新疆奎屯市一中2025年物理高三第一学期期末联考试题.doc

1、新疆奎屯市一中2025年物理高三第一学期期末联考试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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、通信卫星一般是相对地面“静止”的同步卫星，三颗同步卫星就可以实现全球通信。设地球的半径为，地面的重力加速度为，地球的自转周期为。则速度为的电磁波从一颗卫星直线传播至相邻的另一颗卫星，传播

2、时间为（ ） A． B． C． D． 2、安培曾假设：地球的磁场是由绕地轴的环形电流引起的。现代研究发现：地球的表面层带有多余的电荷，地球自转的速度在变慢。据此分析，下列说法正确的是（　　） A．地球表面带有多余的正电荷，地球的磁场将变弱 B．地球表面带有多余的正电荷，地球的磁场将变强 C．地球表面带有多余的负电荷，地球的磁场将变弱 D．地球表面带有多余的负电荷，地球的磁场将变强 3、如图所示，PQ两小物块叠放在一起，中间由短线连接(图中未画出)，短线长度不计，所能承受的最大拉力为物块Q重力的1.8倍；一长为1.5 m的轻绳一端固定在O点，另一端与P块拴接，现保持轻绳拉直

3、将两物体拉到O点以下，距O点竖直距离为h的位置，由静止释放，其中PQ的厚度远小于绳长。为保证摆动过程中短线不断，h最小应为（ ） A．0.15m  B．0.3m C．0.6 m D．0.9 m 4、太阳释放的巨大能量来源于核聚变。一个氘核与一个氚核聚变成一个氦核的同时释放出一个中子，若氘核、氚核、氦核和中子的质量分别为真空中的光速为，那么一个氘核和一个氚核发生核聚变时，释放的能量是（　　） A． B． C． D． 5、托卡马克（Tokamak）是一种复杂的环形装置，结构如图所示．环心处有一欧姆线圈，四周是一个环形真空室，真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈．当欧姆线圈中通以变

4、化的电流时，在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场，将真空室中的等离子体加速，从而达到较高的温度．再通过其他方式的进一步加热，就可以达到核聚变的临界温度．同时，环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流，与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场，在真空室区域形成闭合磁笼，将高温等离子体约束在真空室中，有利于核聚变的进行．已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比，下列说法正确的是 A．托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的 B．极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体 C．欧姆线圈中通以恒定电流时，托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变

5、 D．为了约束温度为T的等离子体，所需要的磁感应强度B必须正比于温度T 6、如图甲所示，在x≥0的区域有在垂直于xOy平面(纸面)向里的匀强磁场，现用力使一个等边三角形闭合导线(粗细均匀)框，沿x轴向右匀速运动，运动中线框平面与纸面平行，底边BC与y轴平行，从顶点A刚入磁场开始计时，在线框全部进入磁场过程中，其感应电流I（取顺时针方向为正）与时间t的关系图线为图乙中的（ ） A． B． C． 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、我国高铁技术处于

6、世界领先水平．和谐号动车组是由动车和拖车编组而成，提供动力的车厢叫动车，不提供动力的车厢叫拖车．假设动车组各车厢质量均相等，动车的额定功率都相同，动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比．某列车组由8节车厢组成，其中第1、5节车厢为动车，其余为拖车，则该动车组(　　) A．启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反 B．做匀加速运动时，第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3∶2 C．进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比 D．与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1∶2 8、如图所示，质量均为的物块放在倾角为的光滑斜面上，斜面底端

7、有一垂直于斜面的固定挡板，与挡板接触，间用劲度系数为的轻弹簧连接，均处于静止状态。现对物块施加沿斜面向上、大小恒定的拉力，使物块沿斜面向上运动，当向上运动到速度最大时，对挡板的压力恰好为零，重力加速度为，则在此过程中，下列说法正确的是（　　） A．拉力等于 B．物块的加速度一直减小 C．物块向上移动的距离为 D．物块的加速度大小为时，物块对挡板的压力为 9、甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动，用某测速仪描绘出两物体的v-t图象如图所示，已知甲物体的图象是两段半径相同的圆弧，乙物体的图象是一倾斜直线，t4=2t2，甲的初速度末速度均等于乙的末速度。已知则下列说法正确的（　　）

8、 A．0～t1时间内，甲乙两物体距离越来越小 B．t1时刻，甲乙两物体的加速度大小可能相等 C．t3～t4时间内，乙车在甲车后方 D．0～t4时间内，两物体的平均速度相等 10、如图，有一截面为矩形有界匀强磁场区域ABCD，AB=3L，BC=2L在边界AB的中点上有一个粒子源，沿与边界AB并指向A点方向发射各种不同速率的同种正粒子，不计粒子重力，当粒子速率为v0时，粒子轨迹恰好与AD边界相切，则 （ ） A．速率小于v0的粒子全部从CD边界射出 B．当粒子速度满足时，从CD边界射出 C．在CD边界上只有上半部分有粒子通过 D．当粒子速度小于时，粒子从BC边界射出

