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文檔簡介
福建省廈門市英才學校2025年高三下學期期末學業質量監測物理試題注意事項: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??荚嚱Y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、如圖所示,光滑絕緣水平面上有甲、乙兩個帶電小球,t=0時,甲靜止,乙以6m/s的初速度向甲運動。它們僅在靜電力的作用下沿同一直線運動(整個運動過程中沒有接觸),它們運動的v—t圖像分別如圖(b)中甲、乙兩曲線所示。則由圖線可知A.兩小球帶電的電性一定相反B.甲、乙兩球的質量之比為2∶1C.t2時刻,乙球的電勢能最大D.在0~t3時間內,甲的動能一直增大,乙的動能一直減小2、某次空降演練中,跳傘運動員從飛機上跳下,10s后打開降落傘,并始終保持豎直下落,在0~14s內其下落速度隨時間變化的v—t圖像如圖所示,則()A.跳傘運動員在0~10s內下落的高度為5v2B.跳傘運動員(含降落傘)在0~10s內所受的阻力越來越大C.10s時跳傘運動員的速度方向改變,加速度方向保持不變D.10~14s內,跳傘運動員(含降落傘)所受合力逐漸增大3、如圖所示,兩條輕質導線連接金屬棒的兩端,金屬棒處于勻強磁場內且垂直于磁場。金屬棒的質量,長度。使金屬棒中通以從Q到P的恒定電流,兩輕質導線與豎直方向成角時,金屬棒恰好靜止。則磁場的最小磁感應強度(重力加速度g取)()A.大小為,方向與輕質導線平行向下B.大小為,方向與輕質導線平行向上C.大小為,方向與輕質導線平行向下D.大小為,方向與輕質導線平行向上4、如圖,通電導線MN與單匝矩形線圈abcd共面,位置靠近ab且相互絕緣。當MN中電流突然減小時,線圈產生的感應電流I,線圈所受安培力的合力為F,則I和F的方向為()A.I順時針,F向左 B.I順時針,F向右C.I逆時針,F向左 D.I逆時針,F向右5、下列關于電磁感應現象的認識,正確的是()A.它最先是由奧斯特通過實驗發現的B.它說明了電能生磁C.它是指變化的磁場產生電流的現象D.它揭示了電流受到安培力的原因6、如圖所示,將直徑為d,電阻為R的閉合金屬環從勻強磁場B中拉出,這一過程中通過金屬環某一截面的電荷量為()A. B. C. 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、以下說法正確的是______。A.同種物質可能以晶體和非晶體兩種不同的形態出現,如金剛石是晶體,石墨是非晶體,但組成它們的微粒均是碳原子B.第二類永動機不可能制成是因為違背了能量守恒定律C.一定溫度下,飽和汽的分子數密度是一定的,因而飽和汽的壓強也是一定的D.對于一定質量的理想氣體,若氣體的體積減小而溫度降低,則單位時間內與器壁單位面積碰撞的分子個數可能不變E.顯微鏡下觀察到墨水中的小炭粒在不停地做無規則運動,這間接反映了炭粒分子運動的無規則性8、如圖所示,兩等量異種點電荷分別固定在正方體的a、b兩個頂點上,電荷量分別為q和-q(a>0),c、d為正方體的另外兩個頂點,則下列說法正確的是A.c、d兩點的電勢相等B.c、d兩點的電場強度相同C.將一正電荷從c點移到d點,電場力做負功D.將一負電荷從c點移到d點,電勢能增加9、以下說法正確的是A.晶體具有各向同性,而非晶體具有各向異性B.液體表面張力與重力有關,在完全失重的情況下表面張力消失C.對于一定的液體和一定材質的管壁,管內徑的粗細會影響液體所能達到的高度D.飽和汽壓隨溫度而變,溫度越高飽和汽壓越大E.因為晶體熔化時吸收的熱量只增加了分子勢能,所以熔化過程中晶體溫度不變10、如圖是一定質量的理想氣體的p-V圖,氣體狀態從A→B→C→D→A完成一次循環,A→B(圖中實線)和C→D為等溫過程,溫度分別為T1和T2.下列判斷正確的是()A.T1>T2B.C→D過程放出的熱量等于外界對氣體做的功C.若氣體狀態沿圖中虛線由A→B,則氣體的溫度先降低后升高D.從微觀角度講B→C過程壓強降低是由于分子的密集程度減少而引起的E.若B→C過程放熱200J,D→A過程吸熱300J,則D→A過程氣體對外界做功100J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)小鵬用智能手機來研究物體做圓周運動時向心加速度和角速度、半徑的關系。如圖甲,圓形水平桌面可通過電機帶動繞其圓心O轉動,轉速可通過調速器調節,手機到圓心的距離也可以調節。小鵬先將手機固定在桌面某一位置M處,通電后,手機隨桌面轉動,通過手機里的軟件可以測出加速度和角速度,調節桌面的轉速,可以記錄不同時刻的加速度和角速度的值,并能生成如圖乙所示的圖象。(1)由圖乙可知,時,桌面的運動狀態是______________(填字母編號);A.