2025屆吉林省長春市第一五一中學高三上物理期中達標檢測模擬試題注意事項：1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚，將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。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域內作答，超出答題區域書寫的答案無效；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，A、D分別是斜面的頂端、底端，B、C是斜面上的兩個點，AB=BC=CD，E點在D點的正上方，與A等高．從E點以一定的水平速度拋出質量相等的兩個小球，球1落在B點，球2落在C點，關于球1和球2從拋出到落在斜面上的運動過程（）A．球1和球2運動的時間之比為2：1B．球1和球2動能增加量之比為2：1C．球1和球2拋出時初速度之比為：1D．球1和球2落到斜面上的瞬間重力的功率之比為1：2、已知兩個共點力的合力為50N，分力F1的方向與合力F的方向成30°角，分力F2的大小為30N則（）A．F1的大小是唯一的 B．F2的方向是唯一的C．F2有兩個可能的方向 D．F2可取任意方向3、下列說法中正確的是A．開普勒首先發現天體間的萬有引力定律B．卡文迪許首先發現了電荷間相互作用力的規律C．牛頓首先提出力不是維持物體運動的原因D．伽利略利用邏輯推理推斷出物體下落的快慢與物體的質量無關4、某同學釆用如圖所示的裝置來研究光電效應現象。某單色光照射光電管的陰極K時，會發生光電效應現象，閉合開關S，在陽極A和陰極K之間加反向電壓，通過調節滑動變阻器的滑片逐漸增大電壓，直至電流計中電流恰為零，此時電壓表顯示的電壓值U稱為反向截止電壓?，F分別用頻率為v1和v2的單色光照射陰極，測量到的反向截止電壓分別為U1和U2設電子質量為m，電荷量為e，則下列關系式中不正確的是A．頻率為的單色光照射陰極K時光電子的最大初速度B．陰極K金屬的極限頻率C．普朗克常量D．陰極K金屬的逸出功5、一圓環形鋁質金屬圈（阻值不隨溫度變化）放在勻強磁場中，設第1s內磁感線垂直于金屬圈平面（即垂直于紙面）向里，如圖甲所示．若磁感應強度B隨時間t變化的關系如圖乙所示，那么第3s內金屬圈中()A．感應電流逐漸增大，沿逆時針方向B．感應電流恒定，沿順時針方向C．圓環各微小段受力大小不變，方向沿半徑指向圓心D．圓環各微小段受力逐漸增大，方向沿半徑指向圓心6、電梯在t=0時由靜止開始上升，運動的a-t圖象如圖所示（選取向上為正），電梯內乘客的質量m0=50kg，重力加速度g取10m/s2，下列說法正確的是（）A．第9s內電梯速度的增加量為0.5m/sB．第9s內電梯對人的支持力對人做負功C．第9s內乘客處于失重狀態D．第9s內電梯對人的支持力大小小于人對電梯的壓力大小二、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、半圓形凹槽的半徑為R，O點為其圓心．在與O點等高的邊緣A、B兩點分別以速度v1、v2水平同時相向拋出兩個小球，已知v1：v2＝1：3，兩小球恰落在弧面上的P點．則以下說法中正確的是（）A．∠AOP為60°B．A小球比B小球先落地C．改變v1、v2，只要兩小球落在弧面上的同一點，v1與v2之和就不變D．若只增大v1，兩小球可在空中相遇8、如圖所示，一平臺到地面的高度為h=0.45m,質量為M=0.3kg的木塊放在平臺的右端，木塊與平臺間的動摩擦因數為=0.1．地面上有一質量為m=0.1kg的玩具青蛙距平臺右側的水不距離為=1.1m,旋緊發條后釋放，讓玩具青蛙斜向上跳起，當玩具青蛙到達木塊的位置時速度恰好沿水不方向，玩具青蛙立即抱住木塊并和木塊一起滑行．巳知木塊和玩具青蛙均可視為質點，玩具青蛙抱住木塊過程時間極短，不計空氣阻力，重力加速度g=10m/s1，則下列說法正確的是A．玩具青蛙在空中運動的時間為0.3sB．玩具青蛙在平臺上運動的時間為1sC．玩具青蛙起跳時的速度大小為3m/sD．木塊開始滑動時的速度大小為1m/s9、一只電飯煲和一臺洗衣機并聯接在輸出電壓為220V的交流電源上（其內電阻可忽略不計），均正常工作。