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文檔簡介

2025屆北京市豐臺區(qū)第十二中學高三下學期一模考試物理試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、在物理學發(fā)展過程中,有許多科學家做出了突出貢獻,關于科學家和他們的貢獻,下列說法正確的是(

)A.胡克用“理想實驗”推翻了亞里士多德的“力是維持物體運動的原因”的觀點B.平均速度、瞬時速度和加速度等描述運動所需要的概念是牛頓首先建立的C.伽利略利用小球在斜面上運動的實驗和邏輯推理研究出了落體的運動規(guī)律D.笛卡爾發(fā)現(xiàn)了彈簧彈力和形變量的關系2、圖示為一列沿x軸負方向傳播的簡諧橫波,實線為t=0時刻的波形圖,虛線為t=0.6s時的波形圖,波的周期T>0.6s,則()A.波的周期為2.4sB.波速為m/sC.在t=0.9s時,P點沿y軸正方向運動D.在t=0.2s時,Q點經(jīng)過的路程小于0.2m3、如圖所示,由絕緣輕桿構成的正方形ABCD位于豎直平面內,其中AB邊位于水平方向,頂點處分別固定一個帶電小球。其中A、B處小球質量均為m,電荷量均為2q(q>0);C、D處小球質量均為2m,電荷量均為q??臻g存在著沿DB方向的勻強電場,在圖示平面內,讓正方形繞其中心O順時針方向旋轉90°,則四個小球所構成的系統(tǒng)()A.電勢能增加,重力勢能增加B.電勢能不變,重力勢能不變C.電勢能減小,重力勢能減小D.電勢能不變,重力勢能增加4、如圖所示,虛線為某勻強電場的等勢線,電勢分別為、和,實線是某帶電粒子在該電場中運動的軌跡。不計帶電粒子的重力,則該粒子()A.帶負電B.在、、三點的動能大小關系為C.在、、三點的電勢能大小關系為D.一定是從點運動到點,再運動到點5、分別用頻率為ν和2ν的甲、乙兩種單色光照射某金屬,逸出光電子的最大初動能之比為1∶3,已知普朗克常量為h,真空中光速為c,電子電量為e。下列說法正確的是()A.用頻率為2ν的單色光照射該金屬,單位時間內逸出的光電子數(shù)目一定較多B.用頻率為的單色光照射該金屬不能發(fā)生光電效應C.甲、乙兩種單色光照射該金屬,對應光電流的遏止電壓相同D.該金屬的逸出功為6、下列說法符合物理學史實的是()A.亞里士多德最早指出力不是維持物體運動的原因B.庫侖在前人研究的基礎上,通過扭秤實驗研究得出了庫侖定律C.卡文迪許提出了萬有引力定律,并通過實驗測出了萬有引力常量D.哥白尼提出了日心說并發(fā)現(xiàn)了行星沿橢圓軌道運行的規(guī)律二、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,在豎直平面內,傾斜長桿上套一小物塊,跨過輕質定滑輪的細線一端與物塊連接,另一端與固定在水平面上的豎直輕彈簧連接。使物塊位于A點時,細線自然拉直且垂直于長桿彈簧處于原長。現(xiàn)將物塊由A點靜止釋放,物塊沿桿運動的最低點為B,C是AB的中點,彈簧始終在彈性限度內,不計一切阻力,則()A.物塊和彈簧系統(tǒng)機械能守恒B.物塊在B點時加速度方向由B指向AC.A到C過程物塊所受合力做的功大于C到B過程物塊克服合力做的功D.物塊下滑過程中,彈簧的彈性勢能在A到C過程的增量小于C到B過程的增量8、一棟大樓的電梯運行高度為,測試人員測試電梯的運行情況。某次測試時讓電梯從地面直達最高處,電梯運行的速度不超過,加速度大小不超過。電梯中的測試人員的質量為,重力加速度g取。若電梯以最短時間運行,下列說法正確的是()A.最短時間為 B.最短時間為C.測試人員的腳部承受的最大壓力為 D.測試人員的腳部承受的最大壓力為9、2019年3月10日0時28分,“長征三號”乙運載火箭在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點火起飛,成功將“中星6C”衛(wèi)星送入太空.“中星”是一顆用于廣播和通信的地球靜止軌道通信衛(wèi)星,可提供高質量的話音、數(shù)據(jù)、廣播電視傳輸業(yè)務,服務壽命15年.已知地球半徑為,地球表面的重力加速度為,地球自轉周期為T,關于該衛(wèi)星的發(fā)射和運行,下列說法正確的是A.該衛(wèi)星發(fā)射升空過程中,可能處于超重狀態(tài)B.該衛(wèi)星可能處于北京上空C.該衛(wèi)星繞地球運行的線速度可能大于第一宇宙速度D.該衛(wèi)星運行軌道距離地面的高度為10、如圖所示,光滑的水平桿上套有一質量為1kg、可沿桿自由滑動的滑塊,滑塊下方通過一根長為1m的輕繩懸掛需質量為0.99kg的木塊。開始時滑塊和木塊均靜止?,F(xiàn)有質量為10g的子彈以500m/s的水平出度擊中木塊并留在其中,子彈與木塊間的作用時間極短,取g=10m/s2。下列說法正確的是()A.滑塊的最大速度為5m/sB.