江門市重點中學2024-2025學年高三下期摸底考試物理試題試卷_第1頁
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文檔簡介

江門市重點中學2024-2025學年高三下期摸底考試物理試題試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、下列說法正確的是()A.放射性元素的半衰期隨溫度的升高而變短B.太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的核聚變反應(yīng)C.陰極射線和β射線都是電子流,都源于核外電子D.天然放射現(xiàn)象中放射出的α、β、γ射線都能在磁場中發(fā)生偏轉(zhuǎn)2、如圖,用一根不可伸長的輕繩繞過兩顆在同一水平高度的光滑釘子懸掛一幅矩形風景畫?,F(xiàn)若保持畫框的上邊緣水平,將兩顆釘子之間的距離由圖示位置逐漸增大到不能再増大為止(不考慮畫與墻壁間的摩擦),則此過程中繩的張力大小()A.逐漸變大 B.逐漸變小 C.先變大,后變小 D.先變小,后變大3、一定量的理想氣體從狀態(tài)a開始,經(jīng)歷三個過程ab、bc、ca回到原狀態(tài),其圖像如圖所示,下列判斷正確的是()A.過程ac中氣體內(nèi)能的增加等于吸收的熱量B.過程bc中氣體既不吸熱也不放熱C.過程ab中氣體吸收的熱量大于氣體內(nèi)能的增加D.a(chǎn)、b和c三個狀態(tài)中,狀態(tài)a氣體的內(nèi)能最小4、如圖甲所示,被稱為“魔力陀螺”玩具的陀螺能在圓軌道外側(cè)旋轉(zhuǎn)不脫落,其原理可等效為如圖乙所示的模型:半徑為的磁性圓軌道豎直固定,質(zhì)量為的鐵球(視為質(zhì)點)沿軌道外側(cè)運動,A、B分別為軌道的最高點和最低點,軌道對鐵球的磁性引力始終指向圓心且大小不變,不計摩擦和空氣阻力,重力加速度為,則A.鐵球繞軌道可能做勻速圓周運動B.鐵球繞軌道運動過程中機械能守恒C.鐵球在A點的速度必須大于D.軌道對鐵球的磁性引力至少為,才能使鐵球不脫軌5、綠化工人在街道旁邊栽種大樹時,為了確保樹干不傾斜,需要用鐵桿來支撐。通常是用一個鐵環(huán)緊套在樹干上,三根長度不同的鐵桿一端均勻分布在固定的鐵環(huán)上,另一端固定在同一個水平地面上,大樹栽好后豎直壓在地上,如圖所示。由于樹剛栽,地面對大樹的作用力,除了豎直向上的支持力以外,其它力可以不考慮。則下列說法中正確的是()A.三根鐵桿對大樹的作用力大小一定相等B.大樹對地面的作用力一定大于自身的重力C.鐵桿對大樹的作用力與地面對大樹的支持力是一對平衡力D.鐵桿對大樹的作用力在水平方向的合力為零6、如圖甲所示,質(zhì)量為0.5kg的物塊和質(zhì)量為1kg的長木板,置于傾角為足夠長的固定斜面上,時刻對長木板施加沿斜面向上的拉力F,使長木板和物塊開始沿斜面上滑,作用一段時間t后撤去拉力F。已知長木板和物塊始終保持相對靜止,上滑時速度的平方與位移之間的關(guān)系如圖乙所示,,,。則下列說法正確的是()A.長木板與斜面之間的動摩擦因數(shù)為B.拉力F作用的時間為C.拉力F的大小為13ND.物塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)μ2可能為0.88二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、傾角為37°的足夠長斜面,上面有一質(zhì)量為2kg,長8m的長木板Q,木扳上下表面與斜面平行。木板Q最上端放置一質(zhì)量為1kg的小滑塊P。P、Q間光滑,Q與斜面間的動摩擦因數(shù)為。若P、Q同時從靜止釋放,以下關(guān)于P、Q兩個物體運動情況的描述正確的是(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)()A.P、Q兩個物體加速度分別為6m/s2、4m/s2B.P、Q兩個物體加速度分別為6m/s2、2m/s2C.P滑塊在Q上運動時間為1sD.P滑塊在Q上運動時間為2s8、如圖所示為一質(zhì)點的簡諧運動圖象。由圖可知A.質(zhì)點的運動軌跡為正弦曲線B.t=0時,質(zhì)點正通過平衡位置向正方向運動C.t=0.25s時,質(zhì)點的速度方向與位移的正方向相同D.質(zhì)點運動過程中,兩端點間的距離為0.1m9、在圖示電路中,理想變壓器的原、副線圈匝數(shù)比為2∶1,電阻R1、R2、R3、R4的阻值均為4Ω。已知通過R4的電流i4=2sin100πtA,下列說法正確的是()A.a(chǎn)、b兩端電壓的頻率可能為100HzB.a(chǎn)、b兩端電壓的有效值為56VC.若a、b兩端電壓保持不變,儀減小R2的阻值,則R1消耗的電功率減小D.若a、b兩端電壓保持不變,儀減小R1的阻值,則R2兩端電壓增大10、如圖所示,理想變壓器的原線圈接在穩(wěn)壓交流電源上,R1、R2、R3是阻值相等的定值電阻,電表A為理想電流表,調(diào)節(jié)滑片P可以改變原線圈匝數(shù)。