2025屆湖南省邵陽市邵東縣第三中高三上物理期中質量檢測模擬試題含解析

2025屆湖南省邵陽市邵東縣第三中高三上物理期中質量檢測模擬試題注意事項:1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚，將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2．答題時請按要求用筆。3．請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試卷上答題無效。4．作圖可先使用鉛筆畫出，確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5．保持卡面清潔，不要折暴、不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、下列關于力與運動的敘述中正確的是（）A．物體所受合力方向與運動方向有夾角時，該物體速度一定變化，加速度也變化B．物體做圓周運動，所受的合力一定指向圓心C．物體運動的速率在增加，所受合力方向與運動方向夾角小于900D．物體在變力作用下有可能做曲線運動，做曲線運動物體一定受到變力作用2、如圖所示，小圓環(huán)A系著一個質量為m2的物塊并套在另一個豎直放置的大圓環(huán)上，有一細線一端拴在小圓環(huán)A上，另一端跨過固定在大圓環(huán)最高點B的一個小滑輪后吊著一個質量為m1的物塊。如果小圓環(huán)、滑輪、繩子的大小和質量以及相互之間的摩擦都可以忽略不計，繩子又不可伸長，若平衡時弦AB所對應的圓心角為α，則兩物塊的質量比m1：m2應為（）A． B． C． D．3、“神舟七號”載人飛船發(fā)射升空后，飛行了2天20小時27分鐘，繞地球運行45圈，返回艙順利返回著陸．這標志著我國航天事業(yè)又邁上了一個新臺階，假定正常運行的神舟七號飛船和通信衛(wèi)星（同步衛(wèi)星）做的都是勻速圓周運動，下列說法正確的是（）A．飛船的線速度比通信衛(wèi)星的線速度小B．飛船的角速度比通信衛(wèi)星的角速度小C．飛船的運行周期比通信衛(wèi)星的運行周期小D．飛船的向心加速度比通信衛(wèi)星的向心加速度小4、下列關于慣性的說法中，正確的是（）A．汽車剎車時，乘客的身子會向前傾斜，是因為汽車有慣性B．做勻速直線運動的物體和靜止的物體沒有慣性C．物體的慣性只有在物體速度改變時才表現(xiàn)出來D．物體都具有慣性，與物體是否運動無關，與物體速度是否變化也無關5、一質量為M、帶有掛鉤的球形物體套在傾角為θ的細桿上，并能沿桿勻速下滑，如在掛鉤上再吊一質量為m的物體，讓它們沿細桿下滑，如圖所示，則球形物體（）A．仍勻速下滑B．沿細桿加速下滑C．受到的摩擦力不變D．受到的合外力增大6、隨著世界航空事業(yè)的發(fā)展，深太空探測已逐漸成為各國關注的熱點．假設深太空中有一顆外星球，質量是地球質量的2倍，半徑是地球半徑的，則下列判斷正確的是：（）A．該外星球的同步衛(wèi)星周期一定小于地球同步衛(wèi)星周期B．某物體在該外星球表面上所受重力是在地球表面上所受重力的4倍C．該外星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的2倍D．繞該外星球的人造衛(wèi)星和以相同軌道半徑繞地球的人造衛(wèi)星運行速度相同二、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，靜止在水平地面上的物塊A，受到水平拉力F的作用，F(xiàn)與時間t的關系如圖（乙）所示．設物塊與地面間的最大靜摩擦力Ffm的大小與滑動摩擦力大小相等，則t1～t3時間內（）A．t1時刻物塊的速度為零B．t2時刻物塊的加速度最大C．t3時刻物塊的動能最大D．t1～t3時間內F對物塊先做正功后做負功8、如圖所示，質量為M的長木板靜止在光滑水平面上，上表面OA段光滑，AB段粗糙且長為l，左端O處固定輕質彈簧，右側用不可伸長的輕繩連接于豎直墻上，輕繩所能承受的最大拉力為F．質量為m的小滑塊以速度v從A點向左滑動壓縮彈簧，彈簧的壓縮量達最大時細繩恰好被拉斷，再過一段時間后長木板停止運動，小滑塊恰未掉落．則（）A．細繩被拉斷瞬間木板的加速度大小為B．細繩被拉斷瞬間彈簧的彈性勢能為C．彈簧恢復原長時滑塊的動能為D．滑塊與木板AB間的動摩擦因數(shù)為9、如右圖，一根長為l、橫截面積為S的閉合軟導線置于光滑水平面上，其材料的電阻率為ρ，導線內單位體積的自由電子數(shù)為n，電子的電荷量為e，空間存在垂直紙面向里的磁場。某時刻起磁場開始減弱，磁感應強度隨時間的變化規(guī)律是B=B0-kt，當軟導線形狀穩(wěn)定時，磁場方向仍然垂直紙面向里，此時A．軟導線將圍成一個圓形B．軟導線將圍成一個正方形C．導線中的電流為klS4πρD．導線中自由電子定向移動的速率為klS10、如圖所示，在豎直平面內有水平向右、場強為E=1×104N/C的勻強電場．有一根長L=2m的絕緣細線，一端固定在O點，另一端系質量為0.04kg的帶電小球，小球靜止時細線與豎直方向成37°角．如果突然給小球施加一個沿著圓弧切線方向的外部作用，使小球獲得沿圓弧切線方向的初速度v0，之后小球恰好能夠繞O點在豎直平面內完成圓周運動．設小球原本靜止時的位置電勢φ=0，取靜止時所在水平平面為零重力勢能面，g=10m/s2，下列說法正確的是（）A．小球所帶電量為q=3×10-4CB．小球所獲得的初動能為2.5JC．小球在圓周運動的過程中機械能最小值是1.54JD．小球在圓周運動的機械能最大值是2.5J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）未來在一個未知星球上用如圖甲所示裝置研究平拋運動的規(guī)律。懸點O正下方P點處有水平放置的熾熱電熱絲，當懸線擺至電熱絲處時能輕易被燒斷，小球由于慣性向前飛出做平拋運動?，F(xiàn)對小球采用頻閃數(shù)碼照相機連續(xù)拍攝。在有坐標紙的背景屏前，拍下了小球在做平拋運動過程中的多張照片，經合成后，照片如圖乙所示。a、b、c、d為連續(xù)四次拍下的小球位置，已知照相機連續(xù)拍照的時間間隔是0.10s，照片大小如圖中坐標所示，又知該照片的長度與實際背景屏的長度之比為1：4，則：(1)由以上信息，可知a點________（填“是”或“不是”）小球的拋出點。(2)由以上及圖信息，可以推算出該星球表面的重力加速度為________m/s2。（結果保留兩位有效數(shù)字）(3)由以上及圖信息可以算出小球平拋的初速度是________m/s。（結果保留兩位有效數(shù)字）12．（12分）如圖所示為研究平行板電容器電容的實驗．電容器充電后與電源斷開，電量Q

