1、吉林省普通高中联合体2025-2026学年物理高三第一学期期末经典模拟试题 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、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则
2、 ) A.甲车的加速度小于乙车的加速度 B.前3s内甲车始终在乙车后边 C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处 D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处 2、在平直公路上有甲、乙两汽车同向行驶,两车在0~t2时间内的v-t图像如图所示。已知两车在t1时刻并排行驶,下列说法正确的是 A.甲车的加速度越来越小 B.在0~t2时间内,甲车的平均速度等于 C.在0时刻,甲车在乙车后面 D.在t2时刻,甲车在乙车前面 3、如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点,然后随跳板反弹,则( )
3、 A.运动员与跳板接触的全过程中只有超重状态 B.运动员把跳板压到最低点时,他所受外力的合力为零 C.运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他的重力 D.运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他对跳板的作用力 4、如图所示,斜面置于粗糙水平地面上,在斜面的顶角处,固定一个小的定滑轮,质量分别为m1、m2的物块,用细线相连跨过定滑轮,m1搁置在斜面上.下述正确的是( ) A.如果m1、m2均静止,则地面对斜面没有摩擦力 B.如果m1沿斜面向下匀速运动,则地面对斜面有向右的摩擦力 C.如果m1沿斜面向上加速运动,则地面对
4、斜面有向左的摩擦力 D.如果m1沿斜面向下加速运动,则地面对斜面有向右的摩擦力 5、如图所示, AB是斜坡,BC是水平面,从斜坡顶端A以不同初速度v向左水平抛出同一小球,当初速度为v0时,小球恰好落到坡底B。不计空气阻力,则下列图象能正确表示小球落地(不再弹起)前瞬间重力瞬时功率P随v变化关系的是 A. B. C. D. 6、14C测年法是利用14C衰变规律对古生物进行年代测定的方法.若以横坐标t表示时间,纵坐标m表示任意时刻14C的质量,m0为t=0时14C的质量.下面四幅图中能正确反映14C衰变规律的是 A. B. C. D. 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5
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、2020年2月,北斗卫星导航系统第41、49、50和51颗卫星完成在轨测试、入网评估等工作,正式入网工作。其中第41颗卫星为地球同步轨道卫星,第49颗卫星为倾斜地球 同步轨道卫星,它们的轨道半径约为4.2×107 m,运行周期等于地球的自转周期24小时。 第50和51颗卫星为中圆地球轨道卫星,运行周期约为12小时。已知引力常量G=6. 67×l0-11 Nm2/kg2,倾斜地球同步轨道平面与地球赤道平面成一定夹角,如图所示。下列说法正确是( ) A.根据
6、题目数据可估算出地球的质量 B.中圆地球轨道卫星的轨道半径约为2. 1×107m C.在地面观察者看来,倾斜地球同步轨道卫星是静止的 D.倾斜地球同步轨道卫星的运行速度比中圆地球轨道卫星小 8、如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场,之后进入电场线竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么 A.偏转电场对三种粒子做功一样多 B.三种粒子打到屏上时速度一样大 C.三种粒子运动到屏上所用时间相同 D.三种粒子一定打到屏上的同一位置, 9、以下说法正确的是( ) A.玻璃打碎后不
7、容易把它们拼在一起,这是由于分子间斥力的作用 B.焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础 C.液体表面层分子间引力大于液体内部分子间引力是表面张力产生的原因 D.当分子间的距离增大时,分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快 E.悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显 10、跳台滑雪是勇敢者的运动,这项运动非常惊险。如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其图像如图(b)所示,t1和t
