陕西省延安市黄陵县黄陵中学本部2025年物理高三上期末质量检测模拟试题.doc

1、陕西省延安市黄陵县黄陵中学本部2025年物理高三上期末质量检测模拟试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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、如图所示，空间P点离地面足够

2、高，从P点以很小的速度向右水平抛出一个小球，小球能打在竖直的墙壁上，若不断增大小球从P点向右水平抛出的初速度，则小球打在竖直墙壁上的速度大小 A．一定不断增大 B．一定不断减小 C．可能先增大后减小 D．可能先减小后增大 2、如图所示，一光滑的轻杆倾斜地固定在水平面上，倾角大小为30°，质量分别为，m甲、m乙的小球甲、乙穿在光滑杆上，且用一质量可忽略不计的细线连接后跨过固定在天花板上的光滑定滑轮，当整个系统平衡时，连接乙球的细线与水平方向的夹角大小为60°，连接甲球的细线呈竖直状态。则m甲：m乙为（　　） A．1： B．1：2 C．：1 D．：2 3、如图所示，某生产厂

3、家为了测定该厂所生产的玩具车的性能，将两个完全相同的玩具车A、B并排放在两平行且水平的轨道上，分别通过挂钩连接另一个与玩具车等质量的货车(无牵引力)，控制两车以相同的速度v0做匀速直线运动。某时刻，通过控制器使两车的挂钩断开，玩具车A保持原来的牵引力不变，玩具车B保持原来的输出功率不变，当玩具车A的速度为2v0时，玩具车B的速度为1.5v0，运动过程中受到的阻力仅与质量成正比，与速度无关，则正确的是（　　） A．在这段时间内两车的位移之比为6∶5 B．玩具车A的功率变为原来的4倍 C．两车克服阻力做功的比值为12∶11 D．两车牵引力做功的比值为3∶1 4、放射性元素A经过2次α

4、衰变和1次β 衰变后生成一新元素B，则元素B在元素周期表中的位置较元素A的位置向前移动了 A．1位 B．2位 C．3位 D．4位 5、下列说法正确的是（ ） A．光子没有质量，所以光子虽然具有能量，但没有动量 B．玻尔认为，原子中电子的轨道是量子化的，能量也是量子化的 C．将由放射性元素组成的化合物进行高温分解，会缩短放射性元素的半衰期 D．原子核的质量大于组成它的核子的质量之和，这个现象称为质量亏损 6、如图所示，轻绳一端固定在O点，另一端拴有质量为m的球。在最低点给小球一水平初速度，使其在竖直平面内做圆周运动。小球运动到某一位置时，轻绳与竖直方向成角。关于轻绳的拉力T和

5、角的关系式你可能不知道，但是利用你所学过的知识可以确定下列哪个表达式是正确的（　　） A．T=a+3mgsinθ（a为常数） B．T=a+（a为常数） C．T=a+3mgcosθ（a为常数） D．T=a+（a为常数） 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、某电场在x轴上各点的场强方向沿x轴方向，规定场强沿x轴正方向为正，若场强E随位移坐标x变化规律如图，x1点与x3点的纵坐标相同，图线关于O点对称，则（　　） A．O点的电势最低 B．-x2点的电势最

6、高 C．若电子从-x2点运动到x2点，则此过程中电场力对电子做的总功为零 D．若电子从x1点运动到x3点，则此过程中电场力对电子做的总功为零 8、如图所示的电路中，电源电动势，内阻，定值电阻，R为滑动变阻器，电容器的电容，闭合开关S，下列说法中正确的是（ ） A．将R的阻值调至时，电容器的电荷量为 B．将R的阻值调至时，滑动变阻器的功率为最大值 C．将R的阻值调至时，电源的输出功率为最大值 D．在R的滑动触头P由左向右移动的过程中，电容器的电荷量增加 9、下列关于振动和波的说法，正确的是 。 A．声波在空气中传播时，空气中各点有相同的振动频率

