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文檔簡介

深圳市第二高級中學2025屆高三(下)期中物理試題試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.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、如圖,兩端封閉的玻璃直管下方用一小段水銀柱封閉了一定質量的理想氣體,上方為真空.現在管的下方加熱被封閉的氣體,下圖中不可能發生的變化過程是()A.B.C.D.2、木塊甲、乙分別重50N和60N,它們與水平地面之間的動摩擦因數均為0.25。夾在甲、乙之間的輕彈簧被壓縮了2cm,彈簧的勁度系數為400N/m。系統置于水平地面上靜止不動。現用F=1N的水平拉力作用在木塊乙上,如圖所示。力F作用后木塊所受摩擦力情況是()A.木塊甲所受摩擦力大小是12.5NB.木塊甲所受摩擦力大小是11.5NC.木塊乙所受摩擦力大小是9ND.木塊乙所受摩擦力大小是7N3、如圖所示,已知電源的內阻為r,外電路的固定電阻R0=r,可變電阻Rx的總電阻為2r,在Rx的滑動觸頭從A端滑向B端的過程中()A.Rx消耗的功率變小 B.電源輸出的功率減小C.電源內部消耗的功率減小 D.R0消耗的功率減小4、雷擊,指打雷時電流通過人、畜、樹木、建筑物等而造成殺傷或破壞,其中一種雷擊是帶電的云層與大地上某點之間發生迅猛的放電現象,叫做“直擊雷”。若某次發生“直擊雷”前瞬間,帶電云層到地面的距離為干米,云層與地面之間的電壓為千伏,則此時云層與地面間電場(視為勻強電場)的電場強度大小為()A. B. C. D.5、人類對物質屬性的認識是從宏觀到微觀不斷深入的,下列說法正確的是()A.晶體的物理性質都是各向異性的B.露珠呈現球狀是由于液體表面張力的作用C.布朗運動是固體分子的運動,它說明分子永不停歇地做無規則運動D.當分子力表現為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而減小6、如圖所示,豎直面內有一光滑半圓,半徑為R,圓心為O。一原長為2R的輕質彈簧兩端各固定一個可視為質點的小球P和Q置于半圓內,把小球P固定在半圓最低點,小球Q靜止時,Q與O的連線與豎直方向成夾角,現在把Q的質量加倍,系統靜止后,PQ之間距離為()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、在x軸上有一疊加而成的電場,其電場方向沿x軸,電勢φ隨x按如圖所示正弦規律變化,則下列說法中正確的是()A.x1~x2之間的場強方向與x2~x3之間的場強方向相反B.當帶電粒子沿x軸方向僅在電場力作用下運動到x1、x3處時,其加速度最小C.負電荷沿x軸運動時,其在x2處的電勢能小于其在x3處的電勢能D.若將一帶正電的粒子從x2處由靜止釋放,則粒子僅在電場力作用下將沿x軸負方向運動8、如圖M和N是兩個帶有異種電荷的帶電體,(M在N的正上方,圖示平面為豎直平面)P和Q是M表面上的兩點,S是N表面上的一點。在M和N之問的電場中畫有三條等差等勢線。現有一個帶正電的液滴從E點射入電場,它經過了F點和W點已知油滴在F點時的機槭能大于在W點的機械能。(E、W兩點在同一等勢面上,不計油滴對原電場的影響,不計空氣阻力)則以下說法正確的是()A.P和Q兩點的電勢不相等B.P點的電勢低于S點的電勢C.油滴在F點的電勢能高于在E點的電勢能D.F點的電場強度大于E點的電場強度9、傾角為的光滑絕緣斜面底端O點固定一正點電荷,一帶正電的小物塊(可視為質點)從斜面上的A點由靜止釋放,沿斜面向下運動能夠到達的最低點是B點。取O點所在的水平面為重力勢能的零勢能面,A點為電勢能零點,小物塊的重力勢能、BA之間的電勢能隨它與O點間距離x變化關系如圖所示。重力加速度,由圖中數據可得()A.小物塊的質量為5kgB.在B點,C.從A點到B點,小物塊速度先增大后減小D.從A點到B點,小物塊加速度先增大后減小10、如圖所示是宇宙空間中某處孤立天體系統的示意圖,位于點的一個中心天體有兩顆環繞衛星,衛星質量遠遠小于中心天體質量,且不考慮兩衛星間的萬有引力。