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2025年安徽六校教育研究会物理高三第一学期期末学业水平测试模拟试题.doc

1、2025年安徽六校教育研究会物理高三第一学期期末学业水平测试模拟试题 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、如图所示,水平传送带A、B两端相距s=2m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端瞬时速度vA=5m

2、/s,达到B端的瞬时速度设为vB,则( ) A.若传送带以1m/s顺时针转动,则vB=3m/s B.若传送带逆时针匀速转动,则vB<3m/s C.若传送带以2m/s顺时针匀速转动,则vB=3m/s D.若传送带以某一速度顺时针匀速转动,则一定vB>3m/s 2、如图,自动卸货车静止在水平地面上,质量为m的货物放在车厢内挡板附近,车厢在液 压机的作用下,θ角缓慢增大,当θ增大到一定角度时货物开始加速下滑,货物与车厢的动摩擦因数为,重力加速度为g.若货物还未离开车厢,下列说法正确的是 A.θ增大过程中,货物对车厢压力大小不变 B.θ增大过程中,货物的摩擦力大小等于mg co

3、s θ C.货物加速下滑时,货车受到地面向右的摩擦力 D.货物加速下滑时,地面对货车的支持力小于货车和货物重力之和 3、在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( ) A.t=0.005s时线框的磁通量变化率为零 B.t=0.01s时线框平面与中性面重合 C.线框产生的交变电动势有效值为300V D.线框产生的交变电动势频率为100Hz 4、双星系统由两颗相距较近的恒星组成,每颗恒星的半径都远小于两颗星球之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图所示,相距为L的M、N两恒星绕共同的圆心O做圆周运动,M、

4、N的质量分别为m1、m2,周期均为T。若另有间距也为L的双星P、Q,P、Q的质量分别为2m1、2m2,则(  ) A.P、Q运动的轨道半径之比为m1∶m2 B.P、Q运动的角速度之比为m2∶m1 C.P、Q运动的周期均为T D.P与M的运动速率相等 5、人类在对自然界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。下列有关说法中不正确的是(  ) A.伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动 B.法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动 C.海王星是在万有引力定律发现之前通过观测发现的 D.

5、密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值 6、中医拔罐疗法在中国有着悠久的历史,早在成书于西汉时期的帛书《五十二病方》中就有类似于后世的火罐疗法。其方法是以罐为工具,将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地“吸”在皮肤上,造成局部瘀血,以达到通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用的疗法。在刚开始的很短时间内,火罐“吸”在皮肤上的主要原因是(  ) A.火罐内的气体温度不变,体积减小,压强增大 B.火罐内的气体压强不变,温度降低,体积减小 C.火罐内的气体体积不变,温度降低,压强减小 D.火罐内的气体体积不变,温度降低,压强增大 二

6、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,理想变压器的原副线圈的匝数比为4︰1,原线圈接有u=31lsin100πt(V)的交变电压,副线圈上接有定值电阻R、线圈L、灯泡D及理想电压表.以下说法正确的是 A.副线圈中电流的变化频率为50HZ B.灯泡D两端电压为55V C.若交变电压u的有效值不变,频率增大,则电压表的示数将减小 D.若交变电压u的有效值不变,频率增大,则灯泡D的亮度将变暗 8、如图所示,a、b、c、d表示一定质量的理想气体状态变化

7、中的四个状态,图中ad与T轴平行,cd与p轴平行,ab的延长线过原点,则下列说法中正确的是(  ) A.气体在状态a时的体积大于在状态b时的体积 B.从状态b到状态a的过程,气体吸收的热量一定等于其增加的内能 C.从状态c到状态d的过程,气体分子的平均动能不变,但分子的密集程度增加 D.从状态a到状态d的过程,气体对外做功,内能不变 E.从状态b到状态c的过程,气体从外界吸收的热量一定大于其对外做的功 9、如图所示,一个表面光滑的斜面体M置于水平地面上,它的两个斜面与水平面的夹角分别为α、β,且α<β,M的顶端装有一定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮后连接A、B两个小滑块,细绳与各自

8、的斜面平行,不计绳与滑轮间的摩擦,A、B恰好在同一高度处于静止状态.剪断细绳后,A、B滑至斜面底端,M始终保持静止,则(  ) A.滑块A的质量大于滑块B的质量 B.两滑块到达斜面底端时的速率相同 C.两滑块到达斜面底端时,滑块A重力的瞬时功率较大 D.两滑块到达斜面底端所用时间相同 10、如图所示,虚线a、b、c、d代表匀强电场中间距相等的一组等势面。一电子仅在电场力作用下做直线运动,经过a时的动能为9eV,从a到c过程其动能减少了6eV。已知等势面c的电势为3V。下列说法正确的是(  ) A.等势面a的电势为0 B.该电子到达d等势面时的动能为0 C.该电子从a到

