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2025-2026学年吉林省松原市乾安县七中高三第四次联合测试卷物理试题文试卷含解析.doc

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2025-2026学年吉林省松原市乾安县七中高三第四次联合测试卷物理试题文试卷 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、传送带可向上匀速运动,也可向上加速运动;货箱M与传送带间保持相对静止,受传送带的摩擦力为f。则(  ) A.传送带加速运动时,f的方向可能平行传送带向下 B.传送带匀速运动时,不同质量的货箱,f相等 C.相同的货箱,传送带匀速运动的速度越大,f越大 D.相同的货箱,传送带加速运动的加速度越大,f越大 2、竖直向上抛出一物块,物块在运动过程中受到的阻力大小与速度大小成正比,取初速度方向为正方向。则物块从抛出到落回抛出点的过程中列物块的加速度、速度与时间的关系图像中可能正确的是(  ) A. B. C. D. 3、某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁心的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E,用导线将它们连接成如图所示的电路。检查电路后,闭合开关S,小灯泡正常发光;再断开开关S,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象。虽经多次重复,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象。你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是(  ) A.线圈的电阻偏大 B.小灯泡的额定电压偏大 C.电源的电动势偏小 D.线圈的自感系数偏小 4、某同学手持篮球站在罚球线上,在裁判员示意后将球斜向上抛出,篮球刚好落入篮筐。从手持篮球到篮球刚好落入篮筐的过程中,已知空气阻力做功为Wf,重力做功为WG,投篮时该同学对篮球做功为W。篮球可视为质点。则在此过程中 A.篮球在出手时刻的机械能最大 B.篮球机械能的增量为WG-Wf C.篮球动能的增量为W+WG-Wf D.篮球重力势能的增量为W-WG+Wf 5、用波长为187.5nm的光照射阴极材料为钨的光电管,测量得到遏止电压为2.09V。已知普朗克常量为6.63×10-34J·s,真空中的光速为3×108m/s,e=1.6×10-19C,氢原子能级示意图如图所示。保持反向电压为2.09V,改用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量为( ) A.4.54eV B.6.63eV C.10.20eV D.12.09eV 6、如图所示,OA是水平放置的弹性薄钢片,左端固定于O点,右端固定有一个软铁圆柱体,P为套在钢片上的重物。调节P的位置可以改变OA上下振动的固有频率,使其在40Hz—120Hz之间变化。在A的正下方固定一个带铁心B的线圈,线圈中通有f=50Hz的交变电流,使OA在磁场力作用下振动。关于OA稳定后的振动情况,下列说法中正确的是( ) A.无论P位于何处,频率一定是50Hz B.无论P位于何处,频率一定是100Hz C.P所处位置的不同,频率可能取40Hz—120Hz间的任何值 D.调节P使OA振动的固有频率为50Hz时OA的振幅最大 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,是小型交流发电机的示意图,正对的异名磁极间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,A为理想交流电流表。匝数为n、面积为S。阻值为r的线圈绕垂直于磁场的水平轴OO´以角速度ω匀速转动,定值电阻阻值为R,从图示位置开始计时。下列说法正确的是(  ) A.线圈每转动一周,电流方向改变2次 B.图示位置时交流电流表的示数为 C.时,线框中的磁通量最大,瞬时感应电动势最大 D.电阻R消耗的热功率为 8、如图所示,三颗卫星a、b、c均绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近。已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为。万有引力常量为G,则( ) A.发射卫星b、c时速度要大于 B.b、c卫星离地球表面的高度为 C.卫星a和b下一次相距最近还需经过 D.若要卫星c与b实现对接,可让卫星b减速 9、如图所示,在磁感应强度为的匀强磁场中,为一个与磁场方向垂直、长度为的金属杆,已知。两点与磁场中以为圆心的同心圆(均为部分圆弧)金属轨道始终接触良好。一电容为的电容器连接在金属轨道上。当金属杆在与磁场垂直的平面内以为轴,以角速度顺时针匀速转动且电路稳定时,下列说法正确的是(  ) A.四点比较,点电势最高 B.电势差 C.电势差 D.电容器所带电荷量为 10、下列说法正确的(  ) A.在车胎突然爆裂的瞬间,气体内能减少 B.凡是能量守恒的过程一定能够自发地发生的 C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的 D.随着高度的增加,大气压和温度都在减小,一个正在上升的氢气球内的氢气(理想气体)内能减小 E.能量转化过程中,其总能量越来越小,所以要大力提倡节约能源 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)在研究匀变速直线运动的实验中,某同学选出一条点迹比较清晰的纸带,舍去开始密集的点迹,从便于测量的点开始,每隔一个点取一个计数点,如下图中0、1、2……6点所示。 a.