用電流表分別測得通過電飯煲的電流是5.0A，通過洗衣機電動機的電流是0.50A，則下列說法中不正確的是（）A．電飯煲的電阻為44Ω，洗衣機電動機線圈的電阻為440ΩB．電飯煲消耗的電功率1555W，洗衣機電動機消耗的電功率155.5WC．1min內電飯煲消耗的電能6.6×104J，洗衣機電動機消耗的電能6.6×103JD．電飯煲發熱功率是洗衣機電動機發熱功率的10倍10、某同學通過Internet查詢“神舟五號”飛船繞地球運轉的相關數據，從而將其與地球同步衛星進行比較．他查閱到“神舟五號”在圓形軌道上的運轉一周的時間大約為90min，由此可得出（）A．“神舟五號”在圓軌道上運轉的速率比地球同步衛星的大B．“神舟五號”在圓軌道上運轉的角速度比地球同步衛星的小C．“神舟五號”在圓軌道上運轉離地面的高度比地球同步衛星低D．“神舟五號”在圓軌道上運轉的向心加速度比地球同步衛星的小三、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）在用單擺的小角度振動測量當地的重力加速度的實驗中，以下說法中正確的是（______）A．測量周期時，應該從擺球到達最低點開始計時，并記錄次全振動時間，這樣做的目的是減小測量的偶然誤差B．若測出的重力加速度比當地實際重力加速度大，有可能是誤將次全振動記為次全振動了C．某同學測量了多組周期隨擺長變化的數據后，利用畫圖象法得到了當地重力加速度的值，發現圖線不過坐標原點，則他通過圖象得到的重力加速度值有可能是比較準確的D．若宇航員在火星上測量，但手邊沒有規則的小球，只有一些小石頭子，其他器材都有，因不能準確測量擺長，他測出的重力加速度一定偏小或偏大12．（12分）如圖所示，用“碰撞實驗器”可以驗證動量守恒定律，即研究兩個小球在軌道水平部分碰撞前后的動量關系。(1)實驗必須要求滿足的條件是________A．斜槽軌道必須是光滑的B．斜槽軌道末端的切線是水平的C．入射球每次都要從同一高度由靜止滾下D．若入射小球質量為m1，被碰小球質量為m2，則m1>m2(2)圖中O點是小球拋出點在地面上的垂直投影。實驗時，先讓入射球m1多次從斜軌上S位置靜止釋放，找到其平均落地點的位置P，測量平拋射程，然后，把被碰小球m1靜置于軌道的末端，再將入射球m1從斜軌S位置靜止釋放，與小球m2相撞，并多次重復。接下來要完成的必要步驟是________(填選項的符號)A．用天平測量兩個小球的質量m1、m2B．測量小球m1開始釋放高度hC．測量拋出點距地面的高度HD．分別找到m1、m2相碰后平均落地點的位置M、NE．測量平拋射程(3)若兩球相碰前后的動量守恒，則其表達式可表示為_________________(用(2)中測量的量表示)；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）兩物塊、并排放在水平地面上，且兩物塊接觸面為豎直面，現用一水平推力作用在物塊上，使、由靜止開始一起向右做勻加速運動，如圖甲所示，在、的速度達到時，搬去推力．已知、質量分別為、，與水平面間的動摩擦因數為，與地面沒有摩擦，物塊運動的圖象如圖乙所示．取，求：（1）推力的大小．（2）物塊剛停止運動時，物塊、之間的距離．14．（16分）如圖所示，一帶電粒子以一定的初速度垂直于場強方向沿上板邊緣射入勻強電場，剛好從下板右邊緣飛出。已知極長為L，如果帶電粒子的速度變為原來的2倍，當它的豎直位移等于板間距時，試計算它運動全過程中的水平位移x為多少？（不計粒子重力）15．（12分）如圖所示，在高h1＝30m的光滑水平平臺上，質量m＝1kg的小物塊壓縮彈簧后被鎖扣K鎖住，儲存了一定量的彈性勢能Ep．若打開鎖扣K，物塊將以一定的水平速度v1向右滑下平臺，做平拋運動，并恰好能從光滑圓弧形軌道BC的B點的切線方向進入圓弧形軌道．B點的高度h1＝15m，圓弧軌道的圓心O與平臺等高，軌道最低點C的切線水平，并與地面上長為L＝70m的水平粗糙軌道CD平滑連接；小物塊沿軌道BCD運動并與右邊墻壁發生碰撞，取g＝10m/s1．(1)求小物塊由A到B的運動時間；(1)求小物塊原來壓縮彈簧時儲存的彈性勢能Ep的大小；(3)若小物塊與墻壁只發生一次碰撞，碰后速度等大反向，反向運動過程中沒有沖出B點，最后停在軌道CD上的某點P(P點沒畫出)．設小物塊與軌道CD之間的動摩擦因數為μ，求μ的取值范圍．