子彈和木塊擺到最高點時速度為零C.子彈和木塊擺起的最大高度為0.625mD.當子彈和木塊擺起高度為0.4m時,滑塊的速度為1m/s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)在沒有電壓表的情況下,某物理小組借助于一個阻值R0=15Ω,最大阻值50Ω的滑動變阻器和兩個電流表及一個不計內阻、電動勢E=6V的電源,成功測出了一個阻值大約為幾十歐姆的電阻阻值,實驗電路如圖甲所示,若你為該小組成員,請完善探究步驟:(1)現(xiàn)有四只可供你選擇的電流表:A.電流表(0~0.3A,內阻為5.0Ω)B.電流表(0~3mA,內阻為2.0Ω)C.電流表(0~3mA,內阻未知)D.電流表(0~0.6A,內阻未知)則電流表A1你會選________;電流表A2你會選________。(填器材前的字母)(2)滑動變阻器的阻值變化則電流表A2的示數(shù)也隨之發(fā)生變化,表示接入電路的滑動變阻器長度,表示電流表A2的示數(shù),則下列四個選項中能正確反映這種變化關系的是________。(3)該課外活動小組利用圖甲所示的電路,通過改變滑動變阻器接入電路中的阻值,得到了若干組電流表A1、A2的示數(shù)I1、I2,然后在坐標紙上描點、連線,得到的I1-I2圖線如圖乙所示,由圖可知,該待測電阻Rx的阻值為________Ω(結果保留三位有效數(shù)字)。這樣測得的Rx的阻值有無系統(tǒng)誤差________。(填有或無)12.(12分)某同學在驗證合外力一定,物體的質量與加速度的關系時,采用圖甲所示的裝置及數(shù)字化信息系統(tǒng)獲得了小車的加速度a與小車質量M(包括所放砝碼及傳感器的質量)的對應關系圖象,如圖乙所示.實驗中所掛鉤碼的質量20g,實驗中選用的是不可伸長的輕繩和光滑的輕質定滑輪.(1)實驗開始時,他先調節(jié)木板上定滑輪的高度,使牽引小車的輕繩與木板平行.他這樣做的目的是下列哪一個_____________;(填字母代號)A.可使位移傳感器測出的小車的加速度更準確B.可以保證小車最終能夠做直線運動C.可在平衡摩擦力后使細繩拉力等于小車所受的合力(2)由圖乙可知,圖線不過原點O,原因是_____________________________;(3)該圖線的初始段為直線,該段直線的斜率最接近的數(shù)值是_____________.A.30B.0.3C.20D.0.2四、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,質量m1=1kg的木板靜止在傾角為θ=30°足夠長的、固定的光滑斜面上,木板下端上表而與半徑R=m的固定的光滑圓弧軌道相切圓弧軌道最高點B與圓心O等高。一質量m2=2kg、可視為質點的小滑塊以v0=15m/s的初速度從長木板頂端沿木板滑下已知滑塊與木板之間的動摩擦因數(shù)u=,木板每次撞擊圓弧軌道時都會立即停下而不反彈,最終滑未從木板上端滑出,取重力加速度g=10m/s2。求(1)滑塊離開圓弧軌道B點后上升的最大高度;(2)木板的最小長度;(3)木板與圓弧軌道第二次碰撞時損失的機械能。14.(16分)一球形人造衛(wèi)星,其最大橫截面積為A、質量為m,在軌道半徑為R的高空繞地球做圓周運動.由于受到稀薄空氣阻力的作用,導致衛(wèi)星運行的軌道半徑逐漸變?。l(wèi)星在繞地球運轉很多圈之后,其軌道的高度下降了△H,由于△H<<R,所以可以將衛(wèi)星繞地球運動的每一圈均視為勻速圓周運動.設地球可看成質量為M的均勻球體,萬有引力常量為G.取無窮遠處為零勢能點,當衛(wèi)星的運行軌道半徑為r時,衛(wèi)星與地球組成的系統(tǒng)具有的勢能可表示為.(1)求人造衛(wèi)星在軌道半徑為R的高空繞地球做圓周運動的周期;(2)某同學為估算稀薄空氣對衛(wèi)星的阻力大小,做出了如下假設:衛(wèi)星運行軌道范圍內稀薄空氣的密度為ρ,且為恒量;稀薄空氣可看成是由彼此不發(fā)生相互作用的顆粒組成的,所有的顆粒原來都靜止,它們與人造衛(wèi)星在很短時間內發(fā)生碰撞后都具有與衛(wèi)星相同的速度,在與這些顆粒碰撞的前后,衛(wèi)星的速度可認為保持不變.在滿足上述假設的條件下,請推導:①估算空氣顆粒對衛(wèi)星在半徑為R軌道上運行時,所受阻力F大小的表達式;②估算人造衛(wèi)星由半徑為R的軌道降低到半徑為R-△H的軌道的過程中,衛(wèi)星繞地球運動圈數(shù)n的表達式.15.(12分)一個傾角為θ=37°的斜面固定在水平面上,一個質量為m=1.0kg的小物塊(可視為質點)以v0=8m/s的初速度由底端沿斜面上滑。小物塊與斜面的動摩擦因數(shù)μ=0.1.若斜面足夠長,已知tan37°=,g取10m/s2,求:(1)小物塊沿斜面上滑時的加速度大小;(2)小物塊上滑的最大距離;(3)小物塊返回斜面底端時的速度大小。

