2025屆福建省泉州第十六中學物理高三上期中達標檢測模擬試題含解析

2025屆福建省泉州第十六中學物理高三上期中達標檢測模擬試題注意事項1．考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回．2．答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用0．5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置．3．請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符．4．作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案．作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效．5．如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗．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、在“研究平行板電容器的電容與哪些因素有關”的實驗中，用電容表可以直接測量出該平行板電容器的電容大小。某同學在測量中，記錄了一些測量結果，參看下表，表中的數(shù)據(jù)是測量出的電容大小。在實驗誤差的允許范圍內(nèi)，可以得到的最直接的結論是（）實驗次數(shù)極板材料介質(zhì)材料板間距離正對面積S①銅橡膠d680pF530pF380pF230pF②鐵橡膠d660pF520pF380pF240pF③鋁亞克力板2d330pF280pF230pF160pFA．通過①和②數(shù)據(jù)，可知極板材料不影響平行板電容器的電容B．通過①和③數(shù)據(jù)，可知極板材料和介質(zhì)材料都影響平行板電容器的電容C．通過②和③數(shù)據(jù)，可知介質(zhì)材料影響平行板電容器的電容D．通過②和③數(shù)據(jù)，可知極板的不同正對面積和板間距離影響平行板電容器的電容2、如圖所示，正方形區(qū)域ABCD中有垂直于紙面向里的勻強磁場，M、N分別為AB、AD邊的中點，一帶正電的粒子（不計重力）以某一速度從M點平行于AD邊垂直磁場方向射入并恰好從A點射出?，F(xiàn)僅將磁場的磁感應強度大小變?yōu)樵瓉淼模铝信袛嗾_的是A．粒子將從D點射出磁場B．粒子在磁場中運動的時間不變C．磁場的磁感應強度變化前、后，粒子在磁場中運動過程的動量變化大小之比為2:1D．若其他條件不變，繼續(xù)減小磁場的磁感應強度，粒子可能從C點射出3、小球A從離地面20m高處做自由落體運動，小球B從A下方的地面上以20m/s的初速度做豎直上拋運動。兩球同時開始運動，在空中相遇，取g=10m/s2,下列說法正確的是（）A．兩球相遇時速率都是10m/s B．兩球相遇位置離地面10m高C．開始運動2s后兩球相遇 D．兩球在空中相遇兩次4、如圖所示，“馬踏飛燕”是漢代藝術家高度智慧、豐富想象、浪漫主義精神和高超的藝術技巧的結晶，是我國古代雕塑藝術的稀世之寶．飛奔的駿馬之所以能用一只蹄穩(wěn)穩(wěn)地踏在飛燕上，是因為（）A．馬的重力較小B．馬蹄大C．馬的重心在飛燕上D．馬的重心位置和飛燕在一條豎直線上5、如圖所示為航母上電磁彈射裝置的等效電路圖（俯視圖），使用前先給超級電容器C充電，彈射時，電容器釋放儲存電能所產(chǎn)生的強大電流經(jīng)過導體棒EF，EF在磁場（方向垂直紙面向外）作用下加速。則下列說法正確的是（）A．電源給電容器充電后，M板帶正電B．導體棒在安培力作用下向右運動C．超級電容器相當電源，放電時兩端電壓不變D．在電容器放電過程中，電容器電容不斷減小6、質(zhì)量為m的物體在豎直向上的恒定拉力F的作用下，由靜止開始向上運動H髙度，所受空氣阻力恒為f．g為當?shù)氐闹亓铀俣龋畡t此過程中，則下列說法正確的是（）A．物體的動能增加了（F﹣mg）H B．物體的重力勢能增加了mgHC．物體的機械能減少了fH D．物體的機械能增加了FH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、甲、乙兩輛汽車沿同一平直路面行駛，其v-t圖像如圖。t=0時，乙車在甲車前方s0處。下列說法正確的是A．若s0=50m，則兩車相遇2次B．若s0=150m，則兩車相遇1次C．若s0=250m，則兩車相遇1次D．若s0=400m，則兩車相遇1次8、如圖所示裝置，兩根細繩拴住一球，保持兩細繩間的夾角不變，若把整個裝置順時針緩慢轉過90°，則在轉動過程中，CA繩的拉力F1大小和CB繩的拉力F2的大小變化情況是（）A．F1先減小后增大 B．F1先增大后減小C．F2逐漸減小 D．F2最終變?yōu)榱?、一個帶電小球從某復合場中的a點運動到b點的過程中，克服重力做功3J，電場力做功2J，空氣阻力做功-1J，下列正確的是A．