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2025年吉林省抚松五中、长白县实验中学、长白山二中、长白山实验中学高三物理第一学期期末教学质量检测试题.doc

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资源描述
2025年吉林省抚松五中、长白县实验中学、长白山二中、长白山实验中学高三物理第一学期期末教学质量检测试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、如右图所示,在一真空区域中,AB、CD是圆O的两条直径,在A、B两点上各放置一个电荷量为+Q的点电荷,关于C、D两点的电场强度和电势,下列说法正确的是(  ) A.场强相同,电势相等 B.场强不相同,电势相等 C.场强相同,电势不相等 D.场强不相同,电势不相等 2、目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破.为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶.测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm.设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是 A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒 B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零 C.上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于 D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于 3、下列关于物质结构的叙述中不正确的是 A.天然放射性现象的发现表明了原子核内部是有复杂结构的 B.质子的发现表明了原子核是由质子和中子组成的 C.电子的发现表明了原子内部是有复杂结构的 D.a粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础 4、一小物块从倾角为α=30°的足够长的斜面底端以初速度v0=10m/s沿斜面向上运动(如图所示),已知物块与斜面间的摩擦因数μ=,g取10m/s2,则物块在运动时间t=1.5s时离斜面底端的距离为 A.3.75m B.5m C.6.25m D.15m 5、太阳释放的巨大能量来源于核聚变。一个氘核与一个氚核聚变成一个氦核的同时释放出一个中子,若氘核、氚核、氦核和中子的质量分别为真空中的光速为,那么一个氘核和一个氚核发生核聚变时,释放的能量是(  ) A. B. C. D. 6、如图所示,正六边形的物体上受四个共点力的作用下保持平衡。下列说法正确的是(  ) A.F1与F2的大小可能不相等 B.F1与F3的大小可能不相等 C.F4的大小一定是F2的2倍 D.F4的大小一定是F3的2倍 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、下列说法正确的是________。 A.液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现 B.用熵的概念表示热力学第二定律:在任何自然过程中,一个孤立系统的熵不会增加 C.晶体在物理性质上可能表现为各向同性 D.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的 E.热量可以从低温物体传给高温物体 8、如图所示为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从O点由静止开始,在不借助其它外力的情况下,自由滑过一段圆心角为60°的光滑圆弧轨道后从A点水平飞出,落到斜坡上的B点。已知A点是斜坡的起点,光滑圆弧轨道半径为,斜坡与水平面的夹角,运动员的质量,重力加速度。下列说法正确的是(  ) A.运动员从O运动到B的整个过程中机械能守恒 B.运动员到达A点时的速度为2m/s C.运动员到达B点时的动能为J D.运动员从A点飞出到落到B点所用的时间为s 9、如图所示,竖直面内有一个半径为R的光滑 圆弧轨道,质量为m的物块(可视为质点)从顶端A处静止释放滑至底端B处,下滑过程中,物块的动能Ek、与轨道间的弹力大小N、机械能E、重力的瞬时功率P随物块在竖直方向下降高度h变化关系图像正确的是( ) A. B. C. D. 10、如图所示,地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R.有一质量为m的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空.根据以上条件可以得出 A.DQ的距离为 B.PD的距离为 C.地球与太阳的万有引力的大小 D.地球与太阳的万有引力的大小 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11.(6分)现有一种特殊的电池,它的电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50 mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图(a)所示的电路进行实验,图中电压表的内阻很大,对电路的影响可不考虑,R为电阻箱,阻值范围0~9 999Ω,R0是定值电阻,起保护电路的作用. (1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格: A.10Ω 2.5 W B.100Ω 1.0 W C.200Ω 1.0 W D.2 000Ω 5.0 W 本实验应选哪一种规格?答______ . (2)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电压表的示数改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图 (b)所示的图线(已知该直线的截距为0.1 V-1).则根据该同学所作出的图线可求得该电池的电动势E为_____V,内阻r为______Ω.