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2025年辽宁省实验中学物理高三第一学期期末检测模拟试题.doc

1、2025年辽宁省实验中学物理高三第一学期期末检测模拟试题 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、如图所示,一个质量为m,带电量为+q的粒子在匀强电场中运动,依次通过等腰直角三角形的三个顶点A、B、C,粒子在A、B两点的

2、速率均为2v0,在C点的速率为v0,已知AB=d,匀强电场在ABC平面内,粒子仅受电场力作用。则该匀强电场的场强大小为(  ) A. B. C. D. 2、如图所示,质量为m的木块A放在斜面体B上,对B施加一水平向左的推力F,使A、B保持相对静止向左做匀速直线运动,则B对A的作用力大小为(重力加速度为g)(  ) A.mg B.mgsin θ C.mgcos θ D.0 3、如图所示,竖直直线的右侧有范围足够大的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里。正方形线框的边长为L,静止于图示位置,其右边与重合。从时刻起线框受外力拉动,水平向右匀加速运动。线框粗细均匀,其电阻沿长度分布均匀。在

3、运动过程中,线框a、b两点间的电势差随时间变化的特点与下列图像一致的是( ) A. B. C. D. 4、如图,在研究功与内能改变的关系时,将一小块易燃物放在厚玻璃筒底部,用力向下压活塞,可以将易燃物点燃。关于该实验,下列说法正确的是(  ) A.筒内气体,在被压缩的同时从外界迅速吸收热量,导致气体温度升高 B.只要最终筒内气体压强足够大,筒内易燃物就会被点燃 C.若实验中易燃物被点燃,是活塞与筒壁间摩擦生热导致的 D.该实验成功的关键是向下压活塞的力要大,速度要快 5、如图所示,内壁光滑的圆管形轨道竖直放置在光滑水平地面上,且恰好处在两固定光滑挡板M、N之间,圆轨

4、道半径为1 m,其质量为1 kg,一质量也为1 kg的小球(视为质点)能在管内运动,管的内径可不计。当小球运动到轨道最高点时,圆轨道对地面的压力刚好为零,取g=10 m/s2。则小球运动到最低点时对轨道的压力大小为 A.70 N B.50 N C.30 N D.10 N 6、如图所示,两条水平放置的间距为L,阻值可忽略的平行金属导轨CD、EF,在水平导轨的右端接有一电阻R,导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d 。左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。

5、已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是( ) A.电阻R的最大电流为 B.整个电路中产生的焦耳热为mgh C.流过电阻R的电荷量为 D.电阻R中产生的焦耳热为mgh 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.同种物质在不同条件下所生成的晶体的微粒都按相同的规律排列 B.热量不能自发地从低温物体传到高温物体 C.因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,所以布朗运动叫分子热运动 D

6、.知道阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可以估算出该气体中分子间的平均距离 E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中还会有水分子飞出水面 8、一小球从地面竖直上抛,后又落回地面,小球运动过程中所受空气阻力与速度成正比,取竖直向上为正方向.下列关于小球运动的速度v、加速度a、位移s、机械能E随时间t变化的图象中可能正确的有 A. B. C. D. 9、如图所示,在水平面上固定有两根相距0.5m的足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,它们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值为R=3Ω的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻为r=1.0Ω,质量m=1kg,与导轨接触良好。整个装置

7、处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T。现使ab棒在水平拉力作用下以v=10m/s的速度向右做匀速运动,以下判断正确的是(  ) A.ab中电流的方向为从a向b B.ab棒两端的电压为1.5V C.拉力突然消失,到棒最终静止,定值电阻R产生热量为75J D.拉力突然消失,到棒最终静止,电路中产生的总热量为50J 10、如图所示,两个中心重合的正三角形线框内分别存在着垂直于纸面向里和垂直于纸面向外的匀强磁场,已知内部三角形线框ABC边长为2a,内部磁感应强度大小为B0,且每条边的中点开有一个小孔。有一带电荷量为+q、质量为m的粒子从AB边中点D垂直AB进入内部磁场。如

8、果要使粒子恰好不与边界碰撞,在磁场中运动一段时间后又能从D点射入内部磁场,下列说法正确的是(  ) A.三角形ABC与A′B′C′之间的磁感应强度大小也为B0 B.三角形A′B′C′的边长可以为2a C.粒子的速度大小为 D.粒子再次回到D点所需的时间为 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)某同学利用图甲所示装置探究“加速度与力、物体质量的关系”。图中装有砝码的小车放在长木板上,左端拴有一不可伸长的细绳,跨过固定在木板边缘的定滑轮与一砝码盘相连。在砝码盘的牵引下,小车在长木板上做匀加速直线运动,图乙是该同学做实