在a點的重力勢能比在b點大3JB．在a點的電勢能比在b點大2JC．在a點的動能比在b點大2JD．在a點的機械能比在b點小1J10、如圖所示光滑管形圓軌道半徑為R（管徑遠小于R），小球a．b大小相同，質(zhì)量相同，均為m，其直徑略小于管徑，能在管中無摩擦運動.兩球先后以相同速度v通過軌道最低點，且當小球a在最低點時，小球b在最高點，以下說法正確的是（）A．當v=時，小球b在軌道最高點對軌道無壓力B．當小球b在最高點對軌道無壓力時，小球a比小球b所需向心力大5mgC．速度v至少為，才能使兩球在管內(nèi)做圓周運動D．只要v≥,小球a對軌道最低點壓力比小球b對軌道最高點壓力都大6mg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）如圖甲所示，質(zhì)量為m的滑塊A放在氣墊導軌上，B為位移傳感器，它能將滑塊A到傳感器B的距離數(shù)據(jù)實時傳送到計算機上，經(jīng)計算機處理后在屏幕上顯示滑塊A的速率-時間（）圖象．整個裝置置于高度h可調(diào)節(jié)的斜面上，斜面長度為．（1）現(xiàn)給滑塊A沿氣墊導軌向上的初速度，其圖線如圖乙所示．從圖線可得滑塊A上滑時的加速度大小_________（結果保留一位有效數(shù)字）．（2）若用此裝置來驗證牛頓第二定律，通過改變_______，可驗證力一定時，加速度與質(zhì)量成反比的關系；通過改變_________，可驗證質(zhì)量一定時，加速度與力成正比的關系（重力加速度g的值不變）．12．（12分）為了探究物體質(zhì)量一定時加速度與力的關系，甲、乙兩同學設計了如圖所示的實驗裝置．其中M為帶滑輪的小車的質(zhì)量，m為砂和砂桶的質(zhì)量，m0為滑輪的質(zhì)量．力傳感器可測出輕繩中的拉力大?。?1)實驗時，一定要進行的操作是______．A．用天平測出砂和砂桶的質(zhì)量B．將帶滑輪的長木板右端墊高，以平衡摩擦力C．小車靠近打點計時器，先接通電源，再釋放小車，打出一條紙帶，同時記錄力傳感器的示數(shù)D．為減小誤差，實驗中一定要保證砂和砂桶的質(zhì)量m遠小于小車的質(zhì)量M.(2)甲同學在實驗中得到如圖所示的一條紙帶(兩計數(shù)點間還有四個點沒有畫出)，已知打點計時器采用的是頻率為50Hz的交流電，根據(jù)紙帶可求出小車的加速度為___m/s2(結果保留三位有效數(shù)字)．(3)甲同學以力傳感器的示數(shù)F為橫坐標，加速度a為縱坐標，畫出的a－F圖象是一條直線，圖線與橫坐標的夾角為θ，求得圖線的斜率為k，則小車的質(zhì)量為_________________．A．B．－m0C．－m0D．(4)乙同學根據(jù)測量數(shù)據(jù)作出如圖所示的a－F圖線，該同學做實驗時存在的問題是___________．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,帶電荷量為q=+2×10-3C、質(zhì)量為=0.1kg的小球B靜置于光滑的水平絕緣板右端,板的右側空間有范圍足夠大的、方向水平向左、電場強度E=103N/C的勻強電場.與B球形狀相同、質(zhì)量為0.3kg的絕緣不帶電小球A以初速度=10m/s向B運動,兩球發(fā)生彈性碰撞后均逆著電場的方向進入電場,在電場中兩球又發(fā)生多次彈性碰撞,已知每次碰撞時間極短,小球B的電荷量始終不變,重力加速度g取10m/s2求:（1）第一次碰撞后瞬間兩小球的速度大小;（2）第二次碰撞前瞬間小球B的動能;（3）第三次碰撞的位置14．（16分）如圖所示，固定的長直水平軌道MN與位于豎直平面內(nèi)的光滑半圓軌道相接，圓軌道半徑為R，PN恰好為該圓的一條豎直直徑．可視為質(zhì)點的物塊A和B緊靠在一起靜止于N處，物塊A的質(zhì)量mA＝2m，B的質(zhì)量mB＝m，兩物塊在足夠大的內(nèi)力作用下突然分離，分別沿軌道向左、右運動，物塊B恰好能通過P點．已知物塊A與MN軌道間的動摩擦因數(shù)為，重力加速度為g，求：（1）物塊B運動到P點時的速度大小vP；（2）兩物塊剛分離時物塊B的速度大小vB；（3）物塊A在水平面上運動的時間t．15．（12分）如圖甲所示，質(zhì)量為的木板靜止在光滑水平面上，質(zhì)量為的物塊以初速度滑上木板的左端，物塊與木板之間的動摩擦因數(shù)為.在物塊滑上木板的同時，給木板施加一個水平向右的恒力F，當恒力F取某一值時，物塊在木板上相對于木板滑動的路程為s，給木板施加大小不同的恒力F，得到的關系如圖乙所示，其中AB段與橫軸平行，且AB段的縱坐標為.將物塊視為質(zhì)點，最大靜摩擦力等于滑動摩擦力，重力加速度取.（1）若恒力,則物塊會從木板的右端滑下，求物塊在木板上滑行的時間.（2）圖乙中BC為直線段，求該段恒力F的取值范圍及函數(shù)關系式.（3）簡要說明圖乙中線段DE所表示的物塊和木板的相對運動情況

