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文檔簡介
錫林郭勒市重點中學2025屆高三5月調研考試(物理試題文)試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請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、關于做簡諧運動的單擺,下列說法正確的是()A.單擺做穩定的受迫振動時,單擺振動的頻率等于周期性驅動力的頻率B.秒擺的擺長和振幅均減為原來的四分之一,周期變為0.5sC.已知擺球初始時刻的位置及其周期,就可知擺球在任意時刻運動速度的方向D.單擺經過平衡位置時擺球所受的合外力為零2、下列說法中正確的是()A.光電效應揭示了光的波動性B.中子與質子結合成氘核時放出能量C.在所有核反應中,都遵從“質量守恒,核電荷數守恒”規律D.200個鐳226核經過一個半衰期后,一定還剩下100個鐳226沒有發生衰變3、已知氫原子能級公式為,其中n=1,2,…稱為量子數,A為已知常量;要想使氫原子量子數為n的激發態的電子脫離原子核的束縛變為白由電子所需的能量大于由量子數為n的激發態向澈發態躍遷時放出的能量,則n的最小值為()A.2 B.3 C.4 D.54、如圖是德國物理學家史特恩設計的最早測定氣體分子速率的示意圖.M、N是兩個共軸圓筒的橫截面,外筒N的半徑為R,內筒的半徑比R小得多,可忽略不計.筒的兩端封閉,兩筒之間抽成真空,兩筒以相同角速度ω繞其中心軸線勻速轉動.M筒開有與轉軸平行的狹縫S,且不斷沿半徑方向向外射出速率分別為v1和v2的分子,分子到達N筒后被吸附,如果R、v1、v2保持不變,ω取某合適值,則以下結論中正確的是()A.當時(n為正整數),分子落在不同的狹條上B.當時(n為正整數),分子落在同一個狹條上C.只要時間足夠長,N筒上到處都落有分子D.分子不可能落在N筒上某兩處且與S平行的狹條上5、如圖所示,質量為的小球用兩根細線連接,細線的另一端連接在車廂頂,細線的另一端連接于側壁,細線與豎直方向的夾角為保持水平,重力加速度大小為,車向左做加速運動,當段細線拉力為段細線拉力的兩倍時,車的加速度大小為()()A. B. C. D.6、關于恒星,下列說法正確的是()A.質量越大的恒星,壽命越短B.體積越大的恒星,亮度越大C.紅色恒星的溫度比藍色恒星的溫度高D.恒星發光、發熱主要來自于恒星內部的化學反應二、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,a、b、c為三顆繞地球做圓周運動的人造衛星,軌跡如圖。這三顆衛星的質量相同,下列說法正確的是()A.三顆衛星做圓周運動的圓心相同B.三顆衛星受到地球的萬有引力相同C.a、b兩顆衛星做圓周運動的角速度大小相等D.a、c兩顆衛星做圓周運動的周期相等8、如圖,一個由絕緣材料做成的半徑為R的圓環水平放置,O為圓心,一帶電小珠P穿在圓環上,可沿圓環無摩擦的滑動。在圓環所在的水平面內有兩個點電荷QA、QB分別位于A、B兩點,A點位于圓環內、B點位于圓環外,已知OB=3OA=R,O、A、B三點位于同一直線上。現給小珠P一初速度,發現P恰好沿圓環做勻速圓周運動。則以下判斷正確的是A.QA與QB一定為異種電荷B.QB=QAC.由QA、QB激發的電場,在圓環上各處電勢相等D.小珠P運動過程中對圓環的彈力大小處處相等9、如圖所示是導軌式電磁炮的原理結構示意圖。兩根平行長直金屬導軌沿水平方向固定,其間安放炮彈。炮彈可沿導軌無摩擦滑行,且始終與導軌保持良好接觸。內阻為r可控電源提供的強大恒定電流從一根導軌流入,經過炮彈,再從另一導軌流回電源,炮彈被導軌中的電流形成的磁場推動而發射。