甲衛星繞點做半徑為的勻速圓周運動,乙衛星繞點的運動軌跡為橢圓,半長軸為、半短軸為,甲、乙均沿順時針方向運轉。兩衛星的運動軌跡共面且交于兩點。某時刻甲衛星在處,乙衛星在處。下列說法正確的是()A.甲、乙兩衛星的周期相等B.甲、乙兩衛星各自經過處時的加速度大小相等C.乙衛星經過處時速度相同D.甲、乙各自從點運動到點所需時間之比為1:3三、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)為了測量木塊與木板間動摩擦因數,某實驗小組使用位移傳感器設計了如圖所示的實驗裝置,讓木塊從傾斜木板上A點由靜止釋放,位移傳感器可以測出木塊到傳感器的距離。位移傳感器連接計算機,描繪出滑塊與傳感器的距離s隨時間t變化規律,取g10m/s2,sin370.6,如圖所示:(1)根據上述圖線,計算可得木塊在0.4s時的速度大小為v(______)m/s;(2)根據上述圖線,計算可得木塊的加速度大小a(______)m/s2;(3)現測得斜面傾角為37,則(______)。(所有結果均保留2位小數)12.(12分)如圖所示為某同學設計的一種探究動量守恒定律的實驗裝置圖。水平桌面固定一長導軌,一端伸出桌面,另一端裝有豎直擋板,輕彈簧的一端固定在豎直擋板上,另一端被入射小球從自然長度位置A點壓縮至B點,釋放小球,小球沿導軌從右端水平拋出,落在水平地面上的記錄紙上,重復10次,確定小球的落點位置;再把被碰小球放在導軌的右邊緣處,重復上述實驗10次,在記錄紙上分別確定入射小球和被碰小球的落點位置(從左到右分別記為P、Q、R),測得OP=x1,OQ=x2,OR=x3(1)關于實驗的要點,下列說法正確的是___A.入射小球的質量可以小于被碰小球的質量B.入射小球的半徑必須大于被碰小球的半徑C.重復實驗時,每次都必須將彈簧壓縮至B點D.導軌末端必須保持水平(2)若入射球的質量為m1,被碰小球的質量為m2,則該實驗需要驗證成立的表達式為__(用所給符號表示);(3)除空氣阻力影響外,請再說出一條可能的實驗誤差來源_______。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m的小滑塊自圓弧形軌道上端由靜止滑下,如圖所示,圓弧形軌道半徑為R,高度為h。A點為弧形軌道與水平桌面的平滑連接點。滑塊離開桌面后恰好落入靜止在水平地面上的裝滿沙的總質量為M的小車中,桌面到小車上沙平面的高度也是h。木塊落入車內與沙面接觸直到相對靜止經過的較短時間為t。試回答下列問題:(所有接觸面的摩擦不計,重力加速度g已知,小車高度不計。)(1)滑塊經過A點前后對軌道和桌面的壓力F1、F2各多大?(2)小車最終的速度是多大?(3)滑塊落入車中直到相對車靜止的過程中小車對地面的平均壓力多大?14.(16分)在水下氣泡內空氣的壓強大于氣泡表面外側水的壓強,兩壓強差與氣泡半徑r之間的關系為,其中。現讓水下10m處一半徑為0.50cm的氣泡緩慢上升。已知大氣壓強,水的密度,重力加速度g取。(i)求在水下10m處氣泡內外的壓強差;(ii)忽略水溫隨水深的變化,在氣泡上升到十分接近水面時,求氣泡的半徑與其原來半徑之比的近似值。15.(12分)如圖(a),一水平面內固定有兩根平行的長直金屬導軌,導軌間距為L;兩根相同的導體棒M、N置于導軌上并與導軌垂直,長度均為L;棒與導軌間的動摩擦因數為μ(最大靜摩擦力等于滑動摩擦力);整個裝置處于豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度大小為B。從t=0時開始,對導體棒M施加一平行于導軌的外力F,F隨時間變化的規律如圖(b)所示。已知在t0時刻導體棒M的加速度大小為μg時,導體棒N開始運動。運動過程中兩棒均與導軌接觸良好,重力加速度大小為g,兩棒的質量均為m,電阻均為R,導軌的電阻不計。求:(1)t0時刻導體棒M的速度vM;(2)0~t0時間內外力F的沖量大小;(3)0~t0時間內導體棒M與導軌因摩擦產生的內能。