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】

本題考查控制變量法的應用。【詳解】ABCD.通過①和②數(shù)據(jù)，控制了介質(zhì)材料相同，雖極板材料不同，但不影響平行板電容器的電容大?。坏獴CD選項有多個變量，故無法得出結論。故A正確BCD錯誤。故選A。2、B【解析】

A．設正方形的邊長為a，由題意可知，粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑為，粒子在磁場中做圓周運動，洛倫茲力提供向心力，由牛頓第二定律得：，解得：，當磁場的磁感應強度大小變?yōu)樵瓉淼臅r，粒子軌道半徑變?yōu)樵瓉淼?倍，即，粒子將從N點射出。故A錯誤。B．由運動軌跡結合周期公式，可知，當磁場的磁感應強度大小變?yōu)樵瓉淼臅r，則，粒子從A點離開磁場的情況下，在磁場中運動的時間，粒子從N點離開磁場的情況下，在磁場中運動的時間，可得：t1=t2，即粒子在磁場中運動的時間不變。故B正確。C．磁場的磁感應強度變化前，粒子在從磁場中運動過程的速度變化大小為2v，磁場的磁感應強度變?yōu)樵瓉淼暮?，粒子在磁場中運動過程中的速度變化大小為，即速度變化大小之比為。故C錯誤。D．無論磁場的磁感應強度大小如何變化，只要磁感應強度的方向不變，粒子都不可能從C點射出。故D錯誤。3、A【解析】

