2025-2026学年内蒙古集宁二中物理高三第一学期期末学业质量监测模拟试题.doc

2025-2026学年内蒙古集宁二中物理高三第一学期期末学业质量监测模拟试题 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、一个中子与原子核A发生核反应，生成一个氘核，核反应放出的能量为Q，则氘核的比结合能和原子核A分别为（　　） A． B． C． D． 2、如图所示，两个相同材料制成的水平摩擦轮A和B，两轮半径RA=2RB ，A为主动轮．当A匀速转动时，在A 轮边缘处放置的小木块恰能相对静止在A轮的边缘上，若将小木块放在B轮上让其静止，木块离B轮轴的最大距离为（ ） A． B． C． D． 3、充电式果汁机小巧简便，如图甲所示，被誉为出行神器，满足了人们出行也能喝上鲜榨果汁的需求。如图乙所示，其主要部件是四个长短不同的切水果的锋利刀片。工作时，刀片在电机带动下高速旋转，机身和果汁杯可视为保持静止。则果汁机在完成榨汁的过程中 A．某时刻不同刀片顶点的角速度都相等 B．不同刀片上各点的加速度方向始终指向圆心 C．杯壁上的水果颗粒做圆周运动时的向心力由摩擦力提供 D．消耗的电能一定等于水果颗粒以及果汁机增加的内能 4、某同学质量为60kg，在军事训练中要求他从岸上以大小为2m/s的速度跳到一条向他缓缓漂来的小船上，然后去执行任务，小船的质量是140kg，原来的速度大小是0.5m/s，该同学上船后又跑了几步，最终停在船上（船未与岸相撞），不计水的阻力，则（ ） A．该同学和小船最终静止在水面上 B．该过程同学的动量变化量大小为105kg·m/s C．船最终的速度是0.95m/s D．船的动量变化量大小为70kg·m/s 5、有一种灌浆机可以将某种涂料以速度v持续喷在墙壁上，假设涂料打在墙壁上后便完全附着在墙壁上，涂料的密度为ρ，若涂料产生的压强为p，不计涂料重力的作用，则墙壁上涂料厚度增加的速度u为(　　) A． B． C． D． 6、氢原子的能级图如图所示，有一群处于n=4能级的氢原子，若氢原子从n=4能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光恰能使某种金属A发生光电效应，则下列说法中正确的是（　　） A．这群氢原子辐射出的光中共有3种频率的光能使金属A发生光电效应 B．如果辐射进来能量为0.32 eV的光子，可以使氢原子从n＝4能级向n＝5能级跃迁 C．如果辐射进来能量为1.32 eV的光子，不可以使处于n＝4能级的氢原子发生电离 D．用氢原子从n＝4能级向n＝1能级跃迁时辐射出的光照射金属A，所产生的光电子的最大初动能为10.2 eV 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、如图所示，分别在M、N两点固定放置带电荷量分别为+Q和-q（Q>q）的点电荷，以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点。以下判断正确的是（　　） A．A点的电场强度小于B点的电场强度 B．C点的电场强度方向跟D点的电场强度方向相同 C．A、C两点间的电势差等于A、D两点间的电势差 D．试探电荷+q在A点的电势能大于在B点的电势能 8、两个质点在同一直线上运动，它们的速度随时间变化的规律如图所示，内质点运动的距离为，时，两质点速度相等，且此时两质点刚好相遇，则（ ） A．时刻，两质点相距 B．时，两质点的速度为 C．时，两质点相距 D．时，两质点再次相遇 9、如图所示，理想变压器的原线圈接在的交流电源上，副线圈接有的负载电阻，原、副线圈匝数之比为1：2，电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是（ ） A．电流表的示数约为 B．电压表的示数约为 C．原线圈的输入功率为 D．副线圈输出的交流电的频率为 10、在水平地面上有一质量为m的物体，物体所受水平外力F与时间t的关系如图A，物体速度v与时间t的关系如图B，重力加速度g已知，m、F、v0均未知，则（　　） A．