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文檔簡介

2025屆福建省龍巖市連城一中高三下學期聯考物理試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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、某一人造衛星繞地球做勻速圓周運動,其軌道半徑為地球同步衛星繞地球軌道半徑的,則此衛星運行的周期大約是()A.6h B.8.4h C.12h D.16.9h2、地光是在地震前夕出現在天邊的一種奇特的發光現象,它是放射性元素氡因衰變釋放大量的帶電粒子,通過巖石裂隙向大氣中集中釋放而形成的。已知氡的半衰期為3.82d,經衰變后產生一系列子體,最后變成穩定的,在這一過程中()A.要經過4次α衰變和4次β衰變B.要經過4次α衰變和6次β衰變C.氡核的中子數為86,質子數為136D.標號為a、b、c、d的4個氡核經3.82d后一定剩下2個核未衰變3、如圖(a)所示,理想變壓器原副線圈匝數比n1:n2=55:4,原線圈接有交流電流表A1,副線圈電路接有交流電壓表V、交流電流表A2、滑動變阻器R等,所有電表都是理想電表,二極管D正向電阻為零,反向電阻無窮大,燈泡L的阻值恒定。原線圈接入的交流電壓的變化規律如圖(b)所示,則下列說法正確的是()A.由圖(b)可知交流發電機轉子的角速度為100rad/sB.燈泡L兩端電壓的有效值為32VC.當滑動變阻器的觸頭P向下滑動時,電流表A2示數增大,A1示數減小D.交流電壓表V的讀數為32V4、基于人的指紋具有終身不變性和唯一性的特點,發明了指紋識別技術.目前許多國產手機都有指紋解鎖功能,常用的指紋識別傳感器是電容式傳感器,如圖所示.指紋的凸起部分叫“嵴”,凹下部分叫“峪”.傳感器上有大量面積相同的小極板,當手指貼在傳感器上時,這些小極板和正對的皮膚表面部分形成大量的小電容器,這樣在嵴處和峪處形成的電容器的電容大小不同.此時傳感器給所有的電容器充電后達到某一電壓值,然后電容器放電,電容值小的電容器放電較快,根據放電快慢的不同,就可以探測到嵴和峪的位置,從而形成指紋圖象數據.根據文中信息,下列說法正確的是()A.在峪處形成的電容器電容較大B.在峪處形成的電容器放電較慢C.充電后在嵴處形成的電容器的電荷量大D.潮濕的手指頭對指紋識別絕對沒有影響5、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.6、法拉第電磁感應定律是現代發電機、電動機、變壓器技術的基礎。如圖所示,通有恒定電流的導線AB均豎直且足夠長,圖甲.丙中正方形閉合銅線圈均關于AB左右對稱,圖乙、丁中AB//ad且與正方形閉合銅線圈共面。下列四種情況中.線圈中能產生感應電流的是()A.甲圖中線圈自由下落 B.乙圖中線圈自由下落C.丙圖中線圈繞AB勻速轉動 D.丁圖中線圈勻速向右移動二、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、按照十八大“五位一體”的總體布局,全國各省市啟動“263”專項行動,打響碧水藍天保衛戰,暗訪組在某化工廠的排污管末端安裝了如圖所示的流量計,測量管由絕緣材料制成,水平放置,其長為L、直徑為D,左右兩端開口,勻強磁場方向豎直向上,在前后兩個內側面a、c固定有金屬板作為電極,污水充滿管口從左向右流經測量管時,a、c兩端電壓為U,顯示儀器顯示污水流量為Q(單位時間內排出的污水體積)。則下列說法不正確的是()A.a側電勢比c側電勢低B.若污水中正離子較多,則a側電勢比c側電勢高;若污水中負離子較多,則a側電勢比e側電勢低C.污水中離子濃度越高,顯示儀器的示數將越大D.污水流量Q與U成正比,與L無關8、如圖所示,小球沿足夠長的斜面向上做勻變速直線運動,依次經a、b、c、d到達最高點e.已知xab=xbd=6m,xbc=1m,小球從a到c和從c到d所用的時間都是2s,設小球經b、c時的速度分別為vb、vc,則()A.vc=3m/sB.vb=4m/sC.