8、2是他落在倾斜雪道上的时刻。则( ) A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大 B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大 C.第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大 D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大 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)如图甲所示为利用多用电表的电阻挡研究电容器的充、放电的实验电路图。多用电表置于×1k挡,电源电动势为,内阻为,实验中使用的电解电容器的规格为“”。欧姆调零后黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极。
9、 (1)充电完成后电容器两极板间的电压________(选填“大于”“等于”或“小于”)电源电动势,电容器所带电荷量为________C; (2)如图乙所示,充电完成后未放电,迅速将红、黑表笔交换,即黑表笔接电容器负极,红表笔接电容器正极,发现电流很大,超过电流表量程,其原因是___________。 12.(12分)标称3.7V的锂电池,充满电时电动势为4.2V,电动势低于3.4V时不能放电。某只该型号电池标注如下:标准放电持续电流170mA,最大放电电流850mA,内阻r≤0.2Ω。为测量其电动势和内阻,实验室提供下列器材: A.电压表V(量程3V,内阻3kΩ) B.电流表
10、量程0.6A) C.电流表(量程0~3A) D.定值电阻R1=2kΩ E.定值电阻R2=1Ω F.滑动变阻器(0~5Ω) G.滑动变阻器(0~20Ω) H.待测电池,多用电表,开关导线若干 (1)设计测量电路如图甲所示,电流表A应选择_____,滑动变阻器R应选择_____填写器材序号); (2)按照设计电路完成实物电路的连接;(__________) (3)闭合开关S前,应将滑动变阻器滑片P移到 ___选填“左”或“右”)端;闭合开关后,发现电压表指针有偏转,而电流表指针不偏转,在不断开电路的情况下,应选择多用电表的 ____检查电路故障; A.电阻“”挡 B.
11、直流电流250mA挡 C.直流电压2.5V挡 D.直流电压10V挡 (4)正确进行实验操作,根据电压表读数计算出电压表和定值电阻R,两端的总电压U。读出对应的电流表示数,在坐标纸上描点作出U—I图象如图丙所示。则电池电动势E= __V,内阻r= ____Ω。 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,粗糙水平地面上静止放着相距d=1m的两块相同长木板A、B,每块木板长L=9m,与地面的动摩擦因数μ1=0.2。一可视为质点的物块C以=10m/s的初速度水平向右滑上木板A的左端,C的质量为
12、每块木板质量的2倍,C与木板的动摩擦因数μ2=0.4。若A、B碰后速度相同但不粘连,碰撞时间极短,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。求: (1)木板A经历多长时间与木板B相碰? (2)物块C刚滑离木板A时,A的速度大小; (3)A、B最终停下时,两者间的距离。 14.(16分)如图甲所示,倾角为的粗糙斜面固定在水平面上,时刻一质量为m的物体在恒定的拉力F作用下从斜面底端向上滑动,时刻撤去拉力F,物体继续滑动一段时间后速度减为零,此过程物体的速度—时间图像如图乙所示。已知m、、、、及重力加速度g,求: (1)物体与斜面间的动摩擦因数; (2)拉力F的大小。
13、 15.(12分)如图所示,截面为直角三角形ABC的玻璃砖,,一束细激光自AB中点D垂直AB射入玻璃砖,光线第一次射到BC边时,自BC边折射射出的光线平行于AC。已知AB长度为L,光在真空中传播速度为c。求: (1)玻璃的折射率n; (2)光线自AB边射入到第一次从BC边射出经历的时间t。 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、D 【解析】 A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误; BCD.设甲运动的总时间为t,根据
