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2025年甘肃省天水市秦安县第二中学物理高三第一学期期末联考模拟试题.doc

1、2025年甘肃省天水市秦安县第二中学物理高三第一学期期末联考模拟试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 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、 “世纪工程”﹣港珠澳大桥已于2018年10月24日9时正式通车,大桥主桥部分由约为6.7km海底隧道和22.

2、9km桥梁构成,海底隧道需要每天24小时照明,而桥梁只需晚上照明。假设该大桥的照明电路可简化为如图所示电路,其中太阳能电池供电系统可等效为电动势为E、内阻为r的电源,电阻R1、R2分别视为隧道灯和桥梁路灯,已知r小于R1和R2,则下列说法正确的是( ) A.夜间,电流表示数为 B.夜间,开关K闭合,电路中电流表、电压表示数均变小 C.夜间,由于用电器的增多,则太阳能电池供电系统损失的电功率增大 D.当电流表示数为I则太阳能电池供电系统输出电功率为EI 2、现用某一频率的光照射锌板表面,能发生光电效应,若(  ) A.只增大入射光的频率,遏止电压不变 B.只增大入射光的频率,

3、锌的逸出功变大 C.只增大入射光的强度,饱和光电流变大 D.只增大入射光的强度,光电子的最大初动能变大 3、如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框,在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。导线框以某一初速度向右运动,t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,并以此位置开始计时做为导线框位移x的起点,随后导线框进入磁场区域,直至导线框的右边与磁场区域右边界重合。下列图象中,可能正确描述上述过程的是(其中q表示流经线框的电荷量,v表示线框的瞬时速度)(  ) A. B. C. D. 4、如图所示,

4、两根通电长直导线在同一水平面内,且垂直纸面固定放置,通电电流相等且均垂直纸面向外,在两根导线正中间竖直放有一可自由移动的通电导线,通电导线的电流方向竖直向上,则通电导线在安培力作用下运动的情况是(  ) A.静止不动 B.沿纸面顺时针转动 C.端转向纸外,端转向纸内 D.端转向纸内,端转向纸外 5、如图所示,一沿水平方向的匀强磁场分布在竖直高度为2L的某矩形区域内(宽度足够大),该区域的上下边界MN、PS是水平的.有一边长为L的正方形导线框abcd从距离磁场上边界MN的某高处由静止释放下落而穿过该磁场区域.已知当线框的ab边到达MN时线框刚好做匀速直线运动(以此时开始计时),以M

5、N处为坐标原点,取如图坐标轴x,并规定逆时针方向为感应电流的正方向,则关于线框中的感应电流与ab边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的是 A. B. C. D. 6、氢原子的能级如图,大量氢原子处于n=4能级上。当氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级时,辐射光的波长为1884nm,已知可见光光子的能量在1.61eV~3.10eV范围内,下列判断正确的是(  ) A.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级,辐射的光子是可见光光子 B.从高能级向低能级跃迁时,氢原子要吸收能量 C.氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时,辐射光的波长大于1884nm D.用氢原子从n=2能级跃迁到n

6、1能级辐射的光照射W逸=6.34eV的铂,能发生光电效应 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、电阻R接在20V的恒压电源上时,消耗的电功率为P;若将R接在如图所示理想变压器的副线圈电路中时,R消耗的电功率为。已知电路中电阻R0的阻值是R的4倍,a、b两端接在(V)的交流电源上,此变压器(  ) A.副线圈输出电压的频率为100Hz B.副线圈输出电压的有效值为10V C.原、副线圈的匝数之比为2︰1 D.原、副线圈的电流之比为1︰4 8、如图所示

