江蘇省鹽城市濱?？h八灘中學2025屆高三物理第一學期期中調研模擬試題含解析

江蘇省鹽城市濱海縣八灘中學2025屆高三物理第一學期期中調研模擬試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監(jiān)考員收回。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，a為放在地球赤道上隨地球表面一起轉動的物體，b為處于地面附近近地軌道上的衛(wèi)星，c是地球同步衛(wèi)星，d是高空探測衛(wèi)星，若a、b、c、d的質量相同,地球表面附近的重力加速度為g。則下列說法正確的是()A．d是三顆衛(wèi)星中動能最小，機械能最大的B．c距離地面的高度不是一確定值C．a和b的向心加速度都等于重力加速度gD．a的角速度最大2、下列各敘述中，正確的是（）A．重心、合力和平均速度等概念的建立都體現(xiàn)了等效替代的思想B．庫侖提出了用電場線描述電場的方法C．伽利略猜想自由落體的運動速度與下落時間成正比，并直接用實驗進行了驗證D．用比值法定義的物理概念在物理學中占有相當大的比例，例如電場強度，電容，加速度都是采用了比值法定義的3、一質點做直線運動的v–t圖象如圖所示．下列說法正確的是A．質點在0~1s的位移與1~2s的位移可能相等B．質點在1~2s做加速度逐漸減小的直線運動C．質點在1~2s中某時刻的加速度等于質點在2~3s的加速度D．質點在1s時刻，離出發(fā)點最遠，在2s時刻，返回出發(fā)點4、如圖所示，一同學在水平桌面上將三個形狀不規(guī)則的石塊成功疊放在一起，保持平衡．下列說法正確的是（）A．石塊b對a的支持力與a受到的重力是一對相互作用力B．石塊b對a的支持力和a對b的壓力是一對平衡力C．石塊c受到水平桌面向右的摩擦力D．石塊b對c的作用力一定豎直向下5、某同學為了研究物體下落過程的特點，設計了如下實驗：將兩本書從高樓樓頂放手讓其落下，兩本書下落過程中沒有翻轉和分離，由于受到空氣阻力的影響，其圖像如圖所示，虛線在P點與速度圖線相切，已知，，。由圖可知A．內的平均速度等于B．時受到空氣阻力等于C．時對的壓力等于D．下落過程中對的壓力不變6、小明家駕車去旅游．行駛到某處見到如圖所示的公路交通標志，下列說法正確的是A．此路段平均速度不能超過60km／hB．此處到宜昌的位移大小是268kmC．此路段平均速率不能低于60km/hD．此路段瞬時速度不能超過60km/h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、如圖甲所示，質量為m、電荷量為-e的粒子初速度為零，經(jīng)加速電壓U1加速后，從水平方向沿O1O2垂直進入偏轉電場．已知形成偏轉電場的平行板電容器的極板長為L，兩極板間距為d，O1O2為兩極板的中線，P是足夠大的熒光屏，且屏與極板右邊緣的距離為L．不考慮電場邊緣效應，不計粒子重力．則下列說法正確的是A．粒子進入偏轉電場的速度大小為2eB．若偏轉電場兩板間加恒定電壓U0，粒子經(jīng)過偏轉電場后正好擊中屏上的A點，A點與上極板M在同一水平線上，則所加電壓UC．若偏轉電場兩板間的電壓按如圖乙所示作周期性變化，要使粒子經(jīng)加速電場后在t＝0時刻進入偏轉電場后水平擊中A點，則偏轉電場周期T應該滿足的條件為T=D．若偏轉電場兩板間的電壓按如圖乙所示作周期性變化，要使粒子經(jīng)加速電場并在t＝0時刻進入偏轉電場后水平擊中A點，則偏轉電場電壓U0應該滿足的條件為U8、如圖所示，質量為M的斜面體A放在粗糙水平面上，用輕繩拴住質量為m的小球B置于斜面上；整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)，已知斜面傾角及輕繩與豎直方向夾角均為,不計小球與斜面間的摩擦.則（）A．輕繩對小球的作用力大小5mg/8B．斜面對小球的作用力大小C．斜面體與水平面間的摩力大小3mg/8D．斜面體對水平面的壓力大小為(M+m)g9、如圖，在同一豎直平面內有兩個正對著的半圓形光滑軌道，軌道的半徑都是R．軌道端點所在的水平線相隔一定的距離．一質量為m的小球能在其間運動而不脫離軌道，經(jīng)過最低點B時的速度為．