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文檔簡介
山西省四校2025年高三第三次模擬考試物理試卷注意事項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、如圖所示,將兩個質量均為m,帶電量分別為+q、﹣q的小球a、b用絕緣細線懸掛于O點,置于水平方向的勻強電場中,用力F拉小球a,使整個裝置處于平衡狀態,且懸線Oa與豎直方向的夾角為30°.則F的大小可能為()A.mgB.12mgC.33mgD.2、如圖所示,一只螞蟻從盤中心O點向盤邊緣M點沿直線OM勻速爬動,同時圓盤繞盤中心O勻速轉動,則在螞蟻向外爬的過程中,下列說法正確的()A.螞蟻運動的速率不變 B.螞蟻運動的速率變小C.相對圓盤螞蟻的運動軌跡是直線 D.相對地面螞蟻的運動軌跡是直線3、在物理學發展的歷程中,許多物理學家的科學研究推動了人類文明的進程,以下對幾位物理學家所做科學貢獻的敘述正確的是()A.牛頓運用理想實驗法得出“力不是維持物體運動的原因”B.安培總結出了真空中兩個靜止點電荷之間的作用規律C.愛因斯坦創立相對論,提出了一種嶄新的時空觀D.法拉第在對理論和實驗資料進行嚴格分析后,總結出了法拉第電磁感應定律4、充電式果汁機小巧簡便,如圖甲所示,被譽為出行神器,滿足了人們出行也能喝上鮮榨果汁的需求。如圖乙所示,其主要部件是四個長短不同的切水果的鋒利刀片。工作時,刀片在電機帶動下高速旋轉,機身和果汁杯可視為保持靜止。則果汁機在完成榨汁的過程中A.某時刻不同刀片頂點的角速度都相等B.不同刀片上各點的加速度方向始終指向圓心C.杯壁上的水果顆粒做圓周運動時的向心力由摩擦力提供D.消耗的電能一定等于水果顆粒以及果汁機增加的內能5、勻強電場中有一條直線,M、N、P為該直線上的三點,且。若MN兩點的電勢分別為、,則下列敘述正確的是()A.電場線方向由N指向MB.P點的電勢不一定為C.正的檢驗電荷從M點運動到N點的過程,其電勢能不一定增大D.將負的檢驗電荷以初速度為0放入該電場中的M點,檢驗電荷將沿直線運動6、—物塊的初速為v0,初動能為Ek0,沿固定斜面(粗糙程度處處相同)向上滑動,然后滑回到原處。此過程中,物塊的動能Ek與位移x,速度v與時間t的關系圖像正確的是()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、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8、如圖所示,燈泡A、B完全相同,理想變壓器原副線圈匝數比n1:n2=5:1,指示燈L的額定功率是燈泡A的,當輸入端接上的交流電壓后,三個燈泡均正常發光,兩個電流表均為理想電流表,且A2的示數為0.4A,則()A.電流表A1的示數為0.08AB.燈泡A的額定電壓為22VC.燈泡L的額定功率為0.8WD.原線圈的輸入功率為8.8W9、如圖所示,在xoy平面的第Ⅰ象限內存在垂直xoy平面向里的勻強磁場,兩個相同的帶正電粒子以相同的速率從x軸上坐標(,0)的C點沿不同方向射入磁場,分別到達y軸上坐標為(0,3L)的A點和B點(坐標未知),到達時速度方向均垂直y軸,不計粒子重力及其相互作用。根據題設條件下列說法正確的是()A.可以確定帶電粒子在磁場中運動的半徑B.若磁感應強度B已知可以求出帶電粒子的比荷C.因磁感應強度B未知故無法求出帶電粒子在磁場中運動時間之比D.可以確定B點的位置坐標10、如圖,把一個有小孔的小球連接在彈簧的一端,彈簧的另一端固定,小球套在光滑的桿上,能夠自由滑動,彈簧的質量與小球相比可以忽略,小球運動時空氣阻力很小,也可以忽略。系統靜止時小球位于O點,現將小球向右移動距離A后由靜止釋放,小球做周期為T的簡諧運動,下列說法正確的是()A.若某過程中小球的位移大小為A,則該過程經歷的時間一定為B.若某過程中小球的路程為A,則該過程經歷的時間一定為C.若某過程中小球的路程為2A,則該過程經歷的時間一定為D.若某過程中小球的位移大小為2A,則該過程經歷的時間至少為E.若某過程經歷的時間為,則該過程中彈簧彈力做的功一定為零三、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)為了測量一電壓表V的內阻,某同學設計了如圖1所示的電路。