靜止B.勻速圓周運動C.速度增大的圓周運動D.速度減小的圓周運動(2)僅由圖乙可以得到的結論是:____________;(3)若要研究加速度與半徑的關系,應該保持_________不變,改變______,通過軟件記錄加速度的大小,此外,還需要的測量儀器是:__________________。12.(12分)實驗小組采用如圖甲所示實驗裝置測量木塊與木板間動摩擦因數μ,提供的器材有:帶定滑輪的長木板,有凹槽的木塊,質量為20g的鉤碼若干,打點計時器,電源,紙帶,細線等.實驗中將部分鉤碼懸掛在細線下,剩余的鉤碼放在木塊的凹槽中,保持長木板水平,利用打出的紙帶測量木塊的加速度.(1)正確進行實驗操作,得到一條紙帶,從某個清晰的打點開始,依次標注0、1、2、3、4、5、6,分別測出位置0到位置3、位置6間的距離,如圖乙所示.已知打點周期T=0.02s,則木塊的加速度a=________m/s2.(2)將木塊凹槽中的鉤碼逐個添加到細線下端,改變懸掛鉤碼的總質量m,測得相應的加速度a,作出a-m圖象如圖丙所示.已知當地重力加速度g=9.8m/s2,則木塊與木板間動摩擦因數μ=________(保留兩位有效數字);μ的測量值________(選填“大于”“小于”或“等于”)真實值,原因是________________________(寫出一個即可).(3)實驗中________(選填“需要”或“不需要”)滿足懸掛鉤碼總質量遠小于木塊和槽中鉤碼總質量.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)人們對電場的認識是不斷豐富的,麥克斯韋經典電磁場理論指出,除靜止電荷產生的靜電場外,變化的磁場還會產生感生電場。靜電場和感生電場既有相似之處,又有區別。電子質量為,電荷量為。請分析以下問題。(1)如圖1所示,在金屬絲和金屬板之間加以電壓,金屬絲和金屬板之間會產生靜電場,金屬絲發射出的電子在靜電場中加速后,從金屬板的小孔穿出。忽略電子剛剛離開金屬絲時的速度,求電子穿出金屬板時的速度大小v;(2)電子感應加速器是利用感生電場加速電子的裝置,其基本原理如圖2所示。上圖為側視圖,為電磁鐵的兩個磁極,磁極之間有一環形真空室,下圖為真空室的俯視圖。電磁鐵線圈中電流發生變化時,產生的感生電場可以使電子在真空室中加速運動。a.如果電子做半徑不變的變加速圓周運動。已知電子運動軌跡半徑為,電子軌跡所在處的感生電場的場強大小恒為,方向沿軌跡切線方向。求初速為的電子經時間獲得的動能及此時電子所在位置的磁感應強度大??;b.在靜電場中,由于靜電力做的功與電荷運動的路徑無關,電荷在靜電場中具有電勢能,電場中某點的電荷的電勢能與它的電荷量的比值,叫做這一點的電勢。試分析說明對加速電子的感生電場是否可以引入電勢概念。14.(16分)如圖所示,足夠長的“U”形框架沿豎直方向固定,在框架的頂端固定一定值電阻R,空間有范圍足夠大且垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B,電阻值均為R的金屬棒甲、乙垂直地放在框架上,已知兩金屬棒的質量分別為m=2.0×10-2kg、m乙=1.0×10-2kg?,F將金屬棒乙鎖定在框架上,閉合電鍵,在金屬棒甲上施加一豎直向上的恒力F,經過一段時間金屬棒甲以v=10m/s的速度向上勻速運動,然后解除鎖定,金屬棒乙剛好處于靜止狀態,忽略一切摩擦和框架的電阻,重力加速度g=10m/s2。則(1)恒力F的大小應為多大?(2)保持電鍵閉合,將金屬棒甲鎖定,使金屬棒乙由靜止釋放,則金屬棒乙勻速時的速度v2應為多大?(3)將兩金屬棒均鎖定,斷開電鍵,使磁感應強度均勻增加,經時間t=0.1s磁感應強度大小變為2B此時金屬棒甲所受的安培力大小剛好等于金屬棒甲的重力,則鎖定時兩金屬棒之間的間距x應為多大?15.(12分)如圖所示,在傾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的勻強磁場區域MNPQ,磁感應強度B的大小為5T,磁場寬度d=0.55m,有一邊長L=0.4m、質量m1=0.6kg、電阻R=2Ω的正方形均勻導體線框abcd通過一輕質細線跨過光滑的定滑輪與一質量為m2=0.4kg的物體相連,物體與水平面間的動摩擦因數μ=0.4,將線框從圖示位置由靜止釋放,物體到定滑輪的距離足夠長.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)線框abcd還未進入磁場的運動過程中,細線中的拉力為多少?(2)當ab邊剛進入磁場時,線框恰好做勻速直線運動,求線框剛釋放時ab邊距磁場MN邊界的距離x多大?(3)在(2)問中的條件下,若cd邊恰離開磁場邊界PQ時,速度大小為2m/s,求整個運動過程中ab邊產生的熱量為多少?
