有 代人数据解得 v3=0.6m/s 根据能量守恒定律得 代人数据解得 Epm=3.6 J (3)从小滑块A开始接触弹簧到弹簧恢复原长，整体可看成弹性碰撞，则有 解得 v4=-1.8 m/s v3=1.2 m/s 设小滑块A又滑回传送带上且减速到零时在传送带上滑动的距离为L，则根据动能定理有 解得 L=1.62m 由于L<l，小滑块A滑回传送带上先减速到零，再在传送带上加速到与传送带共速，设小滑块A与传送带共速时向右滑动的距离为s，则根据运动学公式得 解得 s=0.5m 由于s<L，则小滑块A第二次从传送带离开时的速度大小为1.0m/s。且从传送带右端离开. 15、 (1)；(2) 【解析】 (1)对B分析，绳子拉力 把AB当成整体，水平方向合力为零，则 (2)根据几何关系 绳长 当B运动到最低点AB分离，此时小球距离地面高度 所以半圆柱体右下角距原来点距离 因此该过程半圆柱体位移为 AB分离时速度均水平且相等，根据机械能守恒定律 解得 此后半圆柱体做匀速运动，时间内位移 全过程半圆柱体位移