福建福州市2025屆高三上物理期中教學質量檢測模擬試題含解析

福建福州市2025屆高三上物理期中教學質量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、如圖所示，卡車通過定滑輪以恒定的功率P0拉繩，牽引河中的小船沿水面運動，已知小船R的質量為m，沿水面運動時所受的阻力為f，當繩AO段與水平面夾角為θ時，小船的速度為v，不計繩子與滑輪的摩擦，則此時小船的加速度等于（）A． B． C． D．2、如圖，小球甲從A點水平拋出，同時將小球乙從B點自由釋放，兩小球先后經過C點時速度大小相等，方向夾角為30°，已知B、C高度差為h，兩小球質量相等，不計空氣阻力，由以上條件可知（）A．小球甲做平拋運動的初速度大小為B．甲、乙兩小球到達C點所用時間之比為C．A，B兩點高度差為D．兩小球在C點時重力的瞬時功率大小相等3、一小物塊放置在固定斜面上，在沿平行斜面向下的拉力F作用下沿斜面向下運動，F的大小在0～t1、t1～t2和t2～t3時間內分別為F1、F2和F3，物塊的v-t圖象如圖所示。已知小物塊與斜面間的動摩擦因數處處相等，則（）A．B．C．時,若,此時小物塊的加速度一定不為零D．僅將F的方向變成豎直向下,小物塊一定能沿斜面下滑4、某工人利用升降機將貨物從一樓豎直運送到五樓。設此過程中貨物隨升降機一起先做勻加速直線運動，再做勻速運動，最后做勻減速直線運動到停止。則A．貨物在升降機中一直處于超重狀態(tài)B．貨物在升降機中一直處于失重狀態(tài)C．升降機勻減速上升過程中，貨物對底板的壓力小于貨物自身的重力D．升降機勻加速上升過程中，貨物對底板的壓力大于底板對貨物的支持力5、如圖所示，長為L的均勻鏈條放在光滑水平桌面上，且使長度的垂在桌邊，松手后鏈條從靜止開始沿桌邊下滑，則鏈條滑至剛剛離開桌邊時的速度大小為()A． B．C． D．6、據報道，2020年前我國將發(fā)射8顆海洋系列衛(wèi)星，包括2顆海洋動力環(huán)境衛(wèi)星和2顆海陸雷達衛(wèi)星(這4顆衛(wèi)星均繞地球做勻速圓周運動)，以加強對黃巖島、釣魚島及西沙群島全部島嶼附近海域的監(jiān)測。設海陸雷達衛(wèi)星的軌道半徑是海洋動力環(huán)境衛(wèi)星的n倍，下列說法正確的是()A．在相同時間內，海陸雷達衛(wèi)星到地心的連線掃過的面積與海洋動力環(huán)境衛(wèi)星到地心的連線掃過的面積相等B．海陸雷達衛(wèi)星做勻速圓周運動的半徑的三次方與周期的平方之比等于海洋動力環(huán)境衛(wèi)星做勻速圓周運動的半徑的三次方與周期的平方之比C．海陸雷達衛(wèi)星與海洋動力環(huán)境衛(wèi)星角速度之比為D．海陸雷達衛(wèi)星與海洋動力環(huán)境衛(wèi)星周期之比為二、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、發(fā)射地球同步衛(wèi)星時，先將衛(wèi)星發(fā)射到近地圓軌道1，然后在圓軌道1的Q點經點火使衛(wèi)星沿橢圓軌道2運行，待衛(wèi)星到橢圓軌道2上距地球最遠點P處，再次點火，將衛(wèi)星送入同步圓軌道3，如圖所示．則衛(wèi)星在軌道1、2和3上正常運行時，有（）A．衛(wèi)星在軌道3上的速率大于在軌道1上的速率B．衛(wèi)星在軌道3上的角速度小于在軌道1上的角速度C．衛(wèi)星在軌道1上經Q點的加速度等于它在軌道2上經Q點的加速度D．衛(wèi)星在軌道2上運行時經過P點的加速度跟經過Q點的加速度相等8、在機場和火車站對行李進行安全檢查用的水平傳送帶如圖所示，當行李放在勻速運動的傳送帶上后，傳送帶和行李之間的滑動摩擦力使行李開始運動，隨后它們保持相對靜止，行李隨傳送帶一起勻速通過檢測儀檢查，設某機場的傳送帶勻速前進的速度為0.4m/s，某行李箱的質量為5kg，行李箱與傳送帶之間的動摩擦因數為0.2，當旅客把這個行李箱小心地放在傳送帶上的A點，已知傳送帶AB兩點的距離為1.2m,那么在通過安全檢查的過程中，g取10m/s2，則（）．A．開始時行李箱的加速度為0.2m/s2B．行李箱從A點到達B點時間為3.1sC．傳送帶對行李箱做的功為0.4JD．傳送帶上將留下一段摩擦痕跡，該痕跡的長度是0.04m9、某人身系彈性繩自高空p點自由下落,如圖所示a點是彈性繩的原長位置,c點是人所到達的最低點,b點是人靜止懸吊時的平衡位置.不計空氣阻力,則下列說法中正確的是（）A．從p至b過程中重力的沖量大小大于彈性繩彈力的沖量大小B．