小球A做自由落體運動，小球B做豎直上拋運動；根據(jù)位移時間公式分別求出A和B的位移大小，兩球在空中相碰，知兩球的位移之和等于20m，列式求解，判斷?！驹斀狻啃∏駻做自由落體運動，小球B做豎直上拋運動，設經(jīng)過時間t在空中相遇A自由落體位移h1=B豎直上拋的位移h2=v0th1+h2=20聯(lián)立可得：t=1s，則：A項：相遇時，A球的速率vA=gt=10m/s，B球的速率vB=v0-gt=（20-10）m/s=10m/s，故A正確；B項：由上面分析可知，相遇時離地面高度h2=20×1-，故B錯誤；C項：由上面分析可知，經(jīng)過1s兩球相遇，故C錯誤；D項：由題意知，B求速度減為零的時間為，兩球第一次相遇后，A球繼續(xù)下落，B求繼續(xù)向上運動，當B球上升到最高點時，A球下落距離，故兩球不可能在空中相遇兩次，故D錯誤。故應選：A?！军c睛】本題關鍵知道兩物體在空中相遇的條件，即兩物體的位移之和等于20m。4、D【解析】飛奔的駿馬之所以能用一只蹄穩(wěn)穩(wěn)地踏在飛燕上，和馬的重力大小沒有關系，和馬蹄的大小也沒有關系，而是因為馬處于平衡狀態(tài)，飛燕對馬的支持力和馬的重力一定在一條豎直線上，二力是一對平衡力；根據(jù)馬的形態(tài)可以看出，馬的重心不會在飛燕上，故選項D正確.5、B【解析】電容器下極板接正極，所以充電后N乙極帶正電，故A錯誤；放電時，電流由F到E，則由左手定則可知，安培力向右，所以導體棒向右運動，故B正確；電容器放電時，電量和電壓均減小，故C錯誤；電容是電容器本身的性質(zhì)，與電壓和電量無關，故放電時，電容不變，故D錯誤．故選B．點睛：本題考查電容以及安培力的性質(zhì)，要注意掌握左手定則以及電容的性質(zhì)等基本內(nèi)容，明確電容由導體本身的性質(zhì)決定．6、B【解析】解：A、物體受到重力、拉力以及空氣的阻力，由動能定理：△Ek=（F﹣mg﹣f）H，故A錯誤；B、重力的功為﹣mgH，所以物體的重力勢能增加了mgH，故B正確；C、D、除重力外物體受到拉力和阻力，所以物體的機械能增加：△E=（F﹣f）H，故C錯誤，D錯誤．故選B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、AC【解析】

因為圖像面積代表位移，所以從初始時刻到速度相等，0-20s甲車比乙車多行駛，之后乙車速度大于甲車Δx=20×20-A.若s0=50m<150m，則兩車追上乙車后，由于乙車最終速度大于甲車，所以會相遇2次，故A符合題意。B.若s0=150m，則兩車相遇后，甲車超過乙車，但由于乙車最終速度大于甲車，所以會相遇2次，故B不符合題意。C.若s0=250m，則兩車速度相等剛好相遇，之后由于乙的速度大，不會再次相遇，只相遇1次，故C符合題意。D.若s0=400m>250m，兩車不會相遇，故D不符合題意。8、BCD【解析】

設AC繩與豎直方向的夾角為α則BC繩與豎直方向的夾角為θ?α根據(jù)平衡條件，得解得由題θ不變，α由變到0，根據(jù)數(shù)學知識，得F1先增大后減小，F(xiàn)2一直減小；當時，得F2=0；故A錯誤，BCD正確。9、BCD【解析】