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、C【解析】

AC.伽利略利用“理想斜面實驗”推翻了亞里士多德的“力是維持物體運動的原因”的觀點,并最早建立了平均速度、瞬時速度等描述物體運動的概念,AB錯誤;C.伽利略利用小球在斜面上運動的實驗和邏輯推理研究出了落體運動的規(guī)律,C正確;D.胡克發(fā)現(xiàn)彈簧彈力與形變量的關系,D錯誤.2、D【解析】

A.波的周期T>0.6s,說明波的傳播時間小于一個周期,波在t=0.6s內傳播的距離不到一個波長,則由圖知解得故A錯誤;B.由圖可知,波長為8m,波速為故B錯誤;C.由于波沿x軸負方向傳播,故t=0時P點沿y軸負方向運動,故t=0.8s=1T時P點沿y軸負方向運動,再過0.1s即0.9s時P點沿y軸負方向運動,故C錯誤;D.由可知,由于Q點在t=0時刻從靠近最大位移處向最大位移處運動,則經(jīng)過四分之一周期小于振幅A即0.2m,故D正確。故選D。3、D【解析】

讓正方形繞其中心O順時針方向旋轉90°,則電場力對四個小球做總功為:則系統(tǒng)電勢能不變;系統(tǒng)重力勢能變化量:則重力勢能增加;A.電勢能增加,重力勢能增加,與結論不相符,選項A錯誤;B.電勢能不變,重力勢能不變,與結論不相符,選項B錯誤;C.電勢能減小,重力勢能減小,與結論不相符,選項C錯誤;D.電勢能不變,重力勢能增加,與結論相符,選項D正確;故選D.4、C【解析】