其中V0是標準電壓表,R0和R分別是滑動變阻器和電阻箱,S和S1分別是單刀雙擲開關和單刀開關,E是電源。(1)用筆畫線代替導線,根據如圖1所示的實驗原理圖將如圖2所示的實物圖連接完整______。(2)實驗步驟如下:①將S撥向接點1,接通S1,調節R0,使待測表頭指針偏轉到適當位置,記下此時___________的讀數U;②然后將S撥向接點2,保持R0不變,調節___________,使___________,記下此時R的讀數;③多次重復上述過程,計算R讀數的平均值,即為待測電壓表內阻的測量值。(3)實驗測得電壓表的阻值可能與真實值之間存在誤差,除偶然誤差因素外,還有哪些可能的原因,請寫出其中一種可能的原因:___________。12.(12分)如圖,物體質量為,靜置于水平面上,它與水平面間的動摩擦因數,用大小為、方向與水平方向夾角的拉力F拉動物體,拉動4s后,撤去拉力F,物體最終停下來取試求:物體前4s運動的加速度是多大?物體從開始出發到停下來,物體的總位移是多大?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,EMNF是一塊橫截面為正方形的透明玻璃磚,其折射率n=,邊長MN=3cm.一束激光AB從玻璃磚的EM面上的B點入射,∠ABE=300,BM=233(i)激光在B點發生折射的折射角;(ji)光斑H到O點的距離HO.14.(16分)如圖,一直角三棱柱ABC,其中,,AB長度為2L,M為AB的中點,N為BC的中點,一光線從AB面上的M點以45°的入射角射入三棱柱,折射光線經過N點。已知光在真空中的傳播速度為c,求:(1)三棱柱折射率n;(2)光從開始射入三棱柱到第一次射出所需的時間。15.(12分)一粗細均勻的U形管,左側封閉,右側開口,同時左側用水銀柱封閉--定質量的氣體,開始時左右兩側的水銀柱等高,現將左管密閉氣體的溫度緩慢降低到280K,穩定時兩管水銀面有一定的高度差,如圖所示,圖中L1=19cm,?h=6cm。已知大氣壓強為P0=76cmHg。(i)求左管密閉的氣體在原溫度基礎上降低了多少攝氏度?(ii)現要兩管水銀面恢復到等高,求需要向右管注入水銀柱的長度。
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】
以兩個小球組成的整體為研究對象,分析受力,作出F在三個方向時的受力圖如圖,根據平衡條件得知:F與T的合力與重力2mg總是大小相等、方向相反,由力的合成圖可知,當F與繩子oa垂直時,F有最小值,即圖中2位置,F的最小值為:Fmin故選A?!军c睛】關鍵是運用圖解法確定出F的最小值,以兩個小球組成的整體為研究對象,分析受力,作出力圖,根據平衡條件,分析F的最小值,從而分析F的可能值。2、C【解析】
AB.在螞蟻向外爬的過程中,沿半徑方向的速度不變,垂直于半徑方向的速度逐漸變大,可知合速度逐漸變大,即螞蟻運動的速率變大,選項AB錯誤;C.螞蟻沿半徑方向運動,則相對圓盤螞蟻的運動軌跡是直線,選項C正確;D.相對地面,螞蟻有沿半徑方向的勻速運動和垂直半徑方向的圓周運動,則合運動的軌跡不是直線,選項D錯誤;故選C。3、C【解析】A、伽利略運用理想實驗法得出“力不是維持物體運動的原因”,故A錯誤;
B、庫侖總結出了真空中兩個靜止點電荷之間的作用規律,故B錯誤;
C、愛因斯坦創立相對論,提出了一種嶄新的時空觀,所以C選項是正確的;
D、法拉第發現了電磁感應現象,揭示了磁現象和電現象之間的聯系;是韋德與庫柏在對理論和實驗資料進行嚴格分析后,總結出了法拉第電磁感應定律,故D錯誤;
綜上所述本題答案是:C4、A【解析】
A.不同刀片相對靜止的繞同一軸做圓周運動,屬于同軸轉動模型,角速度相等,故A正確;B.刀片旋轉角速度越來越大,做變速圓周運動,加速度方向不是指向圓心,故B錯誤;C.杯壁上的水果顆粒做圓周運動時的向心力由杯壁的彈力提供,重力和摩擦力平衡,故C錯誤;D.消耗的電能等于水果顆粒增加的機械能和水果顆粒與果汁機增加的內能,故D錯誤。5、D【解析】