(结果保留三位有效数字) 12.(12分)某物理兴趣小组设计了如图甲所示的欧姆表电路,通过控制开关S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×10”和“×100”两种倍率,所用器材如下: A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω B.电流表G:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω C.定值电阻R1=1200Ω D.电阻箱R2和R3:最大阻值999.99Ω E.电阻箱R4:最大阻值9999Ω F.开关一个,红、黑表笔各1支,导线若干 (1)该实验小组按图甲正确连接好电路。当开关S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2=________Ω,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫作欧姆表的内阻R内,则R内=________Ω,欧姆表的倍率是________(选填“×10”或“×100”); (2)闭合开关S: 第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2=________Ω且R3=________Ω时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏; 第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图乙所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为________。 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)图中MN和PQ为竖直方向的两个无限长的平行直金属导轨,间距为L,电阻不计.导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直.质量为m、电阻为r的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触,导轨一端接有阻值为R的电阻.由静止释放导体棒ab,重力加速度为g. (1)在下滑加速过程中,当速度为v时棒的加速度是多大; (2)导体棒能够达到的最大速度为多大; (3)设ab下降的高度为h,求此过程中通过电阻R的电量是多少? 14.(16分)宽为L且电阻不计的导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,导体棒在导轨间部分的电阻为r,以速度v0在导轨上水平向右做匀速直线运动,处于磁场外的电阻阻值为R,在相距为d的平行金属板的下极板附近有一粒子源,可以向各个方向释放质量为m,电荷量为+q,速率均为v的大量粒子,且有部分粒子一定能到达上极板,粒子重力不计。求粒子射中上极板的面积。 15.(12分)如图,一固定的水平气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的横截面积为S,小活塞的横截面积为;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l,气缸外大气压强为p0,温度为T,初始时大活塞与大圆筒底部相距,两活塞间封闭气体的温度为2T,活塞在水平向右的拉力作用下处于静止状态,拉力的大小为F且保持不变。现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢向右移动,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,则: (1)请列式说明,在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强如何变化? (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前的瞬间,缸内封闭气体的温度是多少? (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强是多少? 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、B 【解析】 根据电场的叠加原理,C、D两点的场强如图 由于电场强度是矢量,故C、D两点的场强相等,但不相同;两个等量同种电荷的电场关于两电荷的连线和连线的中垂线对称,故根据电场的对称性,可知C、D两个点的电势都与P点的电势相同; 故选B. 2、D 【解析】 A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变、动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误; B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误; C、上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间为t,根据动能定理可得:,解得,故C错误; D、上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度,功率不变,则速度增大、加速度减小,所用时间为,则,解得,故D正确. 3、B 【解析】 A.天然放射现象说明原子核内部有复杂结构。故A正确,不符合题意; B.质子的发现与原子核是由质子和中子组成的没有关联。故B错误,符合题意; C.汤姆生发现电子,知道原子还可以再分,表明了原子内部是有复杂结构的。故C正确,不符合题意; D.α粒子散射实验说明原子的核式结构模型,故D正确,不符合题意; 故选B。 4、B 【解析】 小物块沿斜面向上运动时加速度大小为: 物块运动到最高点时间: 由于,小物块运动到最高点速度为0时即停止,故此时小物块离斜面底端距离为 ,故B正确。 故选:B。 5、B 【解析】 核反应方程为,故反应前后质量损失为 根据质能方程可得放出的能量为 故B正确ACD错误。 故选B。 6、A 【解析】 B.因F1与F3关于F2和F4方向对称,根据几何关系可知F1与F3必须相等,B错误; ACD.