A.根據(jù)電場線與等勢面垂直,且由高電勢指向低電勢,可知場強方向向上,帶電粒子的軌跡向上彎曲,粒子所受的電場力向上,則該粒子一定帶正電荷,故A錯誤;BC.帶正電的粒子在電勢高的地方電勢能大,故又粒子僅在電場力的作用下運動,動能與電勢能總和保持不變,故故B錯誤,C正確;D.由圖只能判斷出粒子受力的方向與電勢能、動能的大小關系,但不能判斷出粒子是否從a點運動到b點,再運動到c點,故D錯誤。故選C。5、B【解析】

A.單位時間內逸出的光電子數(shù)目與光的強度有關,由于光的強度關系未知,故A錯誤;BD.光子能量分別為和根據(jù)愛因斯坦光電效應方程可知光電子的最大初動能為,逸出光電子的最大初動能之比為1:3,聯(lián)立解得用頻率為的單色光照射該金屬不能發(fā)生光電效應,故B正確,D錯誤;C.兩種光的頻率不同,光電子的最大初動能不同,由動能定理可知,題目對應的遏止電壓是不同的,故C錯誤。故選B。6、B【解析】

A.伽利略最早指出力不是維持物體運動的原因,故A錯誤;B.庫侖在前人研究的基礎上,通過扭秤實驗研究得出了庫侖定律,故B正確;C.牛頓總結了萬有引力定律后,卡文迪許測出引力常量,故C錯誤;D.開普勒通過對行星運動的觀察,發(fā)現(xiàn)了行星沿橢圓軌道運行的規(guī)律,完善了哥白尼的日心說,得出了開普勒行星運動定律,故D錯誤。故選B。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、ABD【解析】

A.由題知,不計一切阻力,則物塊和彈簧系統(tǒng)機械能守恒,故A正確;B.由題知,物塊從A點運動到B點是先加速后減速,到B點速度剛好為0,彈簧處于伸長狀態(tài),此時對物塊受力分析可知,彈簧沿斜面向上的分力大于重力沿斜面向下的分力,故物塊在B點時加速度方向由B指向A,故B正確;C.物塊從A到C,根據(jù)動能定理可知,合力做的功等于動能的增加量,物塊從C到B,根據(jù)動能定理可知,物塊克服合力做的功等于動能的減少量,而物塊在A點和B點的速度都為零,故兩個過程動能的變化量相等,所以A到C過程物塊所受合力做的功等于C到B過程物塊克服合力做的功,故C錯誤;D.彈簧的形變量越小,彈簧的彈性勢能越小,根據(jù)幾何關系,可知物塊從A到C過程的彈簧形變量小于C到B過程的彈簧形變量,故物塊下滑過程中,彈簧的彈性勢能在A到C過程的增量小于C到B過程的增量,故D正確。故選ABD。8、AD【解析】

電梯運行時間最短,則電梯運動的過程如下:以最大加速度a做初速度為0的加速運動至最大速度v,再以速度v勻速運動,最后以最大加速度a做減速運動至靜止。加速和減速過程有對稱性。AB.勻加速過程與勻減速過程,均有通過的位移勻速過程有又有總時間為故A正確,B錯誤;CD.在加速上升過程測試人員腳部承受的壓力最大,有則故C錯誤,D正確。故選AD。9、AD【解析】

該衛(wèi)星發(fā)射升空過程中,一定是先加速運動,處于超重狀態(tài),故A正確;該衛(wèi)星是一顆地球靜止軌道通信衛(wèi)星,一定處于赤道上空,不可能處于北京上空,故B錯誤;環(huán)繞地球運動的衛(wèi)星的線速度都小于第一宇宙速度,故C錯誤;由、可得,故D正確.故選AD10、AC【解析】