小球在最低點B與最高點A對軌道的壓力之差為ΔF（ΔF＞0）．不計空氣阻力．則（）A．、一定時，R越大，ΔF越大B．、、R一定時，越大，ΔF越大C．、R一定時，越大，ΔF越大D．、R、x一定時，ΔF與v的大小無關10、從地面豎直向上拋出一物體，其機械能E總等于動能Ek與重力勢能Ep之和。取地面為重力勢能零點，該物體的E總和Ep隨它離開地面的高度h的變化如圖所示。重力加速度取10m/s2。由圖中數(shù)據(jù)可得()A．物體的質量為1kgB．物體受到的空氣阻力是5NC．h=2m時，物體的動能Ek=60JD．物體從地面上升到最高點用時0.8s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）某同學利用如圖a所示裝置做探究彈簧彈力大小和其長度的關系的實驗。(1)他通過實驗得到如圖b所示的彈力大小F與彈簧長度x的關系圖線．由此圖線可得該彈簧的原長x0＝______cm，勁度系數(shù)k＝______N/m。(2)他又利用本實驗原理把該彈簧做成一把彈簧秤，當彈簧秤上的示數(shù)如圖c所示時，該彈簧的長度x＝______cm。12．（12分）小明同學想要設計一個既能測量電源電動勢和內阻，又能測量定值電阻阻值的電路。他用了以下的實驗器材中的一部分，設計出了圖(a)的電路圖：a．電流表A1(量程0.6A，內阻很小)；電流表A2(量程300μA，內阻rA=1000Ω)；b．滑動變阻器R(0-20Ω)；c，兩個定值電阻R1=1000Ω，R2=9000Ω；d．待測電阻Rx；e．待測電源E(電動勢約為3V，內阻約為2Ω)f．開關和導線若干(1)根據(jù)實驗要求，與電流表A2串聯(lián)的定值電阻為___________(填“R1”或“R2”)(2)小明先用該電路測量電源電動勢和內阻，將滑動變阻器滑片移至最右端，閉合開關S1，調節(jié)滑動變阻器，分別記錄電流表A1、A2的讀數(shù)I1、I2，得I1與I2的關系如圖(b)所示。根據(jù)圖線可得電源電動勢E=___________V；電源內阻r=___________Ω，(計算結果均保留兩位有效數(shù)字)(3)小明再用該電路測量定值電阻Rx的阻值，進行了以下操作：①閉合開關S1、S2，調節(jié)滑動變阻器到適當阻值，記錄此時電流表A1示數(shù)Ia，電流表A2示數(shù)Ib；②斷開開關S2，保持滑動變阻器阻值不變，記錄此時電流表A1示數(shù)Ic，電流表A2示數(shù)Id；后斷開S1；③根據(jù)上述數(shù)據(jù)可知計算定值電阻Rx的表達式為___________。若忽略偶然誤差，則用該方法測得的阻值與其真實值相比___________(填“偏大”、“偏小”或“相等”)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）地球表面的重力加速度為g，地球半徑為R．有一顆衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動，軌道離地面的高度是地球半徑的3倍．求該衛(wèi)星做圓周運動的周期。14．（16分）如圖所示，水平面上放著一塊質量為薄木板（厚度忽略不計），長為，木板處于靜止狀態(tài)。質量為的小物塊可視為質點放在木板的最右端。已知物塊與木板間的動摩擦因數(shù)，物塊與地面、木板與地面的動摩擦因數(shù)均為?？烧J為最大靜摩擦力等于滑動摩擦力?，F(xiàn)對木板施加一個水平向右的恒力F（g取）。若要使木板開始運動，且物塊相對木板不滑動，則求F的取值范圍。若，求物塊即將滑離木板時的速度大小。若，物塊靜止時離木板右端距離。15．（12分）民航客機在發(fā)生意外緊急著陸后，打開緊急出口，會有一條狹長的氣囊自動充氣，形成一條連接出口與地面的斜面，乘客可沿斜面滑行到地上．若某客機緊急出口下沿距地面高h=3.2m，氣囊所構成的斜面長度L=6.4m，一個質量m=60kg的人沿氣囊滑下時受到大小恒定的阻力f=225N，重力加速度g取10m/s2，忽略氣囊形變的影響．求：（1）人沿氣囊滑下的過程中，人克服阻力所做的功和人的重力做功的平均功率；（2）人滑至氣囊底端時速度的大??；