7、甲、乙、丙是绕地球做匀速圆周运动的3艘飞船,下列说法正确的是( ) A.丙开动发动机向后瞬时喷气后,其势能不变 B.丙开动发动机向后瞬时喷气后的一段时间内,可能沿原轨道追上同一轨道上的乙 C.甲受稀薄气体的阻力作用后,其动能增大、势能减小 D.甲受稀薄气体的阻力作用后,阻力做功大小与引力做功大小相等 9、如图,内壁光滑圆筒竖直固定在地面上,筒内有质量分别为3m、m的刚性小球a、b,两球直径略小于圆筒内径,销子离地面的高度为h。拔掉销子,两球自由下落。若a球与地面间及a、b两球之间均为弹性碰撞,碰撞时间极短,下列说法正确的是( ) A.两球下落过程中,b对a有

8、竖直向下的压力 B.a与b碰后,a的速度为0 C.落地弹起后,a能上升的最大高度为h D.落地弹起后,b能上升的最大高度为4h 10、A、B两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为q,B不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度E = ,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化, 则以下判断正确的是( ) A.从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小 B.刚施加电场的瞬间,A的加速度为4g C.从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于

9、电势能的减少量 D.B刚要离开地面时,A的速度大小为2g 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)如图甲所示为测量木块和木板间滑动摩擦因数μ的实验装置图,足够长的木板置于水平地面上,小木块放置在长木板上,并与拉力传感器相连,拉力传感器可沿圆弧轨道滑动。长木板在外界作用下向左移动,得到拉力传感器的示数F与细绳和水平方向的夹角θ间的关系图线如图乙所示(g取10m/s2)。(答案保留两位有效数字) (1)木块和木板间的滑动摩擦因数μ=________________; (2)木块的质量m=__________kg。 12

10、.(12分)某学习小组通过如图甲所示实验装置来验证动量守恒定律。A是固定在水平桌面上光滑的斜槽,斜槽末端与水平桌面平行,B是气垫导轨,C是光电门,D是带有小孔的滑块(孔内粘有胶带,小球进入小孔即粘在胶带上),滑块上方有一窄挡光片。实验前将斜槽固定在水平桌面上,调整气垫导轨的高度,使滑块小孔与斜槽末端在同一高度处,同时调整气垫导轨水平,多次改变小球释放高度h,得到挡光片通过光电门的时间t,做出图象。小球质量为m,滑块总质量为m0,挡光片宽度为d,重力加速度为g (1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图乙所示,宽度d=______cm (2)只要满足关系式h=______(用题中所给的物理

11、量符号表示),就可以说明在误差允许范围内碰撞过程动量守恒 (3)如果图象是一条过原点的________(填写“倾斜直线”或“抛物线”),同样可以验证动量守恒 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,光滑水平面上有一轻质弹簧,弹簧左端固定在墙壁上,滑块A以v0=12 m/s的水平速度撞上静止的滑块B并粘在一起向左运动,与弹簧作用后原速率弹回,已知A、B的质量分别为m1=0.5 kg、m2=1.5 kg。求: ①A与B撞击结束时的速度大小v; ②在整个过程中,弹簧对A、B系统的冲量大小I。

12、 14.(16分)同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O′为圆心,半径 ,与O′B之间夹角为,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D, , (1)某次实验中该同学使弹射口距离B处处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;  (2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平

13、向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;  (3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式. 15.(12分)如图所示,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从轴上的点离开电场。已知,。不计粒子重力。求: (1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间; (2)粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角。 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小

14、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、C 【解析】 A.夜间,桥梁需要照明,开关K闭合,电阻R1、R2并联,根据闭合电路欧姆定律可知,电流表示数,故A错误; B.夜间,开关K闭合,总电阻减小,干路电流增大,电路中电流表示数变大,故B错误; C.根据能量守恒定律可知,夜间,由于用电器的增多,则太阳能电池供电系统损失的电功率增大,故C正确; D.当电流表示数为I,则太阳能电池供电系统总功率为EI,输出功率为EI﹣I2r,故D错误。 故选C. 2、C 【解析】 A.根据光电效应的规律 而遏止电压 可知遏止电压的大小与照射光的频率有关,