從p至b過程中重力所做功等于人克服彈力所做的功C．從p至c過程中重力的沖量大小大于彈性繩彈力的沖量大小D．從p至c過程中重力所做功等于人克服彈力所做的功10、如圖甲所示，一傾角=的足夠長斜面體固定在水平地面上，一個物塊靜止在斜面上．現用大小為F=kt，（k為常量，F、t的單位均為國際標準單位）的拉力沿斜面向上拉物塊，物塊受到的摩擦力Ff隨時間變化的關系圖象如圖乙所示，物塊與斜面間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力，重力加速度g=10m/s2，則下列判斷正確的是A．物塊的質量為1kgB．k的值為5N/sC．物塊與斜面間的動摩擦因數為D．t=3s時，物塊的速度大小為1.6m/s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）用如圖甲所示的裝置驗證機械能守恒定律，已知打點計時器打點頻率f=50Hz.(1)對于該實驗，下列操作中對減小實驗誤差有利的是___________(填選項前的字母)A.重物選用質量和密度較大的金屬錘B.兩限位孔在同一豎直面內上下對正C.精確測量出重物的質量D.用手托穩(wěn)重物，先釋放重物,后接通電源(2)實驗中得到的一條紙帶如圖乙所示，打下的第一個點標記為O，選擇點跡清晰且便于測量的連續(xù)5個點，標為A、B、C、D、E，測出A、C、E到O點的距離分別為d1=9.51cm、d2=15.71cm、d3=23.47cm.重物質量為0.5kg，當地重力加速度g=9.80m/s2.現選取重物在OC段的運動進行數據處理，則OC段重力勢能減少量為____________J，動能增加量為______________J.(計算結果均保留兩位有效數字)，(3)實驗結果往往是重力勢能的減少量略大于動能的增加量，關于這個誤差，下列說法正確的是_____(填選項前的字母)A.該誤差屬于偶然誤差B.該誤差屬于系統誤差C.可以通過多次測量取平均值的方法來減小該誤差D.可以通過減小空氣阻力和摩擦阻力的影響來減小該誤差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，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，一個“V”形玻璃管ABC倒置于豎直平面內，并處于場強大小為E=1x113v/m，方向豎直向下的勻強電場中，一個重力為G=1x11-3N，電荷量為q=2X11-6C的帶負電小滑塊從A點由靜止開始運動，小滑塊與管壁的動摩擦因數μ=1．5，已知管長AB=BC=L=2m，傾角α=37°，B點是一段很短的光滑圓弧管，sin37°=1．6，cos37°=1．8，重力加速度g=11m/s2，求從開始運動到最后靜止，小滑塊通過的總路程為為多少？14．（16分）如圖是某種靜電分選器的原理示意圖，兩個豎直放置的平行金屬板帶有等量異號電荷，形成勻強電場。分選器漏斗的出口與兩板上端處于同一高度，到兩板距離相等?；旌显谝黄鸬腶、b兩種顆粒從漏斗出口下落時，a種顆粒帶上正電,b種顆粒帶上負電。經分選電場后，a、b兩種顆粒分別落到水平傳送帶A、B上。已知兩板間距d=0.1m,板的長度l=0.5m，電場僅局限在平行板之間;各顆粒所帶電量大小與其質量之比均為1×10?5C/kg。設顆粒進入電場時的初速度為零，分選過程中顆粒大小及顆粒間的相互作用力不計。要求兩種顆粒離開電場區(qū)域時，不接觸到極板但有最大偏轉量。重力加速度g=10m/s2（計算結果均保留一位有效數字）。(1)左、右兩板各帶何種電荷?兩極板間的電壓多大?(2)若兩帶電平行板的下端距傳送帶A、B的高度H=0.3m，顆粒落至傳送帶時的速度大小是多少?(3)設顆粒每次與傳送帶碰撞反彈時，沿豎直方向的速度大小為碰撞前豎直方向速度大小的一半，求顆粒第2次與傳送帶碰撞反彈的高度？15．（12分）如圖所示，光滑水平面上固定兩個傾斜軌道和一豎直光滑圓軌道（最低點處分別與左、右水平軌道相切），各部分平滑相接。一小球（可視為質點）從左邊傾斜軌道頂點A由靜止釋放，沿傾斜軌道下滑，經過圓軌道后沖上右邊光滑的傾斜軌道，到最高點后再沿軌道滑下，再次經過圓軌道并滑上左邊的傾斜軌道，如此往復多次。已知圓軌道半徑，小球的質量，左邊傾斜軌道的傾角，軌道的長度，小球與左邊傾斜軌道間的動摩擦因數，g取10m/s2。求：(1)小球第一次通過豎直圓軌道最高點時對軌道的壓力大小；(2)小球第一次滑上右邊軌道的最大高度與第二次滑上右邊軌道的最大高度之比；(3)小球通過豎直圓軌道最高點的次數。