测量1、2、3……6计数点到0计数点的距离,分别记作:x1、x2、……x6 b.分别计算x1、x2……x6与对应时间的比值、、 c.以上为纵坐标、1为横坐标,标出x与对应时间l的坐标点,画出了图线如图所示 根据图线可以计算:物体在计时起点的速度v0=_____cm/s;加速度a=___m/s2。(计算结果均保留2位有效数字) 12.(12分)测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮,另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连,木块靠近打点计时器,纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器,放开木块,钩码触地后不再弹起,木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b),打点计时器所用电源的频率为50Hz,每相邻两点间还有1个点未画出,数值单位为cm。由图(b)数据可知,钩码触地后木块继续运动的加速度大小为___m/s2;若取g=10m/s2,则木块与木板间的动摩擦因数为___;某小组实验数据处理完成后,发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行,如图(c),这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比___(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。 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)如图所示,地面上固定一倾角为的光滑斜面,斜面底端固定一挡板,一轻质弹簧下端与挡板相连,上端自然伸长至B点,初始时刻,物块a在外力的作用下被压至E点,,撤去外力后,物块a沿斜面从B点射出,到达传送带右端时速度恰好水平向左,大小,与物块b粘在一起向左运动,其中物块a、b质量均为,传送带长为,始终以v=3m/s的速度顺时针转动,物块和传送带之间的动摩擦因数,为不计空气阻力,重力加速度.求: (1)初始时刻的弹性势能; (2)ab在传送带上运动时产生的划痕长度; (3)由于传送物块电动机需要多消耗的电能。 14.(16分)如图所示,在光滑绝缘的水平面上有两个质量均为m的滑块A、B,带电量分别为+ q、+Q,滑块A以某一初速度v从远处沿AB连线向静止的B运动,A、B不会相碰。求:运动过程中,A、B组成的系统动能的最小值Ek。 15.(12分)在纳米技术中需要移动或修补原子,必须使在不停地做热运动(速率约几百米每秒)的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间, 为此已发明了“激光致冷”的技术。即利用激光作用于原子,使原子运动速率变慢,从而温度降低。 (1)若把原子和入射光子分别类比为一辆小车和一个小球,则“激光致冷”与下述的力学模型相似。如图所示,一辆质量为m的小车(左侧固定一轻质挡板以速度v0水平向右运动;一个动量大小为p。质量可以忽略的小球水平向左射入小车后动量变为零;紧接着不断重复上述过程,最终小车将停下来。设地面光滑。求: ①第一个小球入射后,小车的速度大小v1; ②从第一个小球入射开始计数到小车停止运动,共入射多少个小球? (2)近代物理认为,原子吸收光子的条件是入射光的频率接近于原子吸收光谱线的中心频率如图所示,现有一个原子A水平向右运动,激光束a和激光束b分别从左右射向原子A,两束激光的频率相同且都略低于原子吸收光谱线的中心频率、请分析: ①哪束激光能被原子A吸收?并说明理由; ②说出原子A吸收光子后的运动速度增大还是减小。 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、D 【解析】 A.当传送带加速向上运动时,加速度沿传送带向上,根据牛顿第二定律分析可知货箱所受合力沿传送带向上,则有: 知摩擦力的方向向上,故A错误; B.当传送带匀速运动时,货箱受到重力、传送带的支持力和静摩擦力作用,其中重力沿传送带方向的分力与静摩擦力平衡,摩擦力方向一定沿斜面向上,即,不同质量的货箱,f不相等,故B错误; C.传送带匀速运动时的摩擦力为:,与货箱的质量有关,与传送带的速度无关,故C错误; D.当传送带加速向上运动时,加速度沿传送带向上,根据牛顿第二定律分析可知合力沿传送带向上:: 解得:,所以相同的货箱,传送带加速运动的加速度越大,f越大。故D正确。 故选D。 2、D 【解析】 AB.物块上升过程中,加速度方向向下,取初速度方向为正方向,则加速度为负值,故AB错误; CD.由于物块所受阻力与速度大小成正比,所以加速度随速度变化而变化,其速度-时间图像不是直线,而是曲线,故C错误,D正确。 故选D。 3、A 【解析】 图中的电路是一个灯泡与电感线圈并联再与电源、开关串联起来的电路,当小灯泡正常发光时,通过灯泡和电感线圈中都有电流,当开关断开时,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象,说明开关断开后,通过小灯泡的电流也没有显著增大,这是因为原来通过电感线圈的电流小于灯泡的电流,当断电后,电感最多会产生原来通过自己的等大的电流,故造成小灯泡未闪亮的原因是线圈的电阻偏大的缘故。 故选A。 4、A 【解析】 A.由于篮球有空气阻力做功,则篮球在出手时刻的机械能最大,选项A正确; B.篮球机械能的增量等于阻力做功,即为-Wf,选项B错误; C.根据动能定理可知,篮球动能的增量等于合外力的功,即为-WG-Wf,选项C错误; D.篮球重力势能的增量等于克服重力做功,即为-WG,选项D错误。 