15、只增大入射光的频率,遏止电压增大,A错误; B.金属的逸出功与入射光无关,B错误; CD.光强度只会影响单位时间内逸出的光电子数目,只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目增大,饱和光电流变大,对光电子的最大初动能不影响,C正确D错误。 故选C。 3、D 【解析】 AB.线圈进入磁场时,产生的感应电动势为 E=BLv 感应电流为 线框受到的安培力大小为 由牛顿第二定律为 F=ma 则有 在线框进入磁场的过程中,由于v减小,所以a也减小,则流经线框的电荷量 则q∝x,q-x图象是过原点的直线。根据数学知识得: 因为v减小,则q-t图象切线斜率

16、减小;当线框完全进入磁场后,无感应电流,不受安培力,线框做匀速直线运动,磁通量不变,故AB错误; C.线圈进入磁场的过程做加速度减小的变减速运动,v-t图象是曲线,故C错误; D.线圈进入磁场的过程,根据动量定理得: 又 联立整理得 v-x图象是向下倾斜的直线,线框完全进入磁场后,做匀速直线运动,故D正确。 故选D。 4、C 【解析】 由右手定则可判断通电直导线在导线处产生的磁场方向如图所示: 由左手定则可判断,端转向纸外,端转向纸内,故C符合题意,ABD不符合题意。 5、D 【解析】 A.由于ab边向下运动,由右手定则可以判断出,线框在进入磁场时,其感

17、应电流的方向为abcd,沿逆时针方向,故在图像中,的这段距离内,电流是正的;线框完全进入磁场后,穿过线框的磁通量没有变化,故其感应电流为0;当线框的ab边从磁场的下边出来时,由于其速度要比ab边刚入磁场时的速度大,故其感应电流要比大,感应电流的方向与ab边刚入磁场时相反;由于ab边穿出磁场时其速度较大,产生的感应电流较大,且其电流与线框的速度成正比,即线框受到的安培力与线框的速度也成正比,与刚入磁场时线框受到的平衡力做对比,发现线框受到的合外力方向是向上的,即阻碍线框的下落,且合外力是变化的,故线框做的是变减速直线运动,产生的电流也是非均匀变化的,故AB错误; C.再就整体而言,线框穿出磁场

18、时的动能要大于穿入磁场时的动能,故穿出时的电流要大于,所以C错误,D正确. 6、D 【解析】 A.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级,辐射的光子的能量为 此能量比可见光光子的能量小,不可能是可见光光子,故A错误; B.从高能级向低能级跃迁时,氢原子一定向外放出能量,故B错误; C.氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级辐射的光子能量小于从n=3能级跃迁到n=1能级辐射的光子能量,根据 可知从n=3能级跃迁到n=1能级辐射的光子波长小于1884nm,故C错误; D.氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级辐射的光子的能量值 故用该光照射的铂,能发生光电效应,故D正确。 故选D

19、 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、BC 【解析】 A.变压器不改变交变电流的频率,由题可知,交流电压的频率为 故A错误; B.由题意可得 解得 故B正确; C.电源的有效值为 设原、副线圈的匝数之比为n,则原、副线圈的电流之比为则R0两端电压为,根据原、副线圈电压比等匝数比即 解得 故C正确; D.由原、副线圈中的电流之比等匝数反比可知,原、副线圈的电流之比为1:2,故D错误。 故选BC。 8、AC 【

20、解析】 A.丙向后瞬时喷气后,速度增大,但位置尚未变化,其势能不变,选项A正确;。 B.综合应用牛顿第二定律、功和能的推论。丙飞船向后瞬时喷气后速度增大,之后离开原来轨道,轨道半径变大,不可能沿原轨道追上同一轨道上的乙,选项B错误; CD.甲受稀薄气体的阻力作用时,甲轨道半径缓慢减小,做半径减小的圆周运动,由可知其动能增大、势能减小、机械能减小,由动能定理可知,即此过程中有阻力做功大小小于引力做功大小,选项C正确,D错误; 故选AC. 9、BD 【解析】 A.两球下落过程中,两球都处于完全失重状态,则b对a没有压力,选项A错误; BCD.设两球落地时速度均为 方向竖直向下,则

