2025屆江蘇省啟東市啟東中學高三上物理期中達標檢測模擬試題含解析

2025屆江蘇省啟東市啟東中學高三上物理期中達標檢測模擬試題注意事項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、某一質點的位移x與時間t的關系圖象如圖所示.以下說法正確的是(

)A．0-4s，質點做加速運動B．4s-8s，質點的加速度不斷減少C．在8s內，平均速度的大小為2.5m/sD．3s時和7s時加速度方向相同2、如圖所示，由豎直軸和雙臂構成的“Y”型支架可以繞豎直軸轉動，雙臂與豎直軸所成銳角為一個質量為m的小球穿在一條臂上，到節(jié)點的距離為h，小球始終與支架保持相對靜止．設支架轉動的角速度為，則A．當時，臂對小球的摩擦力大小為B．由零逐漸增加，臂對小球的彈力大小不變C．當時，臂對小球的摩擦力為零D．當時，臂對小球的摩擦力大小為mg3、如圖所示，光滑半球形容器固定在水平面上，O為球心，一質量為的小滑塊，在水平力的作用下靜止于P點。設滑塊所受支持力為，OP與水平方向的夾角為，重力加速度為g。下列關系正確的是A． B．C． D．4、納米材料的抗拉強度幾乎比鋼材還高出100倍，使人們設想的太空電梯成為可能．其工作原理是從同步衛(wèi)星高度的太空站豎直放下由納米材料做成的太空電梯，固定在赤道上，這樣太空電梯隨地球一起旋轉，如圖所示．關于太空電梯倉停在太空電梯中點P時，下列對于太空電梯倉說法正確的是（）A．處于平衡狀態(tài)B．速度比同步衛(wèi)星大C．向心加速度比同高度衛(wèi)星的小D．處于完全失重狀態(tài)5、根據所學物理知識，判斷下列四個“一定”說法中正確的是（）A．物體的速度為零時，其加速度就一定為零B．一對作用力與反作用力的沖量大小一定相等C．合外力對物體做功為零時，物體的機械能就一定守恒D．一對作用力與反作用力的做功一定相等6、如圖所示，一輛有驅動力的小車上有一水平放置的彈簧，其左端固定在小車上，右端與一質量為1kg的物塊相連。物塊和小車一起向右勻速運動時，彈簧處于壓縮狀態(tài)，彈簧彈力大小為2N。若小車開始向右加速運動，加速度大小為4m/s2，則物塊受到的摩擦力的大小與勻速時比較A．不變 B．變大C．變小 D．以上三種情況均有可能二、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、一質量為1kg的物塊在合外力F的作用下從靜止開始沿直線運動。F隨時間t變化的圖線如圖所示,則A．t=1s時物塊的速率為1m/sB．t=2s時物塊的動量大小為4kg?m/sC．t=3s時物塊的動量大小為3kg?m/sD．t=4s時物塊的速度為1m/s8、如圖所示，質量為m的小球(可視為質點)用長為L的細線懸掛于O點，自由靜止在A位置．現(xiàn)用水平力F緩慢地將小球從A拉到B位置而靜止，細線與豎直方向夾角為θ＝60°，此時細線的拉力為T1，然后撤去水平力F，小球從B返回到A點時細線的拉力為T2，則()A．T1＝T2＝2mgB．從A到B，拉力F做功為mgLC．從B到A的過程中，小球受到的合外力大小不變D．從B到A的過程中，小球重力的瞬時功率先增大后減小9、一輕彈簧兩端連接著質量均為m的A、B兩物塊，A通過輕繩固定于光滑斜面的擋板上。用沿斜面的力F使B向上緩慢移動一段距離后靜止，此時彈簧處于壓縮狀態(tài)，輕繩仍處于伸直狀態(tài)，如圖所示。現(xiàn)撤去F，在B下滑過程中，以下說法正確的是（彈簧始終處在彈性限度內）A．物塊A始終保持靜止B．繩的拉力不可能為零C．彈簧恢復原長時B的速度最大D．彈簧彈性勢能先減小后增大10、如圖所示，平板小車停在光滑水平面上．甲、乙兩人站在小車左、右兩端，當他倆同時相向而行時，發(fā)現(xiàn)小車向右運動，下列說法中正確的是A．乙的速度必定大于甲的速度B．乙對小車的沖量必定大于甲對小車的沖量C．乙的動量必定大于甲的動量D．甲、乙的動量之和必定不為零三、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）某同學用如圖甲所示的實驗裝置探究物體的速度與時間的關系，如圖所示是該同學打得紙帶的一部分，紙帶上標注了幾個計數(shù)點O、A、B、C、D、E、F，并且相鄰兩個計數(shù)點之間還有4個點沒有畫出，紙帶旁還給出了最小刻度為1mm的刻度尺，已知打點計時器所用交流電頻率為50Hz．