若v0已知，能求出外力F的大小 B．可以直接求得外力F和阻力f的比值 C．若m已知，可算出动摩擦因数的大小 D．可以直接求出前5s和后3s外力F做功之比 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）为了测某电源的电动势和内阻，实验室提供了如下器材： 电阻箱R，定值电阻R0、两个电流表A1、A2，电键K1，单刀双掷开关K2，待测电源，导线若干．实验小组成员设计如图甲所示的电路图． (1)闭合电键K1，断开单刀双掷开关K2，调节电阻箱的阻值为R1，读出电流表A2的示数I0；然后将单刀双掷开关K2接通1，调节电阻箱的阻值为R2，使电流表A2的示数仍为I0，则电流表A1的内阻为_____． (2)将单刀双掷开关K2接通2，多次调节电阻箱的阻值，记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I，该同学打算用图像处理数据，以电阻箱电阻R为纵轴，为了直观得到电流I与R的图像关系，则横轴x应取（_________） A．I B．I2 C． D． (3)根据(2)选取的x轴，作出R-x图像如图乙所示，则电源的电动势E=_____，内阻r=______．（用R1，R2，R0，及图像中的a、b表示） 12．（12分）某学习小组探究一小电珠在不同电压下的电功率大小，实验器材如图甲所示，现已完成部分导线的连接． (1)实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中，电流表的示数从零开始逐渐增大，请按此要求用笔画线代替导线在图甲实物接线图中完成余下导线的连接__________： (2)某次测量，电流表指针偏转如图乙所示，则电流表的示数为___________A； (3)该小组描绘出的伏安特性曲线如图丙所示，根据图线判断，将___________只相同的小电珠并联后，直接与电动势为3V、内阻为1Ω的电源组成闭合回路，可使小电珠的总功率最大，其总功率的值约为___________W（保留小数点后两位）. 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）如图，小球a、b用等长细线悬挂于同一固定点O．让球a静止下垂，将球b向右拉起，使细线水平．从静止释放球b，两球碰后粘在一起向左摆动，此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°．忽略空气阻力，求 (1)两球a、b的质量之比； (2)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比． 14．（16分）电子对湮灭是指电子和正电子碰撞后湮灭，产生伽马射线。如图所示，在竖直面xOy内，第I象限内存在平行于y轴的匀强电场E，第II象限内存在垂直于面xOy向外的匀强磁场B1，第IV象限内存在垂直于面xOy向外的矩形匀强磁场B2（图中未画出）。点A、P位于x轴上，点C、Q位于y轴上，且OA距离为L．某t0时刻，速度大小为v0的正电子从A点沿y轴正方向射入磁场，经C点垂直y轴进入第I象限，最后以的速度从P点射出。同一t0时刻，另一速度大小为的负电子从Q点沿与y轴正半轴成角的方向射入第IV象限，后进入未知矩形磁场区域，离开磁场时正好到达P点，且恰好与P点出射的正电子正碰湮灭，即相碰时两电子的速度方向相反。若已知正负电子的质量均为m、电荷量大小为e、电子重力不计。求： (1)第II象限内磁感应强度的大小B1 (2)电场强度E及正电子从C点运动至P点的时间 (3)Q点的纵坐标及第IV象限内矩形磁场区域的最小面积S 15．（12分）光滑水平面上，质量为1kg的小球A以5m/s的速度向右运动，大小相同的小球B质量为4kg，以0.5m/s的速度向右运动，两者发生正碰，碰撞后小球B以2m/s的速度向右运动.求： ①碰后A球的速度v； ②碰撞过程中A球对B球的冲量大小I. 