9、验时打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,已知纸带上每相邻两个计数点间还有一个点没有画出,相邻两计数点之间的距离分别是、、、、、,打点计时器所接交流电的周期为,小车及车中砝码的总质量为,砝码盘和盘中砝码的总质量为,当地重力加速度为。 (1)根据纸带上的数据可得小车运动的加速度表达式为________(要求结果尽可能准确)。 (2)该同学探究在合力不变的情况下,加速度与物体质量的关系。下列说法正确的是________。 A.平衡摩擦力时,要把空砝码盘用细绳通过定滑轮系在小车上,纸带通过打点计时器与小车连接,再把木板不带滑轮的一端用小垫块垫起,移动小垫块,直到小车恰好能匀速滑动为止

10、B.平衡摩擦后,还要调节定滑轮的高度,使滑轮与小车间的细绳保持水平 C.若用表示小车受到的拉力,则为了减小误差,本实验要求 D.每次改变小车上砝码的质量时,都要重新平衡摩擦力 (3)该同学探究在和的总质量不变情况下,加速度与合力的关系时,他平衡摩擦力后,每次都将小车中的砝码取出一个放在砝码盘中,并通过打点计时器打出的纸带求出加速度。得到多组数据后,绘出如图丙所示的图像,发现图像是一条过坐标原点的倾斜直线。图像中直线的斜率为________(用本实验中相关物理量的符号表示)。 12.(12分)某同学设计了一个如图所示的实验装置验证动量守恒定律。小球A底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条,用

11、悬线悬挂在O点,光电门固定在O点正下方铁架台的托杆上,小球B放在竖直支撑杆上,杆下方悬挂一重锤,小球A(包含遮光条)和B的质量用天平测出分别为、,拉起小球A一定角度后释放,两小球碰撞前瞬间,遮光条刚好通过光电门,碰后小球B做平抛运动而落地,小球A反弹右摆一定角度,计时器的两次示数分别为、,测量O点到球心的距离为L,小球B离地面的高度为h,小球B平抛的水平位移为x。 (1)关于实验过程中的注意事项,下列说法正确的是________。 A.要使小球A和小球B发生对心碰撞 B.小球A的质量要大于小球B的质量 C.应使小球A由静止释放 (2)某次测量实验中,该同学测量数据如下:,,,,,

12、重力加速度g取,则小球A与小球B碰撞前后悬线的拉力之比为________,若小球A(包含遮光条)与小球B的质量之比为________,则动量守恒定律得到验证,根据数据可以得知小球A和小球B发生的碰撞是碰撞________(“弹性”或“非弹性”)。 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,带正电的A球固定在足够大的光滑绝缘斜面上,斜面的倾角α=37°,其带电量Q= ×10﹣5C;质量m=0.1kg、带电量q=+1×10﹣7C的B球在离A球L=0.1m处由静止释放,两球均可视为点电荷.(静电力恒

13、量k=9×109N•m2/C2,sin37°=0.6,cos37°=0.8) (1)A球在B球释放处产生的电场强度大小和方向; (2)B球的速度最大时两球间的距离; (3)若B球运动的最大速度为v=4m/s,求B球从开始运动到最大速度的过程中电势能怎么变?变化量是多少? 14.(16分)一粗细均匀的U形管,左侧封闭,右侧开口,同时左侧用水银柱封闭--定质量的气体,开始时左右两侧的水银柱等高,现将左管密闭气体的温度缓慢降低到280K,稳定时两管水银面有一定的高度差,如图所示,图中L1=19 cm,∆h=6 cm。已知大气压强为P0= 76 cmHg。 (i)求左管密

14、闭的气体在原温度基础上降低了多少摄氏度? (ii)现要两管水银面恢复到等高,求需要向右管注入水银柱的长度。 15.(12分)如图所示,半径的四分之一光滑圆弧竖直放置,与粗糙水平地面平滑连接于点,整个空间存在场强大小的匀强电场,竖直边界右侧电场方向水平向右,左侧电场方向竖直向上;小物块(视为质点)大小形状相同,电荷量为,不带电,质量,。从点由静止释放,与静止在地面上点的碰撞。已知与地面间动摩擦因数均为,P、D间距离,取,间碰撞为弹性碰撞且碰撞时间极短。求: (1)物块运动到点时,受到圆弧轨道支持力的大小; (2)物块碰撞后瞬间,速度的大小和方向; (3)物块第一次碰撞后,过多长时间

15、发生第二次碰撞。 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】 粒子在、两点速度大小相同,说明、两点处于同一等势面上,电场线与等势面处处垂直,所以匀强电场的方向应与边垂直,根据,可知直角边为,高为,应用动能定理 求出电场的场强大小为 ABC错误,D正确。 故选D。 2、A 【解析】 A向左做匀速直线运动,则其所受合力为零,对A受力分析可知,B对A的作用力大小为mg,方向竖直向上,故A正确。 故选A。 3、C 【解析】 线框有两段匀加速直线运动过程:进入磁场的运动过程,