A.重力做功等于重力勢能的變化量，克服重力做功3J，重力勢能增加3J，所以a點重力勢能比b點小3J，故A錯誤。B.電場力做功等于電勢能的變化量，電場力做功2J，電勢能減小2J，所以a點電勢能比b點大2J，故B正確。C.合力做功等于動能的變化量，合力做功等于各個分力做的功，總功為-2J，故動能減小2J，所以a點動能比b點大2J，故C正確。D.除重力外的各個力做的總功等于機械能的變化量，除重力外，電場力做功為2J，克服空氣阻力做功1J，故機械能增加1J，所以a點機械能比b點小1J，故D正確。10、AD【解析】試題分析：當小球b在軌道最高點對軌道無壓力，根據(jù)牛頓第二定律得，，解得．根據(jù)動能定理得mg2R＝mv2?mv′2，解得v＝．故A正確．小球b通過最高點無壓力時，速度，設小球a在最低點的速度為v′，根據(jù)動能定理知，mg?2R＝mv′2?mv2，解得v′＝．所以小球a在最低點的向心力為Fn＝5mg，b球在最高點的向心力Fn′＝＝mg，小球a比小球b所需的向心力大4mg．故B錯誤．小球通過最高點的最小速度為零，根據(jù)動能定理得，mg?2R＝mv2?0，解得最小速度v=．故C錯誤．v≥時，最高點的速度大于等于，則小球在最高點受到向下的彈力，設小球在最高點的速度為v1，最低點的速度為v2，根據(jù)牛頓第二定律得，最高點F1+mg＝，最低點F2?mg＝，則壓力差△F＝F2?F1＝2mg+m()，又mg?2R＝mv22?mv12，解得△F=6mg．即只要v≥,小球a對軌道最低點壓力比小球b對軌道最高點壓力都大6mg，故D正確．故選AD．考點：動能定理；牛頓第二定律；圓周運動.【名師點睛】本題考查牛頓第二定律和動能定理的綜合，知道圓周運動向心力的來源，以及小球通過最高點的臨界情況是解決本題的關鍵；此題是一道綜合題，意在考查學生利用物理規(guī)律綜合分析問題解決問題的能力．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、調(diào)節(jié)滑塊的質(zhì)量及斜面的高度，且使mh不變高度h【解析】(1)在v-t圖象中斜率代表加速度故．(2)牛頓第二定律研究的是加速度與合外力和質(zhì)量的關系．當質(zhì)量一定時，可以改變力的大小，當斜面高度不同時，滑塊受到的力不同，可以探究加速度與合外力的關系．由于滑塊下滑加速的力是由重力沿斜面向下的分力提供，所以要保證向下的分力不變，應該使不變，所以應該調(diào)節(jié)滑塊的質(zhì)量及斜面的高度，且使mh不變．【點睛】解答本題關鍵是能夠把v-t圖象運用物理規(guī)律結合數(shù)學知識解決問題．對滑塊進行運動和受力分析，運用牛頓第二定律結合運動學公式解決問題．12、BC1．00C沒有平衡摩擦力或平衡摩擦力不夠【解析】

（1）本題拉力可以由傳感器測出，不需要用天平測出砂和砂桶的質(zhì)量，也就不需要使小桶（包括砂）的質(zhì)量遠小于車的總質(zhì)量，故AD錯誤；實驗時需將長木板右端墊高，以平衡摩擦力，故B正確；實驗時，小車應靠近打點計時器，先接通電源，再釋放小車，需記錄傳感器的示數(shù)，故C正確．（1）根據(jù)，運用逐差法得．（3）由牛頓第二定律得，則，a-F圖象的斜率，則小車的質(zhì)量，故C正確．（4）當F不等于零，加速度a仍然為零，可知實驗中沒有平衡摩擦力或平衡摩擦力不夠．【點睛】解決實驗問題首先要掌握該實驗原理，了解實驗的操作步驟和數(shù)據(jù)處理以及注意事項，小車質(zhì)量不變時，加速度與拉力成正比，對a-F圖來說，圖象的斜率表示小車質(zhì)量的倒數(shù)．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、25.(1)5m/s；15m/s（2）6.25J；（3）第三次碰撞的位置是在第一次碰撞點右方5m、下方20m處.【解析】

（1）第一次碰撞時，兩小球動量守恒，即3mv0＝3mv1＋mv2機械能守恒，即解得碰后A的速度v1＝5m/s，B的速度v2＝15m/s（2）碰后AB兩球進入電場，豎直方向二者相對靜止均做自由落體運動；水平方向上，A做勻速運動，B做勻減速直線運動，其加速度大小aB＝＝20m/s2設經(jīng)過t時間兩小球再次相碰，則有v1t＝v2t－aBt2解得t＝1s此時，B的水平速度為vx＝v2－aBt＝－5m/s（負號表明方向向左）豎直速度為vy＝gt＝10m/s故第二次碰前B的動能（3）第二次碰撞時，AB小球水平方向上動量守恒機械能守恒，即解得第二次碰后水平方向A的速度，B的速度＝10m/s故第二次碰撞后A豎直下落（B在豎直方向上的運動與A相同），水平方向上，B做勻減速直線運動，設又經(jīng)過t'時間兩小球第三次相碰，則有解得t'＝1s因此，第三次相碰的位置在第一次碰撞點右方x＝v1t＝5m下方y(tǒng)＝g（t＋t'）2＝20m14、【解析】試題分析：（1）物體B在豎直平面內(nèi)做圓周運動，在P點時重力提供向心力由（2）兩物塊分離后B物體沿圓軌道向上運動，僅重力做負功（3）