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、B【解析】

A、圖A為P-T圖象,氣體先做等壓變化,溫度升高,后做等容變化,壓強隨溫度的升高而增大;故A正確.B、圖B為p-t圖,圖中的氣體的第二段變化的過程壓強不變,顯然是不可能的;故B錯誤.C、圖C是p-V圖象,氣體先做等壓變化,體積增大,后做等容變化,壓強增大;故C正確.D、圖D是V-T圖象,氣體第一段圖線不變,表示氣體先做等壓變化,體積增大,后做等容變化;故D正確.本題選擇不可能的故選B.【點睛】該題結合氣體的狀態圖象考查對理想氣體的狀態方程的應用,解答的關鍵是先得出氣體的狀態參量變化的規律,然后再選擇圖象.2、C【解析】

AB.由于彈簧被壓縮了,故彈簧的彈力對于甲來說彈簧對它的力是向左的,大小為8N,而甲靜止,則甲最大的靜摩擦力為:f甲=50N×0.25=12.5N>F則甲靜止,則甲受到的摩擦力與F等大方向f甲=F=8N故甲受到的摩擦力為8N,方向水平向右,選項AB均錯誤;CD.對乙,其最大靜摩擦力f乙=60N×0.25=15N它受向右的8N的彈力,還有向右的1N的拉力,故兩力的合力大小為9N,方向水平向右,也小于其最大靜摩擦力,乙也處于靜止狀態,受力平衡,故它受到的摩擦力等于彈簧對它的彈力和拉力的合力9N,方向水平向左,選項C正確,D錯誤。故選C。3、A【解析】

A.當外電阻與電源內阻相等時電源的輸出功率最大;將R0等效為電源的內阻,則電源的等效內阻為2r;當Rx的滑動觸頭從A端滑向B端的過程中,電阻Rx從2r減小到零,則Rx消耗的功率變小,選項A正確;B.Rx的滑動觸頭從A端滑向B端的過程中,外電路電阻從3r減小到r,則電源輸出功率逐漸變大,選項B錯誤;CD.Rx的滑動觸頭從A端滑向B端的過程中,總電阻逐漸減小,則電流逐漸變大,則根據P=I2R可知,電源內部消耗的功率以及R0消耗的功率均變大,選項CD錯誤;故選A。4、A【解析】

根據U=Ed得選項A正確,BCD錯誤。故選A。5、B【解析】

A.晶體分為單晶體和多晶體,單晶體的物理性質各向異性,多晶體的物理性質各向同性,故A錯誤;B.液體表面張力的產生原因是:液體表面層分子較稀疏,分子間引力大于斥力;合力現為引力,露珠呈現球狀是由于液體表面張力的作用,故B正確;C.布朗運動是指懸浮在液體中的顆粒所做的無規則的運動,它間接反映了液體分子的無規則運動,故C錯誤;D.當分子力表現為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而增大,故D錯誤。故選B。6、D【解析】

開始小球Q處于靜止狀態,彈簧的形變量,彈簧彈力,對Q進行受力分析可知Q的質量加倍后,設OQ與豎直方向的夾角為,對Q進行受力分析,設彈簧的彈力為,根據力的三角形與邊的三角形相似有又聯立解得則PQ之間距離故選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、BC【解析】