16、在磁场中的运动过程。两过程加速度相等,设为a。 线框进入磁场的运动过程。由右手定则知感应电流方向由b向a。段为电源,则a点电势高于b点电势。电动势大小为 由运动规律得 解以上三式得 图像为过原点的直线,斜率为。在时刻有 。 在磁场中的运动过程。由右手定则知a点电势高于b点电势。在时刻有 运动过程有 由运动规律得 解以上两式得 图像斜率为。 故选C。 4、D 【解析】 A.筒内气体在被压缩时外界对气体做功,导致气体温度升高,由于是迅速被压缩,从外界吸收热量很少,选项A错误; B.易燃物能否被点燃与筒内气体的压强大小无关,选项B错误;

17、C.压缩气体时,活塞与筒壁间摩擦生热很少,不至于把易燃物点燃,选项C错误; D.该实验成功的关键是向下压活塞的力要大,速度要快,即使气体快速被压缩,与外界绝热,才能使气体内能迅速增大,温度升高,选项D正确。 故选D。 5、A 【解析】 抓住小球运动到最高点时,圆轨道对地面的压力为零,求出最高点的速度,根据动能定理求出小球在最低点的速度,从而结合牛顿第二定律求出轨道对小球的支持力,根据牛顿第三定律得出小球对圆轨道的最大压力. 【详解】 当小球运动到最高点时速度最小,此时圆轨道对地面的压力为零,可知小球对圆轨道的弹力等于圆轨道的重力,根据牛顿第二定律得,mg+N=m,N=mg,解得最高

18、点的速度v1= ;小球从最高点到最低点,根据动能定理得,mg⋅2R=,解得v2= ;根据牛顿第二定律得,N′−mg=m,联立解得N′=7mg=70N,根据牛顿第三定律,小球对轨道的最大压力N′=7mg=70N,故A正确,BCD错误; 故选:A. 6、C 【解析】 金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由E=BLv求出感应电动势,然后求出感应电流;由可以求出流过电阻R的电荷量;克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,得到电路中产生的焦耳热. 【详解】 金属棒下滑过程中,由机械

19、能守恒定律得:mgh=mv2,金属棒到达水平面时的速度 v=,金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动,则导体棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv,最大的感应电流为,故A错误;金属棒在整个运动过程中,由动能定理得:mgh-WB-μmgd=0-0,则克服安培力做功:WB=mgh-μmgd,所以整个电路中产生的焦耳热为 Q=WB=mgh-μmgd,故B错误;克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热:QR=Q=(mgh-μmgd),故D错误。流过电阻R的电荷量,故C正确;故选C。 题关键要熟练推导出感应电荷量的表

20、达式,这是一个经验公式,经常用到,要在理解的基础上记住,涉及到能量时优先考虑动能定理或能量守恒定律. 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、BDE 【解析】 A. 同种物质在不同条件下所生成的晶体的微粒都按不同的规律排列,显示处不同的性质,如金刚石和石墨,故A错误; B. 根据热力学第二定律知热量只能够自发地从高温物体传到低温物体,但也可以通过热机做功实现从低温物体传递到高温物体,故B正确; C. 因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,但它不是分子的热运动,

21、它反映了液体分子无规则的热运动,故C错误; D. 利用阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可以估算出气体分子间的平均距离,故D正确; E. 当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,单位时间内从水中出来的水分子和从空气进入水中的水分子个数相等,达到一种动态平衡,故E正确. 8、AC 【解析】 AB. 小球在上升过程中所受重力和阻力,由于所受空气阻力与速度成正比,所以阻力逐渐减小,则加速度逐渐减小,向上做加速度减小的减速运动,上升到最高点再次下落过程中由于空气阻力逐渐增大,所以加速度逐渐减小,做加速度减小的加速运动,故A正确,B错误; C. 在s-t图像中斜率表示速度,物体先向上做减速,在反

22、向做加速,故C正确; D. 因阻力做负功,且导致机械能减小,机械能的减少量为 图像不是一次函数,故D错误; 故选AC 9、BD 【解析】 A.由右手定则判断可知ab中电流的方向为从b向a,故A错误; B.由法拉第电磁感应定律得ab棒产生的感应电动势为 由欧姆定律棒两端的电压 故B正确; CD.对于棒减速运动过程,根据能量守恒定律得,回路中产生的总热量为 定值电阻R的发出热量为 故C错误,D正确。 故选BD。 10、ACD 【解析】 A.要想使粒子不与边界碰撞,在磁场中运动一段时间后又能从D点射入内部磁场,则带电粒子在内、外磁场中做圆周运动的轨迹都

