2025屆福建省師范大學附屬中學物理高三第一學期期中復習檢測模擬試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，將本試卷和答題卡一并交回。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、半球形陶罐固定在可以繞豎直軸轉動的水平轉臺上，轉臺轉軸與過陶罐球心O的對稱軸重合．轉臺以一定角速度勻速轉動，一小物塊掉落在陶罐內，經過一段時間后小物塊隨陶罐一起轉動且相對罐壁靜止，此時它和O點的連線與之間的夾角為，重力加速度為g．下列說法正確的是A．小物塊向心力由重力沿切線方向的分力提供B．轉臺轉速增大，未硬化的罐口最容易變形C．小物塊轉動的角速度小于轉臺的角速度D．轉臺轉速減小過程，小物塊受到的摩擦力方向始終不變2、如圖所示，兩個帶有正電的等量同種點電荷，其連線和連線中垂線的交點為b，a、c為中垂線上的兩點，一個帶正電的粒子從圖中a點沿直線移動到c點，則（）A．粒子所受電場力一直不變B．電場力對粒子始終不做功C．a、b、c三點中，b點場強最大D．a、b、c三點中，b點電勢最高3、一簡諧機械波沿x軸正方向傳播，周期為T，波長為．若在x=0處質點的振動圖象如圖所示，則該波在t=T/2時刻的波形曲線為（）A．B．C．D．4、如圖所示，平行邊界MN、PQ間有垂直紙面向里的勻強磁場，磁場的磁感應強度為B，兩邊界間距為d，MN上有一粒子源A，可在紙面內沿各個方向向磁場中射入質量均為m，電量均為q的帶正電的粒子，粒子射入磁場的速度，不計粒子的重力，則粒子能從PQ邊界射出的區域長度為（）A．d B． C． D．5、在同一地點，甲、乙兩物體沿同一方向做直線運動的速度―時間圖象如圖所示，則（）A．甲物體比乙物體早出發2sB．再次相遇前，在4s時，甲、乙兩物體相距最遠C．6s時，甲、乙兩物體相遇D．甲、乙兩物體加速時，甲物體的加速度小于乙物體的加速度6、現象一：傍晚用電多的時候，燈光發暗，而當夜深人靜時，燈光特別明亮；現象二：在插上電爐等大功率電器時，燈光會變暗，拔掉后燈光馬上亮了起來．下列說法正確的是（）A．現象一是因為夜深人靜時，周圍比較黑，突顯出燈光特別明亮B．現象二是因為電爐等大功率電器的電阻都比較大引起的C．兩個現象都可以用電阻定律R=ρL/S來解釋D．兩個現象都可以用閉合電路歐姆定律來解釋二、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、如圖為小型起重機起吊重物的示意圖．一根輕繩跨過光滑的滑輪，輕繩的一端系在高處的A點，另一端掛在起重機的吊鉤上，動滑輪的下端掛上重物，吊鉤處于C點．起吊過程是這樣的，先讓吊鈞由靜止從C豎直向上緩慢地移動到B，然后從B水平向右緩慢地移動到D．下列說法正確的是()A．吊鉤從C向B移動的過程中，輕繩彈力的值不變B．吊鉤從B向D移動的過程中，輕繩彈力的值不變C．吊鉤從B向D移動的過程中，輕繩彈力的值變大，D．吊鉤從B向D移動的過程中，輕繩彈力的值變小8、北斗導航系統又被稱為“雙星定位系統”，具有導航、定位等功能。北斗系統中兩顆工作衛星1和2均繞地心O做勻速圓周運動，軌道半徑均為r，某時刻兩顆工作衛星分別位于軌道上的A、B兩位置，如圖所示，若衛星均順時針運行，地球表面處的重力加速度為g，地球半徑為R，不計衛星間的相互作用力，下列判斷正確的是（）A．兩顆衛星的向心力大小一定相等B．兩顆衛星的向心加速度大小均為RC．衛星1由位置A運動到位置B所需時間可能為7πrD．衛星1點火加速后即可追上衛星29、如圖所示，粗糙程度均勻的絕緣斜面下方O點處有一正點電荷，帶負電的小物體以初速度v1從M點沿斜面上滑，到達N點時速度為零，然后下滑回到M點，此時速度為v2（v2＜v1）．若小物體電荷量保持不變，OM＝ON，則（）A．小物體上升的最大高度為B．從N到M的過程中，小物體的電勢能逐漸減小C．從M到N的過程中，電場力對小物體先做負功后做正功D．從N到M的過程中，小物體受到的摩擦力和電場力均是先增大后減小10、如圖所示，疊放在一起的A、B兩物體放置在光滑的水平地面上，A、B的質量分別為6kg、2kg，A、B兩物體間的動摩擦因數為1．2，若用一水平向右的拉力F作用與物體A上，則下列說法正確的是（g=10m/sA．無論拉力多大時，A相對B始終靜止B．