（1）請根據圖中信息，寫出計數(shù)點A對應刻度尺上的讀數(shù)___________cm；（2）對應于紙帶上的A點，小車的瞬時速度vA=__________m/s(結果保留兩位有效數(shù)字)；（3）由紙帶可以計算出小車的加速度a=_____________m/s2(結果保留兩位有效數(shù)字)；（4）若在實際實驗操作時，打點計時器所用交流電頻率為51Hz，某同學未注意到該變化，仍按照頻率為50Hz處理數(shù)據，則加速的計算結果與真實值相比__________（填“偏大”、“偏小”或“沒有影響”)．12．（12分）兩位同學用如圖所示裝置，通過半徑相同的A、B兩球的碰撞來驗證動量守恒定律．（1）實驗中必須滿足的條件是________．A．斜槽軌道盡量光滑以減小誤差B．斜槽軌道末端的切線必須水平C．入射球A每次必須從軌道的同一位置由靜止?jié)L下D．兩球的質量必須相等（2）測量所得入射球A的質量為mA，被碰撞小球B的質量為mB，圖中O點是小球拋出點在水平地面上的垂直投影，實驗時，先讓入射球A從斜軌上的起始位置由靜止釋放，找到其平均落點的位置P，測得平拋射程為OP；再將入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放，與小球B相撞，分別找到球A和球B相撞后的平均落點M、N，測得平拋射程分別為OM和ON．當所測物理量滿足表達式_________________時，即說明兩球碰撞中動量守恒；如果滿足表達式_______________時，則說明兩球的碰撞為完全彈性碰撞．（1）乙同學也用上述兩球進行實驗，但將實驗裝置進行了改裝：如圖12所示，將白紙、復寫紙固定在豎直放置的木條上，用來記錄實驗中球A、球B與木條的撞擊點．實驗時，首先將木條豎直立在軌道末端右側并與軌道接觸，讓入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放，撞擊點為B′；然后將木條平移到圖中所示位置，入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放，確定其撞擊點P′；再將入射球A從斜軌上起始位置由靜止釋放，與球B相撞，確定球A和球B相撞后的撞擊點分別為M′和N′．測得B′與N′、P′、M′各點的高度差分別為h1、h2、h1．若所測物理量滿足表達式_________________時，則說明球A和球B碰撞中動量守恒．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）如圖所示，一質量為mB=2kg，長為L=6m的薄木板B放在水平面上，質量為mA=2kg的物體A(可視為質點)在一電動機拉動下從木板左端以v0=5m/s的速度向右勻速運動．在物體帶動下，木板以a=2m/s2的加速度從靜止開始做勻加速直線運動，此時牽引物體的輕繩的拉力F=8N．已知各接觸面間的動摩擦因數(shù)恒定，重力加速度g取10m/s2，則（1）經多長時間物體A滑離木板？（2）木板與水平面間的動摩擦因數(shù)為多少？（3）物體A滑離木板后立即取走物體A，木板能繼續(xù)滑行的距離為多少？14．（16分）電子打在熒光屏發(fā)光的現(xiàn)象廣泛應用于各種電器,比如示波器和老式電視機顯像管等。如圖甲所示，長方形MNPQ區(qū)域(MN=PQ=3d,MQ與NP邊足夠長)存在垂直紙面向里的勻強磁場，其磁感應強度大小為B。有一塊長為5d、厚度不計的熒光屏ab,其上下兩表面均涂有熒光粉，平行NP邊放置在磁場中，且與NP邊相距為d,左端a與MN相距也為d.電子由陰極K等間隔地發(fā)射出來(已知電子質量為m、電荷量為e、初速度可視為零)經加速電場加速后，沿MN邊進入磁場區(qū)域，若粒子打到熒光屏就被吸收。忽略電子重力和一切阻力。(1)如果加速器的電壓為U,求電子剛進入磁場的速度大小;(2)調節(jié)加速電壓，求電子落在熒光屏上,使熒光屏發(fā)光的區(qū)域長度;(3)若加速電壓按如圖乙所示的圖象變化，求從t=0開始二個周期內，打在熒光屏上的電子數(shù)相對總電子數(shù)的比例:并分析提高該比例的方法，至少提出兩種。15．（12分）如圖所示，一質量m的長木板靜止在水平地面上，某時刻一質量m的小鐵塊以水平向左速度v0從木板的右端滑上木板．已知木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ，鐵塊與木板間的動摩擦因數(shù)4μ，求：(1)鐵塊相對木板滑動時，木板的加速度;(2)為使木塊不沖出木板，則木板的最短長度;(3)若木塊不沖出木板，則木板在水平地面上滑行的總路程.

