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文檔簡介
山東省臨沂市羅莊區(qū)2025屆物理高三第一學期期末經典模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,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、關于原子、原子核和波粒二象性的理論,下列說法正確的是()A.根據玻爾理論可知,一個氫原子從能級向低能級躍遷最多可輻射10種頻率的光子B.在核反應中,質量數守恒,電荷數守恒,但能量不一定守恒C.一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,可能是因為這束光的光照強度太弱D.、、三種射線中,射線的電離本領最強,射線的穿透本領最強2、如圖是雙縫干涉實驗裝置的示意圖,S為單縫,S1、S2為雙縫,P為光屏.用綠光從左邊照射單縫S時,可在光屏P上觀察到干涉條紋.下列說法正確的是().A.減小雙縫間的距離,干涉條紋間的距離減小B.增大雙縫到屏的距離,干涉條紋間的距離增大C.將綠光換為紅光,干涉條紋間的距離減小D.將綠光換為紫光,干涉條紋間的距離增大3、一列簡諧橫波沿x軸傳播,圖(甲)是t=0時刻的波形圖,圖(乙)是x=1.0m處質點的振動圖像,下列說法正確的是()A.該波的波長為2.0m B.該波的周期為1sC.該波向x軸正方向傳播 D.該波的波速為2.0m/s4、如圖所示,邊長為l的單匝正方形線圈放在光滑水平面上,其有一半處于磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場中。第一次保持磁場不變,使線圈在水平向右的拉力作用下,以恒定速度v向右運動;第二次保持線圈不動,使磁感應強度大小發(fā)生變化。若線圈的總電阻為R,則有()A.若要使兩次產生的感應電流方向相同,則第二次時磁感應強度大小必須逐漸增大B.若要使兩次產生的感應電流大小相同,則第二次時磁感應強度大小隨時間必須均勻變化,且變化率C.第一次時,在線圈離開磁場的過程中,水平拉力做的功為D.第一次時,在線圈離開磁場的過程中,通過線圈某一橫截面的電荷量為5、位于貴州的“中國天眼”(FAST)是目前世界上口徑最大的單天線射電望遠鏡,通過FAST可以測量地球與木星之間的距離.當FAST接收到來自木星的光線傳播方向恰好與地球公轉線速度方向相同時,測得地球與木星的距離是地球與太陽距離的k倍.若地球和木星繞太陽的運動均視為勻速圓周運動且軌道共面,則可知木星的公轉周期為()A.年 B.年C.年 D.年6、筆記本電腦機身和顯示屏對應部位分別有磁體和霍爾元件。當顯示屏開啟時磁體遠離霍爾元件,電腦正常工作;當顯示屏閉合時磁體靠近霍爾元件,屏幕熄滅,電腦進入休眠狀態(tài)。如圖所示,一塊寬為a、長為c的矩形半導體霍爾元元件,元件內的導電粒子是電荷量為e的自由電子,通入方向向右的電流I時,電子的定向移動速度v,當顯示屏閉合時元件處于垂直于上表面、方向向下的勻強磁場B中,于是元件的前、后表面間出現電壓U,以此控制屏幕的熄滅。則元件的()A.前表面的電勢比后表面的低。B.前、后表面間的電壓U=BveC.前、后表面間的電壓U與I成正比D.自由電子受到的洛倫茲力大小為二、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、如圖所示電路中,變壓器為理想變壓器,a、b接在電壓有效值不變的交流電源兩端,R0為定值電阻,R為滑動變阻器.現將變阻器的滑片從一個位置滑動到另一位置,觀察到電流表A1的示數減小了0.2A,電流表A2的示數減小了0.8A,所有電表均為理想電表,則下列說法正確的是()A.電壓表V1示數減小B.電壓表V2、V3示數均減小C.該變壓器起降壓作用D.