山西省河津三中2025屆高三入學調研物理試題(1)試卷含解析_第1頁
山西省河津三中2025屆高三入學調研物理試題(1)試卷含解析_第2頁
山西省河津三中2025屆高三入學調研物理試題(1)試卷含解析_第3頁
山西省河津三中2025屆高三入學調研物理試題(1)試卷含解析_第4頁
山西省河津三中2025屆高三入學調研物理試題(1)試卷含解析_第5頁
已閱讀5頁,還剩14頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

山西省河津三中2025屆高三入學調研物理試題(1)試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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、真空中一半徑為r0的帶電金屬球,通過其球心的一直線上各點的電勢φ分布如圖所示,r表示該直線上某點到球心的距離,r1、r2分別是該直線上A、B兩點離球心的距離,根據電勢圖像(φ-r圖像),判斷下列說法中正確的是()A.該金屬球可能帶負電B.A點的電場強度方向由A指向球心C.A點的電場強度小于B點的電場強度D.電荷量大小為q的正電荷沿直線從A移到B的過程中,電場力做功W=q(φ1-φ2)2、1905年愛因斯坦把普朗克的量子化概念進一步推廣,成功地解釋了光電效應現象,提出了光子說。下列給出的與光電效應有關的四個圖像中,下列說法正確的是()A.圖甲中,當紫外線照射鋅板時,發現驗電器指針發生了偏轉,說明鋅板帶正電,驗電器帶負電B.圖乙中,從光電流與電壓的關系圖像中可以得到:電壓相同時,光照越強,光電流越大,說明遏止電壓和光的強度有關C.圖丙中,若電子電荷量用表示,已知,由圖像可求得普朗克常量的表達式為D.圖丁中,由光電子最大初動能與入射光頻率的關系圖像可知,該金屬的逸出功為或3、一端裝有定滑輪的粗糙斜面體放在地面上,A、B兩物體通過細繩連接,并處于靜止狀態,不計繩的質量和繩與滑輪間的摩擦,如圖所示.現用水平力F作用于物體B上,緩慢拉開一小角度,此過程中斜面體與物體A仍然靜止.則下列說法正確的是A.在緩慢拉開B的過程中,水平力F不變B.物體A所受細繩的拉力一定變大C.物體A所受斜面體的摩擦力一定變大D.物體A所受斜面體的作用力的合力一定變大4、家庭裝修中釋放的甲醛和射線是白血病的重要誘因。家庭裝修中的射線來源往往是不合格的瓷磚、潔具等,瓷磚、潔具釋放的氡氣()具有放射性,氡222衰變為釙218()的半衰期為3.8天,則氡222衰變釋放出的粒子和密閉房間中氡氣濃度減小1.5%需要的時間分別為A.電子,11.4天 B.質子,7.6天 C.中子,19天 D.α粒子,11.4天5、在如圖所示電路中,電源內阻不可忽略。開關S閉合后,在滑動變阻器R2的滑動端由a向b緩慢滑動的過程中()A.電壓表的示數增大,電流表的示數減小B.電容器C所帶電荷量減小。C.R1的電功率增大D.電源的輸出功率一定增大6、我國已掌握“半彈道跳躍式高速再入返回技術”,為實現“嫦娥”飛船月地返回任務奠定基礎.如圖虛線為地球大氣層邊界,返回器與服務艙分離后,從a點無動力滑入大氣層,然后經b點從c點“跳”出,再經d點從e點“躍入”實現多次減速,可避免損壞返回器。d點為軌跡最高點,離地面高h,已知地球質量為M,半徑為R,引力常量為G。則返回器()A.在d點處于超重狀態B.從a點到e點速度越來越小C.在d點時的加速度大小為D.在d點時的線速度小于地球第一宇宙速度二、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、如圖所示,兩根質量均為m的金屬棒垂直地放在光滑的水平導軌上,左、右兩部分導軌間距之比為1∶2,導軌間左、右兩部分有大小相等、方向相反的勻強磁場,兩棒電阻與棒長成正比,不計導軌電阻,現用水平恒力F向右拉CD棒,在CD棒向右運動距離為s的過程中,AB棒上產生的焦耳熱為Q,此時AB棒和CD棒的速度大小均為v,此時立即撤去拉力F,設導軌足夠長且兩棒始終在不同磁場中運動,則下列說法正確的是()A.v的大小等于B.撤去拉力F后,AB棒的最終速度大小為v,方向向右C.撤去拉力F后,CD棒的最終速度大小為v,方向向右D.撤去拉力F后,整個回路產生的焦耳熱為mv28、如圖甲所示,兩平行金屬板A、B放在真空中,間距為d,P點在A、B板間,A板接地,B板的電勢φ隨時間t的變化情況如圖乙所示,t=0時,在P點由靜止釋放一質量為m、電荷量為e的電子,當t=2T時,電子回到P點。電子運動過程中未與極板相碰,不計重力,則下列說法正確的是()A.φ1∶φ2=1∶2B.φ1∶φ2=1∶3C.在0~2T時間內,當t=T時電子的電勢能最小D.在0~2T時間內,電子的動能增大了9、如圖,質量相同的兩球A、B分別用不同長度的細線懸掛,,當拉至同一高度使細線水平時釋放,兩球到最低點時,相同的物理量是()A.