當拉力F>48N時，A將開始相對B滑動C．當拉力F為8N時，B對A的摩擦力等于2ND．當拉力F<12N時，A靜止不動三、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《研究平拋物體的運動》的實驗中（1）每一次都應使小球從斜槽上的________位置無初速釋放，目的是保證______________；（2）下列哪些因素會使實驗的誤差減小（_________）A．盡量減小小球與斜槽之間有摩擦B．安裝斜槽時其末端切線水平C．建立坐標系時以斜槽末端端口位置為坐標原點D．根據曲線計算平拋物體的初速度時，所選的點離坐標原點較遠（3）某同學得到的曲線如圖所示，a、b、c三點的位在上已標出，則小球的初速度為______m/s；小球在b點的速度____________m/s。（4）小球開始作平拋運動的位置坐標是_________________（取g=10m/s2）12．（12分）物體從高處下落時，會受到空氣的阻力，對于不同的物體，所受的阻力大小也不同．空氣阻力與物體的速度、迎風面的大小及形狀等因素有關．某實驗小組設計了如圖所示的用光電門測定鋼球下落時受到的阻力的實驗裝置．直徑為d、質量為m的小鋼球從某高度下落的過程中先后通過光電門A、B，計時裝置測出鋼球通過A、B的時間分別為tA、tB．用鋼球通過光電門的平均速度表示鋼球球心通過光電門的瞬時速度，測出兩光電門間的距離為H，當地的重力加速度為g．(1)用游標卡尺測量鋼球直徑如圖所示，讀數為__________mm；(2)鋼球下落過程中受到空氣的平均阻力Ff=_______用題中所給物理量符號來表示)；(3)本題“用鋼球通過光電門的平均速度表示鋼球球心通過光電門的瞬時速度”，但從嚴格意義上講是不準確的，實際上鋼球通過光電門的平均速度_______(選填“>”或“<”)鋼球球心通過光電門的瞬時速度．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．（10分）如圖所示，一對平行金屬板M、N長為L，相距為d，O1O2為中軸線。當兩板間加電壓UMN=U0時，兩板間為勻強電場，忽略兩極板外的電場。某種帶負電的粒子從O1點以速度v0沿O1O2方向射入電場，粒子恰好打在上極板M的中點，粒子重力忽略不計。(1)求帶電粒子的比荷qm(2)若M、N間加如圖乙所示的交變電壓，其周期T=Lv0，從t=0開始，前T3內UMN=2U，后2T3內UMN=-U，大量的上述粒子仍然以初速度v0沿O1(3)同(2)，求所有粒子在運動過程偏離中軸線最遠距離的最大值Y與最小值y的比值.14．（16分）一個磁感應強度為B的均勻磁場，垂直于一軌距為l的導軌（導軌足夠長）軌道與水平面有的切角，一根無摩擦的導體棒，質量為m，橫跨在兩根導軌上，如圖所示。如果由導體棒和軌道組成的電路在以下幾種不同情況下被閉合，當從靜止開始放開導體棒后，棒將會如何運動呢?（除電阻R外，其余電路的電阻都忽略不計，電磁輻射忽略不計，線圈的自感電動勢）(1)一個阻值為R的電阻；(2)一個電容為C的電容；(3)一個電感為L的線圈。15．（12分）如圖，電容為C的電容器通過單刀雙擲開關S左邊與一可變電動勢的直流電源相連，右邊與兩根間距為L的光滑水平金屬導軌M1M2P1P2、N1N2Q1Q2相連（M1處左側有一小段光滑絕緣材料隔開且各部分平滑連接）。水平導軌存在兩個磁感應強度大小均為B的勻強磁場區域，其中區域I方向豎直向上，區域Ⅱ豎直向下，虛線間的寬度都為d，兩區域相隔的距離足夠大。有兩根電阻均為R的金屬棒a和b與導軌垂直放置，金屬棒a質量為m，金屬棒b質量為3m，b棒置于磁場Ⅱ的中間位置EF處，并用絕緣細線系住，細線能承受的最大拉力為F0。現將S擲向“1”，經足夠時間后再擲向“2”，已知在a棒到達小段絕緣材料前已經勻速運動。（1）當a棒滑過絕緣材料后，若要使b棒在導軌上保持靜止，則電源電動勢應小于某一值E0。求E0的大小。（2）若電源電動勢小于E0，使a棒以速度v1(v1為已知量)滑過絕緣材料，求a棒通過虛線M1N1和M2N2的過程中，a棒產生的焦耳熱。（3）若電源電動勢大于E0，使a棒以速度v2(v2為已知量)滑過絕緣材料，從a棒剛好滑過絕緣材料開始計時，經過t0后滑過虛線M2N2位置，此時a棒的速度為v2求t0時刻金屬棒b的速度大小。

