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2025-2026学年七台河市重点中学高三第二学期综合模拟物理试题含解析.doc

1、2025-2026学年七台河市重点中学高三第二学期综合模拟物理试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、单

2、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,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场.另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v< v0,则(  ) A.Q一定在虚线MP下方 B.M点的电势比N点的电势高 C.q在M点的电势能比在N点的电势能小 D.q在M点的加速度比在N点的加速度小 2、图为氢原子的能级示意图。处于n=4能级的一群氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子再照射列逸出功为2.29eV的某金属板上,下列说法正确的是

3、  ) A.共有10种不同频率的光子辐射出来 B.共有6种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象 C.入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大 D.从金属板中逸出的光电子就是粒子 3、氢原子的能级图如图所示,有一群处于n=4能级的氢原子,若氢原子从n=4能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光恰能使某种金属A发生光电效应,则下列说法中正确的是(  ) A.这群氢原子辐射出的光中共有3种频率的光能使金属A发生光电效应 B.如果辐射进来能量为0.32 eV的光子,可以使氢原子从n=4能级向n=5能级跃迁 C.如果辐射进来能量为1.32 eV的光子,不可以使处于n=4能级

4、的氢原子发生电离 D.用氢原子从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射出的光照射金属A,所产生的光电子的最大初动能为10.2 eV 4、一小物块从倾角为α=30°的足够长的斜面底端以初速度v0=10m/s沿斜面向上运动(如图所示),已知物块与斜面间的摩擦因数μ=,g取10m/s2,则物块在运动时间t=1.5s时离斜面底端的距离为 A.3.75m B.5m C.6.25m D.15m 5、我国不少地方在节日期间有挂红灯笼的习俗。如图,质量为m的灯笼用两根长度一定的轻绳OA、OB悬挂在水平天花板上,O为结点,OA>OB,∠AOB=90°。设OA、OB对O点的拉力大小分别为FA、FB,轻绳能够

5、承受足够大的拉力,则(  ) A.FA大于FB B.FA、FB的合力大于mg C.若左右调节A点位置,可使FA等于FB D.若左右调节A点位置,可使FA、FB均大于mg 6、某行星为质量分布均匀的球体,半径为R,质量为M。科研人员研究同一物体在该行星上的重力时,发现物体在“两极”处的重力为“赤道”上某处重力的1.1倍。已知引力常量为G,则该行星自转的角速度为( ) 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、一辆小汽车在水平路

6、面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动其图象如图所示已知汽车的质量为,汽车受到地面的阻力为车重的倍,则以下说法正确的是   A.汽车在前5s内的牵引力为 B.汽车速度为时的加速度为 C.汽车的额定功率为100 kW D.汽车的最大速度为80  8、质谱仪是用来分析同位素的装置,如图为质谱仪的示意图,其由竖直放置的速度选择器、偏转磁场构成。由三种不同粒子组成的粒子束以某速度沿竖直向下的方向射入速度选择器,该粒子束沿直线穿过底板上的小孔O进入偏转磁场,最终三种粒子分别打在底板MN上的P1、P2、P3三点,已知底板MN上下两侧的匀强磁场方

7、向均垂直纸面向外,且磁感应强度的大小分别为B1、B2,速度选择器中匀强电场的电场强度的大小为E。不计粒子的重力以及它们之间的相互作用,则 A.速度选择器中的电场方向向右,且三种粒子均带正电 B.三种粒子的速度大小均为 C.如果三种粒子的电荷量相等,则打在P3点的粒子质量最大 D.如果三种粒子电荷量均为q,且P1、P3的间距为Δx,则打在P1、P3两点的粒子质量差为 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

8、正确的是( ) A.两球下落过程中,b对a有竖直向下的压力 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、一定质量的理想气体,其状态变化的图象如图所示,其中过程气体既不吸热、也不放热,过程气体体积不变。对此下列说法正确的是(  ) A.过程中,外界对气体做功 B.过程中,气体分子的平均动能不变 C.过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多 D.过程中,气体温度降低 E.过程中,单位体积内的气体分子数减少 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