7、 B．水波在水面上传播时，水面上各点沿波传播方向移动 C．声波容易绕过障碍物传播是因为声波波长较长，容易发生衍射 D．当两列波发生干涉时，如果两列波波峰在某质点相遇，则该质点位移始终最大 E.为了增大干涉条纹间距，可将蓝光换成红光 10、如图所示，O是一固定的点电荷，虚线是该点电荷产生的电场中的三条等势线，负点电荷q仅在电场力的作用下沿实线所示的轨迹从a处运动到b处，然后又运动到c处．由此可知(　　) A．O为正电荷 B．在整个过程中q的电势能先变小后变大 C．在整个过程中q的加速度先变大后变小 D．在整个过程中，电场力做功为零 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案

8、写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11．（6分）某同学在做“用双缝干涉测量光的波长”的实验中，实验装置如图1所示． 某同学经过粗略的调试后，出现了干涉图样，但不够清晰，以下调节做法正确的是______． A．旋转测量头 上下拨动金属拨杆 C．左右拨动金属拨杆 前后拨动金属拨杆 该同学通过测量头的目镜观察单色光的干涉图样时，发现里面的亮条纹与分划板竖线未对齐，如图2所示，若要使两者对齐，该同学应如何调节_______． A．仅左右转动透镜 仅旋转单缝 C．仅旋转双缝 仅旋转测量头 如图3所示中条纹间距表示正确是______． 12．（12分）某实验

9、小组用一只弹簧测力计和一个量角器等器材“验证力的平行四边形定则”，设计的实验装置如图固定在竖直木板上的量角器直边水平，橡皮筋一端固定在量角器圆心O的正上方A点，另一端系绳套1和绳套2。 (1)实验步骤如下： ①弹簧测力计挂在绳套1上竖直向下拉橡皮筋，使橡皮筋的结点到达O点，记下弹簧测力计的示数F； ②弹簧测力计挂在绳套1上，手拉着绳套2，缓慢拉橡皮筋，使橡皮筋的结点达到O点，此时绳套1沿0°方向，绳套2沿120°方向，弹簧测力计的示数为F1； ③根据力的平行四边形定则计算绳套1的拉力F1′=________； ④比较________________，即可初步验证力的平行四边形定则

10、 (2)将绳套1由0°方向缓慢转动到60°方向，同时绳套2沿120°方向不变，此过程中保持橡皮筋的结点在O点不动，关于绳套1的拉力大小的变化，下列结论正确的是________。 A．逐渐增大 B．先增大后减小 C．逐渐减小 D．先减小后增大 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）质量为的卡板静止在光滑水平面上，质量为的小孩以的水平速度跳上木板的A端，站稳后小孩又以的加速度匀加速跑向木板的B端并离开木板，离开后木板恰好静止，求： (1)小孩在木板上站稳时的速度大小； (2)木板的

11、长度。 14．（16分）如图甲所示，真空中的电极被连续不断均匀地发出电子（设电子的初速度为零），经加速电场加速，由小孔穿出，沿两个彼此绝缘且靠近的水平金属板、间的中线射入偏转电场，、两板距离为、、板长为，两板间加周期性变化的电场，如图乙所示，周期为，加速电压为，其中为电子质量、为电子电量，为、板长，为偏转电场的周期，不计电子的重力，不计电子间的相互作用力，且所有电子都能离开偏转电场，求： (1)电子从加速电场飞出后的水平速度大小？ (2)时刻射入偏转电场的电子离开偏转电场时距、间中线的距离； (3)在足够长的时间内从中线上方离开偏转电场的电子占离开偏转电场电子总数的百分比。

12、15．（12分）如图所示，光滑水平面上小球A、B分别以、的速率相向运动，碰撞后B球静止．已知碰撞时间为，A、B的质量均为求： 碰撞后A球的速度大小； 碰撞过程A对B平均作用力的大小． 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】 设P点到墙壁的距离为d，小球抛出的初速度为v0，运动时间 竖直速度 刚小球打到墙壁上时速度大小为 v= 根据数学知识： 即。由此可见速度有最小值，则小球打在竖直墙壁上的速度大小可能先减小后增大。 A．一定不断增大。故A不符合题意。 B．一定