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】

ABCD.假設卡車速度是v0，對小船運動分解，小船的速度為v的沿繩分量與卡車速度相同，如圖：由幾何關系可知，此時卡車的牽引力為再對小船受力分析如圖：由牛頓第二定律可知，小船加速度為故A正確BCD錯誤。故選A。2、C【解析】A項，小球乙到C的速度為，此時小球甲的速度大小也為，又因為小球甲速度與豎直方向成角，可知水平分速度為故A錯；B、小球運動到C時所用的時間為得而小球甲到達C點時豎直方向的速度為，所以運動時間為所以甲、乙兩小球到達C點所用時間之比為故B錯C、由甲乙各自運動的時間得：，故C對；D、由于兩球在豎直方向上的速度不相等，所以兩小球在C點時重力的瞬時功率也不相等故D錯；故選C3、B【解析】

AB.根據圖象可知，0-t1時間內做勻加速直線運動，根據受力情況及牛頓第二定律得：F1+mgsinθ-μmgcosθ=ma1t1-t2時間內做勻速直線運動，可知：F2+mgsinθ-μmgcosθ=0t2-t3時間內做勻減速直線運動，斜率與0-t1成相反數，可知：F3+mgsinθ-μmgcosθ=-ma1綜合以上所述，解得：F1＞F2＞F3故A錯誤，B正確。C.t=0時，若F=0，此時mgsinθ可能等于μmgcosθ，加速度可能為0，故C錯誤；D.當F的方向變成豎直向下，則：（F+mg）sinθ-μ（F+mg）cosθ=ma其中可能恰好平衡，故D錯誤。4、C【解析】

AB．升降機在勻加速上升階段，加速度向上，則貨物在升降機中處于超重狀態(tài)；升降機在勻減速上升階段，加速度向下，則貨物在升降機中處于失重狀態(tài)；選項AB錯誤。C．升降機勻減速上升過程中，根據mg-FN=ma可知，貨物對底板的壓力FN小于貨物自身的重力mg，選項C正確；D．貨物對底板的壓力與底板對貨物的支持力是一對相互作用力，總是相等的，選項D錯誤。5、C【解析】