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】因為AC=2AB，則AC的高度差是AB高度差的2倍，根據h=gt2，解得：，解得運動的時間比為1：，故A錯誤；根據動能定理得，mgh=△Ek，知球1和球2動能增加量之比為1：2，故B錯誤；由圖象，球2在水平方向上的位移是球1在水平方向位移的2倍，球1和球2運動的時間之比為1：，結合x=v0t，球1和球2拋出時初速度之比為2：1，故C錯誤；小球落在斜面上時的豎直分速度：vy=gt，重力的瞬時功率：P=mgvcosα=mgvy=mg2t，球1和球2落到斜面上的瞬間重力的功率之比：P1：P2=t1：t2=1：，故D正確．故選D．點睛：本題關鍵是要知道平拋運動在水平方向上做勻速直線運動，在豎直方向上做自由落體運動，根據高度確定運動的時間，通過水平位移求出初速度之比．根據動能定理求出動能的增加量之比；應用功率公式P=Fvcosα求出功率之比．2、C【解析】

如圖所示，分力F1的方向與合力F的方向成30°角，當分力F2與F1垂直時，分力F2有最小值，最小值為：所以F2有兩個可能的方向，C正確，ABD錯誤。故選C。3、D【解析】

A．牛頓首先發現天體間的萬有引力定律，選項A錯誤；B．庫倫首先發現了電荷間相互作用力的規律，選項B錯誤；C．伽利略首先提出力不是維持物體運動的原因，選項C錯誤；D．伽利略利用邏輯推理推斷出物體下落的快慢與物體的質量無關，選項D正確；故選D.4、C【解析】

A.光電子在電場中做減速運動，根據動能定理得：則得光電子的最大初速度：故A不符題意；BCD.根據愛因斯坦光電效應方程得：聯立可得普朗克常量為：代入可得金屬的逸出功：陰極金屬的極限頻率為：故C符合題意，B、D不符題意。5、D【解析】試題分析：從圖乙中可得第3s內垂直向里的磁場均勻增大，穿過線圈垂直向里的磁通量增大，由楞次定律可得，感應電流為逆時針方向；根據法拉第電磁感應定律可得線圈產生的感應電動勢為，根據歐姆定律產生的感應電流為，正比于，第3s內磁通量的變化率恒定，所以產生的感應電流恒定，AB錯誤；圓環各微小段受安培力，由于磁場逐漸增大，電流不變，根據公式，可得圓環各微小段受力逐漸增大，由左手定則可得，安培力的方向沿半徑指向圓心．故C錯誤；D正確．考點：考查了電磁感應與圖像6、A【解析】

A、由a-t圖象的面積表示Δv，可求得第9s內Δv=1×12m/s=0.5m/s，即速度的增量為0.5m/s；故B、第9s內的加速度為正向，速度也向上正在向上加速，則支持力與位移同向，支持力做正功；B錯誤.C、由a-t圖可知，0~9s內電梯加速度方向向上，則乘客一直處于超重狀態；故C錯誤.D、人對電梯的壓力和電梯對人的支持力是一對相互作用力，始終等大反向，與其它力和運動狀態無關；故D錯誤.故選A.【點睛】解決本題的關鍵要掌握超重和失重的條件，運用牛頓運動定律分析乘客的狀態，由數學知識分析圖象面積的意義．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、AD【解析】

A、連接OP，過P點作AB的垂線，垂足為D，如圖所示：兩球在豎直方向運動的位移相等，所以運動時間相等，兩球水平方向做運動直線運動，所以，而，所以，所以，所以，即，故A正確；B、兩小球豎直方向位移相同，根據可知兩球運動時間相等，同時落地，故B錯誤；C、要兩小球落在弧面的同一點，則水平位移之和為2R，則，落點不同，豎直方向位移就不同，t也不同，所以也不是一個定值，故C錯誤；D、若只增大，而不變，則兩球運動軌跡如圖所示，由圖可知，兩球必定在空中相遇，故D正確；故選AD．【點睛】平拋運動在水平方向做勻速直線運動，豎直方向做自由落體運動，根據幾何關系可以求得∠AOP的角度，由平拋運動的規律逐項分析即可求解．8、AD【解析】