13、不断减小。故B不符合题意。 C．可能先增大后减小。故C不符合题意。 D．可能先减小后增大。故D符合题意。 2、A 【解析】 分别对甲、乙受力分析如图所示，以甲球为研究对象，则甲球受到重力和绳的拉力的作用，直杆对甲球没有力的作用，否则甲球水平方向受力不能平衡，所以 T=m甲g 以乙球为研究对象，根据共点力平衡条件，结合图可知，绳的拉力T与乙球受到的支持力N与竖直方向之间的夹角都是30°，所以T与N大小相等，得 综上可得 故A项正确，BCD三项错误。 3、C 【解析】 B．设玩具车、货车质量都为m，动摩擦因数为μ，那么两车的挂钩断开与货车分离，玩具车的速度为v0，牵

14、引力F=2μmg，加速度为a=μg，电机输出功率 P=Fv0=2μmgv0 变为原来的2倍，则B错误； A．玩具车A保持原来的牵引力不变前进，那么加速度不变，那么当玩具车A的速度为2v0时，位移 功率 PA′=F•2v0=2PA 克服摩擦力做的功 牵引力做的功： WFA=FsA=3mv02； 玩具车B保持原来的输出功率不变前进，当玩具车A的速度为2v0时，玩具车B的速度为1.5v0，由动能定理可得： 所以位移 所以 sA：sB=12：11； 则A错误 CD．克服摩擦力做的功： 所以 WfA：WfB=12：11； 牵引力做的功： 所

15、以 WFA：WFB=3：2 故C正确，D错误； 故选C。 4、C 【解析】 α粒子是，β 粒子是，因此发生一次α衰变电荷数减少2，发生一次β 衰变电荷数增加1，据题意，电荷数变化为：，所以新元素在元素周期表中的位置向前移动了3位．故选项C正确． 衰变前后质量数和电荷数守恒，根据发生一次α衰变电荷数减少2，发生一次β 衰变电荷数增加1可以计算出放射性元素电荷数的变化量． 5、B 【解析】 A．光子具有能量，也具有动量，A项错误； B．玻尔认为，原子中电子的轨道是量子化的，能量也是量子化的，B项正确； C．元素的半衰期不会因为高温而改变，C项错误； D．原子核的质量小于组成它

16、的核子的质量之和，D项错误。 故选B。 6、C 【解析】 当θ=0°时（最低点），L为绳长，根据牛顿第二定律 当θ=180°时（最高点） 从最高点到最低点的过程，由动能定理得 可以得出 因此利用特殊值代入法可知C选项满足上述结论，ABD错误，C正确。 故选C。 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、AC 【解析】 A．规定场强沿x轴正方向为正，依据场强E随位移坐标x变化规律如题目中图所示，电场强度方向如下图所示： 根据顺

17、着电场线电势降低，则O电势最低，A正确； B．由上分析，可知，电势从高到低，即为，由于点与点电势相等，那么点的电势不是最高，B错误； C．若电子从点运动到点，越过横轴，图像与横轴所围成的面积之差为零，则它们的电势差为零，则此过程中电场力对电子做的总功为零，C正确； D．若电子从点运动到点，图像与横轴所围成的面积不为零，它们的电势差不为零，则此过程中电场力对电子做的总功也不为零，D错误。 故选AC。 8、AB 【解析】 将R的阻值调至，两端的电压为，根据公式，代入数据解得电容器的电荷量为，故A正确；根据公式，可知滑动变阻器的功率，可知当时，最小，则最大，故B正确；电源的输出功率，当时