變阻器滑片是沿d→c的方向滑動8、半徑分別為r和2r的同心半圓導軌MN、PQ固定在同一水平面內,一長為r、電阻為R、質量為m且質量分布均勻的導體棒AB置于半圓軌道上面,BA的延長線通過導軌的圓心O,裝置的俯視圖如圖所示。整個裝置位于磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場中。在N、Q之間接有一阻值也為R的電阻。導體棒AB在水平外力作用下,以角速度ω繞O順時針勻速轉動,在轉動過程中始終與導軌保持良好接觸。導軌電阻不計,不計一切摩擦,重力加速度為g,則下列說法正確的是()A.導體棒中的電流方向為A→BB.導體棒A端相等于電源正極C.導體棒AB兩端的電壓為D.若保持導體棒轉動的角速度不變,同時使豎直向下的磁場的磁感應強度隨時間均勻增大,則通過電阻R的電流可能一直為零9、如圖所示,兩個質量分布均勻的球體P、Q靜止在傾角為的固定斜面與固定擋板之間.擋板與斜面垂直。P、Q的質量分別為m、2m,半徑分別為r、2r,重力加速度大小為g,不計一切摩擦。下列說法正確的是()A.P受到四個力的作用 B.擋板對P的支持力為3mgC.P所受彈力的合力大于mg D.Q受到P的支持力大于mg10、如圖所示,abcd為一正方形邊界的勻強磁場區(qū)域,磁場邊界邊長為L,三個粒子以相同的速度從a點沿對角線方向射入,粒子1從b點射出,粒子2從c點射出,粒子3從cd邊垂直射出,不考慮粒子的重力和粒子間的相互作用.根據以上信息,可以確定A.粒子1帶負電,粒子2不帶電,粒子3帶正電B.粒子1和粒子3的比荷之比為2:1C.粒子1和粒子2在磁場中的運動時間之比為π:4D.粒子3的射出位置與d點相距三、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)如圖甲所示為測量木塊和木板間滑動摩擦因數μ的實驗裝置圖,足夠長的木板置于水平地面上,小木塊放置在長木板上,并與拉力傳感器相連,拉力傳感器可沿圓弧軌道滑動。長木板在外界作用下向左移動,得到拉力傳感器的示數F與細繩和水平方向的夾角θ間的關系圖線如圖乙所示(g取10m/s2)。(答案保留兩位有效數字)(1)木塊和木板間的滑動摩擦因數μ=________________;(2)木塊的質量m=__________kg。12.(12分)某同學利用打點計時器探究小車速度隨時間變化的關系,所用交流電的頻率為60Hz,圖示為某次實驗中得到的一條紙帶的一部分,0、1、2、3、4、5為連續(xù)計數點,相鄰兩計數點間還有2個打點未畫出。從紙帶上測出s1=5.21cm、s2=5.60cm、s3=6.00cm、s4=6.41cm、s5=6.81cm,則打點計時器每打相鄰兩個計數點的時間間隔是__________s;小車的加速度a=_____________m/s2;打計數點“5”時,小車的速度________m/s。(后兩空均保留三位有效數字)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,間距為L的光滑金屬導軌,半徑為r的圓弧部分豎直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范圍內有磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場.金屬棒ab和cd垂直導軌放置且接觸良好,cd靜止在磁場中,ab從圓弧導軌的頂端由靜止釋放,進入磁場后與cd在運動中始終不接觸.已知兩根導體棒的質量均為m、電阻均為R.金屬導軌電阻不計,重力加速度為g.求(1)ab棒到達圓弧底端時對軌道壓力的大小:(2)當ab棒速度為時,cd棒加速度的大小(此時兩棒均未離開磁場)(3)若cd棒以離開磁場,已知從cd棒開始運動到其離開磁場一段時間后,通過cd棒的電荷量為q.求此過程系統產生的焦耳熱是多少.(此過程ab棒始終在磁場中運動)14.