14、几何关系可得 解得 在0-3.6s内,甲的位移 0-4s内,乙的位移 因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方 0-3s内,甲、乙位移之差 因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。 故选D。 2、C 【解析】 A.根据v-t图象的斜率表示加速度,知甲车的加速度越来越大,故A错误; B.在0~t2时间内,甲车的位移大于初速度为v1、末速度为v2的匀减速直线运动的位移,则甲车的平均速度大于,故B错误; C.根据v-t图象的面积等于
15、位移,在0-t1时间内,x甲>x乙,两车在t1时刻并排行驶,则在0时刻,甲车在乙车后面,故C正确; D.在t1-t2时间内,x乙>x甲,则在t2时刻,甲车在乙车后面,故D错误。 故选C。 3、C 【解析】 A.运动员与跳板接触的下降过程中,先向下加速,然后向下减速,最后速度为零,则加速度先向下,然后向上,所以下降过程中既有失重状态也有超重状态,同理上升过程中也存在超重和失重状态,故A错误; B.运动员把跳板压到最低点时,跳板给其的弹力大于其重力,合外力不为零,故B错误; C.从最低点到最高过程中,跳板给运动员的支撑力做正功,重力做负功,位移一样,运运动员动能增加,因此跳板对他的作用
16、力大于他的重力,故C正确; D.跳板对运动员的作用力与他对跳板的作用力是作用力与反作用力,大小相等,故D错误. 故选C. 4、A 【解析】 如果m1、m2均静止或m1沿斜面向下匀速运动,以m1、m2和斜面组成的整体为研究对象,整体的为合力都为零,其受力情况如图1,由平衡条件得知,地面对斜面没有摩擦力.故A正确,B错误. 如果m1沿斜面向上加速运动,将m1的加速度分解为水平和竖直两个方向如图2,根据牛顿第二定律可知,整体有水平向右分加速度,则地面对斜面有向右的摩檫力.故C错误.与C项同理可知,如果m1沿斜面向下加速运动,其加速度沿斜面向下,整体有水平向左的分加速度,根据牛顿第二定律
17、得知,地面对斜面有向左的摩檫力.故D错误. 故选A. 5、C 【解析】 当平抛的初速度时,小球均落在斜面上,具有相同的位移偏向角均等于斜面倾角,可得: , 可得平抛时间: 则小球所受的重力的瞬时功率为: 可知,关于v构成正比例函数关系; 当平抛的初速度时,小球均落在水平面上,平抛的竖直高度相同为h,有: 则平抛时间为: 则小球所受的重力的瞬时功率为: 可知功率P为恒定值; 综合两种情况可得C项的图像争取,ABD项的图像错误; 故选C。 6、C 【解析】 设衰变周期为T,那么任意时刻14C的质量,可见,随着t的增长物体的质量越来越小,且变化越
18、来越慢,很显然C项图线符合衰变规律.故选C. 【点睛】本题考查衰变规律和对问题的理解能力.根据衰变规律表示出两个物理量之间的关系再选择对应的函数图象. 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、AD 【解析】 A.对同步卫星 已知绕地球运动的周期T和运动半径r 可求解地球的质量,选项A正确; B.根据开普勒第三定律可知 因 则中圆地球轨道卫星的轨道半径不等于同步卫星轨道半径的一半,选项B错误; C.倾斜地球同步轨道卫星与地球自转周期相同
19、每过24h都运动一圈,在地面观察者看来,倾斜地球同步轨道卫星是运动的,选项C错误; D.根据可知,倾斜地球同步轨道卫星的运行速度比中圆地球轨道卫星小,选项D正确。 故选AD。 8、AD 【解析】 试题分析:带电粒子在加速电场中加速,电场力做功W=E1qd; 由动能定理可知:E1qd=mv2; 解得:;粒子在偏转电场中的时间;在偏转电场中的纵向速度 纵向位移;即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多;故A正确,B错误;因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比
20、因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同;故C错误,D正确;故选AD. 考点:带电粒子在匀强电场中的运动 【名师点睛】此题考查带电粒子在电场中的偏转,要注意偏转中的运动的合成与分解的正确应用;正确列出对应的表达式,根据表达式再去分析速度、位移及电场力的功. 9、BDE 【解析】 A. 碎玻璃不能拼在一起,是由于分子距离太大,达不到分子吸引力的范围,故A错误; B. 焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础,选项B正确; C. 由于液体表面层分子间距离大于分子平衡时的距离,分子间的作用力表现为引力,则液体表面存在张力,故C错误; D. 当分子间的