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、B【解析】

A．小物塊受重力、支持力、還可能有摩擦力，需要的向心力由合力提供．故A錯誤．

B．根據向心力公式：，可知轉臺轉速增大，需要的向心力大，罐口若沒有硬化，則容易因為需要的向心力變大，而提供的向心力不足而變形．故B正確．

C．小物塊相對罐壁靜止，它們的角速度相等．故C錯誤．

D．當小物塊所受的摩擦力沿切線方向向下，隨著角速度的減小，小物塊的摩擦力會減小，再反向沿切線方向向上．故D錯誤．2、D【解析】

A．兩等量正電荷周圍部分電場線具有對稱性，其中兩個點電荷連線的中垂線abc上，從無窮遠到b過程中電場強度先增大后減小，且方向始終指向無窮遠方向．故試探電荷所受的電場力是變化的，故A錯誤；B．根據等量同種點電荷的電場特點可知，該電場在abc線上，電場的方向由b分別指向a與c，所以正電荷從a經過b到達c的過程中，正電荷受到的電場力線指向a，后指向c，所以電場力線做負功，后做正功，故B錯誤；C．根據等量同種點電荷的電場特點可知，兩個點電荷連線的中垂線與連線的交點處的電場強度等于0，一定不是最大，故C錯誤；D．根據等量同種點電荷的電場特點可知，該電場在abc線上，電場的方向由b分別指向a與c，根據沿電場線的方向電勢降低可知，b點的電勢最高，故D正確．故選D.3、A【解析】

由x=0點處質點的振動圖象可知該質點的運動情況，得出時刻的運動性質即可得出符合題意的選項．【詳解】從振動圖上可以看出x=0處的質點在t=時刻處于平衡位置，且正在向下振動，波沿x軸正向傳播，根據走坡法，四個選項中只有A圖符合要求，故A項正確．【點睛】本題要求學生能正確的分析振動圖象和波動圖象；難點在于能否由波動圖象中得出物體的運動方向．4、C【解析】