在發射過程中,該磁場在炮彈所在位置始終可以簡化為磁感應強度為B的垂直平行軌道勻強磁場。已知兩導軌內側間距L,炮彈的質量m,炮彈在導軌間的電阻為R,若炮彈滑行s后獲得的發射速度為v。不計空氣阻力,下列說法正確的是()A.a為電源負極B.電磁炮受到的安培力大小為C.可控電源的電動勢是D.這一過程中系統消耗的總能量是10、一小球從地面豎直上拋,后又落回地面,小球運動過程中所受空氣阻力與速度成正比,取豎直向上為正方向.下列關于小球運動的速度v、加速度a、位移s、機械能E隨時間t變化的圖象中可能正確的有A. B.C. D.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)利用打點計時器(用頻率為的交流電)研究“勻變速直線運動的規律”。如圖所示為實驗中打點計時器打出的一條點跡清晰的紙帶,O是打點計時器打下的第一個點,相鄰兩個計數點之間還有四個點沒有畫出(1)相鄰兩計數點之間的時間間隔為________s(2)實驗時要在接通打點計時器電源之________(填“前”或“后”)釋放紙帶(3)將各計數點至O點的距離依次記為、、、、…,測得,,,。請計算打點計時器打下C點時紙帶的速度大小為___;紙帶的加速度大小為________(結果均保留兩位有效數字)12.(12分)某同學用如圖甲所示的實驗裝置探究恒力做功與小車動能變化的關系。實驗中用砂和砂桶的總重力表示小車所受合力。(1)下列關于該實驗的操作,正確的有_____。A.砂和砂桶的總質量應遠小于小車的質量B.實驗所用電磁打點計時器的工作電源應選用電壓約為6V的蓄電池C.實驗時,應先讓打點計時器正常工作,后釋放小車D.平衡摩擦力時,應掛上空砂桶,逐漸抬高木板,直到小車能勻速下滑(2)圖乙為實驗得到的一條點跡清晰的紙帶,A、B、C、D、E、F、G是紙帶上7個連續的點。已知電源頻率為50Hz,則打點計時器在打D點時紙帶的速度v=_____m/s(保留三位有效數字)。(3)該同學平衡了摩擦力后進行實驗,他根據實驗數據畫出了小車動能變化△Ek與繩子拉力對小車所做功W的關系圖象,他得到的圖象應該是_____。A.B.C.D.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,半徑為a的圓內有一固定的邊長為1.5a的等邊三角形框架ABC,框架中心與圓心重合,S為位于BC邊中點處的狹縫.三角形框架內有一水平放置帶電的平行金屬板,框架與圓之間存在磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場.一束質量為m、電量為q,不計重力的帶正電的粒子,從P點由靜止經兩板間電場加速后通過狹縫S,垂直BC邊向下進入磁場并發生偏轉.忽略粒子與框架碰撞時能量與電量損失.求:(1)要使粒子進入磁場后第一次打在SB的中點,則加速電場的電壓為多大?(2)要使粒子最終仍能回到狹縫S,則加速電場電壓滿足什么條件?(3)回到狹縫S的粒子在磁場中運動的最短時間是多少?14.(16分)如圖所示是一種叫“蹦極跳”的運動。跳躍者用彈性長繩一端綁在腳踝關節處,另一端固定在距地面幾十米高處,然后從該高處自由跳下。某人做蹦極運動時,從起跳開始計時,他對彈性長繩的彈力F隨時間t變化為如圖所示的曲線。為研究方便,不計彈性長繩的重力,忽略跳躍者所受的空氣阻力,并假設他僅在豎直方向運動,重力加速度g取10m/s2。根據圖中信息求:(1)該跳躍者在此次跳躍過程中的最大加速度;(2)該跳躍者所用彈性繩的原長;(3)假設跳躍者的機械能都損耗于與彈性繩相互作用過程中。試估算,為使該跳躍者第一次彈回時能到達與起跳點等高處,需要給他多大的初速度。15.(12分)如圖所示,光滑絕緣的半圓形軌道ABC固定在豎直面內,圓心為O,軌道半徑為R,B為軌道最低點。該裝置右側的圓弧置于水平向右的足夠大的勻強電場中。某一時刻一個帶電小球從A點由靜止開始運動,到達B點時,小球的動能為E0,進入電場后繼續沿軌道運動,到達C點時小球的電勢能減少量為2E0,試求:(1)小球所受重力和電場力的大小;(2)小球脫離軌道后到達最高點時的動能。
