2025屆廣東省華南師大附中物理高三上期中統(tǒng)考模擬試題含解析

2025屆廣東省華南師大附中物理高三上期中統(tǒng)考模擬試題注意事項：1．答題前，考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫清楚，將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2．選擇題必須使用2B鉛筆填涂；非選擇題必須使用0．5毫米黑色字跡的簽字筆書寫，字體工整、筆跡清楚。3．請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試題卷上答題無效。4．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，不準(zhǔn)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、如圖所示，一輕彈簧上端固定在天花板上，下端懸掛一個質(zhì)量為m的木塊，木塊處于靜止?fàn)顟B(tài)．測得此時彈簧的伸長量為Δl(彈簧的形變在彈性限度內(nèi))．重力加速度為g.此彈簧的勁度系數(shù)為()A． B．mg·Δl C． D．2、如果一個人的質(zhì)量為70kg，則（a）他正常行走時具有的動能約為70J；（b）以地面為零勢能面，他原地跳起時的最大重力勢能約為1000J。根據(jù)合理性可判斷A．說法（a）和（b）均不合理B．說法（a）和（b）均合理C．只有說法（a）合理D．只有說法（b）合理3、如圖所示，在點電荷Q形成的電場中，已知a、b兩點在同一等勢面上，c、d兩點在同一等勢面上。甲、乙兩個帶電粒子的運動軌跡分別為acb和adb曲線，兩個粒子經(jīng)過a點時具有相同的速率，由此可以判斷（）A．甲、乙兩粒子電性相同B．若取無窮遠(yuǎn)處電勢為零，則甲粒子經(jīng)過c點時的電勢能小于乙粒子經(jīng)過d點時的電勢能C．甲粒子在c點時速率等于乙粒子在d點時速率D．甲、乙兩粒子在b點時具有相同的動能4、如圖，質(zhì)量為m、帶電量為q的小球B用絕緣細(xì)線懸掛，處于固定的帶電體A產(chǎn)生的電場中，A可視為點電荷，B為試探電荷。當(dāng)小球B靜止時，A、B等高，細(xì)線偏離豎直方向的夾角為θ。已知重力加速度為g。則點電荷A在B處所產(chǎn)生的場強(qiáng)大小為（）A． B． C． D．5、驚險的娛樂項目一一娛樂風(fēng)洞：是在豎直的圓筒內(nèi)，從底部豎直向上的風(fēng)可把游客“吹”起來，讓人體驗太空飄浮的感覺．若風(fēng)洞內(nèi)向上的風(fēng)速、風(fēng)量保持不變，讓質(zhì)量為m的表演者通過身姿調(diào)整，可改變所受向上的風(fēng)力大小，以獲得不同的運動效果．假設(shè)人體受風(fēng)力大小與有效面積成正比，己知水平橫躺時受風(fēng)力有效面積最大，站立時受風(fēng)力有效面積最小，為最大值的18，與豎直方向成一定角度傾斜時，受風(fēng)力有效面積是最大值的一半，恰好可以靜止或勻速漂移．在某次表演中，質(zhì)量為m的表演者保持站立身姿從距底部高為H的M點由靜止開始下落；經(jīng)過N點時，立即調(diào)整身姿為水平橫躺并保持；到達(dá)底部的P點時速度恰好減為零．則在從M到PA．人向上的最大加速度是1B．人向下的最大加速度是1C．NP之間的距離是3D．若在P點保持水平橫躺，經(jīng)過N點時，立即調(diào)整身姿為站立身姿恰好能回到M點并持靜止6、北京時間6月23日凌晨，2018年國際田聯(lián)世界挑戰(zhàn)賽馬德里站如期舉行。如圖所示，蘇炳添在百米大戰(zhàn)中，以9.91s獲得冠軍，再次平了亞洲記錄，成為當(dāng)之無愧的“亞洲第一飛人”。據(jù)悉蘇炳添的起跑反應(yīng)時間是0.138s，也是所有選手中最快的一個。