粒子在磁場中運動的半徑，粒子從PQ邊射出的兩個邊界粒子的軌跡如圖所示：由幾何關系可知，從PQ邊射出粒子的區域長度為，C項正確．【點睛】帶電粒子的運動問題，加速電場一般由動能定理或勻加速運動規律求解；偏轉電場由類平拋運動規律求解；磁場中的運動問題則根據圓周運動規律結合幾何條件求解．5、B【解析】

A．由圖知，甲物體比乙物體晚出發2s。故A不符合題意。

B．在t=4s前，甲物體比乙物體快，甲物體在乙物體的前方，兩者間距逐漸增大。在t=4s后，甲物體比乙物體慢，兩者間距逐漸減小，因此，在4s時，甲、乙兩物體相距最遠。故B符合題意。

C．6s時，甲的速度為10m/s，0-6s內，甲的位移為：乙的位移為：可知6s時兩者位移不等，所以沒有相遇。故C不符合題意。

D．根據圖象的斜率表示加速度，知甲、乙兩物體加速時，甲物體的加速度大于乙物體的加速度。故D不符合題意。6、D【解析】由于大多數用電器都是并聯的，當傍晚用電多的時候或者插上電爐等功率大的用電器時，干路上的總電流會變大，這時候導線上的電壓損失就會增加，當變壓器供給用戶電壓一定的情況下，會使得用戶得到的電壓減小，所以電燈就會發暗；而當夜深人靜時，用戶用電器減少或者拔掉電爐、電暖氣等功率大的用電器時，干路上的總電流會減小，這時候導線上的電壓損失就會減小，用戶得到的電壓增大，所以電燈就會明亮，所以兩個現象都可以用閉合電路歐姆定律來解釋，故D正確，ABC錯誤；故選D.點睛：變壓器的輸出電壓一部分消耗在導線上，另一部分才加到用電器上，所以如果導線上電流過大，不但有電壓損失，導線上也要發熱，所以要減少這些影響，在使用功率大用電器時，要求導線截面積要大．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】

因物體重力不變，故重力與兩繩子的拉力為平衡力；并且繩子為兩端的張力相等；設繩子間的夾角為2θ；在由C到B上移的過程中有：2Tcosθ=mg；

由幾何關系可知，繩子為l，則有：lsinθ=d；因由C到B的過程中A到BC的垂直距離不變，故θ為定值；故輕繩上的拉力不變；故A正確；由B到D的過程中，繩長不變，夾角2θ一定增大，則由A中分析可知，T一定增大；故BD錯誤，C正確；故選AC．【點睛】本題難點在于C到B的過程分析，要通過幾何關系的分析判斷出兩繩子與重力所在的直線的夾角保持不變，從而得出拉力不變的結論來．8、BC【解析】

A、兩衛星均由萬有引力提供向心力GMmr2=Fn，軌道半徑r相同，但衛星的質量m不相同B、由GMmr2=man，和黃金代換式GM=R2gC、根據GMmr2=m4π2T2r和GM=R2g可得，兩衛星的周期T=4π2r3R2gD、若衛星1向后噴氣，則其速度會增大，衛星1將做離心運動，運動半徑變大且運動更慢，所以衛星1不可能追上衛星2；故D錯誤.故選BC.【點睛】關于做圓周運動的衛星類問題，要靈活運用兩個公式GMmr2=mv2r=m9、AD【解析】

A．設斜面傾角為θ、上升過程沿斜面運動的最大距離為L．因為OM＝ON，則MN兩點電勢相等，小物體從M到N、從N到M電場力做功均為2．上滑和下滑經過同一個位置時，垂直斜面方向上電場力的分力相等，則經過相等的一小段位移在上滑和下滑過程中電場力分力對應的摩擦力所作的功均為相等的負功，所以上滑和下滑過程克服電場力產生的摩擦力所作的功相等、并設為W2．在上滑和下滑過程，對小物體，應用動能定理分別有：和上兩式相減可得：故A正確．BC．由OM＝ON，可知電場力對小物體先作正功后作負功，電勢能先減小后增大；故BC錯誤；D．從N到M的過程中，小物體受到的電場力垂直斜面的分力先增大后減小，而重力分力不變，則摩擦力先增大后減小，在此過程中小物體到O的距離先減小后增大，根據庫侖定律可知小物體受到的電場力先增大后減小；故D正確．10、BC【解析】試題分析：由于水平面光滑，所以B在A給的向前的摩擦力作用下向前做加速運動，A能給B最大的加速度為a=μmAgmB=6m/s2，此時對A分析可知F-μmAg=mAa，解得F=48N，如果F>48N，則A的加速度將大于6m/考點：考查了牛頓第二定律【名師點睛】本題是連接體問題，關鍵是選擇研究對象，常常有兩種方法：隔離法和整體法，要靈活選擇．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、同一固定小球平拋時有相同的初速度BD22.5（-10cm，-1.25cm）【解析】