9、演算过程。 11.(6分)指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。请回答下列问题: (1)使用多用电表粗测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡“×100”挡,经正确操作后,指针指示如图甲a。为了使多用电表测量的结果更准确,该同学应该选择欧姆挡_____档(选填“×10”“×1k”);若经过正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针指示如图甲b,则待测电阻为_____Ω。 (2)图乙是某多用电表欧姆挡内部电路示意图。其中,电流表满偏电流为0.5mA、内阻为10Ω;电池电动势为1.5V、内阻为1Ω;变阻器R0的阻值范围为0〜5000Ω。 ①该欧姆表的两只表笔中,_____是黑表笔。(选填“A”或

10、B”); ②该欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V、内阻为1Ω进行刻度的。当电池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4Ω时,欧姆表仍可调零,则调零后R0接入电路的电阻将变_____(填“大”或“小”),若用重新调零后的欧姆表测得某待测电阻阻值为400Ω,则这个待测电阻的真实阻值为_____Ω.(结果保留三位有效数字) 12.(12分)用如图甲所示装置结合频闪照相机拍摄的照片的来验证动量守恒定律,实验步骤如下: ①用天平测出A、B两个小球的质量mA和mB; ②安装好实验装置,使斜槽的末端所在的平面保持水平; ③先不在斜槽的末端放小球B,让小球A从斜槽上位置P由静止开始释放,小球

11、A离开斜槽后,频闪照相机连续拍摄小球A的两位置(如图乙所示); ④将小球B放在斜槽的末端,让小球A仍从位置P处由静止开始释放,使它们碰撞,频闪照相机连续拍摄下两个小球的位置(如图丙所示); ⑤测出所需要的物理量. 请回答: (1)实验①中A、B的两球质量应满足______ (2)在步骤⑤中,需要在照片中直接测量的物理量有______;(请选填“x0、y0、xA、yA、xB、yB”) (3)两球在碰撞过程中若动量守恒,满足的方程是:______. 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)滑雪者

12、高山滑雪的情景如图所示。斜面直雪道的上、下两端点的高度差为,长度为。滑雪者先在水平雪面上加速运动,至斜面雪道上端点时的速度达。滑雪者滑行至斜面雪道下端点时的速度为。滑雪者的质量为,求:(g取,计算结果保留2位有效数字) (1)滑雪者在空中的运动时间; (2)滑雪者在斜面直雪道上运动损失的机械能。 14.(16分)如图所示,在倾角为θ的斜面内有两条足够长的不计电阻的平行金属导轨,导轨宽度为L,导轨上端连有阻值为R的电阻;在垂直于导轨边界ab上方轨道空间内有垂直于导轨向上的均匀变化的匀强磁场B1。边界ab下方导轨空间内有垂直于导轨向下的匀强磁场B2。电阻也为R、质量为m的导体棒MN垂直于

13、导轨放置,磁场B1随时间均匀减小,且边界ab上方轨道平面内磁通量变化率大小为k,MN静止且受到导轨的摩擦力为零;撤去磁场B2,MN从静止开始在较短的时间t内做匀加速运动通过的距离为x。重力加速度为g。 (1)求磁场B2的磁感应强度大小; (2)求导体棒MN与导轨之间动摩擦因数; (3)若再撤去B1,恢复B2,MN从静止开始运动,求其运动过程中的最大动能。 15.(12分)如图所示为xOy平面直角坐标系,在x=a处有一平行于y轴的直线MN,在x=4a处放置一平行于y轴的荧光屏,荧光屏与x轴交点为Q,在第一象限内直线MN与荧光屏之间存在沿y轴负方向的匀强电场。原点O处放置一带电粒子发射

14、装置,它可以连续不断地发射同种初速度大小为v0的带正电粒子,调节坐标原点处的带电粒子发射装置,使其在xOy平面内沿不同方向将带电粒子射入第一象限(速度与x轴正方向间的夹角为0≤θ≤)。若在第一象限内直线MN的左侧加一垂直xOy平面向外的匀强磁场,这些带电粒子穿过该磁场后都能垂直进入电场。已知匀强磁场的磁感应强度大小为B,带电粒子的比荷,电场强度大小E=Bv0,不计带电粒子重力,求: (1)粒子从发射到到达荧光屏的最长时间。 (2)符合条件的磁场区域的最小面积。 (3)粒子打到荧光屏上距Q点的最远距离。 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

15、的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、C 【解析】 A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错; B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电势低,故B错误; C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确; D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误; 故选C 曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.