下列說法正確的是A．蘇炳添的起跑反應(yīng)時間0.138s，指的是時刻B．在研究蘇炳添的起跑技術(shù)動作時可以將他看作質(zhì)點C．蘇炳添這次比賽的平均速度大小約為10.09m/sD．以其他運動員為參照物，蘇炳添總是靜止的二、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，傾斜放置的傳送帶沿順時針方向勻速轉(zhuǎn)動，一物塊從傳送帶的底端以一定的初速度沖上傳送帶，結(jié)果物塊在傳送帶上運動的v﹣t圖象如圖乙所示，重力加速度為g，圖中所示物理量均為已知量，則由圖象可以求出的物理量是（）A．物塊與傳送帶間動摩擦因數(shù)的大小B．傳送帶的傾角C．物塊的質(zhì)量D．傳送帶的速度8、一起重機(jī)的鋼繩由靜止開始勻加速提起質(zhì)量為m的重物，當(dāng)重物的速度為v1時，起重機(jī)的有用功率達(dá)到最大值P．以后，起重機(jī)保持該功率不變，繼續(xù)提升重物，直到以最大速度勻速上升．則下列說法正確的是A．鋼繩的最大拉力為B．鋼繩的最大拉力為+mgC．重物的最大速度為v2=D．重物做勻加速運動的時間9、如圖所示，一輛質(zhì)量為M＝3kg的平板小車A?？吭谪Q直光滑墻壁處，地面水平且光滑，一質(zhì)量為m＝1kg的小鐵塊B(可視為質(zhì)點)放在平板小車A最右端，平板小車A上表面水平且與小鐵塊B之間的動摩擦因數(shù)μ＝0.5，平板小車A的長度L＝0.9m．現(xiàn)給小鐵塊B一個v0＝5m/s的初速度使之向左運動，與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞后向右運動，重力加速度g＝10m/s1．下列說法正確的是（）A．小鐵塊B向左運動到達(dá)豎直墻壁時的速度為1m/sB．小鐵塊B與墻壁碰撞過程中所受墻壁的沖量為8NsC．小鐵塊B從反向到與車同速共歷時0.6sD．小鐵塊B在平板小車A上運動的整個過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為9J10、如圖所示，半圓槽光滑、絕緣、固定，圓心是O，最低點是P，直徑MN水平，a、b是兩個完全相同的帶正電小球（視為點電荷），b固定在M點，a從N點靜止釋放，沿半圓槽運動經(jīng)過P點到達(dá)某點Q（圖中未畫出）時速度為零．則小球aA．從N到Q的過程中，重力與庫侖力的合力先增大后減小B．從N到P的過程中，速率先增大后減小C．從N到Q的過程中，電勢能一直增加D．從P到Q的過程中，動能減少量小于電勢能增加量三、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(xué)利用圖1所示實驗裝置來測定滑塊與桌面之間的動摩擦因數(shù)。其中，a是滑塊（可視為質(zhì)點），b是可以固定于桌面的滑槽（滑槽末端與桌面相切）。實驗操作如下：A．如圖1，將滑槽固定于水平桌面的右端，滑槽的末端與桌面的右端M對齊，讓滑塊a從滑槽上最高點由靜止釋放滑下，落在水平地面上的P點。并測出桌面的高度MO為H，OP距離為。B．如圖2，將滑槽沿桌面左移一段距離，測出滑槽的末端N與桌面的右端M的距離為L，讓滑塊a再次從滑槽上最高點由靜止釋放滑下，落在水平地面上的點，測出距離XC．改變L，重復(fù)上述步驟B，分別記錄實驗數(shù)據(jù)。已知重力加速度為g，不計空氣阻力。請回答下列問題：（1）實驗中__________（“需要”“不需要”）測量滑塊的質(zhì)量m。（2）根據(jù)實驗記錄的數(shù)據(jù)作出關(guān)系圖像，如圖3所示，若圖中縱截距為，橫截距為，則可求出滑塊a與桌面的動摩擦因數(shù)的表達(dá)式是=____________。（3）若更換較光滑的滑槽（末端與桌面相切），則滑塊a與桌面的動摩擦因數(shù)的測量結(jié)果將____________（“偏大”“偏小”“不變”）。