A.圖線的斜率表示場強,由于之間圖線的斜率均小于零,故場強的方向不變,故A錯誤;B.圖線的斜率表示場強,由圖可知x1、x3處的切線斜率為零,x1、x3處場強大小為零,故粒子運動到此處時的加速度大小為零,故B正確;C.由題意可知,在之間的場強的方向沿x軸正方向,負電荷從x2處運動到x3處的過程中,電場力做負功,電勢能增加,故負電荷在x2處的電勢能小于其在x3處的電勢能,故C正確;D.由場強方向可知,將一正電的粒子從x2處由靜止釋放,則粒子僅在電場力作用下降沿x軸正方向運動,故D錯誤。故選BC。8、BD【解析】

A.P和Q兩點在帶電體M的表面上,M是處于靜電平衡狀態的導體,其表面是一個等勢面,故P和Q兩點的電勢相等,故A錯誤;

B.帶正電的油滴在F點時的機械能大于在W點的機械能,故從F點到W點,機械能減小,電場力做負功,說明電場力向上,故電場線垂直等勢面向上,而沿著電場線電勢逐漸降低,故P點的電勢低于S點的電勢,故B正確;

C.由于電場線垂直等勢面向上,故E點的電勢大于F點的電勢,根據Ep=qφ,油滴在F點的電勢能低于在E點的電勢能,故C錯誤;D.因F點等勢面密集,則電場線也密集,可知F點的電場強度大于E點的電場強度,選項D正確;故選BD。9、BC【解析】

A.因為規定A點的電勢為零,由圖象可知OA之間的距離為2m,在A點具有的重力勢能Ep=100J,也是物塊具有的總能量,根據Ep=mgh=mgOAsin30°得m=10kg故A錯誤;B.小物塊在B點時電勢能最大,由圖象可知OB間距離為1.5m,此時的重力勢能為EpB=mgOBsin30°=10×10×1.5×0.5J=75J由前面的分析可知物塊的總能量是E=100J根據E=EpB+E電可得E電=25J故B正確;C.小物塊從A點靜止出發,到B點速度為零,所以從A到B的過程中,物塊的速度是先增大后減小的,故C正確;D.在小物塊下滑的過程中,所受的庫侖力逐漸增大,一開始重力的分力大于庫侖力,所以向下做加速運動,但隨著庫侖力的增大,其加速度逐漸減小,當庫侖力與重力沿斜面的分力相等時,合力為零,加速度為零,此時物塊速度達到最大,以后庫倫力大于重力的分力,物塊開始做減速運動,且加速度越來越大,所以整個過程加速度是先減小到零后反向增大,故D錯誤。故選BC。10、AB【解析】

A.橢圓的半長軸與圓軌道的半徑相等,根據開普勒第三定律知,兩顆衛星的運動周期相等,故A正確;B.甲、乙在點都是由萬有引力產生加速度,則有故加速度大小相等,故B正確;C.乙衛星在兩點的速度方向不同,故C錯誤;D.甲衛星從到,根據幾何關系可知,經歷,而乙衛星從到經過遠地點,根據開普勒行星運動定律,可知衛星在遠地點運行慢,近地點運行快,故可知乙衛星從到運行時間大于,而從到運行時間小于,故甲、乙各自從點運動到點的時間之比不是1:3,故D錯誤。故選AB。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、0.401.000.63【解析】

(1)[1]木塊在斜面上做勻加速直線運動,某段時間內的平均速度等于這段時間內中間時刻的瞬時速度,則木塊在0.4s時的速度大小(2)[2]木塊在0.2s時的速度大小木塊的加速度大小(3)[3]斜面傾角為37,則對木塊受力分析,由牛頓第二定律可得解得12、CD軌道摩擦的影響:確認落點P、Q、R時的誤差:,,的測量誤差【解析】

(1)[1]A.為防止兩球碰撞后入射球反彈,入射小球的質量必須大于被碰小球的質量,故A錯誤;B.為使兩球發生正碰,入射小球的半徑必須與被碰小球的半徑相同,故B錯誤;C.為了保證入射球每次到達桌面邊緣的速度相同,則重復實驗時,每次都必須將彈簧壓縮至B點,從而讓入射球獲得相同的彈性勢能,故C正確;D.為了保證兩球碰后都能做平拋運動從而能求出飛出時的速度,導軌末端必須保持水平,故D正確。故選CD。(2)[2

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