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】

A．衛(wèi)星做圓周運動萬有引力提供向心力，由牛頓第二定律得：衛(wèi)星的動能：三顆衛(wèi)星中d的軌道半徑最大，則d的動能最小，以無窮遠處為零勢能面，機械能：d的軌道半徑最大，d的機械能最大，故A正確；B．c是同步衛(wèi)星，同步衛(wèi)星相對地面靜止，c的軌道半徑是一定的，c距離地面的是一確定值，故B錯誤；C．同步衛(wèi)星的周期必須與地球自轉周期相同，角速度相同，則知a與c的角速度相同，根據(jù)a=ω2r知，a的向心加速度小于c的向心加速度。由牛頓第二定律得：解得：衛(wèi)星的軌道半徑越大，向心加速度越小，則同步衛(wèi)星c的向心加速度小于b的向心加速度，而b的向心加速度約為g，故知a的向心加速度小于重力加速度g，故C錯誤；D．萬有引力提供向心力，由牛頓第二定律得：解得：由于rb＜rc＜rd，則ωb＞ωc＞ωd，a與c的角速度相等，則b的角速度最大，故D錯誤；2、A【解析】

A.重心是物體各部分所受重力的集中作用點，合力與分力是等效關系，求變速直線運動的平均速度時用平均速度代替運動的快慢；所以這三個概念的建立都體現(xiàn)了等效替代的思想。故A正確；B.法拉第提出了用電場線描述電場的方法，故B錯誤；C.伽利略猜想自由落體的運動速度與下落時間成正比，但并未直接進行驗證，而是在斜面實驗的基礎上的理想化推理得到，故C錯誤；D.場強、電容是采用比值法定義的；加速度是加速度的決定式，不是比值法定義，故D錯誤。3、C【解析】在v–t圖象中，圖線下的面積表示位移，質點在0~1s的位移小于在1~2s的位移，選項A錯誤；在v–t圖象中，圖線的斜率表示加速度，質點在1~2s做加速度逐漸增大的直線運動，選項B錯誤；質點在1~2s中某時刻的斜率等于質點在2~3s的斜率，質點在1~2s中某時刻的加速度等于質點在2~3s的加速度，選項C正確；質點在3s時刻，離出發(fā)點最遠，在2s時刻，沒有返回出發(fā)點，選項D錯誤．4、D【解析】石塊b對a的支持力與a受到的重力不是一對相互作用力，a受到的重力與a對地球的吸引力是一對相互作用力．故A錯誤；石塊b對a的支持力和a對b的壓力是兩個物體之間的相互作用，是一對作用力與反作用力，故B錯誤；以三塊作為整體研究，根據(jù)平衡條件可知，則石塊c不會受到水平桌面的摩擦力，故C錯誤；以ab為一個整體，石塊c對b的支持力與其對b的靜摩擦力的合力，跟ab受到的重力是平衡力，則c對b的支持力和靜摩擦力的合力方向豎直向上，故D正確；故選D.5、C【解析】

A．根據(jù)速度圖象可知，2s時的速度為9m/s，根據(jù)圖象與坐標軸圍成的面積表示位移可知，2s內的位移小于9m，所以2s內的平均速度小于4.5m/s，故A錯誤；B．t=2s時AB的加速度大小為整體根據(jù)牛頓第二定律可得（mA+mB）g-f=（mA+mB）a解得t=2s時AB受到空氣阻力f=32N，故B錯誤；C．t=2s時以A為研究對象，根據(jù)牛頓第二定律可得mAg-FN-=mAa解得FN=16N根據(jù)牛頓第三定律可得A對B的壓力等于16N，故C正確；D．下落過程中加速度逐漸減小，A對B的壓力=mAg-mAa逐漸增大，故D錯誤6、D【解析】試題分析：公路交通標志上表示的是從云陽到宜昌路段，汽車行駛的最高速度不能超過60km/h，即此路段瞬時速度不能超過60km/h。故選D考點：瞬時速度點評：公路交通限速標志指的是行駛過程中的最高速度的上限，汽車行駛時不能超過此速度，這里的行駛速度指的是瞬時速度。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、ACD【解析】

根據(jù)動能定理求出粒子進入偏轉電場的速度v的大?。Ｗ映鲭妶龊蠓聪蛩俣鹊姆聪蜓娱L線經(jīng)過偏轉電場中軸線的中點，根據(jù)幾何關系得出速度與水平方向的夾角，結合牛頓第二定律和運動學公式求出偏轉電壓的大?。驹斀狻吭诩铀匐妶鲋?，根據(jù)動能定理得：eU1=12mv2，解得v=2eU1m，故A正確；粒子出偏轉電場時，速度的反向延長線經(jīng)過中軸線的中點，由題意知，電子經(jīng)偏轉電場偏轉后做勻速直線運動到達A點，設電子離開偏轉電場時的偏轉角為θ，則由幾何關系得：d2=L+12Ltanθ，解得tanθ=d3L，又tanθ=vyv=eU0md·Lvv【點睛】本題是帶電粒子先加速后偏轉問題，電場中加速根據(jù)動能定理求解獲得的速度、偏轉電場中類平拋運動的研究方法是運動的分解和合成．8、AC【解析】