12．（12分）兩位同學(xué)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(zhì)量必須相等（2）測量所得入射球A的質(zhì)量為mA，被碰撞小球B的質(zhì)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(dāng)所測物理量滿足表達(dá)式_________________時，即說明兩球碰撞中動量守恒；如果滿足表達(dá)式_______________時，則說明兩球的碰撞為完全彈性碰撞．（1）乙同學(xué)也用上述兩球進(jìn)行實驗，但將實驗裝置進(jìn)行了改裝：如圖12所示，將白紙、復(fù)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(cè)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(dá)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）彈射座椅(Eject1onseat)是飛行員使用的座椅型救生裝置。在飛機(jī)失控時，依靠座椅上的動力(噴氣發(fā)動機(jī))裝置將飛行員彈射到高空，然后打開降落傘使飛行員安全降落。某次實驗中，在地面上靜止的戰(zhàn)斗機(jī)內(nèi)，飛行員按動彈射按鈕，座椅(連同飛行員)在噴氣發(fā)動機(jī)的驅(qū)動下被彈出打開的機(jī)艙，座椅沿豎直方向運動，5s末到達(dá)最高點，上升的總高度為112.5m。此后降落傘打開，飛行員安全到達(dá)地面。已知座椅（連同飛行員等）的總質(zhì)量為100kg，噴氣發(fā)動機(jī)啟動時對座椅產(chǎn)生豎直向上且恒定不變的推力，經(jīng)短時間后發(fā)動機(jī)自行關(guān)閉，不考慮發(fā)動機(jī)質(zhì)量的變化及空氣阻力，取g=10m/s2，求發(fā)動機(jī)對座椅沖量大小和推力大小。14．（16分）如圖所示平面直角坐標(biāo)系中，P點在x軸上，其坐標(biāo)，Q點在負(fù)y軸上某處。整個第Ⅰ象限內(nèi)有平行于y軸的勻強(qiáng)電場，第Ⅱ象限和第Ⅳ象限內(nèi)均有一圓形區(qū)域，其中第Ⅱ象限內(nèi)的圓形區(qū)域半徑為L，與x軸相切于A點（A點坐標(biāo)未知）。第Ⅳ象限內(nèi)的圓形區(qū)域未知，并且兩個圓形區(qū)域內(nèi)均有垂直于xOy平面的相同的勻強(qiáng)磁場。電荷量為+q、質(zhì)量為m、速率為v0的粒子a從A點沿y軸正方向射入圓形區(qū)域，射出圓形區(qū)域后沿x軸正方向射入第Ⅰ象限，通過P點后射入第Ⅳ象限；電荷量為-q、質(zhì)量為m、速率為v0的粒子b從Q點向與y軸成60°夾角的方向射入第Ⅳ象限，經(jīng)過并離開未知圓形區(qū)域后與粒子a發(fā)生相向正碰。不計粒子的重力和粒子間相互作用力。求∶(1)第Ⅱ象限內(nèi)圓形區(qū)域磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小和方向；(2)第Ⅰ象限內(nèi)勻強(qiáng)電場的場強(qiáng)大小E和方向；(3)第Ⅳ象限內(nèi)未知圓形磁場區(qū)域最小面積S。15．（12分）如圖所示，平行金屬板M、N水平放置，板右側(cè)有一豎直熒光屏，板長、板間距及豎直屏到板右端的距離均為l，M板左下方緊貼M板有一粒子源，以初速度v0水平向右持續(xù)發(fā)射質(zhì)量為m，電荷量為+q的粒子．已知板間電壓UMN隨時間變化的關(guān)系如圖所示，其中．忽略離子間相互作用和它們的重力，忽略兩板間電場對板右側(cè)的影響，熒光屏足夠大．（1）計算說明，t=0時刻射入板間的粒子打在屏上或N板上的位置；（2）求熒光屏上發(fā)光的長度．