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、D【解析】

在位移-時間圖象表示物體的位置隨時間的變化，圖象上的任意一點表示該時刻的位置，圖象的斜率表示該時刻的速度，斜率的正負表示速度的方向．【詳解】s-t圖像的斜率等于速度，則0-4s，質點的速度逐漸減小，做減速運動，選項A錯誤；4s-8s，質點的速度不斷增加，加速度的變化不能確定，選項B錯誤；在8s內，物體的位移為5m，則平均速度的大小為v=xt=58m/s=6.25m/s，選項C錯誤；2、C【解析】

A．當ω=0時，臂對小球的摩擦力大小等于重力沿斜桿向下的分力，大小為f=mgcosθ故A錯誤；B．當支架轉動時：豎直方向水平方向解得可知ω由零逐漸增加，臂對小球的摩擦力先減后增，彈力大小先增后減，故B錯誤；C．由可得故C正確；D．由可得故D錯誤.故選C.3、A【解析】

對小滑塊受力分析，受水平推力F、重力G、支持力FN、根據三力平衡條件，將受水平推力F和重力G合成，如圖所示，由幾何關系可得故A正確。4、C【解析】電梯做圓周運動，有加速度，受力不平衡，A錯誤；電梯的角速度和同步衛(wèi)星的角速度相等，而軌道半徑比同步衛(wèi)星的小，根據v=rω知線速度比同步衛(wèi)星小，B錯誤；根據GMmr2=mω2r可得ω=GMr5、B【解析】

物體的速度為零時，其加速度不一定為零，例如豎直上拋的物體到達最高點時，選項A錯誤；一對作用力與反作用力大小相等，作用時間相等，則沖量大小一定相等，選項B正確；合外力對物體做功為零時，物體的動能不變，但是機械能不一定守恒，例如物體勻速上升時，選項C錯誤；一對作用力與反作用力大小相等，但是位移不一定相等，則做功不一定相等，選項D錯誤；故選B.6、A【解析】

勻速運動受力平衡，勻速運動時摩擦力的方向向左，物塊受到的摩擦力的大小：所以有最大靜摩擦力至少為：當小車的加速度大小為時，合力為：合解得此時摩擦力為：方向向右，所以物塊一定與小車相對靜止；A.與分析相符，故A正確；B.與分析不符，故B錯誤；C.與分析不符，故C錯誤；D.與分析不符，故D錯誤。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、BC【解析】

F~t圖像的面積表示力的沖量A．在第1s內由動量定理有代入數(shù)據可得，A錯誤B．前2s內由動量定理有代入數(shù)據可得，B正確C．，由動量定理可得代入數(shù)據可得，C正確D．，由動量定理可得代入數(shù)據可得，D錯誤8、AD【解析】小球在B位置時受到向下的重力mg、水平向左的拉力F、沿BO方向的拉力T1，根據平衡條件應有T1=mgcos60°=2mg；小球返回到A時，根據牛頓第二定律應有T2-mg=mvA2L

從B到A由動能定理可得mgL（1-cos60°）=12mvA，所以A正確；根據動能定理應有WF-mgL（1-cos60°）=0，解得WF=12mgL，所以B錯誤；從B到A小球做圓周運動，在B點時所受的合力為FB=mgsinθ，在A點時所受的合力為FA=mvA2L，再由動能定理mgL（1-cosθ）=12mvA2，解得F，所以C錯誤；根據P=Fvcosα，小球在B點時的速度為0，所以重力的瞬時功率也為0，盡管小球在A點時的速度最大，但此時在豎直方向的速度為0，所以重力的瞬時功率也為0，所以小球從B到A的過程中重力的瞬時功率應先增大后減小，D正確；故選AD．點睛：解答時應明確：①物體緩慢運動過程即為動態(tài)平衡過程；②瞬時功率表達式為P=FVcosα，其中α是力F與速度v的正向夾角．9、AD【解析】