16、 解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律: (1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧. (2)该点速度方向为轨迹切线方向. (3)电场线或等差等势面密集的地方场强大. (4)电场线垂直于等势面. (5)顺着电场线电势降低最快. 2、C 【解析】 A. 共有种不同频率的光子辐射出来,选项A错误; B. 其中能级差大于2.29eV的跃迁有:4→1、3→1、2→1、4→2,即共有4种不同频率的光子能使该金属发生光电效应现象,选项B错误; C. 根据光电效应规律可知,入射光子的频率越高,逸出光电子的最大初动能越大,选项C正确; D

17、 从金属板中逸出的光电子是,不是粒子,选项D错误。 故选C。 3、D 【解析】 A.氢原子从n=4能级向低能级跃迁时可以辐射出6种频率的光子,其中只有从n=4能级向n=3能级跃迁时所辐射出的光子以及从n=3能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光子的能量小于从n=4能级向n=2能级跃迁时所辐射出的光子的能量,不能使金属A发生光电效应,故共有4种频率的光能使金属A发生光电效应,故A错误; B.因为从n=4能级向n=5能级跃迁时所需要的能量为 不等于光子能量为0.32eV,故B错误; C.因为要使处于n=4能级的氢原子发生电离,所需要的能量只要大于0.85eV就可以,故C错误; D.

18、由题意可知,金属A的逸出功为2.55eV, 氢原子从n=4能级向n=1能级跃迁时所辐射出光子的能量为 由爱因斯坦光电效应方程可得最大初动能 故D正确。 故选D。 4、B 【解析】 小物块沿斜面向上运动时加速度大小为: 物块运动到最高点时间: 由于,小物块运动到最高点速度为0时即停止,故此时小物块离斜面底端距离为 ,故B正确。 故选:B。 5、D 【解析】 A.对点受力分析,如图所示: 根据平衡条件,并结合正弦定理,有: 由于,故: A错误; B.根据平衡条件,、的合力等于,B错误; C.调节悬点的位置,使点向右移动,由于始终比长

19、所以不可能出现的情况,所以不可能使等于,C错误; D.调节悬点的位置,使点向左移动,当趋向时,可使、都大于,D正确。 故选D。 6、B 【解析】 由万有引力定律和重力的定义可知 由牛顿第二定律可得 联立解得 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、AC 【解析】 由速度时间图线知,匀加速运动的加速度大小a=m/s2=4m/s2,根据牛顿第二定律得,F-f=ma,解得牵引力F=f+ma=1000+4000N=5000N,

20、故A正确.汽车的额定功率P=Fv=5000×20W=100000W=100kW,汽车在25m/s时的牵引力F′=N=4000N,根据牛顿第二定律得,加速度,故B错误,C正确.当牵引力等于阻力时,速度最大,则最大速度,故D错误.故选AC. 点睛:本题考查了汽车恒定加速度启动的问题,理清整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,知道牵引力等于阻力时,汽车的速度最大. 8、ACD 【解析】 A.根据粒子在磁场B2中的偏转方向,由左手定则知三种粒子均带正电,在速度选择器中,粒子所受的洛伦兹力向左,电场力向右,知电场方向向右,故A正确; B.三种粒子在速度选择器中做匀速直线运动

21、受力平衡,有 得 故B错误; C.粒子在磁场区域B2中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有 得: 三种粒子的电荷量相等,半径与质量成正比,故打在P3点的粒子质量最大,故C正确; D.打在P1、P3间距 解得: 故D正确; 故选ACD。 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

22、能上升的最大高度为 选项C错误,BD正确。 故选BD。 10、ACE 【解析】 A.过程,气体体积减小,则外界对气体做功。所以A正确; B.过程,由题意知该过程气体既不吸热、也不放热,由热力学第一定律知气体内能一定增加,则理想气体分子的平均动能一定增大。所以B错误; C.过程,气体体积不变而压强增大,体积不变则单位体积的气体分子数不变,压强增大则气体的温度一定升高,气体分子的热运动更加剧烈,分子在单位时间内与器壁单位面积的碰撞次数增多。所以C正确; D.过程,由 (常数) 知气体温度升高。所以D错误; E.过程中,气体体积增大,则单位体积内的气体分子数减少。所以E正确。