9、c其电势能减少了6eV D.该电子经过a时的速率是经过c时的倍 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)某同学用图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系. (1)为了能用砂和砂桶的总重力所做的功表示小车所受拉力做的功,本实验中小车质量M ________(填“需要”、“不需要”)远大于砂和砂桶的总质量m. (2)图乙为实验得到的一条清晰的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点,sAD=_________cm.已知电源频率为50Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度 v =_________m/

10、s(保留两位有效数字). (3)该同学画出小车动能变化与拉力对小车所做的功的ΔEk—W关系图像,由于实验前遗漏了平衡摩擦力这一关键步骤,他得到的实验图线(实线)应该是____________. 12.(12分)某同学采用如图甲所示的实验装置来验证钢球沿斜槽滚下过程中机械能守恒.实验步骤如下: A.将斜槽固定在实验台边缘,调整斜槽出口使出口处于水平; B.出口末端拴上重锤线,使出口末端投影于水平地面0点.在地面上依次铺上白纸.复写纸; C.从斜槽某高处同一点A由静止开始释放小球,重复10次.用圆规画尽量小的圆把小球所有的落点都圈在里面,圆心P就是小球落点的平均位置; D.

11、用米尺测出A点与槽口之间的高度h,槽口B与地面的高度H以及0点与钢球落点P之间的距离s. (1)实验中,0点与钢球平均落点P之间的距离s如图乙所示,则s=______cm; (2)请根据所测量数据的字母书写,当s²=_____时,小球沿斜槽下滑过程中满足机械能守恒. 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,质量mB=2kg的平板车B上表面水平,在平板车左端相对于车静止着一块质量mA=2kg的物块A,A、B一起以大小为v1=0.5m/s的速度向左运动,一颗质量m0=0.01kg的子弹以大小为

12、v0=600m/s的水平初速度向右瞬间射穿A后,速度变为v=200m/s.已知A与B之间的动摩擦因数不为零,且A与B最终达到相对静止时A刚好停在B的右端,车长L=1m,g=10m/s2,求: (1)A、B间的动摩擦因数; (2)整个过程中因摩擦产生的热量为多少? 14.(16分)一质点A做简谐运动,某时刻开始计时,其位移和时间关系如图甲所示。由于A质点振动形成的简谐横波沿x正方向传播,在波的传播方向所在的直线上有一质点B,它距A的距离为0.3m,如图乙所示。在波动过程中,开始计时时B质点正经过平衡位置向下运动,求 (1)从开始计时,t=0.25×10-2s时质点A的位移; (2)

13、在t=0到t=8.5×10-2s时间内,质点A的路程、位移; (3)该简谐横波在介质传播的速度。 15.(12分)如图(a),水平地面上固定一倾角为37°的斜面,一宽为l=0.43m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一正方形金属线框abcd,线框沿斜面下滑时,ab、cd边始终与磁场边界保持平行。以地面为零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E与位移s之间的关系如图(b)所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为m=0.1kg,电阻为R=0.06Ω。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)

14、求: (1)线框与斜面间的动摩擦因数μ; (2)ab边刚进入磁场时,线框的速度v1; (3)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t; (4)线框穿越磁场的过程中,线框中产生的最大电功率Pm; 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、C 【解析】 A.物体在传送带上做加速或减速运动的加速度为 a=μg=1m/s2 若传送带以1m/s顺时针转动,则物体开始时做减速运动,当速度减为1m/s时的位移为 然后物体随传送带匀速运动,故达到B端的瞬时速度为1m/s,故A 错误; B.若传

15、送带逆时针匀速转动,则物体在传送带上做减速运动,到达B端时的速度为 故B错误; C.若传送带以2m/s顺时针匀速转动时,物体做减速运动,由B选项可知因为到达B端的速度为vB=3m/s,故最后物体到达B端的速度为vB=3m/s,故C 正确; D.因为当传送带以某一速度顺时针匀速转动时,若物体一直减速,则到达B端的速度为3m/s只有当传送带的速度大于3m/s时到达右端的速度才可能是vB>3m/s,故D 错误. 故选C. 2、D 【解析】 本题考查牛顿定律在斜面上的应用。 【详解】 A. 对货物受力分析可知,货物受到的支持力 当角度变化时,支持力也变化,故A错误; B.