初始時,開關(guān)K處于斷開狀態(tài),下列說法正確的是()A.只把滑片P向上滑動,電流表示數(shù)將增大B.只把滑片P向下滑動,電阻R1消耗的功率將增大C.只閉合開關(guān)K,電阻R2消耗的功率將增大D.只閉合開關(guān)K,電流表示數(shù)將變大三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)實驗小組利用以下方法對物體的質(zhì)量進行間接測量,裝置如圖1所示:一根輕繩跨過輕質(zhì)定滑輪與兩個相同的重物P、Q相連,已知重物P、Q的質(zhì)量均為m,當?shù)刂亓铀俣葹間。在重物Q的下面通過輕質(zhì)掛鉤懸掛待測物塊Z,重物P的下端與穿過打點計時器的紙帶相連。(1)先接通頻率為50Hz的交流電源,再由靜止釋放系統(tǒng),得到如圖2所示的紙帶,則系統(tǒng)運動的加速度a=______m/s2(結(jié)果保留2位有效數(shù)字);(2)在忽略阻力的理想情況下,物塊Z質(zhì)量M的表達式為M=______(用字母m、a、g表示);(3)實際情況下,空氣阻力、紙帶與打點計時器間的摩擦、定滑輪中的滾動摩擦不可以忽略,物塊Z的實際質(zhì)量與理論值M有一定差異,這種誤差是______誤差(填“偶然”或“系統(tǒng)”)。12.(12分)實驗小組的同學用如圖所示的裝置做“用單擺測重力加速度”的實驗。(1)實驗室有如下器材可供選用:A.長約1m的細線B.長約1m的橡皮繩C.直徑約2cm的鐵球D.直徑約2cm的塑料球E.米尺F.時鐘G.停表實驗時需要從上述器材中選擇:____(填寫器材前面的字母)。(2)在挑選合適的器材制成單擺后他們開始實驗,操作步驟如下:①將單擺上端固定在鐵架臺上②測得擺線長度,作為單擺的擺長③在偏角較小的位置將小球由靜止釋放④記錄小球完成n次全振動所用的總時間t,得到單擺振動周期⑤根據(jù)單擺周期公式計算重力加速度的大小。其中有一處操作不妥當?shù)氖莀___。(填寫操作步驟前面的序號)(3)按照以上的實驗步驟,測量多組擺長和對應(yīng)的周期,并根據(jù)實驗數(shù)據(jù)做出了圖像,根據(jù)該圖像得出重力加速度的測量值為____m/s2。(4)實驗后同學們進行了反思。他們發(fā)現(xiàn)由單擺周期公式可知周期與擺角無關(guān),而實驗中卻要求擺角較小。請你簡要說明其中的原因______。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,一粗細均勻的U形管豎直放置,A側(cè)上端封閉,B側(cè)上側(cè)與大氣相通,下端開口處開關(guān)K關(guān)閉,A側(cè)空氣柱的長度為l=10.0cm,B側(cè)水銀面比A側(cè)的高h=3.0cm,現(xiàn)將開關(guān)K打開,從U形管中放出部分水銀,當兩側(cè)的高度差為h1=10.0cm時,將開關(guān)K關(guān)閉,已知大氣壓強p0=75.0cmHg.(1)求放出部分水銀后A側(cè)空氣柱的長度;(2)此后再向B側(cè)注入水銀,使A、B兩側(cè)的水銀達到同一高度,求注入水銀在管內(nèi)的長度.14.(16分)光滑水平面上放著質(zhì)量mA=1kg的物塊A與質(zhì)量mB=2kg的物塊B,A與B均可視為質(zhì)點,A靠在豎直墻壁上,A、B間夾一個被壓縮的輕彈簧(彈簧與A、B均不拴接),用手擋住B不動,此時彈簧彈性勢能Ep=49J.在A、B間系一輕質(zhì)細繩,細繩長度大于彈簧的自然長度,如圖所示.放手后B向右運動,繩在短暫時間內(nèi)被拉斷,之后B沖上與水平面相切的豎直半圓光滑軌道,其半徑R=0.5m,B恰能到達最高點C.g取10m/s2,求:(1)繩拉斷后B的速度vB的大??;(2)繩拉斷過程繩對B的沖量I的大小;(3)繩拉斷過程繩對A所做的功W.15.(12分)如圖所示,一有界勻強磁場垂直于xOy平面向里,其邊界是以坐標原點O為圓心、半徑為R的圓.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電的粒子,從磁場邊界與x軸交點P處以初速度大小v0、沿x軸正方向射入磁場,恰能從M點離開磁場.不計粒子的重力.(1)求勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小B;(2)若帶電粒子從P點以速度大小v0射入磁場,改變初速度的方向,粒子恰能經(jīng)過原點O,求粒子在磁場中運動的時間t及離開磁場時速度的方向;(3)在勻強磁場外側(cè)加一有界均勻輻向電場,如圖所示,與O點相等距離處的電場強度大小相等,方向指向原點O.帶電粒子從P點沿x軸正方向射入磁場,改變初速度的大小,粒子恰能不離開電場外邊界且能回到P點,求粒子初速度大小v以及電場兩邊界間的電勢差U.