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.由圖可知乙球減速的同時,甲球正向加速,說明兩球相互排斥,帶有同種電荷,故A錯誤;B.兩球作用過程動動量守恒m乙△v乙=m甲△v甲解得故B正確;
C.t1時刻,兩球共速,距離最近,則乙球的電勢能最大,故C錯誤;D.在0?t3時間內,甲的動能一直増大,乙的動能先減小,t2時刻后逐漸增大,故D錯誤。
故選B。2、B【解析】
A.假設空降兵在空中做勻加速運動,10s時的速度剛好為v2,則這段時間內的下落位移應為但實際上由圖可知,根據圖線與橫軸圍成的面積表示位移可得其下落位移必然大于5v2。故A錯誤;B.空降兵在空中受到重力和空氣阻力的作用,而由圖像可知,空降兵在0~10s內的加速度不斷減小,由牛頓第二定律可知空降兵受到的空氣阻力應當不斷增大,故B正確;C.10s時空降兵的速度圖像仍在x軸上方,速度方向并未改變,但空降兵的速度走向由增大變為減小,故而加速度方向改變。故C錯誤;D.由圖可知,10~14s內,空降兵的速度逐漸減小,且減小的速率逐漸降低,表明空降兵的加速度逐漸減小,根據牛頓第二定律可知其所受合力逐漸減小。故D錯誤。故選B。3、B【解析】
說明分析受力的側視圖(右視圖)如圖所示磁場有最小值,應使棒平衡時的安培力有最小值棒的重力大小、方向均不變,懸線拉力方向不變,由“力三角形”的動態變化規律可知又有聯合解得由左手定則知磁場方向平行輕質導線向上。故ACD錯誤,B正確。故選B。4、B【解析】
金屬線框abcd放在導線MN上,導線中電流產生磁場,根據安培定則判斷可知,線框abcd左右兩側磁場方向相反,線框左側的磁通量小于線框右側的磁通量,磁通量存在抵消的情況。若MN中電流突然減小時,穿過線框的磁通量將減小。根據楞次定律可知,感應電流的磁場要阻礙磁通量的變化,則線框abcd感應電流方向為順時針;再由左手定則可知,左邊受到的安培力水平向右,而右邊的安培力方向也水平向右,故安培力的合力向右。
A.I順時針,F向左,與結論不相符,選項A錯誤;B.I順時針,F向右,與結論相符,選項B正確;C.I逆時針,F向左,與結論不相符,選項C錯誤;D.I逆時針,F向右,與結論不相符,選項D錯誤;故選B。5、C【解析】
電磁感應現象最先是由法拉第通過實驗發現的,它說明了磁能生電的問題,它是指變化的磁場產生電流的現象,故選項C正確.6、A【解析】
金屬環的面積:由法拉第電磁感應定律得:由歐姆定律得,感應電流:感應電荷量:q=I△t,解得:故A正確,BCD錯誤;故選A.【點睛】本題考查了求磁通量的變化量、感應電荷量等問題,應用磁通量的定義式、法拉第電磁感應定律、歐姆定律、電流定義式即可正確解題,求感應電荷量時,也可以直接用公式計算.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、CD【解析】
A.晶體、非晶體在一定條件下可以轉化,同種元素的原子可以生成不同種晶體,但石墨是晶體,故A錯誤;B.第二類永動機不可能制成是因為違背了熱力學第二定律有關熱現象的方向性,故B錯誤;C.飽和蒸汽壓僅僅與溫度有關,一定溫度下,飽和汽的分子數密度是一定的,因而飽和汽的壓強也是一定的,故C正確;D.若單位體積內的分子數多,且分子的平均動能大,則單位時間內與器壁單位面積碰撞的分子個數一定多;而氣體的體積減小時單位體積內的分子數變多,溫度降低會使分子的平均動能變小,則單位時間內與器壁單位面積碰撞的分子個數可能變多,或變少,或不變,故D正確;E.顯微鏡下觀察到墨水中的小炭粒在不停地做無規則運動,這間接反映了液體分子運動的無規則性,故E錯誤。故選ACD。8、BD【解析】