從d到e所用時間為2sD.de=4m9、質量為m物體從距地面高h處分別沿不同的支持面滑至地面,如圖所示,a為光滑斜面,b為粗糙斜面,c為光滑曲面。在這三個過程中()A.重力做功相等B.機械能變化的絕對值相等C.沿c下滑重力勢能增加最大D.沿b下滑機械能變化的絕對值最大10、2019年9月21日,“多彩貴州”自行車聯賽在赤水市舉行第五站的賽事一輛做勻變速直線運動的賽車,初速度v0=5m/s,它的位置坐標x與速度的二次方v2的關系圖像如圖所示,則()A.賽車的加速度大小為2.5m/s2B.賽車在t=2s時速度為0C.賽車在前2s內的位移大小為7.5mD.賽車在1s時的位置坐標為2.375m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“觀察電容器的充、放電現象”實驗中,電路如圖(甲)所示(1)將開關S接通1,電容器的__________(填“上”或“下”)極板帶正電,再將S接通2,通過電流表的電流方向向__________(填“左”或“右”)。(2)若電源電動勢為10V,實驗中所使用的電容器如圖(乙)所示,充滿電后電容器正極板帶電量為__________C(結果保留兩位有效數字)。(3)下列關于電容器充電時,電流i與時間t的關系;所帶電荷量q與兩極板間的電壓U的關系正確的是__________。12.(12分)圖(甲)是演示簡諧運動圖像的裝置,它由一根較長的細線和較小的沙漏組成。當沙漏擺動時,漏斗中的細沙均勻流出,同時勻速拉出沙漏正下方的木板,漏出的細沙在板上會形成一條曲線,這條曲線可以理解為沙漏擺動的振動圖像。圖(乙)是同一個沙漏分別在兩塊木板上形成的曲線(圖中的虛線表示)。(1)圖(乙)的P處堆積的細沙比Q處_________________(選填“多”、“少”或“一樣多”)。(2)經測量發現圖(乙)中OB=O′B′,若木板1的移動速度v1=3m/s,則木板2的移動速度v2=_________________。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,平面直角坐標系第一象限中,兩個邊長均為L的正方形與一個邊長為L的等腰直角三角形相鄰排列,三個區域的底邊在x軸上,正方形區域I和三角形區域Ⅲ存在大小相等,方向沿y軸負向的勻強電場。質量為m、電量為q的帶正電粒子由正方形區域I的頂點A以初速度v0沿x軸正向射入區域I,離開電場后打在區域Ⅱ底邊的中點P。若在正方形區域Ⅱ內施加垂直坐標平面向里的勻強磁場,粒子將由區域Ⅱ右邊界中點Q離開磁場,進入區域Ⅲ中的電場。不計重力,求:(1)正方形區域I中電場強度E的大小;(2)正方形區域Ⅱ中磁場磁感應強度的大小;(3)粒子離開三角形區域的位置到x軸的距離。14.(16分)如圖所示,在直角坐標系xoy中,第Ⅰ象限存在沿y軸正方向、電場強度為E的勻強電場,第Ⅳ象限存在一個方向垂直于紙面、磁感應強度為B的圓形勻強磁場區域。一質量為m,帶電荷量為-q的粒子,以某一速度從A點垂直于y軸射入第Ⅰ象限,A點坐標為(0,h),粒子飛出電場區域后,沿與x軸正方向夾角為60°的B處進入第Ⅳ象限,經圓形磁場后,垂直射向y軸C處。不計粒子重力,求:(1)從A點射入的速度;(2)圓形磁場區域的最小面積;(3)證明粒子在最小圓形磁場中運動時間最長,并求出最長時間。15.(12分)如圖所示,在豎直分界線的左側有垂直紙面的勻強磁場,豎直屏與之間有方向向上的勻強電場。在處有兩個帶正電的小球和,兩小球間不發生電荷轉移。若在兩小球間放置一個被壓縮且鎖定的小型彈簧(不計彈簧長度),解鎖彈簧后,兩小球均獲得沿水平方向的速度。已知小球的質量是小球的倍,電荷量是小球的倍。若測得小球在磁場中運動的半徑為,小球擊中屏的位置的豎直偏轉位移也等于。兩小球重力均不計。(1)將兩球位置互換,解鎖彈簧后,小球在磁場中運動,求兩球在磁場中運動半徑之比、時間之比;(2)若小球向左運動求、兩小球打在屏上的位置之間的距離。