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】
A.系統做穩定的受迫振動時,系統振動的頻率等于周期性驅動力的頻率,與固有頻率無關,故A正確;B.根據單擺的周期公式知擺長縮短為原來的四分之一,則周期變為原來的二分之一,即為1s,故B錯誤;C.擺球在同一位置振動方向有兩種,所以已知初始時刻的位置和振動周期,不知道初始時刻擺球的振動方向,不能知道振子在任意時刻運動速度的方向,故C錯誤;D.單擺運動中,擺球在最低點做圓周運動,所以擺球經過平衡位置時所受的合外力提供向心力,故D錯誤。故選A。2、B【解析】
A.光電效應揭示了光的粒子性,A錯誤;B.中子與質子結合成氘核時會質量虧損,所以放出能量,B正確;C.在所有核反應中,都遵從“質量數守恒,核電荷數守恒”規律,C錯誤;D.半衰期是大量原子核衰變的統計規律,研究個別原子核無意義,D錯誤。故選B。3、C【解析】
電子由激發態脫離原子核的束博變為自由電子所需的能量為氫原子由量子數為的激發態向激發態躍遷時放出的能量為根據題意有解得即的最小值為4,故C正確,A、B、D錯誤;故選C。4、A【解析】微粒從M到N運動時間,對應N筒轉過角度,即如果以v1射出時,轉過角度:,如果以v2射出時,轉過角度:,只要θ1、θ2不是相差2π的整數倍,即當時(n為正整數),分子落在不同的兩處與S平行的狹條上,故A正確,D錯誤;若相差2π的整數倍,則落在一處,即當時(n為正整數),分子落在同一個狹條上.故B錯誤;若微粒運動時間為N筒轉動周期的整數倍,微粒只能到達N筒上固定的位置,因此,故C錯誤.故選A點睛:解答此題一定明確微粒運動的時間與N筒轉動的時間相等,在此基礎上分別以v1、v2射出時來討論微粒落到N筒上的可能位置.5、D【解析】
設段細線的拉力為,則求得,選項D正確,ABC錯誤。故選D。6、A【解析】
A.根據宇宙規律可知,質量越大的恒星,壽命越短,A正確;B.恒星的亮度與恒星的體積和溫度及它與地球的距離有關,溫度越高,體積越大,距離越近,亮度越亮,故體積大的恒星,其亮度不一定大,B錯誤;C.恒星的顏色是由溫度決定的,溫度越低,顏色越偏紅,溫度越高,顏色越偏藍,故紅色恒星的溫度比藍色恒星的溫度低,C錯誤;D.恒星發光、發熱主要來自于恒星內部的核聚變,D錯誤.故選A。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.三顆衛星做圓周運動的圓心都是地心,是相同的,A正確;B.三顆衛星的質量相同,但軌道半徑不同,所受到地球的萬有引力不相同,B錯誤;C.根據萬有引力充當向心力,得,解得:,a、b兩顆衛星的軌道半徑相等,所以做圓周運動的角速度大小相等,C正確;D.根據:,可得,a、c兩顆衛星軌道半徑不同,所以做圓周運動的周期不相等,D錯誤。故選AC。8、ABC【解析】
A.小珠沿圓環做勻速圓周運動,小珠在圓周上任一點受到的電場力大小相等,故兩個點電荷在圓周上各點的場強大小相等,方向不同,故與一定為異種電荷,故A正確;B.如圖所示,當小珠運動到圖示位置時,由幾何知識可得:由于小珠的合力指向圓心,則有:解得:故B正確;C.沿圓環做勻速圓周運動,電場力不做功,所以在圓環上電勢處處相等,故C正確;D.因做勻速圓周運動,其合力始終指向圓心,即彈力與庫侖力的合力指向圓心,而庫侖力是變化的,則彈力也是變化的,故D錯誤;故選ABC。9、AD【解析】