23、 故选ACE。 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 30000 B 调小 387 【解析】 (1)[1]使用多用电表粗测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡“×100”挡,经正确操作后,指针指示如图甲a。显然是批针偏转过小,示数太大,为了减小示数,则必增大倍率,即要欧姆档的倍率调到×1k; [2]若经过正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针指示如图甲b,则待测电阻为 (2)[3]由于欧姆表与其他档位的表是共用表头的,所以欧姆表的内接电源的+接线柱必从表头的+相接,电流要求从+接线柱

24、即红接线柱)流进,所以A是红接线柱,B是黑接线柱; [4]欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V、内阻为1Ω进行刻度的。则此时调零电阻连入电路的电阻 当电池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4Ω时,欧姆表仍可调零,此时要使电流表仍满偏,则 所以要调小; [5]若用重新调零后的欧姆表测得某待测电阻阻值为400Ω,则有:此时正常电阻400Ω在正常原电动势中的电流 若把此电阻接入旧的欧姆表中时电流I对应的阻值 12、 ; ; ; 【解析】 (1)在小球碰撞过程中水平方向动量守恒,故有mAv0=mAv1+mBv2,在碰撞过程中动能守恒,故有,解

25、得,要碰后a的速度v1>0,即mA-mB>0,mA>mB;(2)由于频闪照相的频率固定,因此只需要测量小球的水平位移,在步骤⑤中,需要在照片中直接测量的物理量有x0、xA、xB;(3)验证的方程为mAx0=mAxA+mBxB 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);(2) 【解析】 (1)平抛运动过程,水平位移为 竖直位移为 由几何关系得 解得 (2)从雪道上端至下端的过程,由功能关系得 解得 14、 (1);(2);(3) 【解析】 (1)当磁场B1随时间均

26、匀减小,设回路中感应电动势为E,感应电流为I,则根据法拉第电磁感应定律 根据闭合电路欧姆定律 MN静止且受到导轨的摩擦力为零,受力平衡 解得 (2)撤去磁场B2,设MN从静止开始做匀加速运动过程中的加速度为a,导体棒MN与导轨之间动摩擦因数为μ,则 根据牛顿第二定律 解得 (3)若再撤去B1,恢复B2,设MN运动过程中的最大速度为vm,最大动能为Ekm,稳定时 导体切割磁感线 通过回路的感应电流 安培力为 最大动能 联立方程解得 15、 (1);(2) ()a2;(3)a。 【解析】 (1) 由题意知,粒子在

27、磁场中做匀速圆周运动,速度沿y轴正方向的粒子在磁场中运动的时间最长,此时粒子轨迹为圆,由圆周运动知 解得 则此时最长时间为 粒子进入电场到到达荧光屏,在x轴方向做匀速直线运动,运动时间为 故粒子从发射到到达荧光屏的最长时间 (2)带电粒子在磁场内做匀速圆周运动,有 解得 由于带电粒子的入射方向不同,若磁场充满纸面,它们所对应的运动轨迹如图所示.为使这些带电粒子经磁场偏转后都能垂直直线MN进入电场,由图可知,它们必须从经O点做圆周运动的各圆的最高点飞离磁场.设磁场边界上P点的坐标为(x,y),则应满足方程 所以磁场边界的方程为 以的角度射入磁场区域的粒子的运动轨迹即为所求磁场另一侧的边界,因此,符合题目要求的最小磁场的范围应是圆与圆的交集部分(图中阴影部分),由几何关系,可以求得符合条件的磁场的最小面积为 (3) 带电粒子在电场中做类平抛运动,分析可知所有粒子在荧光屏左侧穿出电场,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向的位移为y,水平方向的位移为l,则 联立解得 设粒子最终打在荧光屏的最远点距Q点为h,粒子射出电场时速度与x轴的夹角为α,则有 则当 时,即时,h有最大值。

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