(16分)如圖所示,水平光滑軌道AB與半徑為R的豎直光滑半圓形軌道BC相切于B點.質量為2m和m的a、b兩個小滑塊(可視為質點)原來靜止于水平軌道上,其中小滑塊a與一輕彈簧相連.某一瞬間給小滑塊a一沖量使其獲得的初速度向右沖向小滑塊b,與b碰撞后彈簧不與b相粘連,且小滑塊b在到達B點之前已經和彈簧分離,不計一切摩擦,求:(1)a和b在碰撞過程中彈簧獲得的最大彈性勢能;(2)小滑塊b與彈簧分離時的速度;(3)試通過計算說明小滑塊b能否到達圓形軌道的最高點C.若能,求出到達C點的速度;若不能,求出滑塊離開圓軌道的位置和圓心的連線與水平方向的夾角.(求出角的任意三角函數值即可).15.(12分)如圖所示是研究電子槍中電子在電場中運動的簡化模型示意圖。在xOy平面坐標系的第一象限內,存在兩個電場強度大小均為E,方向分別水平向左和豎直向上的勻強電場區(qū)域Ⅰ和Ⅱ。兩電場的邊界均是邊長為L的正方形,位置如圖所示。(不計電子所受重力)(1)在Ⅰ區(qū)域AO邊的中點處由靜止釋放電子,求電子離開Ⅱ區(qū)域的位置坐標;(2)在電場區(qū)域Ⅰ內某一位置(x、y)由靜止釋放電子,電子恰能從Ⅱ區(qū)域右下角B處離開,求滿足這一條件的釋放點x與y滿足的關系。
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、D【解析】
A.大量氫原子從能級向低能級躍遷最多可輻射10種頻率的光子,一個氫原子從能級向低能級躍遷最多只能輻射4種頻率的光子,故A錯誤;B.在核反應中,質量數守恒,電荷數守恒,能量也守恒,故B錯誤;C.一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,是因為金屬的極限頻率大于入射光的頻率,故C錯誤;D.、、三種射線中,射線的電離本領最強,射線的穿透本領最強,故D正確。故選D。2、B【解析】試題分析:根據公式,減小雙縫間的距離,干涉條紋間的距離變大,A錯誤,根據公式,增大雙縫到屏的距離,干涉條紋間的距離增大,B正確,根據公式,將綠光換為紅光,頻率減小,即波長增大,所以干涉條紋間的距離增大,C錯誤根據公式,將綠光換為紫光,頻率增大,即波長減小,所以干涉條紋間的距離減小,D錯誤,考點:本題考查光波的干涉條紋的間距公式,點評:應牢記條紋間距的決定因素,不要求定量計算,但要求定性分析.3、D【解析】
ABD.根據甲、乙圖可知,波長4m,周期2s,波速選項AB錯誤,D正確;C.根據圖乙t=0s時,質點向下振動,所以甲圖x=1m坐標向下振動,由同側法可得波向x軸負方向傳播,選項C錯誤。故選D。4、B【解析】
A.根據右手定則可知,第一次時線框中的感應電流方向順時針方向;若要使兩次產生的感應電流方向相同,根據楞次定律,則第二次時磁感應強度大小必須逐漸減小,故A錯誤;B.根據切割感應電動勢公式及閉合電路歐姆定律可得第一次時感應電流大?。喝粢箖纱萎a生的感應強度電流大小相同,根據法拉第電磁感應定律及閉合電路歐姆定律則有:則第二次時磁感應強度大小隨時間必須均勻變化,且變化率為:故B正確;C.第一次時,在線圈離開磁場的過程中,水平拉力做的功為:故C錯誤;D.第一次時,在線圈離開磁場的過程中,通過線圈某一橫截面的電荷量為:故D錯誤;故選B。5、B【解析】
該題中,太陽、地球、木星的位置關系如圖:設地球的公轉半徑為R1,木星的公轉半徑為R2,測得地球與木星的距離是地球與太陽距離的k倍,則有:,由開普勒第三定律有:,可得:,由于地球公轉周期為1年,則有:T2年,故B正確,ACD錯誤.6、C【解析】
A.電流方向向右,電子向左定向移動,根據左手定則判斷可知,電子所受的洛倫茲力方向向里,則后表面積累了電子,前表面的電勢比后表面的電勢高,故A錯誤;B.由電子受力平衡可得解得,電流越大,電子的定向移動速度v越大,所以前、后表面間的電壓U與I成正比,所以故B錯誤,C正確;D.穩(wěn)定時自由電子受力平衡,受到的洛倫茲力等于電場力,即故D錯誤。故選C。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】