18、电源输出功率最大，故C错误；在R的滑动触头P由左向右移动的过程中，其接入电路的电阻减小，滑动变阻器两端的电压减小，电容器两极板间电压减小，电容器的电荷量减小，故D错误． 9、ACE 【解析】 A．声波在空气中传播时，根据波的形成原理可知，空气中各点有相同的振动频率，故A正确； B．水波在水面上传播时，水面上各点不会随着波传播方向而移动，故B错误； C．声波容易绕过障碍物传播是因为声波波长较长，容易发生明显的衍射现象，故C正确； D．当两列波发生干涉时，如果两列波波峰在某点相遇时，则该质点位移此时最大，然后会变小，当平衡位置相遇时，则位移为零，故D错误； E．根据干涉条纹间距公式，

19、可知，为了增大干涉条纹间距，可将蓝光换成红光，即波长变长，故E正确。 故选ACE。 10、CD 【解析】 粒子的所受合力的方向大致指向轨迹的弯曲的方向，知负电荷所受的电场力背离点电荷向外，知O为负电荷。故A错误。从a处运动b处，然后又运动到c处电场力先做负功再做正功，所以电势能先变大后变小，故B错误。越靠近点电荷，电场线越密，则电荷所受电场力越大，加速度越大，则加速度先增大后减小。故C正确。初末位置在同一个等势面上，两点间的电势差为零，根据W=qU，知电场力做功为零，故D正确。故选CD。 解决本题的关键掌握通过轨迹的弯曲大致判断合力的方向，会根据电场力做功判断动能的变化，知道在等势面上

20、移动电荷，电场力不做功． 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 D CE 【解析】 使单缝与双缝相互平行，干涉条纹更加清晰明亮，则要增大条纹的宽度， 根据公式可知，增大双缝到屏的距离L或减小双缝之间的距离都可以增大条纹的间距，所以需要左右移动拨杆．故C正确ABD错误； 发现里面的亮条纹与分划板竖线未对齐，若要使两者对齐，该同学应调节测量头，故ABC错误，D正确； 干涉条纹的宽度是指一个明条纹与一个暗条纹的宽度的和，为两个相邻的明条纹或暗条纹的中心之间的距离，故图CE是正确的． 12、F F

21、1与F1′的大小 D 【解析】 (1)③[1]根据力的平行四边形定则，计算绳套1的拉力 ④[2]比较F1和F2的大小，即可初步验证力的平行四边形器定则； (2)[3]保持绳套2方向不变，绳套1从图示位置向下缓慢转动90°，此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动，说明两个细绳拉力的合力不变，作图如下 故绳套1的拉力先减小后增加，故ABC错误，D正确。 故选D。 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)1.5m/s(2)2m 【解析】 (1)设小孩在木板上站稳时的速度大小为，

22、对小孩和长木板构成的系统，由动量守恒定律得 代入数据，解得 (2)设小孩跳离木板时的速度大小为，对小孩和长术板构成的系统，由动量守恒定律可知 设小孩与长木板之间水平方向的作用力大小为F，由牛顿第二定律得 设小孩位移大小为，由动能定理得 设木板位移大小为，由动能定理得 设木板长度为，则有 联立以上各式并代入数据，解得 14、 (1) ；(2) ；(3) 【解析】 (1)加速电场加速。由动能定理得 解得 (2)电子在偏转电场里水平方向匀速运动，竖直方向匀加速运动。 水平方向有 所以运动时间 竖直方向有 解得 (3)由上问可知电子在电场中的运动时间均为，设电子在时加速度大小为，时加速度大小为，由牛顿第二定律得： 在时间内，设时刻射入电场中的电子偏转位移刚好为，则： 解得 即时间内射入电场中的电子这段时间均可从中垂线上方飞出。 这段时间内，设能够从中垂线上方飞出粒子的时间间隔为，时刻射入的电子刚好偏转位移为，则有 解得 所以 所以从中线上方离开偏转电场的电子占离开偏转电场电子总数的百分比 15、 (1) (2) 【解析】 ①、B系统动量守恒，设B的运动方向为正方向 由动量守恒定律得 解得； ②对B，由动量定理得， 解得；