5、C 【解析】 由光电效应方程 eUc=EKm=hγ-W0…① 又 hγ0=W0…② 又 …③ 由①②③式代入数据可得 hγ0=4.54eV 则光子的能量值最小为4.54eV+2.09eV=6.63eV,用处于基态(n=1)的氢原子激发后辐射出的光子照射,电子只需要从基态跃迁到n=2的能级即可,所以为了使光电流不为零,最少应给氢原子提供的能量 Emin=E2-E1=-3.40eV-(-13.60eV)=10.20eV. 故C正确,ABD错误。 故选C。 6、B 【解析】 ABC.因交流电的频率为f=50Hz,则线圈吸引软铁A的频率为f′=100Hz,由受迫振动的规律可知,无论P位于何处,频率一定是100Hz,选项AC错误,B正确; D.调节P使OA振动的固有频率为100Hz时产生共振,此时OA的振幅最大,选项D错误; 故选B。 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、AD 【解析】 A.线圈每转动一周,正弦交流电一个周期内,电流方向改变2次。故A正确; B.交流电流表的示数为电流的有效值,为 故B错误; C.时,线框转到中性面位置,磁通量最大,瞬时感应电动势为零,故C错误; D.电阻R消耗的热功率为 故D正确。 故选AD。 8、BC 【解析】 A.卫星b、c绕地球做匀速圆周运动,7.9km/s是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,11.2km/s是物体挣脱地球引力束缚的最小发射速度。所以发射卫星b时速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,故A错误; B.万有引力提供向心力,对b、c卫星,由牛顿第二定律得 解得 故B正确; C.卫星b在地球的同步轨道上,所以卫星b和地球具有相同的周期和角速度。由万有引力提供向心力,即 解得 a距离地球表面的高度为R,所以卫星a的角速度 此时a、b恰好相距最近,到卫星a和b下一次相距最近 (ωa-ω)t=2π 故C正确; D.让卫星b减速,卫星b所需的向心力减小,万有引力大于所需的向心力,卫星b会做向心运动,轨道半径变小,离开原轨道,所以不能与c对接,故D错误; 故选BC。 9、BD 【解析】 A.如图所示 杆顺时针匀速转动切割磁感线,由右手定则知感应电动势方向为,杆相当于电源,所以点电势最高,故A错误; BC.综合运动规律,的中点的线速度为 综合电路规律,电路稳定后,电容器既不充电也不放电,电路中无电流,由法拉第电磁感应定律得 解得 同理,中点的线速度为 又有 中点的线速度为 可得 故B正确,C错误; D.电容器接在两点间,带电荷量为 解得 故D正确。 故选BD。 10、ACD 【解析】 A.车胎突然爆炸瞬间,气体膨胀,视为短暂的绝热过程,根据热力学第一定律 车胎突然爆裂的瞬间,气体对外做功,气体内能减少,A正确; B.根据热力学第二定律,热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体,B错误; C.根据气体压强的微观意义可知,气体的压强产生的机理是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的,C正确; D.根据大气压的变化规律可知,随着高度的增加,大气压和温度都在减小,一个正在上升的氢气球内的氢气的温度随外界温度的降低而降低,所以氢气的内能减小,D正确; E.能量转化过程中,总能量不变,但能量可以利用的品质降低,能源会越来越少,E错误。 故选ACD。 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、4.0 1.0 【解析】 [1][2]物体做匀变速直线运动,根据运动学公式有 两边同时除以时间t,变形得 结合图线可知,初速度为纵轴截距 斜率为,由图可得 解得 m/s2 12、3 0.3 不变 【解析】 [1]钩码触地后木块做减速运动,计算其加速度大小应该用纸带的后一段,即5~1点之间的部分 ; [2]钩码触地后,木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动,有 f=ma f=mg 木块与木板间的动摩擦因数 =0.3; [3]由于钩码触地后细线不再提供拉力,减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关,所以不影响测量结果,测得的动摩擦因数与实际值相比不变。 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)24.5J;(2)2.4m(3)24J。 【解析】 (1)将物块a在B点的速度沿水平和竖直方向分解,则 物块a由E到B的过程中根据能量守恒有 (2)物块a、b碰撞过程中根据动量守恒 解得 对ab整体,根据牛顿第二定律有 解得 减速位移 故先减速到0再反向加速 减速时间 相对位移 加速时间 相对位移: 故划痕长度 (3)由于物块动能未变,故电动机多消耗的电能用来补充系统损失掉的热量 14、 【解析】 两滑块相距最近时,速度相同,系统总动能最小, 由动量守恒定律有: mv=2mv共 所以系统的最小动能为: Ek= 15、 (1)① v0;②;(2)①激光束,理由见解析b ;②减小 【解析】 (1)①取向右方向为正,小车与小球水平方向动量守恒 得 ②设入射n个小球后小车将停下来,由动量守恒定律得 解得。 (2)① 激光束b 理由是原子A向右运动,是迎着激光束b运动的,根据多普勒效应,这个原子感受到激光束b的频率升高,进一步接近了原子吸收光谱线的中心频率,原子从激光束b吸收光子的几率增大。原子A的运动方向和激光束a的传播方向相同,所以它感受到激光束a的频率减小,根据多普勒效应,这个原子感受到激光束a的频率降低,进一步远离了原子吸收光谱线的中心频率,原子从激光束a吸收光子的几率减小。综上所述,原子A吸收了激光束b的光子。 ②减小。由动量守恒定理得 所以是减小了。
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