細線的拉力 B.小球的加速度C.小球的速度 D.小球具有的動能10、一靜止在水平地面上的物塊,受到方向不變的水平拉力F作用。0~4s時間內,拉力F的大小和物塊加速度a的大小隨時間t變化的關系分別如圖甲、圖乙所示。若最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度g取10m/s2。由此可求得()A.物塊與水平地面間的最大靜摩擦力的大小為2NB.物塊的質量等于1.5kgC.在0~4s時間內,合力對物塊沖量的大小為6.75N?SD.在0~4s時間內,摩擦力對物塊的沖量大小為6N?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)如圖所示的實驗裝置,桌面水平且粗糙,在牽引重物作用下,木塊能夠從靜止開始做勻加速直線運動。在木塊運動一段距離后牽引重物觸地且不反彈,木塊繼續運動一段距離停在桌面上(未碰到滑輪)。已知牽引重物質量為m,重力加速度為g。某同學通過分析紙帶數據,計算得到牽引重物觸地前、后木塊的平均加速度大小分別為a1和a2,由此可求出木塊與桌面之間的動摩擦因數為μ=_______(結果用題中字母表示);在正確操作、測量及計算的前提下,從系統誤差的角度,你認為該實驗測量的木塊與桌面之間的動摩擦因數的結果與真實值比較會_____(選填“偏大”、“偏小”“不變”);木塊的質量為M=_____(結果用題中字母表示)。12.(12分)在測定電容器電容的實驗中,將電容器、電壓傳感器、阻值為3kΩ的電阻R、電源、單刀雙擲開關S按圖甲所示電路圖進行連接。先使開關S與1相連,電源給電容器充電,充電完畢后把開關S擲向2,電容器放電,直至放電完畢,實驗得到的與電壓傳感器相連接的計算機所記錄的電壓隨時間變化的圖線如圖乙所示,圖丙為由計算機對圖乙進行數據處理后記錄了“峰值”及圖線與時間軸所圍“面積”的圖像。(1)根據圖甲所示的電路,觀察圖乙可知:充電電流與放電電流方向________(填“相同”或“相反”),大小都隨時間________(填“增大”或“減小”)。(2)該電容器的電容為________F(結果保留兩位有效數字)。(3)某同學認為:仍利用上述裝置,將電壓傳感器從電阻兩端改接在電容器的兩端,也可以測出電容器的電容值,請你分析并說明該同學的說法是否正確________。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)質量為的物塊,以同一大小的初速度沿不同傾角的斜面向上滑動,物塊與斜面間的動摩擦因數恒定,當斜面與水平面所夾傾角不同時,物塊沿斜面上滑至速度為0時的位移也不同,其關系如圖所示。取,求:(1)物塊運動初速度的大小;(2)物塊與斜面間的動摩擦因數及最小上滑位移對應的斜面傾角(可用反三角函數表示)。14.(16分)熱等靜壓設備廣泛用于材料加工,該設備工作時,先在室溫下把惰性氣體用壓縮機壓入到一個預抽真空的爐腔中,然后爐腔升溫,利用高溫高氣壓環境對放入爐腔中的材料進行加工處理,改變其性能,一臺熱等靜壓設備的爐腔中某次放入固體材料后剩余的容積,腔顱腔抽真空后,在室溫下用壓縮機將多瓶氬氣壓入到爐腔中,使得爐腔中氣體在室溫下的壓強至少為,已知每瓶氬氣的容積,使用前瓶中氣體壓強,使用后瓶中剩余氣體壓強;室溫為,加壓后的氬氣可視為理想氣體。(1)求至少要準備的氬氣瓶數;(2)若將爐腔中氣體在室溫下的壓強增大至后,用升高溫度的方法繼續使爐腔內壓強增加到,求此時爐腔中氣體的溫度。15.(12分)如圖所示為回旋加速器的結構示意圖,勻強磁場的方向垂直于半圓型且中空的金屬盒D1和D2,磁感應強度為B,金屬盒的半徑為R,兩盒之間有一狹縫,其間距為d,且R?d,兩盒間電壓為U。A處的粒子源可釋放初速度不計的帶電粒子,粒子在兩盒之間被加速后進入D1盒中,經半個圓周之后再次到達兩盒間的狹縫。通過電源正負極的交替變化,可使帶電粒子經兩盒間電場多次加速后獲得足夠高的能量。已知帶電粒子的質量為m、電荷量為+q。(1)不考慮加速過程中的相對論效應和重力的影響。①求粒子可獲得的最大動能Ekm;②若粒子第1次進入D1盒在其中的軌道半徑為r1,粒子第2次進入D1盒在其中的軌道半徑為r2,求r1與r2之比;③求粒子在電場中加速的總時間t1與粒子在D形盒中回旋的總時間t2的比值,并由此分析:計算粒子在回旋加速器中運動的時間時,t1與t2哪個可以忽略?(假設粒子在電場中的加速次數等于在磁場中回旋半周的次數);(2)實驗發現:通過該回旋加速器加速的帶電粒子能量達到25~30MeV后,就很難再加速了。這是由于速度足夠大時,相對論效應開始顯現,粒子的質量隨著速度的增加而增大。結合這一現象,分析在粒子獲得較高能量后,為何加速器不能繼續使粒子加速了。