将F1与F3合成为一个F2方向上的力,大小未知,则F2、F4和合力三个力在同一直线上平衡,大小均未知,则大小关系无法确定,CD错误,A正确。 故选A。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、ACE 【解析】 A.液体的表面张力是分子力作用的表现,外层分子较为稀疏,分子间表现为引力;浸润现象也是分子力作用的表现,故A正确; B.根据热力学第二定律,在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减少,故B错误; C.单晶体因排列规则其物理性质为各向异性,而多晶体因排列不规则表现为各向同性,故C正确; D.扩散现象是分子无规则热运动的结果,不是对流形成的,故D错误; E.热量不能自发的从低温物体传给高温物体,但在引起其它变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,故E正确。 故选ACE。 8、AC 【解析】 A.运动员从O运动到B的整个过程中,只有重力做功,机械能守恒,故A选项正确; B.运动员在光滑圆轨道上运动时,由机械能守恒得 所以 故B选项错误; D.设运动员做平抛运动的时间为t,水平位移为x,竖直位移为y,则 由几何关系 联立得 故D选项错误; C.运动员从A到B的过程中机械能守恒,所以在B点的动能 代入 J 故C选项正确。 故选AC。 9、BC 【解析】A、设下落高度为h时,根据动能定理可知:,即为正比例函数关系,故选项A错误; B、如图所示, 向心力为:,而且:, 则整理可以得到:,则弹力F与h成正比例函数关系,故选项B正确; C、整个过程中只有重力做功,物块机械能守恒,即物块机械能不变,故选项C正确; D、根据瞬时功率公式可以得到: 而且由于,则 整理可以得到:,即功率P与高度h不是线性关系,故选项D错误。 点睛:本题考查了动能定理、机械能守恒的应用,要注意向心力为指向圆心的合力,注意将重力分解。 10、ABC 【解析】 根据DQ的时间与周期的关系得出D到Q所走的圆心角,结合几何关系求出DQ的距离.抓住飞船做匀加速直线运动,结合PD的时间和PQ的时间之比得出位移之比,从而得出PD的距离.根据位移时间公式和牛顿第二定律,结合地球与太阳之间的引力等于地球的向心力求出引力的大小. 【详解】 地球绕太阳运动的周期为一年,飞船从D到Q所用的时间为三个月,则地球从D到Q的时间为三个月,即四分之一个周期,转动的角度为90度,根据几何关系知,DQ的距离为,故A正确;因为P到D的时间为一年,D到Q的时间为三个月,可知P到D的时间和P到Q的时间之比为4:5,根据得,PD和PQ距离之比为16:25,则PD和DQ的距离之比为16:9,,则,B正确;地球与太阳的万有引力等于地球做圆周运动的向心力,对PD段,根据位移公式有:,因为P到D的时间和D到Q的时间之比为4:1,则,即T=t,向心力,联立解得地球与太阳之间的引力,故C正确D错误. 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11、C 10 41.7 【解析】 (1)[1]当滑动变阻器短路时,电路中通过的最大电流为50mA,则由闭合电路欧姆定律可知,定值电阻的最小阻值为: , 所以定值电阻R0应选C. (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律:E=U+,变形得:=+,结合与的图像可知,截距为=0.1,电源电动势E=10V;斜率k===4.17,所以内阻:r=41.7Ω。 12、149.5 1500 ×100 14.5 150 10 【解析】 (1)[1][2].由闭合电路欧姆定律可知: 欧姆表的内阻为 则 R2=R内-R1-Rg-r=(1500-1200-150-0.5)Ω=149.5 Ω, 中值电阻应为1500 Ω,根据多用电表的刻度设置可知,表盘上只有两种档位,若为×10,则中值刻度太大,不符合实际,故欧姆表倍率应为“×100”。 (2)[3][4].为了得到“×10”倍率,应让满偏时对应的电阻为150 Ω; 电流为 ; 此时表头中电流应为0.001 A,则与之并联电阻R3电流应为(0.01-0.001)A=0.009 A, 并联电阻为 R3= Ω=150 Ω; R2+r=Ω=15 Ω 故 R2=(15-0.5)Ω=14.5 Ω ; [5].图示电流为0.60 mA,干路电流为6.0 mA 则总电阻为 R总=×103 Ω=250 Ω 故待测电阻为 R测=(250-150)Ω=100 Ω; 故对应的刻度应为10。 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、(1);(2);(3) 【解析】 (1)导体棒受到的安培力 由牛顿第二定律得 解得 导体棒向下加速运动,速度v增大,加速度a减小,即导体棒做加速度减小的加速运动,当安培力与重力相等时,导体棒做匀速直线运动; (2)当导体棒做匀速运动时,速度最大,由平衡条件得 解得 ; (3)由法拉第电磁感应定律得感应电动势的平均值为: 感应电流的平均值为 电荷量 解得 14、 【解析】 导体棒切割磁感线产生的电动势 回路中的电流 极板间的电压等于电阻的电压 极板间粒子释放后的加速度指向负极板,据牛顿第二定律得 粒子射出后竖直向上的粒子做匀减速直线运动,其一定能到达其正上方极板处,其余粒子在水平方向做匀速直线运动,竖直方向上做匀减速直线运动; 则恰好到达上极板且竖直速度减为零的粒子为到达上极板距中心粒子最远的临界粒子,该粒子竖直分运动可逆向看做初速度为零的匀加速直线运动,所用时间为,则有 竖直分速度 解得 水平方向的分速度 水平最大半径为 射中上极板的面积 联立解得 15、 (1)在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内气体的压强保持不变;(2);(3)。 【解析】 (1)在活塞缓慢右移的过程中,用P1表示缸内气体的压强,由力的平衡条件得: 解得: 在大活塞到达两圆筒衔接处前,缸内封闭气体的压强:且保持不变; (2)在大活塞到达两圆筒衔接处前,气体做等压变化,设气体的末态温度为T1,由盖•吕萨克定律有: 其中:,,解得: ; (3)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡的过程,封闭气体的体积不变,由气态方程: 解得: 。
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