21、距离增大时,分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快,选项D正确; E. 悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显,选项E正确。 故选BDE。 10、ABD 【解析】 A.根据图象与时间轴所围图形的面积表示竖直方向上位移的大小可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大,故A正确; B.由图象知,第二次的运动时间大于第一次运动的时间,由于第二次竖直方向下落距离大,合位移方向不变,所以第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大,故B正确; C.由图象知,第二次滑翔时的竖直方向末速度小,运动时间长,据加速度的定义式可知其平均加速
22、度小,故C错误; D.当竖直方向速度大小为v1时,第一次滑翔时图象的斜率大于第二次滑翔时图象的斜率,而图象的斜率表示加速度的大小,故第一次滑翔时速度达到v1时加速度大于第二次时的加速度,根据 mg-f=ma 可得阻力大的加速度小,第二次滑翔时的加速度小,故其所受阻力大,故D正确。 故选ABD。 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、等于 此时电容器为电源,且与多用电表内部电源串联 【解析】 (1)[2][3]电容器充电完成后,电容器两极板间的电压等于电源电动势。由公式可得 (2)[4]红、黑
23、表笔交换后,电容器视为电源,且与多用电表内部电源串联,总的电动势变大,电路中电流变大。 12、B G 左 D 【解析】 (1)[1]由题知,该锂电池的最大放电电流850mA,故电流表A应选择B; [2]由题知,回路中的最大电阻 Ω24.7Ω 故滑动变阻器选择G; (2)[3]按照设计电路完成实物电路的连接,如图所示 (3)[4]因滑动变阻器是限流式接法,为保护电路,故在闭合开关S前,滑动变阻器的阻值要最大,故应将滑动变阻器滑片P移到左端; [5]闭合开关后,发现电压表指针有偏转,而电流表指针不偏转,说明电流表所在支路存在某处
24、断路,在不断开电路的情况下,应选择多用电表的直流电压档进行检查电路故障,又该电源的最大电动势为4.2V,故应选择直流电压10V档进行检查电路故障,故D正确,ABC错误。 故选D。 (4)[6]由题知,U—I图象的纵截距表示电源的电动势,则由图可得 3.88V() [7]由U—I图象,可得图象的斜率 由电路图分析可知,斜率 解得 Ω() 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) 1s(2) 1m/s(3) 1.5m 【解析】 (1)设每块木板的质量为m,则C的质量为2m,假设A、
25、B碰撞时,C仍在A上且速度大于A,C、A相互作用的过程中,对A由牛顿运动定律有: 对C由牛顿运动定律有: 代人数据得: =2m/s2 =4m/s2 A发生位移d与板B相碰,由运动规律有: C发生的位移: 代入数据解得: =1s =8m 此时C与A右端的距离: s=L+d-=2m 碰撞前A的速度为: 代入数据得: =2m/s 碰撞前C的速度为: 代入数据得: =6m/s 故假设成立,所以A滑至与B相碰时所经历的时间为: =1s (2)A、B相碰过程中动量守恒,有: 代入数据得: =1m/s 碰后,A、B两板所受
26、的合外力 F合= 故两板一起做匀速运动,所以,C刚滑离木板A时,A的速度为: =1m/s (3)设从A、B相碰到C刚滑上B板经历的时间为 有: 代人数据得: =0.5s 故C刚滑上B板的速度为: =4m/s A、B分离后,A板做匀减速运动,有: 代入数据得: =2m/s2 离到停下,发生的位移为: =0.25m B板以=2m/s2的加速度做匀加速运动,直到与C同速,设此过程经历时间为; 有: 代入数据得: =0.5s =2m/s 此过程B板的位移: =0.75m 此后B、C一起以=2m/s2的加速度做匀减速运动直到停下 发
27、生的位移为: =1m 所以,最终停下来时,A、B板间的距离为: =1.5m 14、(1);(2) 【解析】 (1)由题图乙可得匀减速阶段加速度大小 对物体在匀减速阶段受力分析,根据牛顿第二定律得 解得 (2)由题图乙可得匀加速阶段加速度大小 对物体在匀加速阶段受力分析,根据牛顿第二定律得 解得 15、 (1);(2) 【解析】 (1)光路如图所示 根据几何关系,在BC边,入射角为30°折射角为60°,则 (2)由,所以 据几何关系有 , 所以 光在介质中速度 光线自AB边射入到第一次从BC边射出经历的时间