A.若電源a、b分別為負極、正極,根據左手定則可知,受到的安培力向右,則導體滑塊可在磁場中向右加速;故A正確;B.因安培力F=BIL,根據動能定理所以選項B錯誤;C.由勻加速運動公式由安培力公式和牛頓第二定律,有F=BIL=ma根據閉合電路歐姆定律根據閉合電路歐姆定律聯立以上三式解得選項C錯誤;D.因這一過程中的時間為所以系統產生的內能為Q=I2(R+r)t聯立解得炮彈的動能為由能的轉化與守恒定律得這一過程中系統消耗的總能量為所以D正確。故選AD。10、AC【解析】
AB.小球在上升過程中所受重力和阻力,由于所受空氣阻力與速度成正比,所以阻力逐漸減小,則加速度逐漸減小,向上做加速度減小的減速運動,上升到最高點再次下落過程中由于空氣阻力逐漸增大,所以加速度逐漸減小,做加速度減小的加速運動,故A正確,B錯誤;C.在s-t圖像中斜率表示速度,物體先向上做減速,在反向做加速,故C正確;D.因阻力做負功,且導致機械能減小,機械能的減少量為圖像不是一次函數,故D錯誤;故選AC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、0.1后0.240.80【解析】
(1)[1]頻率為的交流電,相鄰兩個計數點之間還有四個點沒有畫出,所以相鄰兩計數點之間的時間間隔為。(2)[2]實驗時,需先接通電源,后釋放紙帶。(3)[3]打點計時器打下C點時紙帶的速度大小[4]紙帶的加速度大小代入數據得12、AC0.475(0.450~0.500都對)A【解析】
(1)[1].A.實驗中用砂和砂桶的總重力表示小車所受合力,為了使小車的合力近似等于砂和砂桶的總重力,砂和砂桶的總質量應遠小于小車的質量,故A正確;B.實驗所用電磁打點計時器的工作電源應選用電壓約為6V的交流電源,而蓄電池提供的是直流電源,故B錯誤;C.實驗時,應先讓打點計時器正常工作,后釋放小車,才能夠在紙帶上打出足夠多的點,故C正確;D.平衡摩擦力時,不應掛上空砂桶,故D錯誤。故選:AC。(2)[2].C點的讀數為1.65cm,E點的讀數為3.55cm,CE的距離xCE=(3.55﹣1.65)cm=1.90cm。中間時刻的速度等于該時間段的平均速度,所以打點計時器在打D點時紙帶的速度vD==m/s=0.475m/s。(3)[3].根據動能定理:W=△Ek,小車動能變化△Ek與繩子拉力對小車所做功W的關系圖象是經過原點的一條直線,故A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、(1);(2);(3)【解析】
(1)帶電粒子在勻強電場中做勻加速直線運動,進入磁場后做圓周運動,結合幾何關系找到半徑,求解加速電場的電壓;(2)要使粒子能回到S,則每次碰撞時粒子速度都應與邊垂直,則可能的情況是:粒子與框架垂直碰撞,繞過三角形頂點時的軌跡圓弧的圓心應位于三角形頂點上,即SB為半徑的奇數倍;要使粒子能繞過頂點且不飛出磁場,臨界情況為粒子軌跡圓與磁場區域圓相切;(3)根據帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動的軌跡圖,找到圓周運動的圓心角,結合圓周運動周期公式,求出在磁場中運動的最短時間;【詳解】(1)粒子在電場中加速,qU=mv2粒子在磁場中,qvB=r=解得(2)要使粒子能回到S,則每次碰撞時粒子速度都應與邊垂直,則r和v應滿足以下條件:①粒子與框架垂直碰撞,繞過三角形頂點時的軌跡圓弧的圓心應位于三角形頂點上,即SB為半徑的奇數倍
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