ABD.根據變壓器原理,輸入電壓U1和輸出電壓U2保持不變,而A2示數減小,說明負載電路電阻變大,所以滑動變阻器R變大了,即變阻器滑片是沿的方向滑動的,故AB錯誤,D正確;C.原、副線圈中電流和匝數成反比,即電流變化時,則有可求得故變壓器應為降壓變壓器,故C正確。故選CD。8、AC【解析】
AB.由右手定則可知,導體棒中的電流方向為A→B,導體棒相當于電源,電源內部電流由負極流向正極,則B端相當于電源正極,故A正確,B錯誤;C.AB棒產生的感應電動勢為導體棒AB兩端的電壓為故C正確;D.若保持導體棒轉動的角速度不變,由于磁場均勻增大,則導體棒切割磁感線產生的電動勢增大,如果導體棒不動,豎直向下的磁場的磁感應強度隨時間均勻增大,回路中產生的電動勢不變,且與導體棒切割磁感線產生的電動勢方向相反,則兩電動勢不可能一直相等,即通過電阻R的電流不可能一直為零,故D錯誤。故選AC。9、AD【解析】
A.P受到重力、斜面的支持力、擋板的支持力和Q的壓力,故A正確;B.兩球整體受力平衡,故擋板對P的支持力大小N1=3mgsin=mg故B錯誤;C.P所受三個彈力的合力與重力mg平衡,則P所受彈力的合力大小為mg,故C錯誤;D.Q受力如圖所示,有F=2mg故N2>Fsin=mg故D正確。故選AD。10、BC【解析】
A.根據左手定則可得:粒子1帶正電,粒子2不帶電,粒子3帶負電。故A錯誤;
B.做出粒子運動的軌跡如圖,則粒子1運動的半徑:r1=,由可得:
粒子3的運動的軌跡如圖,則:r3=L,
所以:.故B正確;
C.粒子1在磁場中運動的時間:;粒子2在磁場中運動的時間:;所以:,故C正確;
D.粒子3射出的位置與d點相距:.故D錯誤。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、0.581.0【解析】
(1)[1]木塊受四個力作用,重力mg、支持力FN、拉力F、滑動摩擦力Ff,豎直方向有mg=FN+Fsinθ水平方向有Ff=Fcosθ由于Ff=μFN聯立得μmg=F(μsinθ+cosθ)變式為設整理得μmg=Fsin(θ+α)當θ+α=時,F有最小值,由乙圖知,θ=時F有最小值,則α=所以得μ==0.58(2)[2]把摩擦因數代入μmg=F(μsinθ+cosθ)得F=由乙圖知,當θ=時F=10N,解得mg=10N所以m=1.0kg12、0.051.611.40【解析】
[1]由題知相鄰兩計數點間還有2個打點未畫出,則兩個計數點的時間間隔是[2]根據勻變速直線運動的推論公式可以求出加速度的大小,則有[3]根據勻變速直線運動中時間中點的速度等于該過程中的平均速度,則有則打計數點“5”時,小車的速度四、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)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.
【解析】
(1)ab下滑過程機械能守恒,由機械能守恒定律得:mgr=,
解得:v0=,
ab運動到底端時,由牛頓第二定律得:F-mg=m,
解得:F=3mg,
由牛頓第三定律知:ab對軌道壓力大小:F′=F=3mg;
(2)兩棒組成的系統動量守恒,以向右為正方向,
由動量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
解得:v′=,
ab棒產生的電動勢:Eab=BLvab,
cd棒產生的感應電動勢:Ecd=BLv′,
回路中電流:I=,
解得:I=,
此時cd棒所受安培力:F=BIL,
此時cd棒加速度:a=,
解得:a=;
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