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】

由題意衛星的軌道半徑是同步衛星半徑的,根據開普勒第三定律有可得故ACD錯誤,B正確。

故選B。2、A【解析】

AB.原子核衰變過程,一次α衰變核電荷數和質量數分別減少2和4,一次β衰變核電荷數不變,質量數增加1,所以要經過4次α衰變和4次β衰變,A正確,B錯誤;C.氡核的質子數為86,質量數為222,中子數為136,C錯誤;D.半衰期是大量原子核衰變的統計規律,幾個原子核不具有統計意義,D錯誤。故選A。3、D【解析】

A.根據圖像可知周期T=0.02s,則角速度故A錯誤;B.原線圈電壓的有效值為根據理想變壓器的電壓規律求解副線圈的電壓,即交流電壓表的示數為因為小燈泡和二極管相連,二極管具有單向導電性,根據有效值的定義解得燈泡兩端電壓故B錯誤,D正確;C.當滑動變阻器的觸頭P向下滑動時,副線圈接入的總電阻減小,副線圈兩端電壓不變,所以電流表示數增大,根據單相理想變壓器的電流規律可知電流表的示數也增大,故C錯誤。故選D。4、C【解析】

根據電容的決定式分析d改變時電容的變化以及電荷量的多少;根據電荷量的多少分析放電時間長短.【詳解】A.根據電容的計算公式可得,極板與指紋峪(凹下部分)距離d大,構成的電容器電容小,故A錯誤;BC.傳感器給所有的電容器充電后達到某一電壓值,然后電容器放電,所以所有的電容器電壓一定,根據可知,極板與指紋溝(凹的部分,d大,電容小)構成的電容器充上的電荷較少,所以在峪處形成的電容器放電過程中放電時間短,放電快;反之,在嵴處形成的電容器電容大,電荷量大,放電時間長,故C正確,B錯誤;D.濕的手與傳感器之間有水填充,改變了原來匹配成平行板電容器的電容,所以會影響指紋解鎖,故D錯誤.5、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.6、D【解析】

AC.圖甲、丙中,穿過銅線圈的磁通量始終為零,銅線圈中不會產生感應電流,故A、C均錯誤;B.圖乙中,線圈自由下落,由于線圈離導線AB距離不變,所以穿過銅線圈的磁通量始終不變,銅線圈中不會產生感應電流,故B錯誤;D.圖丁中,線圈勻速向右移動,穿過銅線圈的磁通量不斷減小,銅線圈中會產生感應電流,故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、BC【解析】

AB.污水中正、負離子向右移動,受到洛倫茲力,根據左手定則,正離子向前表面c偏,負離子向后表面a偏,所以a側電勢比c側低,與污水中正、負離子的數量無關,故A正確,不符合題意;B錯誤,符合題意;

C.穩定后,離子受到洛倫茲力和電場力作用,受力平衡,有解得流量為分析可知,顯示儀器的示數Q與離子的濃度無關,故C錯誤,符合題意;