16、对货物受力分析可知,货物受到的摩擦力 故B错误; C. 当货物加速下滑时,对货物进行受力分析,受到重力、支持力,滑动摩擦力,因为加速度沿斜面向下,所以支持力和滑动摩擦力的合力的方向偏向左上方,根据牛顿第三定律可知,物体对车厢的压力和摩擦力的合力方向偏向右下方,对车厢进行受力分析可知,地面对汽车有向左的摩擦力,故C错误; D. 当货物相对车厢加速下滑时,物体对车厢的压力和摩擦力的合力小于货物的重力,所以汽车对地面的压力小于货物和汽车的总重力,故D正确。 故选D。 3、B 【解析】 由图乙可知特殊时刻的电动势,根据电动势的特点,可判处于那个面上;由图像还可知电动势的峰值和周期。根据

17、有效值和峰值的关系便可求电动势的有效值;根据周期和频率的关系可求频率。 【详解】 A.由图乙知t=0.005s时,感应电动势最大,由法拉第电磁感应定律 可知,磁通量的变化率最大,但线圈与磁场平行磁通量为零,故A错误。 B.由图乙可知t=0.01时刻,e=0,说明此时线圈正经过中性面,故B正确。 CD.由图乙可知,该交变电流的周期为 T=0.02s,电动势最大值为Em=311V。 根据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为 据周期和频率的关系可得,该交变电流的频率为 故CD错误。 故选B。 本题考查的是有关交变电流的产生和特征的基本知识,注意会

18、由图像得出线圈从何处开始计时,并掌握正弦交流电的最大值与有效值的关系。 4、C 【解析】 双星系统的两颗恒星运动的角速度相等,由万有引力提供向心力,对M、N有 G =m1·r1 G=m2·r2 对P、Q有 G=2m1·r′1 G=2m2·r′2 其中 r1+r2=L,r′1+r′2=L 联立解得 T′=T 由 2m1r′1=2m2r′2 可知 r′1∶r′2=m2∶m1 则可知 r1=r′1 结合v=可知P与M的运动速率不相等,故ABD错误,C正确。 故选C。 5、C 【解析】 伽利略在斜面实验中得出物体沿斜面下落时的位移和时间的平方成正比,然后利用这

19、一结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动,故A正确; 法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向;故B正确; 海王星是在万有引力定律发现之后通过观测发现的,故C不正确; 密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值,任何电荷的电荷量都应是基本电荷的整数倍;故D正确; 6、C 【解析】 在刚开始的很短时间内,火罐内部气体体积不变,由于火罐导热性良好,所以火罐内气体温度迅速降低,根据可知,气体压强减小,在外界大气压的作用下火罐“吸”在皮肤上,ABD错误,C正确。 故选C。 二、多项选择题:本题

20、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、AD 【解析】 变压器不会改变电流的频率,电流的频率为,故A正确;由瞬时值的表达式可知,原线圈的电压最大值为311V,所以原线圈的电压的有效值为:,在根据电压与匝数成正比可知,副线圈的电压的有效值为55V,在副线圈中接有电阻R、电感线圈L和灯泡D,它们的总的电压为55V,所以灯泡L1两端电压一定会小于55V,故B错误;在根据电压与匝数成正比可知副线圈的电压不变,所以电压表的示数不变,故C错误;交流电的频率越大,电感线圈对交流电有阻碍作用就越大,

21、所以电路的电流会减小,灯泡D的亮度要变暗,故D正确.所以AD正确,BC错误. 8、BCE 【解析】 A.因ab连线过原点,可知是等容线,则气体在状态a时的体积等于在状态b时的体积,选项A错误; B.从状态b到状态a的过程,气体体积不变,则对外做功为零,即W=0,根据∆U=W+Q可知,气体吸收的热量一定等于其增加的内能,选项B正确; C.从状态c到状态d的过程,气体的温度不变,压强变大,体积减小,则气体分子的平均动能不变,但分子的密集程度增加,选项C正确; D.从状态a到状态d的过程,气体压强不变,温度升高,则体积变大,气体对外做功,内能变大,选项D错误; E.从状态b到状态c的过程