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】

A.由圖可知0到r0電勢不變,之后電勢變小,帶電金屬球為一等勢體,再依據沿著電場線方向,電勢降低,則金屬球帶正電,A錯誤;B.沿電場線方向電勢降低,所以A點的電場強度方向由A指向B,B錯誤;C.圖像斜率的物理意義為電場強度,所以A點的電場強度大于B點的電場強度,C錯誤;D.正電荷沿直線從A移到B的過程中,電場力做功D正確。故選D。2、D【解析】

A.圖甲中,當紫外線照射鋅板時,發現驗電器指針發生了偏轉,說明鋅板帶正電,驗電器也帶正電,選項A錯誤;B.圖乙中,從光電流與電壓的關系圖像中可以得到:電壓相同時,光照越強,飽和光電流越大,但是遏止電壓和光的強度無關,選項B錯誤;C.根據,則由圖像可得解得選項C錯誤;D.圖丁中,根據,由光電子最大初動能與入射光頻率的關系圖像可知,該金屬的逸出功為或,選項D正確。故選D。3、B【解析】

先對物體B分析,根據共點力平衡條件求出繩子拉力;再對木塊A分析,可以得出各個力的情況。【詳解】A.對木塊B受力分析,如圖所示,根據共點力平衡條件有:,在緩慢拉開B的過程中,θ變大,故F變大,故A錯誤;B.根據共點力平衡有,在緩慢拉開B的過程中,θ變大,故T變大,B正確;C.物體A受重力、支持力、細線的拉力,可能沒有靜摩擦力,也可能有沿斜面向下的靜摩擦力,還有可能受沿斜面向上的靜摩擦力,故拉力T變大后,靜摩擦力可能變小,也可能變大,C錯誤;D.支持力不變,故斜面對物體A的作用力的合力可能增大也可能減小或不變,D錯誤。本題關鍵分別對A、B受力分析,然后根據共點力平衡條件分析求解。4、D【解析】

氡222衰變為釙218的過程,質量數減少4,質子數減少2,可判斷發生了α衰變,放出的粒子為α粒子;根據半衰期公式方程氡氣濃度減小1.5%時有解得:t=3T=11.4天故ABC錯誤,D正確。故選D。5、A【解析】