將________（填“增大”、“減小”或“不變”），與電容器相連的靜電計用來測量電容器的___________．在常見的電介質中，由于空氣的介電常數(shù)是最小的，當極板間插入其它的電介質板時，電容器的電容將___________（填“增大”、“減小”或“不變”），于是我們發(fā)現(xiàn)，靜電計指針偏角將___________．（填“增大”、“減小”或“不變”）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，水平地面上OP段是粗糙的，OP長為L=1.6m，滑塊A、B與該段間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5，水平地面的其余部分是光滑的，滑塊B靜止在O點，其質量=2kg，滑塊A在O點左側以=5m/s的水平速度向右運動，并與B發(fā)生正碰，A質量是B質量的k（k取正整數(shù)倍），滑塊均可視為質點，取。（1）若滑塊A與B發(fā)生完全非彈簧碰撞，求A、B碰撞過程中損失的機械能；（2）若滑塊A與B發(fā)生彈性碰撞，試討論k在不同取值范圍時，滑塊A克服摩擦力所做的功。14．（16分）如圖所示，斜面ABC中AB段粗糙，BC段長2m且光滑，質量為1kg的小物塊由A處以的初速度沿斜面向上滑行，到達C處速度為零，此過程中小物塊在AB段加速度大小是BC段加速度大小的2倍，兩段運動時間相等，，求：小物塊通過B處的速度大?。恍泵鍭B段的長度；沿斜面下滑過程中通過BA段的時間。15．（12分）質量為m的雜技演員（可視為質點）抓住一端固定于O點的不可伸長繩子，從距離水平安全網高度為h的A點由靜止開始運動，A與O等高。運動到繩子豎直時松開繩子，落到安全網上時與A點的水平距離也為h，不計空氣阻力，求：(1)松開繩子前瞬間繩子拉力的大??；(2)O、A之間的距離。