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】根據(jù)二力平衡可知：彈簧彈力和重力大小相等，故有：mg=kx=k△l，所以勁度系數(shù)為k=，故ABC錯誤，D正確．故選D．2、B【解析】

人正常行走的速度大約為1.4m/s，所以動能約為人原地跳起時上升的最大高度約為1m，所以重力勢能為故B正確。故選B。3、B【解析】

A．由圖可知電荷甲受到中心電荷的引力，而電荷乙受到中心電荷的斥力，故兩粒子的電性一定不同。故A不符合題意。B．取無窮遠(yuǎn)處電勢為零（電勢能也一定為零），將帶電粒子甲從c移動到無窮遠(yuǎn)處，電場力做負(fù)功，電勢能增加，故粒子甲在c點電勢能為負(fù)值；將帶電粒子乙從d移動到無窮遠(yuǎn)處，電場力做正功，電勢能減小，故粒子乙在d點的電勢能為正值，故甲粒子經(jīng)過c點時的電勢能小于乙粒子經(jīng)過d點時的電勢能。故B符合題意。C．甲粒子從a到c和乙粒子從a到d，Uac=Uad，但甲、乙兩粒子帶異種電荷，而且電量也不一定相等，所以甲粒子從a到c電場力做功與乙粒子從a到d電場力做功不一定相等，所以甲粒子經(jīng)過c點時的速率不等于乙粒子經(jīng)過d點時的速率。故C不符合題意。D．根據(jù)虛線為等勢面，可判定沿著acb、adb曲線運動過程中電場力所做的總功為0，兩粒子在a點時具有相同的速度，但動能不一定相等。根據(jù)動能定理，兩粒子經(jīng)過b點時具有的動能也不一定相同。故D不符合題意。4、D【解析】

小球處于平衡狀態(tài)，受力如圖：根據(jù)合成法，知電場力：F=mgtanθ解得：E==ABC.由上計算可知，ABC錯誤；D.由上計算可知，D正確。5、C【解析】AB、設(shè)人所受的最大風(fēng)力為Fm，由于人體受風(fēng)力大小與正對面積成正比，故人站立時風(fēng)力為18F由于受風(fēng)力有效面積是最大值的一半時，恰好可以靜止或勻速漂移，故可以求得重力G=12Fm，得Fm則表演者保持站立身姿時，向下的最大加速度為a1人平躺時，向上的最大加速度為a2故AB兩項錯誤。C、設(shè)下降的最大速度為v，由速度位移公式，得：加速下降過程位移x1=v則x1:x2=4:3又x1+x故C項正確。D：若在P點保持水平橫躺，經(jīng)過N點時，立即調(diào)整身姿為站立身姿，設(shè)人到達(dá)M的速度為v．對上升的整個過程，由動能定理得F可得v=0，則人恰好能回到M點。但在M點受的合力向下，不能保持靜止。故D項錯誤。6、C【解析】

當(dāng)物體的大小和形狀在所研究的問題中可以忽略時，物體可以看作質(zhì)點；平均速度等于位移與時間的比值。【詳解】蘇炳添的起跑反應(yīng)時間0.138s，指的是時間，故A錯誤；研究起跑動作時，運動員的肢體動作是不能忽略的；故大小和形狀不能忽略；不能看作質(zhì)點，故B錯誤；蘇炳添這次比賽的平均速度大小約為，故C正確；以其他運動員為參照物，蘇炳添不一定是靜止的，故D錯誤。所以C正確，ABD錯誤?！军c睛】本題考查質(zhì)點、平均速度、參考系等內(nèi)容，要注意明確平均速度和瞬時速度的區(qū)別，瞬時速度可以精確描述物體的運動狀態(tài)，而平均速度只能粗略地描述物體的運動。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、ABD【解析】設(shè)物塊與傳送帶間動摩擦因數(shù)為μ，傳送帶的傾角為θ，0﹣t1時間內(nèi)，物塊的加速度大小：a1=v1+v2t1，根據(jù)牛頓第二定律得：mgsinθ+μmgcosθ=ma1；在t1﹣t2時間內(nèi)，物塊的加速度大小a2=v2t2-t1，根據(jù)牛頓第二定律得：μmgcosθ﹣mgsinθ=ma2，由以上聯(lián)立可求得μ8、ACD【解析】