D.同理可知Q與U成正比,與L無關,故D正確,不符合題意。故選BC。8、AD【解析】

物體在a點時的速度大小為v0,加速度為a,則從a到c有xac=v0t1+at12;即7=2v0+2a;物體從a到d有xad=v0t2+at22,即3=v0+2a;故a=-m/s2,故v0=4m/s;根據速度公式vt=v0+at可得vc=4-×2=3m/s,故A正確.從a到b有vb2-va2=2axab,解得vb=m/s,故B錯誤.根據速度公式vt=v0+at可得vd=v0+at2=4-×4m/s=2m/s.則從d到e有-vd2=2axde;則.故D正確.vt=v0+at可得從d到e的時間.故C錯誤.故選AD.【點睛】本題對運動學公式要求較高,要求學生對所有的運動學公式不僅要熟悉而且要熟練,要靈活,基本方法就是平時多練并且盡可能嘗試一題多解.9、AD【解析】

A.在這三種過程中物體下降的高度相同,由W=mgh可知,重力做功相同,故A正確;BD.在a、c面上滑行時機械能守恒,在b面上滑行時機械能減小,則在a、c面上滑行時機械能變化小于在b面上滑行時機械能變化的絕對值,選項B錯誤,D正確;C.重力做功等于重力勢能的變化,所以在這三種過程中重力勢能的變化相同。故C錯誤;故選AD。10、CD【解析】

A.由圖象可知該車做勻減速直線運動,根據速度位移公式有則圖象的斜率等于解加速度a=-1.25m/s2,即大小為1.25m/s2,故A錯誤;B.設汽車減速到零所有的時間為,根據速度公式有代入數據解得s,說明賽車在t=2s時仍在運動,此時速度不為0,故B錯誤;C.設賽車在前2s內的位移為,根據位移時間公式有代入數據解得m,故C正確;D.設賽車在前1s內的位移為,根據位移時間公式有代入數據解得m,由圖可知該車在1s內是由-2m處出發,所以在1s時的位置坐標為m=2.375m,故D正確。故選CD。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、上左A【解析】

(1)[1]開關S接通1,電容器充電,根據電源的正負極可知電容器上極板帶正電。[2]開關S接通2,電容器放電,通過電流表的電流向左。(2)[3]充滿電后電容器所帶電荷量(3)[4]AB.電容器充電過程中,電流逐漸減小,隨著兩極板電荷量增大,電流減小的越來越慢,電容器充電結束后,電流減為0,A正確,B錯誤;CD.電容是電容器本身具有的屬性,根據電容的定義式可知,電荷量與電壓成正比,所以圖線應為過原點直線,CD錯誤。故選A。12、多4m/s【解析】

(1)[1]在圖(乙的處時,沙擺的速度最小,在處時,沙擺的速度最大,所以堆積的細沙比處多;(2)[2]根據單擺周期公式:它們在同一地點,且擺長相同,則周期相同,設為,段經歷的時間是:段經歷的時間為:設板長為,則:比較可得:。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)帶電粒子在區域Ⅰ中做類平拋,根據平拋運動的規律列式求解場強E;(2)粒子在磁場中做勻速圓周運動,根據幾何關系求解半徑,從而求解B;(3)在Q點進入區域Ⅲ后,若區域Ⅲ補成正方形區域,空間布滿場強為E的電場,由對稱性可知,粒子將沿拋物線軌跡運動到(3L,L)點,離開方向水平向右,通過逆向思維,可認為粒子從(3L,L)點向左做類平拋運動。【詳解】(1)帶電粒子在區域Ⅰ中做類平拋設離開角度為θ,則離開區域Ⅰ后作直線運動由以上各式得(2)粒子在磁場中做勻速圓周運動有幾何關系可得可求得(3)在Q點進入區域Ⅲ后,若區域Ⅲ補成正方形區域,空間布滿場強為E的電場,由對稱性可知,粒子將沿拋物線軌跡運動到(3L,L)點

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