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、C【解析】物體所受合力方向與運動方向有夾角時，該物體速度一定變化，但加速度不一定變化，如平拋運動，A錯誤；若物體做變速圓周運動，則存在一個切向加速度，合力不指向圓心，B錯誤；合力方向與運動方向夾角小于90°時合力做正功，速度增大，C正確；如果變力與速度方向不共線，則做曲線運動，但做曲線運動的物體受到的合力可以為恒力，如平拋運動，D錯誤．2、C【解析】

A環(huán)受力平衡，如圖切向分力相等化簡得AB段繩子拉力大小為，大環(huán)對A的彈力由A指向O，根據(jù)平衡可知即可得到故選C。3、C【解析】

BC．由題意可知，“神舟七號”的周期大約為，小于同步衛(wèi)星的周期，根據(jù)知，飛船的角速度大于通信衛(wèi)星的角速度，故B錯誤，C正確；AD．根據(jù)，解得：，因為“神舟七號”的周期小于同步衛(wèi)星的周期，則“神舟七號”的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑。根據(jù)，解得：，；知飛船的線速度比通信衛(wèi)星的線速度大，飛船的向心加速度比通信衛(wèi)星的向心加速度大，故AD錯誤。故選C。4、D【解析】

A．汽車剎車時，乘客的身子會向前傾斜，是因為人有慣性，A錯；BCD．一切物體都具有慣性，與物體是否運動無關，與物體速度是否變化也無關，BC錯，D對．5、A【解析】

不掛重物時，對球形物體受力分析，根據(jù)平衡條件列式可求動摩擦因數(shù)；對球形物體和所掛重物整體分析，受重力、支持力和摩擦力，根據(jù)平衡條件列式分析即可．【詳解】不掛重物時，球形物體受重力、支持力和摩擦力而勻速下滑，根據(jù)平衡條件，在平行斜面方向，有：Mgsinθ?f=0，在垂直斜面方向，有：N?Mgcosθ=0，其中：f=μN，聯(lián)立解得：μ=tanθ；當掛鉤掛重物后，對球形物體和所掛重物整體，在平行斜面方向：F合=(M+m)gsinθ?μN′，垂直斜面方向：N′=(M+m)gcosθ，聯(lián)立解得：F合=0，故整體依然做勻速直線運動；故A正確，BCD錯誤；故選：A6、C【解析】

根據(jù)，解得：，而不知道同步衛(wèi)星軌道半徑的關系，所以無法比較該外星球的同步衛(wèi)星周期與地球同步衛(wèi)星周期關系，故A錯誤；根據(jù)，解得：，所以，故B錯誤；根據(jù)解得：，所以，故C正確；根據(jù)C分析可知：，軌道半徑相同，但質量不同，所以速度也不一樣，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、ABC【解析】試題分析：A、t1時刻前，推力小于最大靜摩擦力，物體靜止不動，位移為0，所以t1速度為零，故A正確；B、物塊做加速運動，根據(jù)牛頓第二定律得，，隨著拉力F的增大而增大．t2時刻，拉力F最大，則合力最大，加速度最大．故B正確．C、t3之后合力向后，物體由于慣性減速前進，故t3時刻A的速度最大，動能最大，故C正確，D、t1～t3時間內速度方向沒有改變，力F方向也沒變，所以F對物塊A一直做正功，故D錯誤．故選ABC．考點：考查摩擦力的判斷與計算；牛頓第二定律；功的計算．【名師點睛】目前已知的所有宏觀物體都是靠慣性運動，力只是改變速度的原因，t0時刻前，合力為零，物體靜止不動，t0到t2時刻，合力向前，物體加速前進，t2之后合力向后，物體減速前進．8、ABD【解析】