A.在勻強電場中,沿電場線的電勢變化,沿其他方向的直線電勢也變化,N點電勢高于M點電勢,但直線MN不一定是電場線,選項A錯誤。B.勻強電場中沿任意非等勢面的直線電勢均勻變化,則有解得選項B錯誤;C.電勢有,正的檢驗電荷在高電勢處電勢能大,則在M點的電勢能小于在N點的電勢能,選項C錯誤。D.勻強電場的電場線是直線,將負的檢驗電荷以初速度為0放入M點,該電荷在恒定電場力的作用下,沿場強的反方向做勻加速直線運動,選項D正確;故選D。6、A【解析】
AB.設斜面的傾角為θ,物塊的質量為m,根據動能定理可得,上滑過程中則下滑過程中則可知,物塊的動能Ek與位移x是線性關系,圖像是傾斜的直線,根據能量守恒定律可得,最后的總動能減小,故A正確,B錯誤;CD.由牛頓第二定律可得,取初速度方向為正方向,物塊上滑過程有下滑過程有則物塊上滑和下滑過程中加速度方向不變,但大小不同,故CD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、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。8、AC【解析】
A.副線圈的總電流即A2的示數為I2=0.4A,由理想變壓器兩端的電流比等于匝數的反比,可得即電流表A1的示數為0.08A,故A正確;BC.變壓器的輸入電壓的有效值為U=110V,根據全電路的能量守恒定律有而指示燈L的額定功率是燈泡A的,即聯立解得,由電功率可得故B錯誤,C正確;D.對原線圈電路由,可得原線圈的輸入功率故D錯誤。故選AC。9、AD【解析】
A.已知粒子的入射點及出射方向,同時已知圓上的兩點,根據出射點速度相互垂直的方向及AC連線的中垂線的交點即可明確粒子運動圓的圓心位置,由幾何關系可知AC長為且有則因兩粒子的速率相同,且是同種粒子,則可知,它們的半徑相同,即兩粒子的半徑均可求出,故A正確;B.由公式得由于不知道粒子的運動速率,則無法求出帶電粒子的比荷,故B錯誤;C.根據幾何關系可知從A射出的粒子對應的圓心角為,B對應的圓心角為;即可確定對應的圓心角,由公式由于兩粒子是同種粒子,則周期相同,所以可以求出帶電粒子在磁場中運動時間之比,故C錯誤;D.由幾何關系可求得B點對應的坐標,故D正確。故選AD。10、CDE【解析】
AB.彈簧振子振動過程中從平衡位置或最大位移處開始的時間內,振子的位移大小或路程才等于振幅A,否則都不等于A,故AB錯誤;CE.根據振動的對稱性,不論從何位置起,只要經過,振子的路程一定等于2A,位置與初位置關于平衡位置對稱,速度與初速度等大反向,該過程中彈簧彈力做的功一定為零,故CE正確;D.若某過程中小球的位移大小為2A,經歷的時間可能為,也可能為多個周期再加,故D正確。故選CDE。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、見解析標準電壓表R標準電壓表仍為U電阻箱阻值不連續,電流通過電阻發熱導致電阻阻值發生變化,電源連續使用較長時間,電動勢降低,內阻增大等?!窘馕觥?/p>
(1)[1].根據電路圖連接的實物圖如圖所示;
(2)①[2].將S撥向接點1,接通S1,調節R0,使待測表頭指針偏轉到適當位置,記下此時標準電壓表V0的讀數U;
②[3][4].然后將S撥向接點2,保持R0不變,調節電阻箱R的阻值,使標準電壓表V0的示數仍為U,記下此時R的讀數;
(3)[5].實驗測得電壓表的阻值可能與真實值之間存在誤差,除偶然誤差因素外,還有哪些可能有:由于電阻箱的阻值不具有連續性,可能導致電阻箱的阻值與待測電壓表之間存在著一定的誤差;另外電流通過電阻發熱,導致電阻阻值發生變化;電源連續使用較長時間,導致電動勢降低內阻增大等都有可能造成誤差。12、42m【解析】
(1)由牛頓第二定律運用正交分解法求解加速度;(2)根據運動公式求解撤去外力之前時的位移;根據牛頓第二定律求解撤去外力后的加速度和位移,最后求解總位移.【詳解】(1)受力分析:正交分解:由牛頓第二定律得:;;聯立解得:(2)前4s內的位移為,
4s末的速度為:,
撤去外力后根據牛頓第二定律可知:,
解得:,
減速階段的位移為:,
通過的總位移為:.【點睛】此題是牛頓第二定律的應用問題;關鍵是知道加速度是聯系運動和力的橋梁,運用正交分解法求解加速度是解題的重點.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
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