21、a与地面相碰后反弹,速度变为竖直向上的v,则ab碰撞时,设向上为正方向,由动量守恒 由能量关系 解得 则落地弹起后,a能上升的最大高度为零,b能上升的最大高度为 选项C错误,BD正确。 故选BD。 10、BD 【解析】 AB. 在未施加电场时,A物体处于平衡状态,当施加上电场力瞬间,A物体受到的合力为施加的电场力,故有: qE=4mg=ma 解得: a=4g,方向向上 B刚要离开地面时,弹簧的拉力为mg,此时A物体合力为2mg,加速度为2g,向上,从开始到B刚要离开地面过程,A物体做加速度逐渐变小的加速运动,即A物体速度一直增大,故A错误B正确; C

22、. 从开始到弹簧恢复原长的过程,A物体的机械能增量等于电势能与弹性势能的减少量的和,从弹簧恢复原长到B刚要离开地面的过程,A物体的机械能增量等于电势能的减少量与弹性势能的增加量的差值,故C错误; D. 当B离开地面时,此时B受到弹簧的弹力等于B的重力,从施加电场力到B离开地面,弹簧的弹力做功为零,A上升的距离为: 根据动能定理可知: 解得: 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、0.58 1.0 【解析】 (1)[1]木块受四个力作用,重力mg、支持力FN、拉力F、

23、滑动摩擦力Ff,竖直方向有 mg=FN+Fsinθ 水平方向有 Ff =Fcosθ 由于Ff =μFN联立得 μmg=F(μsinθ+cosθ) 变式为 设 整理得 μmg=Fsin(θ+α) 当θ+α=时,F有最小值,由乙图知,θ=时F有最小值,则 α= 所以 得 μ==0.58 (2)[2]把摩擦因数代入 μmg=F(μsinθ+cosθ) 得 F= 由乙图知,当θ=时F=10N,解得 mg=10N 所以 m=1.0kg 12、2.150 倾斜直线 【解析】 (1)[1]螺旋测微器的读数为; (2)[2]根

24、据动能定理得 得小球下滑到斜面底端的速度为 小球与斜槽到光电门的速度为 由动量守恒定律可得 即 整理得 (3)[3]由可知,成正比,所以图象是一条倾斜直线时同样可以验证动量守恒 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、①3m/s; ②12N•s 【解析】 ①A、B碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向 由动量守恒定律得 m1v0=(m1+m2)v 代入数据解得 v=3m/s ②以向左为正方向,A、B与弹簧作用过程 由动量定理得 I=(m1+m2)(-v)-(m

25、1+m2)v 代入数据解得 I=-12N•s 负号表示冲量方向向右。 14、(1)1.8J(2)(,)(3)y=x 【解析】 (1)从A到C的过程中,由定能定理得: W弹-μmgL1-mgR(1-cosθ)=0, 解得:W弹=1.8J. 根据能量守恒定律得:EP=W弹=1.8J; (2)小球从C处飞出后,由动能定理得: W弹-μmgL2-mgR(1-cosθ)=mvC2-0, 解得:vC=2m/s,方向与水平方向成37°角, 由于小球刚好被D接收,其在空中的运动可看成从D点平抛运动的逆过程, vCx=vCcos37°=m/s,vCy=vCsin37°= m/s,

26、则D点的坐标:,,解得:x=m,y=m, 即D处坐标为:(m,). (3)由于小球每次从C处射出vC方向一定与水平方向成37°角,则:, 根据平抛运动规律可知:抛出点D与落地点C的连线与x方向夹角α的正切值:, 故D的位置坐标y与x的函数关系式为:y=x. 点睛:本题考查了动能定理的应用,小球的运动过程较复杂,分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,分析清楚小球的运动过程后,应用动能定理、平抛运动规律可以解题. 15、 (1)场强指向轴正方向,;(2) 【解析】 (1)负电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。 带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为 由类平抛运动的规律得 又 联立解得 (2)设粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则 联立解得 即。

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