A.由幾何關系可知,由于c點離正電荷更近,則c點的電勢比d點高,故A錯誤;B.c、d兩點關于ab對稱,且ab電荷量相同,由電場強度的疊加可知,c、d兩點的電場強度相同,故B正確;C.由于c點的電勢比d點高,將一正電荷從c點移到d點,正電荷電勢能減小,則電場力做正功,故C錯誤;D.由于c點的電勢比d點高,將一負電荷從c點移到d點,負電荷電勢能增大,故D正確。故選BD。9、CDE【解析】
A.晶體分為單晶體和多晶體,單晶體各向異性,多晶體各向同性,非晶體各向同性,故A錯誤;B.液體表面張力是微觀的分子引力形成的規律,與宏觀的超失重現象無關,則在完全失重的狀態下依然有表面張力的現象,故B錯誤;C.浸潤現象中,浸潤液體在細管中上升時,管的內徑越小,液體所能達到的高度越高,故對于一定的液體和一定材質的管壁,管內徑的粗細會影響液體所能達到的高度,則C正確;D.飽和汽壓與溫度有關,溫度越高飽和汽壓越大,故D正確;E.晶體熔化時吸收熱量,導致內能增大,但只增加了分子勢能,故熔化過程中晶體溫度不變,故E正確。故選CDE。10、ABE【解析】由圖示圖象可知,D→A過程為等壓過程,氣體體積變大,由蓋呂薩克定律可知,氣體溫度升高,即A點的溫度高于D點的溫度,則,故A正確;C→D過程是等溫變化,氣體內能不變,,氣體體積減小,外界對氣體做功,,由熱力學第一定律得,氣體放出熱量,由以上分析可知,C→D過程放出的熱量等于外界對氣體做的,故B正確;若氣體狀態沿圖中虛線由A→B,則氣體的溫度先升高后降低,故C錯誤;從B→C過程,氣體體積不變,壓強減小,由查理定律可知,氣體的溫度T降低,分子的平均動能減小,由于氣體體積不變,分子數密度不變,單位時間內撞擊器壁的分子數不變,分子平均動能減小,分子撞擊器壁的作用力變小,氣體壓強減小,故D錯誤;由熱力學第一定律可知,若B→C過程放熱200J,D→A過程吸熱300J,則D→A過程氣體對外界做功100J,故E正確;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、B半徑一定,角速度大小不變時,加速度大小也不變;角速度增大時,加速度也增大轉速(或角速度)手機到圓心的距離(或半徑)刻度尺【解析】
(1)[1]由圖乙可知,時,加速度大小不變,角速度大小也不變,所以此時桌面在做勻速圓周運動,所以B正確,ACD錯誤。故選B。(2)[2]由圖乙可以看出,加速度和角速度的變化曲線大致一樣,所以可以得到的結論是:半徑一定時,角速度大小不變時,加速度大小也不變;角速度增大時,加速度也增大。(3)[3][4]物體做圓周運動的加速度為若要研究加速度與半徑的關系,應該保持轉速(或角速度)不變,改變手機到圓心的距離(或半徑);[5]所以還需要的測量儀器是刻度尺。12、(1)3.33(2)0.32~0.36大于滑輪與軸承、細線間有摩擦,紙帶與打點計時器間有摩擦等(3)不需要【解析】(1)已知打點周期T=0.02s,根據逐差法可得木塊的加速度為:.(2)設木塊的質量為M,根據牛頓第二定律有,,,聯立可解得加速度為:,由丙圖可知,當m=0時,a==3.3,則木塊與木板間動摩擦因數μ=0.34,因滑輪與軸承、細線間有摩擦,紙帶與打點計時器間有摩擦,所以測量值大于真實值.(3)實驗中沒有采用細線拉力等于重力,所以不需要滿足懸掛鉤碼總質
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