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】 写出核反应方程式 根据质量数和电荷数守恒可以求出；，说明原子核A是，两个核子反应结合成氘核放出的能量为Q，比结合能指的是平均一个核子释放的能量，即为；故B正确，ACD错误； 故选B。 2、B 【解析】 摩擦传动不打滑时，两轮边缘上线速度大小相等，根据题意有：两轮边缘上有：RAωA=RBωB，所以：ωB＝ωA，因为同一物体在两轮上受到的最大摩擦力相等，根据题意有，在B轮上的转动半径最大为r，则根据最大静摩擦力等于向心力有：mRAωA2＝mrωB2，得：，故ACD错误，B正确；故选B． 点睛：摩擦传动时，两轮边缘上线速度大小相等，抓住最大摩擦力相等是解决本题的关键． 3、A 【解析】 A．不同刀片相对静止的绕同一轴做圆周运动，属于同轴转动模型，角速度相等，故A正确； B．刀片旋转角速度越来越大，做变速圆周运动，加速度方向不是指向圆心，故B错误； C．杯壁上的水果颗粒做圆周运动时的向心力由杯壁的弹力提供，重力和摩擦力平衡，故C错误； D．消耗的电能等于水果颗粒增加的机械能和水果颗粒与果汁机增加的内能，故D错误。 4、B 【解析】 AC.规定该同学原来的速度方向为正方向.设该同学上船后，船与该同学的共同速度为v.由题意，水的阻力忽略不计，该同学跳上小船后与小船达到共同速度的过程，该同学和船组成的系统所受合外力为零，系统的动量守恒，则由动量守恒定律得m人v人－m船v船=（m人+m船）v，代入数据解得v=0.25m/s，方向与该同学原来的速度方向相同，与船原来的速度方向相反，故A、C错误； B.该同学的动量变化量为Δp=m人v－m人v人=60×（0.25－2）kg·m/s=－105kg·m/s，负号表示方向与选择的正方向相反，故B正确； D.船的动量变化量为Δp＇=m船v－m船v船=140×[0.25－（－0.5）]kg·m/s=105kg·m/s，故D错误. 5、B 【解析】 涂料持续飞向墙壁并不断附着在墙壁上的过程，速度从v变为0，其动量的变化源于墙壁对它的冲量，以极短时间Δt内喷到墙壁上面积为ΔS、质量为Δm的涂料(微元)为研究对象，设墙壁对它的作用力为F，涂料增加的厚度为h。由动量定理得 F·Δt＝Δm·v 又有 Δm＝ρ·ΔSh 所以 涂料厚度增加的速度为 u＝ 联立解得 u＝ 故选B。 6、D 【解析】 A．氢原子从n=4能级向低能级跃迁时可以辐射出6种频率的光子，其中只有从n=4能级向n=3能级跃迁时所辐射出的光子以及从n=3能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光子的能量小于从n=4能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光子的能量，不能使金属A发生光电效应，故共有4种频率的光能使金属A发生光电效应，故A错误； B．因为从n=4能级向n=5能级跃迁时所需要的能量为 不等于光子能量为0.32eV，故B错误； C．因为要使处于n=4能级的氢原子发生电离，所需要的能量只要大于0.85eV就可以，故C错误； D．由题意可知，金属A的逸出功为2.55eV， 氢原子从n=4能级向n=1能级跃迁时所辐射出光子的能量为 由爱因斯坦光电效应方程可得最大初动能 故D正确。 故选D。 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、CD 【解析】 A．由于，A点处电场线比B点处电场线密，A点的电场强度大于B点的电场强度，A错误； B．电场线从Q出发到q终止，关于MN对称，C、D两点电场线疏密程度相同，但方向不同，B错误； C．由于C点电势等于D点电势，则A、C两点间的电势差等于A、D两点间的电势差，C正确； D．A点的电势高于B点的电势，+q在A点的电势能大于在B点的电势能，D正确。 故选CD。 8、AB 【解析】 A．由于速度相等时，两质点刚好相遇，则时刻，两质点相距 选项A正确； B．