A．細繩被拉斷瞬間，對木板分析，由于OA段光滑，沒有摩擦力，在水平方向上只受到彈簧給的彈力，細繩被拉斷瞬間彈簧的彈力等于F，根據(jù)牛頓第二定律有：解得，A正確；B．滑塊以速度v從A點向左滑動壓縮彈簧，到彈簧壓縮量最大時速度為0，由系統(tǒng)的機械能守恒得：細繩被拉斷瞬間彈簧的彈性勢能為，B正確；C．彈簧恢復原長時木板獲得的動能，所以滑塊的動能小于，C錯誤；D．由于細繩被拉斷瞬間，木板速度為零，小滑塊速度為零，所以小滑塊的動能全部轉化為彈簧的彈性勢能，即，小滑塊恰未掉落時滑到木板的右端，且速度與木板相同，設為，取向左為正方向，由動量守恒定律和能量守恒定律得聯(lián)立解得，D正確。故選ABD。9、AC【解析】當磁場的磁感應強度減弱時，由楞次定律可知，軟管圍成的圖形的面積由擴大的趨勢，結合周長相等時，圓的面積最大可知，最終軟導線圍成一個圓形，故A正確，B錯誤；設線圈圍成的圓形半徑為r，則有：l=2πr，圓形的面積為：S1=πr2，線圈的電阻為：R=ρlS，線圈中產生的感應電動勢為：E=ΔBΔtS1=kl24π，感應電流為：【點睛】將圓分成若干段，結合左手定則判定安培力方向，再利用矢量合成法則，即可判定；依據(jù)法拉第電磁感應定律，結合閉合歐姆定律，即可求解電流；利用電流的微觀表達式求的電流，即可求出導線中自由電子移動的速率。10、BC【解析】

A.小球靜止時，對小球進行受力分析如圖所示，可得：mgtan37°=qE解得小球的帶電量為：q=3×10?5C，故A錯誤；B.由于重力和電場力都是恒力，所以它們的合力也是恒力，在圓上各點中，小球在平衡位置A點的勢能(重力勢能和電勢能之和)最小，在平衡位置的對稱點B點，小球的勢能最大，由于小球總能量不變，所以在B點的動能最小，對應速度最小，在B點，小球受到的重力和電場力的合力作為小球做圓周運動的向心力，而繩子的拉力恰為零，有：所以B點的動能為：從A點到B點，根據(jù)動能定理：代入數(shù)據(jù)解得：Ek0=2.5J故B正確；C.由于總能量保持不變，所以小球在圓上最左側的C點時，電勢能最大，機械能最小。小球在A點的重力勢能為0，所以小球在B點的機械能為2.5J，小球從A運動到C，電場力做功為：W電=?qE?L(1+sin37°)=?0.96J小球恰能做圓周運動的機械能最小值為：Emin=E-W電=2.5J-0.96J=1.54J，故C正確；D.小球從A點到圓周最左端電場力做正功最多，機械能增大做多，所以運動到圓周最左端時機械能最大，機械能最大值大于2.5J，故D錯誤。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、是【解析】

(1)[1]因為豎直方向上相等時間內的位移之比為，符合初速度為零的勻變速直線運動特點，因此可知點的豎直分速度為零，點是小球的拋出點；(2)[2]由照片的長度與實際背景屏的長度之比為可得乙圖中正方形的邊長為豎直方向上有解得(3)[3]水平方向小球做勻速直線運動，因此小球平拋運動的初速度為12、不變；電勢差；增大；減?。弧窘馕觥侩娙萜鞒潆姾笈c電源斷開，電量保持不變；靜電計可以測量電容器的電勢差．當插入介質時，增大，由可知電容將增大；由可知，兩板間的電壓減小，靜電計指針偏角減小．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）（2）（1）當k=1

時，vA=0，滑塊A停在O點，A克服摩擦力所做的功為WfA=0

；（2）當1＜k≤9時，滑塊A停在OP之間，A克服摩擦力所做的功為J

；

（3）當k＞9時，滑塊A從OP段右側離開，A克服摩擦力所做的功為16kJ

【解析】（1）設滑塊A碰B后的共同速度為v，AB碰撞過程中損失的機械能為△E由動量守恒定律有

mAv0=（mA+mB）v

①由能量守恒定律有△E=mAv02-（mA+mB

）v2

②聯(lián)立①②式并代入數(shù)據(jù)解得

J

③（2）設碰撞后A、B速度分別為vA、vB，且設向右為正方向，由于彈性碰撞，則有：mAv0=mAvA+mBvB

④mAv02=mA+mB