A.滑動變阻器的滑動端由a向b緩慢滑動的過程中,R2阻值變大,電阻總電阻變大,根據閉合電路歐姆定律知,總電流減小,電流表示數減小,電壓表測量的是滑動變阻器兩端的電壓總電流減小,電壓表示數增大,故A正確;B.容器兩端電壓即電壓表兩端電壓,電壓增大,電容器所帶電荷量增多,故B錯誤;C.流過電阻R1的電流減小,由公式可知,消耗的功率變小,故C錯誤;D.當外電阻等于內阻時,電源的輸出功率最大,題干中沒有明確外電阻與內阻的關系,故滑動變阻器R2的滑動端由a向b緩慢滑動的過程中,電源的輸出功率不一定增大,故D錯誤。故選A。6、D【解析】

A.d點處做向心運動,向心加速度方向指向地心,應處于失重狀態,A錯誤;B、由a到c由于空氣阻力做負功,動能減小,由c到e過程中只有萬有引力做功,機械能守恒,a、c、e點時速度大小應該滿足,B錯誤;C、在d點時合力等于萬有引力,即故加速度大小C錯誤;D、第一宇宙速度是最大環繞速度,其他軌道的環繞速度都小于第一宇宙速度,D正確。故選D。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】

A.兩棒的長度之比為1:2,所以電阻之比為1:2,由于電路在任何時刻電流均相等,根據焦耳定律:Q=I2Rt,所以CD棒的焦耳熱為2Q,在CD棒向右運動距離為s的過程中,根據功能關系有解得故A正確;

BC.令AB棒的長度為l,則CD棒長為2l,撤去拉力F后,AB棒繼續向左加速運動,而CD棒向右開始減速運動,兩棒最終勻速運動時,電路中電流為零,兩棒切割磁感線產生的感應電動勢大小相等,此時兩棒的速度滿足BlvAB′=B?2lvCD′即vAB′=2vCD′對兩棒分別應用動量定理,有FABt=mvAB′-mv-FCDt=mvCD′-mv因為FCD=2FAB所以vAB′=vvCD′=v故B錯誤,C正確;D.撤去外力F到最終穩定運動過程根據能量守恒定律故D錯誤。故選AC。8、BD【解析】

AB.電子在0~T時間內向上加速運動,設加速度為a1,在T~2T時間內先向上減速到零后向下加速回到原出發點,設加速度為a2,則解得由于則φ1∶φ2=1∶3選項A錯誤,B正確;C.依據電場力做正功最多,電勢能最小,而0~T內電子做勻加速運動,T~2T之內先做勻減速直線運動,后反向勻加速直線運動,因φ2=3φ1,t1時刻電子的動能而粒子在t2時刻的速度故電子在2T時的動能所以在2T時刻電勢能最小,故C錯誤;

D.電子在2T時刻回到P點,此時速度為(負號表示方向向下)電子的動能為根據能量守恒定律,電勢能的減小量等于動能的增加量,故D正確。

故選BD。9、AB【解析】

AC.根據動能定理得解得因為。所以再根據得所以繩子拉力相等,故A選項正確,C選項錯誤;B.根據可得所以兩球加速度相等,故B選項正確;D.根據動能定理得因為,所以在最低點,兩球的動能不等。故D選項錯誤;故選AB.10、BC【解析】

A.t=1s時,物體開始運動,故此時的拉力等于物體的最大靜摩擦力,故有故A錯誤;B.根據牛頓第二定律有代入得故B正確;C.在v-t圖象中,與時間軸所圍面積為物體的速度,則有由動量定理可得故C正確;D.在0~4s時間內,F的沖量為則摩擦力沖量為故D錯誤。故選BC。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、偏大【解析】

[1]牽引重物觸地后,對木塊由牛頓第二定律由此可求出木塊與桌面之間的動摩擦因數為[2]在減速階段產生加速度的力是滑動摩擦力和紙帶受到的阻力,所以該實驗測量的木塊與桌面之間的動摩擦因數的結果與真實值比較會偏大。[3]牽引重物觸地前,對木塊和牽引重物分別用牛頓第二定律聯立解得12、相反減小1.0×10-2正確【解析】

(1)[1][2]根據圖甲所示的電路,觀察圖乙可知充電電流與放電電流方向相反,大小都隨時間減小;(2)[3]根據充電時電壓—時間圖線可知,電容器的電荷量為:Q=It=t而電壓的峰值為Um=6V,則該電容器的電容為:C=設電壓—時間圖線與坐標軸圍成的面積為S,聯立解得:C===F=1.0×10-2F;(3)[4]正確,電容器放電的過程中,電容器C與電阻R兩端的電壓大小相等,因此通過對放電曲線進行數據

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論