鏈條在重力作用而向下滑動，只有重力做功，其機械能守恒；可設桌面為零勢能面，列出機械能守恒方程可得出鏈條的速度．【詳解】設桌面為零勢能面，鏈條的總質量為m開始時鏈條的機械能為：E1=當鏈條剛脫離桌面時的機械能：E2=由機械能守恒可得：E1=E2即：解得：．故應選：C．【點睛】零勢能面的選取是任意的，本題也可以選鏈條滑至剛剛離開桌邊時鏈條的中心為零勢能面，結果是一樣的，要注意重力勢能的正負；抓住機械能守恒時，鏈條動能的變化取決于重力勢能的變化量．6、B【解析】根據可得，衛(wèi)星到地心的連線掃過的面積為，半徑不同，面積不同，A錯誤；由可知，是一個定值，B正確；根據可知角速度之比為，C錯誤；根據可知周期之比為，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】衛(wèi)星在1軌道和3軌道均是萬有引力提供向心力：，，所以，A錯。ω=GMr3軌道1上經Q點的加速度和它在軌道2上經Q點的加速度均是由萬有引力提供加速度，相同，所以a相同，所以C對；P點和Q點離地球距離不同，所受萬有引力不同，所以a不同。D錯。8、BCD【解析】

行李開始運動時由牛頓第二定律有：μmg=ma，所以得：a="2"m/s2，故A錯誤；物體加速到與傳送帶共速的時間，此時物體的位移：，則物體在剩下的x2=1.2m-0.04m=1.96m內做勻速運動，用時間，則行李箱從A點到達B點時間為t=t1+t2="3.1"s，選項B正確；行李最后和傳送帶最終一起勻速運動，根據動能定理知，傳送帶對行李做的功為：W=mv2="0.4"J，故C正確；在傳送帶上留下的痕跡長度為：，故D正確．故選BCD．9、AD【解析】

某人下降的過程中，彈性繩未伸長前某人做自由落體運動，彈性繩開始伸長后，彈力逐漸變大，某人受到重力和彈力的合力先變小后反向變大，當合力向下時加速，合力向上時減速．【詳解】A、B、從p至b的過程中，重力作用時間大于彈力作用時間，重力也大于彈力，故重力的沖量大于彈力的沖量；故A正確，B錯誤.C、D、從p至c的過程中，對人運用動量定理，有：IG-IT=0，故重力的沖量大小等于彈性繩彈力的沖量大小；由動能定理，可知，WG-WT=0重力所做功等于人克服彈力所做的功，故C錯誤，D正確.故選AD.【點睛】本題關鍵分析清楚某人的運動情況和受力情況，然后結合沖量的定義和動量定理列式分析10、ABD【解析】

A.t=0時，Ff=mgsin=5N解得：m=1kg故A項與題意相符；B.t=ls時，Ff=0，說明F=5N則k=5N/s，故B項與題意相符；C.后來滑動Ff=6N=μmgcos解得：μ=故C項錯誤；D.當F=Ff+mgsin即kt1=6+5解得：t1=2.2s物體開始向上滑動F合=kt-Ff-mgsin解得：F合=kt-11由動量定理:故D項與題意相符．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、AB0.77J0.76JBD【解析】

（1）實驗供選擇的重物應該相對質量較大、體積較小的物體，這樣能減少摩擦阻力的影響，從而減小實驗誤差，故A正確；為了減小紙帶與限位孔之間的摩擦圖甲中兩限位孔必須在同一豎直線，這樣可以減小紙帶與限位孔的摩擦，從而減小實驗誤差，故B正確；因為我們是比較mgh、mv2的大小關系，故m可約去，不需要測量重錘的質量，對減小實驗誤差沒有影響，故C錯誤；實驗時，先接通打點計時器電源再放手松開紙帶，對減小實驗誤差沒有影響，故D錯誤．所以AB正確，CD錯誤．（2）由題意可得物體由O到C的過程中，重物高度下降了：d2=15.71cm，故重力勢能的減小量：△EP=mg△h=0.5×9.8×0.1571J≈0.77J；C點速度為：，動能增加量．（3）實驗結果往往是重力勢能的減少量略大于動能的增加量，這個誤差是系統誤差，無法避免，可以通過減小空氣阻力和摩擦阻力的影響來減小該誤差，故BD正確，AC錯誤．12、不變；電勢差；增大；減??；【解析】電容器充電后與電源斷開，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、【解析】試題分析：對帶電小滑塊受力分析得：