A、撤去外力F后，物體B下滑的過程中，彈簧先恢復原長，后又被拉長，而繩子拉力逐漸增大，但輕繩不可伸長，物體A始終處于靜止狀態(tài)，A正確；B、若在力F做用下，彈簧被壓縮，彈簧對A沿斜面向上的彈力，恰好等于A的重力沿斜面向下的分力，此時繩子剛好處于伸直狀態(tài)，繩子中沒有力。故B錯誤；C、在B下滑的過程中，彈簧先恢復原長，后又被拉長，在彈簧彈力小于B的重力沿斜面向下的分力時，B一直加速，直到B的重力沿斜面向下的分力，恰好等于彈簧彈力時，B的速度最大，之后B繼續(xù)向下運動，開始減速。故C錯誤；D、在B下滑的過程中，彈簧先恢復原長，后被拉伸，彈簧彈性勢能先減小后增大，D正確；故選AD?！军c睛】本題考查了動態(tài)平衡問題，和牛頓第二定律的動態(tài)問題；選擇正確的研究對象，根據物體的受力判斷其運動情況；知道物體B先做加速度逐漸減小的加速運動，后做加速度逐漸增大的減速運動，加速度為零時，速度最大，并能根據彈簧的形變情況判斷其彈性勢能的變化情況。10、BCD【解析】

ACD.甲、乙兩人及小車組成的系統(tǒng)不受外力，系統(tǒng)動量守恒，根據動量守恒定律得：甲甲乙乙車車=0小車向右運動，則說明甲與乙兩人的總動量向左，說明乙的動量大于甲的動量，即兩人的總動量不為零，但是由于不知兩人的質量關系，故無法確定兩人的速度大小關系，故選項A不符合題意，C、D符合題意；B.小車速度方向向右，即動量的變化量向右，根據動量定理知乙對小車的沖量方向向右，甲對小車的沖量方向向左，可知乙對小車的沖量大于甲對小車的沖量，故選項B符合題意．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、5.800.582.0偏小【解析】

(1)[1]按刻度尺的讀數(shù)規(guī)則讀數(shù)，要估讀到最小刻度1mm的下一位，因此A對應刻度尺上的讀數(shù)為：5.80cm．(2)[2]勻變速直線運動中某段時間內的平均速度等于中間時刻的瞬時速度，因此有：(3)[3]根據勻變速直線運動的判別式△x=aT2，結合逐差法有：(4)[4]如果在某次實驗中，交流電的頻率51Hz，f＞50Hz，那么實際打點周期變小，根據運動學公式△x=at2得：真實的加速度值就會偏大，所以測量的加速度值與真實的加速度值相比是偏小.12、BCmA·OP=mA·OM+mB·ONOP+OM=ON【解析】

①A、“驗證動量守恒定律”的實驗中，是通過平拋運動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的，只要離開軌道后做平拋運動，對斜槽是否光滑沒有要求，故A錯誤；B、要保證每次小球都做平拋運動，則軌道的末端必須水平，故B正確；C、要保證碰撞前的速度相同，所以入射球每次都要從同一高度由靜止?jié)L下，故C正確；D、為了使小球碰后不被反彈，要求入射小球質量大于被碰小球質量，故D錯誤；故選BC．②小球離開軌道后做平拋運動，由于小球拋出點的高度相同，它們在空中的運動時間t相等，它們的水平位移x與其初速度成正比，可以用小球的水平位移代替小球的初速度，若兩球相碰前后的動量守恒，則mAv0=mAv1+mBv2，又OP=v0t，OM=v1t，ON=v2t，代入得：mAOP=mAOM+mBON，若碰撞是彈性碰撞，則機械能守恒，由機械能守恒定律得：mAv02=mAv12+mBv22，將OP=v0t，OM=v1t，ON=v2t代入得：mAOP2=mAOM2+mBON2；③小球做平拋運動，在豎直方向上：h=gt2，平拋運動時間：t=，設軌道末端到木條的水平位置為x，小球做平拋運動的初速度：vA=，vA′=，vB′=，如果碰撞過程動量守恒，則：mAvA=mAvA′+mBvB′，將速度代入動量守恒表達式解得：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、（1）2s；（2）μ=0.1；（3）8m。【解析】

（1）設經t0時間物體A滑離木板，則對A：SA=v0t0對木板B：SA-SB=L聯(lián)立解得：t0=2s，t′=3s（舍去）（2）AB間的滑動摩擦力為：fAB=F=8N此時地面對B的摩擦力滿足，根據牛頓第二定律有：fAB-f=mBa解得：f=4N地面對B的摩擦力：f=μFNFN=（mA+mB）g=40N聯(lián)立解得：μ=0.1（3）A滑離B時B的速度為：v=at0=4m/sA滑離B后FN=mBg=20N地面對B的摩擦力為A滑離B后對木板，根據牛頓第二定律有：解得=1m/s2從A滑離木板到木板停止運動所經歷的時間s木板滑過位移為m【點睛】題涉及兩個物體的動力學問題，除了隔離研究兩個物體的運動情況外，關鍵是找出兩個物體之間的關系．14、(1)(2)