内质点运动的距离为，设时质点的速度大小为，则 求得，选项B正确； C．由几何关系可知，时，两质点相距的距离与时相距的距离相同，则 选项C错误； D．时，两质点相距，选项D错误。 故选AB。 9、BC 【解析】 AB．由题意可知变压器输入电压的有效值，由可知，副线圈两端电压 电压表的示数为；通过电阻的电流 由得 电流表的示数为4A，故A错误，B正确； C．变压器两端功率相等，故原线圈的输入电功率等于输出功率 故C正确； D．交流电的频率 变压器不改变交流电的频率，故D错误。 故选BC。 10、BD 【解析】 A．若v0已知，根据速度图象可以求出加速运动的加速度大小 还能够求出减速运动的加速度大小 根据牛顿第二定律可得 其中m不知道，不能求出外力F的大小，故A错误； B．由于 ， 可以直接求得外力F和阻力f的比值，故B正确； C、若m已知，v0不知道，无法求解加速度，则无法求出动摩擦因数的大小，故C错误； D．前5s外力做的功为 后3s外力F做功 前5s和后3s外力F做功之比 故D正确。 故选BD。 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、R2-R1 C E= r=a-R0-（R2-R1） 【解析】 (1)由题意可知，电路电流保持不变，由闭合电路欧姆定律可知，电路总电阻不变，则电流表A1内阻等于两种情况下电阻箱阻值之差，即． (2)单刀双掷开关K2接通2时，据欧姆定律可得：，整理得：，为得到直线图线，应作图象．故C项正确，ABD三项错误． (3)由图象结合得：图象斜率、图象纵截距，解得：电源的电动势、电源的内阻． 12、 0.44 4 2.22~2.28 【解析】 （1）滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中，电流表的示数从零开始逐渐增大，则滑动变阻器采用分压接法，实物图如图所示； （2）由图知电流表量程为0.6A，所以读数为0.44A； （3）电源内阻为1欧，所以当外电路总电阻等于电源内阻时，消耗电功率最大，此时外电路电压等于内电压等于1.5V，由图知当小电珠电压等于1.5V时电流约为0.38A，此时电阻约为，并联后的总电阻为1欧，所以需要4个小电珠，小电珠消耗的总功率约为（2.22-2.28W均可）． 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) 【解析】 试题分析：（1）b球下摆过程中，只有重力做功，由动能定理可以求出碰前b球的速度；碰撞过程中动量守恒，由动量守恒定律列方程，两球向左摆动过程中，机械能守恒，由机械能守恒定律或动能定理列方程，解方程组可以求出两球质量之比．（2）求出碰撞过程中机械能的损失，求出碰前b求的动能，然后求出能量之比． （1）b球下摆过程中，由动能定理得： 碰撞过程动量守恒，由动量守恒定律可得：， 两球向左摆动过程中，由机械能守恒定律得： 解得： （2）两球碰撞过程中损失是机械能：， 碰前b球的最大动能， 14、 (1)(2)；(3)、 【解析】 (1)由题意正电子从A点沿y轴正方向发射，经过C点垂直y轴射出，可知其在磁场中作匀速圆周运动的半径： 又： 解得： (2)正电子在电场中做类平抛运动，运动时间为tCP，运动分解：y轴方向受电场力作用做初速为零匀加速运动 ① ② ③ 又知正电子在点P出射速度为，设其从点P穿过x轴时与x轴正方向夹角为α， 得 ④ 联立解得： ， (3)如图，设MNPF为最小矩形磁场区域，负电子在磁场中做匀速圆周运动，圆心O2，NP为轨迹圆的弦。由几何关系知NP垂直x轴，圆心角，得 正、负电子在第Ⅰ、Ⅳ象限沿x轴方向位移、速度相同，即： 运动时间：正电子 负电子 又： 故 负电子在矩形磁场中做匀速圆周运动 解得： 故Q点的纵坐标 未知矩形磁场区域的最小面积为图中矩形MNPF的面积 15、①1m/s方向向左② 【解析】 ①两球碰撞过程，系统动量守恒，取向右为正方向 解得 所以碰后球速度大小为，方向向左; ②以球为研究对象，由动量定理 得 解得