由題意可知考查機(jī)動車啟動規(guī)律，根據(jù)牛頓第二定律、功率公式分析計算可得?！驹斀狻緼B．重物先做勻加速直線運動，再做加速度減小的加速運動，最后做勻速運動，開始勻加速時加速度最大，繩子拉力最大，重物的速度為v1時，起重機(jī)的有用功率達(dá)到最大值P，由可得鋼繩的最大拉力為F=故A正確，B錯誤；C．最后重物勻速運動，牽引力等于重力大小，聯(lián)可可得重物的最大速度為v2=故C正確；D．勻加速階段，鋼繩拉力為F1，重物做勻加速運動由牛頓第二定律可得由前面分析可知由運動學(xué)公式可得聯(lián)立可求的時間故D正確?！军c睛】機(jī)動車以恒定的加速度啟動時可分成三個階段，第一階段做勻加速直線運動，阻力、牽引力不變，速度均勻增大，功率增大，當(dāng)功率達(dá)最大值后，功率不在變化。第二階段做加速度減小的加速運動，功率不變，阻力不變，牽引力逐漸減小，做加速度減小的加速運動。第三階段，做勻速直線運動，功率、牽引力、阻力都要不變化。整個過程中第一階段中的拉力最大。9、BD【解析】A項：設(shè)鐵塊向右運動到達(dá)豎直墻壁時的速度為v1，根據(jù)動能定理得，代入數(shù)據(jù)可得：，故A錯誤；B項：小鐵塊B與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞，所以小鐵塊彈回的速度大小為，方向向右，根據(jù)動量定理，故B正確；C、D項：假設(shè)小鐵塊最終和平板車達(dá)到共速v1，根據(jù)動量守恒定律得，解得，小鐵塊最終和平板車達(dá)到共速過程中小鐵塊的位移：，平板車的位移：，說明鐵塊在沒有與平板車達(dá)到共速時就滑出平板車，所以小鐵塊在平板上運動過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為，故C錯誤，D正確．點晴：本題首先要分析鐵塊的運動情況，對于鐵塊向右運動是否滑出平板車，我們可以采用假設(shè)法進(jìn)行判斷，正確運用功能關(guān)系求解．10、BC【解析】

A．a(chǎn)球從N點靜止釋放后，受重力mg、b球的庫侖斥力FC和槽的彈力N作用，a球在從N到Q的過程中，mg與FC的夾角θ由直角逐漸減小，不妨先假設(shè)FC的大小不變，隨著θ的減小mg與FC的合力F將逐漸增大；由庫侖定律和圖中幾何關(guān)系可知，隨著θ的減小，F(xiàn)C逐漸增大，因此F一直增加，故選項A錯誤；B．從N到P的過程中，重力沿曲面切線的分量逐漸減小到零且重力沿曲面切線的分量是動力，庫侖斥力沿曲面切線的分量由零逐漸增大且?guī)靵龀饬ρ厍媲芯€的分量是阻力，則從N到P的過程中，a球速率必先增大后減小，故選項B正確；C．在a球在從N到Q的過程中，a、b兩小球距離逐漸變小，電場力(庫侖斥力)一直做負(fù)功，a球電勢能一直增加，故選項C正確；D．在從P到Q的過程中，根據(jù)能的轉(zhuǎn)化與守恒可知，其動能的減少量等于電勢能增加量與重力勢能增加量之和，故選項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、不需要不變【解析】（1）滑塊離開桌面后做平拋運動，設(shè)滑塊滑到底端的速度為v0，豎直方向：h=gt2，

水平方向：x0=v0t，x=vt

從N到M過程中，由動能定理得：-μmgL=mv2-mv02

解得：x2=x02-4μhL，該實驗不需要測量小球的質(zhì)量；

（2）圖象的函數(shù)表達(dá)式為：x2=x02-4μhL，

x2-L圖象的斜率絕對值：，

動摩擦因數(shù)：；

（3）若更換較光滑的滑槽，滑塊a到達(dá)桌面時的速度變大，當(dāng)圖象的函數(shù)表達(dá)式不變，滑塊a與桌面的動摩擦因數(shù)的測量結(jié)果不變．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(zhì)量大于被碰小球質(zhì)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(jī)械能守恒，由機(jī)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(shè)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(dá)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、5×103N?s【解析】

座椅先向上做勻加速運動，后做勻減速運動，根據(jù)兩個過程的總位移等于總高度，第一過程的末速度等于第二個過程的初速度分別列式，求出勻加速的加速度，再由牛頓第二定律求出發(fā)動機(jī)對座椅推力的值