由得玩具青蛙在空中運動的時間為，A項正確；玩具青蛙離開地面時的水平速度和豎直速度分別為，，玩具青蛙起跳時的速度大小為，C項錯誤；由動量守恒定律得，解得木塊開始滑動時的速度大小為，D項正確；由動量定理得：，解得玩具青蛙在平臺上運動的時間為，B項錯誤．9、ABD【解析】

A．電飯煲與洗衣機的都與電源并聯，電源兩端電壓相等，均為220V，由歐姆定律可求得電飯煲的電阻為但洗衣機不是純電阻用電器，由歐姆定律求得440Ω電阻是錯誤的，故A錯誤；B．它們消耗的電功率分別為P1=UI1=1100WP2=UI2=110W故B錯誤；C．電飯煲和洗衣機在1min內產生的電能分別為Q1=P1t=6.6×104JQ2=P2t=6.6×103J故C正確；D．因洗衣機的內阻未知，無法比較二者的發熱功率，故D錯誤。本題選不正確的，故選ABD。10、AC【解析】

“神舟”五號飛船的周期比同步衛星短，先根據萬有引力提供向心力，求出線速度、角速度、周期和加速度的表達式，先比較出軌道半徑的大小，然后再比較線速度、角速度、加速度的大小．【詳解】人造衛星繞地球做勻速圓周運動，根據萬有引力提供向心力，設衛星的質量為m、軌道半徑為r、地球質量為M，有F=F向F=所以解得：①②③④“神舟”五號飛船的周期比同步衛星短，根據②式可知同步衛星的軌道半徑大，故C正確；根據①式，同步衛星的線速度小，故A正確；根據③式，同步衛星的加速度小，故D錯誤；根據④式，同步衛星的角速度小，故B錯誤．故應選：AC．【點睛】本題關鍵抓住萬有引力提供向心力，先列式求解出線速度、角速度、周期和加速度的表達式，然后先判斷軌道半徑的大小，再去比較其它要球的物理量．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、ABC【解析】A．依據實驗原理多次測量，減少誤差，故A正確；B．依據單擺公式，周期，解得，若變大，則減少，而周期，故B正確；C．不過原點則的長度可能不準確，但不影響的大小，故C正確；D．不一定測量偏大或偏小，可能做豎直上拋，故D錯誤；故選ABC?！军c睛】實驗注意事項、作圖象、求重力加速度，知道實驗注意事項、掌握描點法作圖的方法。12、BCDADE【解析】

在驗證動量守恒定律的實驗中，運用平拋運動的知識得出碰撞前后兩球的速度，因為下落的時間相等，則水平位移代表平拋運動的速度．根據實驗的原理確定需要測量的物理量．【詳解】（1）因為平拋運動的時間相等，根據v=x/t，所以用水平射程可以代替速度，則需測量小球平拋運動的射程間接測量速度．故應保證斜槽末端水平，小球每次都從同一點滑下，但是軌道不一定是光滑的；同時為了使得被碰球能飛的更遠，防止入射球反彈，球m1的質量應大于球m1的質量；故BCD正確，A錯誤；故選BCD.（1）根據動量守恒得，m1?v0=m1?v1+m1?v1，兩球碰撞前后均做平拋運動，根據x=vt可以，由于時間相同，則x與v成正比，則要驗證的關系可表示為：m1?OP=m1?OM+m1?ON，所以要分別找到m1、m1相碰后平均落地點的位置M、N，從而測量線段OM、OP、ON的長度外，同時還需要測量的物理量是小球1和小球1的質量m1、m1．故選ADE.

（3）若兩球相碰前后的動量守恒，則其表達式可表示為m1?OP=m1?OM+m1?ON；【點睛】解決本題的關鍵掌握實驗的原理，以及實驗的步驟，在驗證動量守恒定律實驗中，無需測出速度的大小，可以用位移代表速度．同時，在運用平拋運動的知識得出碰撞前后兩球的速度，因為下落的時間相等，則水平位移代表平拋運動的速度．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）【解析】

（1）在水平推力F作用下，物塊A、