23、应为半径为a的圆弧,粒子运动轨迹如图所示,所以三角形ABC与A′B′C′之间的磁感应强度大小也应该为B0,故A正确; B.由几何知识可知,三角形A′B′C′的最短边长为2a+2a,B错误; C.带电粒子做圆周运动的轨迹半径为 r=a= 速度为 C正确; D.分析知粒子再次回到D点时,其运动轨迹对应的圆心角θ=2×60°+300°=420°,故 D正确 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、 C 【解析】 (1)[1]因为每相邻两计数点之间还有一个点为画出,为了减小

24、偶然误差,采用逐差法处理数据,则有 ,,, 为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得 解得 (2)[2]A.在该实验中,我们认为绳子的拉力就等于小车所受的合外力,故在平衡摩擦力时,细绳的另一端不能悬挂装砝码的砝码盘,故A错误; B.平衡摩擦后,还要调节定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行,故B错误; C.本实验中,对小车及车中砝码由牛顿第二定律得 对托盘和钩码由牛顿第二定律得 两式联立解得 由此可知只有满足盘和砝码的总质量远小于小车质量时,近似认为,故C正确; D.由于平衡摩擦力之后有 故 所以无论小车的质量是否改变,小

25、车所受的滑动摩擦力都等于小车的重力沿斜面的分力,改变小车质量时不需要重新平衡摩擦力,故D错误。 故选C。 (3)[3]对盘和砝码 对小车 联立解得 认为合力,所以 即 图象是过坐标原点的倾斜直线,直线的斜率表示。 12、A 弹性 【解析】 (1)由实验原理确定操作细节;(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过最低点的速度,从而得出动能的增加量,根据小球下降的高度求出重力势能的减小量,判断是否相等。 【详解】 (1)[1]A.两个小于必发生对心碰撞,故选项A正确; B.碰撞后入射球反弹,则要求入射球的质量小于

26、被碰球的质量,故选项B错误; C.由于碰撞前后A的速度由光电门测出,A释放不一定从静止开始,故选项C错误; 故选A; (2)[2]碰撞前后入射球A的速度由光电门测出: , ; 被碰球B碰撞后的速度为: ; 根据牛顿第二定律,碰撞前有: , 所以 ; 同理碰撞后有: , 所以 , 则: ; [3]若碰撞前后动量守恒则有: , 从而求得: ; [4]碰撞后的动能 , 而碰撞后的动能 , 由于 , 所以机械能守恒,故是弹性碰撞。 考查验证动量守恒定律实验原理。 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

27、必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、(1)2.4×107N/C,方向沿斜面向上 (2)0.2m (3)0.86J 【解析】 (1)根据点电荷场强公式E=kQ/r2 求A球在B球释放处产生的电场强度大小和方向; (2)当静电力等于重力沿斜面向下的分力时B球的速度最大,根据库仑定律和平衡条件求两球间的距离; (3)B球减小的电势能等于它动能和重力势能的增加量,根据功能关系求解. 【详解】 (1)A球在B球释放处产生的电场强度大小 =2.4×107N/C; 方向沿斜面向上. (2)当静电力等于重力沿斜面向下的分力时B球的速度最大, 即:F=k=mgsinα 解得

28、  r=0.2m; (3)由于r>L,可知,两球相互远离,则B球从开始运动到最大速度的过程中电场力做正功,电势能变小; 根据功能关系可知:B球减小的电势能等于它动能和重力势能的增加量,所以B球电势能变化量为:△Ep=[mv2+mg(r-L)sinα] 解得,△Ep=0.86J 14、(ⅰ)72℃;(ⅱ)9cm 【解析】 (ⅰ)设开始时气体温度为,管的截面积为,则有cmHg, 末态,, 根据理想气体状态方程有 即 解得 两状态的温度差为 所以左管密闭的气体在原温度基础上降低了72℃ (ⅱ)设向右管注入水银后,左管内水银面上升,管内气体长度为 由玻意耳定律有

29、 即 解得 故需要向右管注入水银柱的长度为9cm。 15、(1)60N;(2)6m/s,方向水平向右;18m/s,方向水平向右;(3)7.2s; 【解析】 (1)物块A从Q到P过程,由动能定理得: , 代入数据解得: vP=10m/s, 在P点,由牛顿第二定律得: , 代入数据解得: F=60N; (2)物块A从P到D过程,由动能定理得: , 代入数据解得: v1=12m/s, A、B发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得: mAv1=mAvA+mBvB, 由机械能守恒定律得: , 代入数据解得: vA=6m/s,方向水平向右 vB=18m/s,方向水平向右 (3)A、B碰撞后,由牛顿第二定律得, 对A: qE-μmAg=mAaA, 对B: μmBg=mBaB, 代入数据解得: , aB=2m/s2, 设经过时间t两物块再次发生碰撞,由运动学公式得: , 代入数据解得: t=7.2s;

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