9、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）在练习使用多用电表的实验中。请完成下列问题： (1)用多用表测量某元件的电阻，选用“×100”倍率的电阻挡测量，发现多用表指针偏转角度过小，因此需选择________（填“×10”或“×1k”）倍率的电阻挡，并需______________（填操作过程）后，再次进行测量，多用表的指针如图甲所示，测量结果为________Ω。 (2)某同学设计出了一个“欧姆表”，用来测量电阻，其内部结构可简化成图乙电路，其中电源内阻r=1.0Ω，电流表G的量程为Ig，故能通过读取流过电流表G的电流值

10、而得到被测电阻的阻值。该“欧姆表”的调零方式和普通欧姆表不同。该同学想用一个电阻箱Rx来测出电路中电源的电动势E和表头的量程Ig，进行如下操作步骤： A．先使两表笔间不接入任何电阻，断开状态下闭合开关，调滑动电阻器使表头满偏； B．将该“欧姆表”与电阻箱Rx连成闭合回路，改变电阻箱阻值；记下电阻箱示数Rx和与之对应的电流表G的示数I； C．将记录的各组Rx，I的数据转换成、后并描点得到图线，如图丙所示； D．根据图丙中的图线，求出电源的电动势E和表头的量程Ig。由图丙可知电源的电动势为________，电流表G的量程是________。 (3)在(2)中，某次实验发现电流表G的指针半

11、偏，则电阻箱接入电路中的电阻Rx＝_________（保留2位有效数字） 12．（12分）某实验小组利用如图所示的装置研究平抛运动规律。实验装置为完全相同的倾斜轨道与长度不同的水平轨道平滑连接，并将轨道固定在同一竖直面内。实验时，将两小球A、B同时从两倾斜轨道上自由释放，释放位置到水平轨道距离相同。经过一段时间，小球A开始做平抛运动，小球B继续沿水平轨道运动。两球运动过程中，用频闪照相的方式记录两小球的位置(在图中已标出)。 (1)忽略各种阻力，小球A在空中运动过程中.两小球______。(选填正确答案标号) A．保持相对静止 B．在同一竖直线上 C．运动速度大小相同 D．机械

12、能相同 (2)A球做平抛运动后，利用频闪照片计算出两小球连续三个位置的高度差分别为h1、h2、h3，重力加速度为g，则频闪照相的频闪周期为_____； (3)在实验操作过程中，发现两小球每次碰撞时，小球A都碰在小球B的后上方，请你分析原因可能是________。 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

13、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，为某娱乐活动项目的示意图;参加活动的人员从右侧平台上的A点水平跃出，到达B点恰好抓住摆过来的绳索，这时人的速度恰好垂直于OB向左下，然后摆到左侧平台上的D点。不计一切阻力和机械能损失，不计绳的重力，人可以看作质点，绳索不可伸长。设人的质量为m=50kg，绳索

14、长l=25m，A点比D点低h=3.2m。人刚抓住绳索以及摆到D点时绳索与竖直方向的夹角分别如图所示(g=10m/s2)。若使人能刚好到达D点，求： (1)人从A点水平跃出的速度； (2)A、B两点间的水平距离； (3)在最低点C，人对绳索的拉力。 15．（12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)木板的长度。 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

15、符合题目要求的。 1、C 【解析】 卫星绕地球运行，万有引力提供向心力，则有 可得 综合“黄金代换”有 如图所示 由几何关系知 联立整理得 根据运动规律，电磁波传播有 可得 故C正确，A、B、D错误； 故选C。 2、C 【解析】 地球自西向东自转，地球表面带电，从而形成环形电流。这一环形电流产生地磁场。若从北极俯视地球地磁场由外向里，由安培定则知产生磁场的环形电流方向应自东向西，与地球自转方向相反，则地球带负电。地球自转速度变小，则产生的环形电流变小，则产生的磁场变弱，ABD错误，C正确。 故选C。 3、D 【解析】 设摆到最低点

16、时，短线刚好不断，由机械能守恒得 对Q块，根据牛顿第二定律有： 将L=15m代入得 。 ABC错误；D正确。 故选D。 4、B 【解析】 核反应方程为，故反应前后质量损失为 根据质能方程可得放出的能量为 故B正确ACD错误。 故选B。 5、C 【解析】 A、目前核电站中核反应的原理是核裂变，原理不同，故A错误； B、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中，有利于核聚变的进行，故B错误； C、欧姆线圈中通以恒定的电流时，产生恒定的磁场，恒定的磁场无法激发电场，则在托卡马克的内部无法产生电场，等离子体无法被加速，因而不能发生核聚变