(1)[1][2]每一次都應使小球從斜槽上某一固定的位置無初速滑下，目的是保證小球的初速度相等。

(2)[3]A．小球與斜槽之間的摩擦不影響平拋運動的初速度，不影響實驗。故A不符合題意。

B．安裝斜槽末端不水平，則初速度不水平，使得小球的運動不是平拋運動，使得實驗的誤差增大。故B不符合題意。C．建立坐標系時，因為實際的坐標原點為小球在末端時球心在白紙上的投影，以斜槽末端端口位置為坐標原點，使得測量誤差增大。故C不符合題意。D．根據曲線計算平拋運動的初速度時，在曲線上取作計算的點離原點O較遠，可以減小誤差。故D符合題意。(3)[4][5]在豎直方向上有：△y=gT2，解得：平拋運動的初速度：b點豎直方向分速度為：b點的速率為：(4)[6]小球從拋出到運動到b點的時間：則：xb=v0t=2×0.15=0.30m=30cm所以開始時x軸上的坐標為-10cm。所以開始時x軸上的坐標為-1.25cm。則拋出點的坐標為（-10cm，-1.25cm）。12、10.50<【解析】試題分析：根據極短時間內的平均速度等于瞬時速度求出鋼球通過兩個光電門的速度，結合速度位移公式求出加速度，根據牛頓第二定律求出空氣的平均阻力．根據勻變速直線運動的規律判斷實際上鋼球通過光電門的平均速度與鋼球球心通過光電門的瞬時速度．(1)游標卡尺的主尺讀數為：10mm，游標尺上第10個刻度和主尺上某一刻度對齊，所以游標讀數為0.05×10mm=0.50mm，所以最終讀數為：(10＋0.50)mm=10.50mm；(2)根據平均速度公式可得，小球經過兩光電門的速度分別為；，在下落h過程中，由速度和位移關系可知，，再由牛頓第二定律可知，解得阻力(3)由勻變速直線運動的規律，鋼球通過光電門的平均速度等于中間時刻的瞬時速度，而球心通過光電門的中間位移的速度大于中間時刻的瞬時速度，因此鋼球通過光電門的平均速度小于鋼球球心通過光電門的瞬時速度．【點睛】考查加速度的公式，掌握牛頓第二定律，理解平均速度與瞬時速度的聯系與區別，注意理解中時刻與中點位移速度大小關系是解題的關鍵．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)qm=4d2【解析】

(1)設粒子經過時間t0打在M板中點，沿極板方向有：L垂直極板方向有：d加速度a=qE=聯立解得：q(2)粒子通過兩板時間t=Lv0=T，從或在每個電壓變化周期的后三分之二時間內方向垂直極板的加速度大小為：a所有粒子剛好能全部離開電場而不打在極板上，可以確定在t=nT或t=nT+T3(n=0,1,2…可解得：U=(3)可以確定在t=nT或T（n=0，1，2…）時刻進入電場的粒子恰好分別從極板右側上、下邊緣處飛出．它們在運動過程中電場方向偏轉的距離最大，則偏離中軸線最大位移為：Y=在所有粒子剛好能全部離開電場而不打在極板上，可以確定在

t=nT+T6或t=nT+23T(n=