A.設子彈質量為m0,木塊質量為m1,滑塊質量為m2,只要輕繩與桿之間的夾角為銳角,輕繩拉力對滑塊做正功,滑塊就會加速,所以當輕繩再次豎直時滑塊速度最大,設此時滑塊速度為vm,子彈和木塊速度為v',系統(tǒng)在水平方向動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得由機械能守恒定律代入數(shù)據(jù)解得或即滑塊的最大速度為5m/s,故A正確;B.設子彈質量為m0,木塊質量為m1,滑塊質量為m2,由子彈、木塊、滑塊組成的系統(tǒng)在水平方向上動量守恒,故當子彈和木塊擺到最高點時三者具有相同的速度,且速度方向水平,故B錯誤;C.當子彈和木塊擺到最高點時三者具有相同的速度v,在水平方向,由動量守恒定律得代入數(shù)據(jù)解得由子彈進入木塊后系統(tǒng)機械能守恒可得代入數(shù)據(jù)解得故C正確;D.當子彈和木塊擺起高度為0.4m時,系統(tǒng)在水平方向動量守恒,由動量守恒定律得代入數(shù)據(jù)解得而此時木塊和子彈豎直方向速度一定不為零,故由子彈進入木塊后系統(tǒng)機械能守恒可得解得故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、ADD46.6Ω(45.0-50.0Ω均可)無【解析】

(1)[1][2].由于在該實驗電路中沒有電壓表,所以要將定值電阻R0和電流表改裝成電壓表使用,因此電流表A1的內阻應已知,通過該電流表的最大電流約為:A1應選用A電流表.由于電流表A2的內阻不是必須要知道的,其量程要大于電流表A1的量程,所以電流表A2應選擇D電流表.

(2)[3].流經(jīng)電流表A2的電流為電路中的總電流,設滑動變阻器單位長度的電阻為r,則有又因為R0、Rx、RA1、RA2等均為定值,令,則上式可變?yōu)橛蓴?shù)學關系可知,D正確,故選D.

(3)[4][5].根據(jù)圖示電路圖,由歐姆定律可知(R0+RA1)I1=Rx(I2-I1)整理可得而即題圖中I1-I2圖線的斜率,由圖可知解得Rx=46.6Ω.由于實驗中考慮到了電流表內阻,則這樣測得的Rx的阻值無系統(tǒng)誤差。12、(1)C(2)平衡摩擦力使長木板的傾角過大;(3)D【解析】

(1)實驗開始時,他先調節(jié)木板上定滑輪的高度,使牽引小車的輕繩與木板平行.他這樣做的目的是可在平衡摩擦力后使細繩拉力等于小車所受的合力,故選C.(2)由F+F1=Ma解得由圖乙可知,圖線不過原點O,在a軸上有正截距,可知存在與F相同方向的力,可知原因是平衡摩擦力使長木板的傾角過大;(3)根據(jù)可知圖線斜率等于F,則最接近的數(shù)值是F=mg=0.02×10N=0.2N.故選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、(1)9.75m;(2)7.5m;(3)【解析】

(1)由滑塊與木板之間的動摩擦因數(shù)可知,滑塊在木板上勻速下滑,即滑塊到達A點時速度大小依然為v0=15m/s,設滑塊離開圓弧軌道B點后上升的最大高度為h,則由機械能守恒定律可得解得h=9.75m(2)由機械能守恒定律可得滑塊回到木板底端時速度大小為v0=15m/s,滑上木板后,木板的加速的為a1,由牛頓第二定律可知滑塊的加速度為a2,由牛頓第二定律可知設經(jīng)過t1時間后兩者共速,共同速度為v1,由運動學公式可知該過程中木板走過的位移滑塊走過的位移之后一起勻減速運動至最高點,若滑塊最終未從木板上端滑出,則木板的最小長度L=x2-x1聯(lián)立解得L=7.5m;(3)滑塊和木板一起勻減速運動至最高點,然后一起滑下,加速度均為a3,由牛頓第二定律可知一起勻減速向上運動的位移木板從最高點再次滑至A點時的速度為v2,由運動學公式可知滑塊第三次、第四次到達A點時的速度大小均為v2,第二次沖上木板,設又經(jīng)過時間t2兩者共速,共同速度為v3,由運動學公式可知v3=v2-a2t2=a1t2該過程中木板走過的位移一起勻減速向上運動的位移設木板第二次滑至A點時的速度為v4,由運動學公

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