17、故C正确． D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比，则，由洛伦兹力提供向心力，则，则有，故D错误． 6、B 【解析】 导线框从左进入磁场，磁通量向里增加，根据楞次定律可知，感应磁场向外，根据安培定则可知，感应电流方向为逆时针，即负方向；设导线框沿x轴方向运动的速度为v，经时间t运动的位移为，根据几何关系可知，导线框的有效长度为，感应电流，即电流I与t成正比，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、BD 【解析】 启动时乘客的加速度的

18、方向与车厢运动的方向是相同的，所以启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相同，故A错误；设每一节车厢的质量是m，阻力为，做加速运动时，对6、7、8车厢进行受力分析得：，对7、8车厢进行受力分析得：，联立可得：，故B正确；设进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离为s，则：，又，可得：，可知进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度的平方成正比，故C错误；设每节动车的功率为P，当只有两节动力车时，最大速率为v，则：，改为4节动车带4节拖车的动车组时，最大速度为，则：，所以，故D正确． 8、ABD 【解析】 AB．由分析，可知物块A沿斜面向上做加速度不断减小的加速运动，当物块速

19、度最大时，加速度为零，此时物块刚要离开挡板，由受力分析得弹簧的弹力为 对物块A分析，有 故AB正确； C．开始时，弹簧的压缩量为 同理，当物块速度最大时，弹簧的伸长量为 因此物块向上移动的距离为 故C错误； D．由分析得知，当物块的加速度为时，根据牛顿第二定律有 解得弹簧的弹力 即弹簧处于原长，对物块B分析，则有 故物块B对挡板压力为，故D正确。 故选ABD。 9、BD 【解析】 A．甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动，0～t1时间内，甲的速度比乙的大，则甲在乙的前面，甲乙两物体距离越来越大，故A错误。 B．根据速度时间图线的斜率

20、表示加速度，可知，t1时刻，甲乙两物体的加速度大小可能相等，故B正确。 C．根据“面积”表示位移，结合几何知识可知，0～t4时间内，两物体的位移相等，t4时刻两车相遇，而在t3～t4时间内，甲车的位移比乙车的位移大，则知在t3～t4时间内，乙车在甲车前方，故C错误。 D．0～t4时间内，两物体的位移相等，用时相等，则平均速度相等，故D正确。 故选BD。 10、BC 【解析】 ABC．如图，由几何知识可知，与AD边界相切的轨迹半径为1.5L，与CD边界相切的轨迹半径为L； 由半径公式：可知轨迹与CD边界相切的粒子速度为，由此可知，仅满足的粒子从CD边界的PD间射出，选项A错误，B

21、C正确； D．由上述分析可知，速度小于的粒子不能打出磁场，故选项D错误。 故选BC. 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、) ×1k 欧姆调零 6000 1.5V 0.25A 0.83 Ω 【解析】 (1)[1][2][3]．用多用表测量某元件的电阻，选用“×100”倍率的电阻挡测量，发现多用表指针偏转角度过小，说明倍率档选择过低，因此需选择 “×1k”倍率的电阻挡，并需欧姆调零后，再次进行测量，多用表的指针如图甲所示，测量结果为6000Ω。 (2)[4][5]．由闭合电路欧姆定律

22、得 把r=1.0Ω代入整理得 故 得 Ig=0.25A    得 E=1.5V (3)[6]．电流表G的指针半偏，则I=0.125A，由 代入数据解得 Rx=0.83Ω 12、B A的阻力大于B的阻力 【解析】 (1)[1]由于两球水平运动速度相同，因此在同一竖直线上，小球A在空中运动，因此保持相对静止和运动速度大小相同不正确；两球下落位置不同，故机械能不同，故B正确。 故选B； (2)[2]两小球连续三个位置的高度差分别为h1、h2、h3，小球A在相邻时间段内下落的高度分别为h1－h2和h2－h3，根据可得 (3)

23、[3]小球A都碰在小球B的后上方，是因为A球运动过程中所受水平阻力大于B球所受阻力。 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

24、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、 (1) 8m/s (2) 4.8m (3) 【解析】 （1）从A到D点由机械能守恒律可以求出从A点跃出的速度； （2）由平抛的水平和竖直位移规律，求出水平距离即AB两点间的距离； （3）由机械能守恒律求出到达最低点的速度，再由牛顿第二定律求出人受到绳子的拉力。 【详解】 （1）由A到D，根据机械能守恒定律 mv02=mgh 解得 v0＝=8m/s                                                                             

25、 （2）从A到B，人做平抛运动 y=lcos37°-lcos53°-h                                 而  y=gt2                                                                                                        所以  x=v0t=4.8m                                                                                               （3）由A到C

26、根据机械能守恒定律  mv02+mgl（1-cos53°-h）=mv2           F-mg=m                                                                                               解得    根据牛顿第三定律，绳受到的拉力大小与F相等，也是900N． 本题考察机械能守恒律和牛顿第二定律及平抛运动的综合，但要注意的是人跃出时的速度方向是水平跃出，这样才是一个平抛，而到达A点时是与绳子垂直的，从而就没有机械能的损失。 15、 (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，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