22、气体温度升高,体积变大,内能增加,对外做功,根据∆U=W+Q可知,气体从外界吸收的热量一定大于其对外做的功,选项E正确。 故选BCE。 9、AB 【解析】 滑块A和滑块B沿着斜面方向的分力等大,故:mAgsinα=mBgsinβ;由于α<β,故mA>mB,故A正确;滑块下滑过程机械能守恒,有:mgh=mv2,则v= ,由于两个滑块的高度差相等,故落地速度大小相等,即速率相等,故B正确;滑块到达斜面底端时,滑块重力的瞬时功率:PA=mAgsinα•v,PB=mBgsinα•v;由于mAgsinα=mBgsinβ,故PA=PB,故C错误;由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma,a=gsin

23、θ,α<β,则aA<aB,物体的运动时间,v相同、aA<aB,则tA>tB,故D错误;故选AB. 点睛:本题综合考查了共点力平衡、牛顿第二定律和运动学公式,综合性较强,注意求解瞬时功率时,不能忘记力与速度方向之间的夹角. 10、BD 【解析】 AC.虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面,电子经过a时的动能为9eV,从a到c的过程中动能减小6eV,由能量守恒可知,电势能增加6eV,则 所以等势面a的电势为9V,故AC错误; B.匀强电场中间距相等的相邻等势面间的电势差相等,电场力做功相等,动能变化相等,a到c动能减小6eV,则a到d动能减小9eV,所以该电子到达d

24、等势面时的动能为0,故B正确; D.经过a时的动能为9eV,a到c动能减小6eV,则经过c时的动能为3eV,由公式可得 则速率之比等动能之比再开方,即电子经过a时的速率是经过c时的倍,故D正确。 故选BD。 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、需要 2.10 0.50 D 【解析】 (1) 为了能用砂和砂桶的总重力所做的功表示小车所受拉力做的功,则绳中拉力要等于砂和砂桶的总重力,即小车质量M需要远大于砂和砂桶的总质量m. (2)由图得 打点计时器在打D点时纸带的速度 (3)理论线,

25、实验线,则随着功的增大,两线间距变大.故D项正确. 12、40.5 4hH 【解析】 (1)由图可知s=40.5cm; (2)从起点O到P的过程中重力势能减少量是:△Ep=mgH;槽口B与地面的高度h以及O点与钢球落点P之间的距离S,根据平抛运动的规律,则有:S=v0t;h=gt2,因此v0=S;那么增加的动能:△EK=;若机械能守恒,则需满足,即S2=4hH 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)0.1(2)1600J 【解析】 (1)规定向右为正方向,子弹与A作用过程,根据动

26、量守恒定律得: m0v0-mAv1=m0v+mAvA 代入数据解得: vA=1.5m/s 子弹穿过A后,A以1.5m/s的速度开始向右滑行,B以0.5m/s的速度向左运动,当A、B有共同速度时,A、B达到相对静止,对A、B组成的系统运用动量守恒,规定向右为正方向,有: mAvA-mBv1=(mA+mB)v2 代入数据解得: v2=0.5m/s 根据能量守恒定律知: μmAgL=mAvA2+mBv12-(mA+mB)v22 代入数据解得: μ=0.1 (2)根据能量守恒得,整个过程中因摩擦产生的热量为: Q=m0v02+(mA+mB)v12-m0v2-(mA+mB)v2

27、2 代入数据解得: Q=1600J 14、 (1);(2)34cm,2cm;(3)(n=0,1,2……) 【解析】 (1)由题图可知波的振幅 质点振动的周期 所以质点的振动方程为 当时,可得 (2)从至时间内为个周期,质点的路程为 位移为2 cm (3)由甲图知时刻,质点位于波谷,而质点正经过平衡位置向下运动,简谐横波沿轴正方向传播,结合波形可得: ,0,1,2,3,… 可得 ,0,1,2,3,… 所以波速为 ,0,1,2,3,… 15、 (1)μ=0.5 (2)1.2m/s (3)0.125s (4)0.43W 【解析】 (1)根据

28、线段①,减少的机械能等于克服摩擦力做的功: =0.144J 其中s1=0.36m 解得: μ=0.5 (2)未进入磁场时,根据牛顿第二定律: 线框的加速度 m/s2 速度: m/s (3)线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力所做的功,由图线②可知,此时机械能线性减小,说明安培力也为恒力,线框做匀速运动。设L为线框的边长,则: 联立解得 L=0.15m 线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间: (4)在线框匀速进入磁场时,安培力 又因为: 可求出 线框完全进入磁场后始终做匀加速直线运动,当ab边要离开磁场时,开始做减速运动,此时线框速度最大,受到的安培力最大,线框内的电功率最大 由 可求得 v2=1.6m/s 所以线框内的最大电功率

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