A、B：以B球為研究對象，分析受力情況，如圖1所示：根據(jù)平衡條件得：2Tcosθ=mg，Tsinθ=N1sinθ，解得輕繩對小球的作用力大小為：，斜面對小球的作用力大小為．故A正確，B錯誤．C、D：以B球和斜面整體為研究對象，分析受力情況，如圖2所示：則有：N2+Tcosθ=(M+m)g，f=Tsinθ,解得水平面對斜面體的支持力N2=Mg+0.5mg，水平面對斜面體的摩擦力為：，方向向右．故C正確，D錯誤．故選AC.【點睛】本題采用隔離法和整體法結合研究兩個物體的平衡問題，分析受力情況，作出力圖是關鍵．9、CD【解析】試題分析：在最低點B，有，則，根據(jù)機械能守恒定律得，，在最高點A有：，解得，所以；m、x一定時，R越大，一定越小，故A錯誤；m、x、R一定時，越大，不變，故B錯誤；m、R一定時，x越大，一定越大，故C正確；m、R、x一定時，與的大小無關，故D正確．考點：向心力、牛頓第二定律【名師點睛】本題綜合考查了牛頓第二定律和機械能守恒定律，關鍵搞清向心力的來源，知道最高點速度和最低點速度的關系．10、BD【解析】

A．由圖知，h=4m時Ep=80J，由Ep=mgh得m=2kg，故A錯誤。B．上升h=4m的過程中機械能減少△E=20J，根據(jù)功能關系可得fh=△E解得f=5N，故B正確；C．h=2m時，Ep=40J，E總=90J，則物體的動能為Ek=E總-Ep=50J故C錯誤。D．物體的初速度從地面至h=4m用時間故D正確。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、42516【解析】

(1)[1][2]如果以彈簧長度x為橫坐標，彈力大小F為縱坐標，作出F－x圖象，那么圖象與橫軸的截距表示彈簧的原長，圖線的斜率表示彈簧的勁度系數(shù)，所以根據(jù)圖象可知，該彈簧的原長x0＝4cm勁度系數(shù)(2)[3]彈簧秤的讀數(shù)表示彈力的大小，即F＝3.0N，所以該彈簧的長度12、R23.02.1相等【解析】

（1）電流表A2與R2串聯(lián)，可改裝為量程為的電壓表，故選R2即可；（2）由圖可知電流表A2的讀數(shù)對應的電壓值即為電源的電動勢，則E=3.0V；內阻（3）由題意可知：，；聯(lián)立解得；由以上分析可知，若考慮電流表A1內阻的影響，則表達式列成：，，最后求得的Rx表達式不變，則用該方法測得的阻值與其真實值相比相等。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、【解析】試題分析：在地球表面重力與萬有引力相等，再結合萬有引力提供圓周運動向心力列式即可求解。物體在地球表面處重力等于萬有引力即：根據(jù)萬有引力提供向心力：聯(lián)立解得：點睛：本題主要考查了萬有引力提供向心力做圓周運動和地球表面重力與萬有引力相等結合進行解題，屬于基礎題。14、（1）3N<F?9N；（2）2m/s；（3）18m【解析】

（1）根據(jù)木板受到地面的最大靜摩擦力求出F的最小值，根據(jù)牛頓第二定律求出m不發(fā)生相對滑動的最大加速度，對整體分析，根據(jù)牛頓第二定律求出最大拉力，從而得出F的范圍；（2）當F=13N時，M和m發(fā)生相對滑動，根據(jù)牛頓第二定律分別求出m和M的加速度，結合位移關系，運用運動學公式求出滑離時經(jīng)歷的時間，根據(jù)速度時間公式求出物塊滑離木板時的速度大??；（3）根據(jù)牛頓第二定律分別求出滑離木板后木塊和木板的加速度，根據(jù)速度公式和速度位移關系求出木塊速度減到零時木塊的位移和所用的時間，根據(jù)位移時間關系求出木板的位移，根據(jù)幾何關系求出物塊靜止時離木板右端距離?！驹斀狻?1)地面對木板的滑動摩擦力f=μ2(M+m)g=0.1×30N=3N物塊的最大加速度am=μ1mg/m=μ1g=0.2×10m/s2=2m/s2，根據(jù)牛頓第二定律得，F(xiàn)m?f=(M+m)am，代入數(shù)據(jù)解得F的最大值Fm=9N，要使木板運