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】

A.半衰期是原子核本身具有的屬性,與外界條件無關(guān),A錯誤;B.太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的核聚變反應(yīng)(熱核反應(yīng)),B正確;C.陰極射線是核外電子,β射線是原子核內(nèi)中子轉(zhuǎn)化為質(zhì)子時放出的電子,C錯誤;D.三種射線中γ射線(高頻電磁波)不帶電,所以不能在磁場中發(fā)生偏轉(zhuǎn),D錯誤。故選B。2、D【解析】

分析題意可知,畫受到兩段輕繩的拉力作用,根據(jù)共點力的平衡可知,拉力的合力與重力等大反向,即合力恒定不變。隨著兩顆釘子之間距離的增大,兩端輕繩的夾角先減小,后增大,根據(jù)力的合成規(guī)律可知,兩力合成時,合力一定的情況下,分力的夾角越大,分力越大,分力的夾角越小,分力越小。則輕繩的張力先變小后變大,當兩輕繩處于豎直方向時,張力最小,故D正確,ABC錯誤。故選D。3、D【解析】

A.過程ac為等壓變化,由可知,溫度升高,體積增大,氣體對外做功,溫度升高,內(nèi)能增大,由熱力學第一定律可知,氣體內(nèi)能的增加等于吸收的熱量與氣體對外做功之差,則氣體內(nèi)能的增加小于吸收的熱量,故A錯誤;B.過程bc為等溫變化,△U=0,但氣體壓強減小,由知V增大,氣體對外做功,W<0,由△U=Q+W可知Q>0即氣體吸收熱量,故B錯誤;C.過程ab為等容變化,溫度升高,內(nèi)能增大,體積不變,由熱力學第一定律可知,氣體吸收的熱量等于氣體內(nèi)能的增加,故C錯誤;D.理想氣體的內(nèi)能只與溫度有關(guān),溫度越高,內(nèi)能越大,a、b和c三個狀態(tài)中,狀態(tài)a溫度最低,則理想氣體的內(nèi)能最小,故D正確。故選D。4、B【解析】

AB.小鐵球在運動的過程中受到重力、軌道的支持力和磁力的作用,其中鐵球受軌道的磁性引力始終指向圓心且大小不變,支持力的方向過圓心,它們都始終與運動的方向垂直,所以磁力和支持力都不能對小鐵球做功,只有重力會對小鐵球做功,所以小鐵球的機械能守恒,在最高點的速度最小,在最低點的速度最大.小鐵球不可能做勻速圓周運動.故A錯誤,B正確;C.小鐵球在運動的過程中受到重力、軌道的支持力和磁力的作用,在最高點軌道對小鐵球的支持力的方向可以向上,小鐵球的速度只要大于1即可通過最高點,故C錯誤;D.由于小鐵球在運動的過程中機械能守恒,所以小鐵球在最高點的速度越小,則機械能越小,在最低點的速度也越小,根據(jù):F=m可知小鐵球在最低點時需要的向心力越?。谧畹忘c小鐵球受到的重力的方向向下,支持力的方向也向下、只有磁力的方向向上.要使鐵球不脫軌,軌道對鐵球的支持力一定要大于1.所以鐵球不脫軌的條件是:小鐵球在最高點的速度恰好為1,而且到達最低點時,軌道對鐵球的支持力恰好等于1.根據(jù)機械能守恒定律,小鐵球在最高點的速度恰好為1,到達最低點時的速度滿足mg?2Rmv2,軌道對鐵球的支持力恰好等于1,則磁力與重力的合力提供向心力,即:F﹣mg,聯(lián)立得:F=5mg,故D錯誤.5、D【解析】

A.三根鐵桿長度不等,與地面的夾角不等,則對大樹的作用力大小不相等,選項A錯誤;B.由平衡知識可知,地面對大樹的作用力與鐵桿對大樹的作用力的合力等于大樹的重力,可知地面對大樹的作用力小于大樹的重力,則大樹對地面的作用力一定小于自身的重力,選項B錯誤;C.因為地面對大樹的作用力與鐵桿對大樹的作用力的合力等于大樹的重力,可知鐵桿對大樹的作用力與地面對大樹的支持力不是一對平衡力,選項C錯誤;D.大樹栽好后豎直壓在地上,則鐵桿對大樹的作用力在水平方向的合力為零,選項D正確。故選D。6、D【解析】

A.撤去力F后長木板的加速度由牛頓第二定律解得μ1=0.25選項A錯誤;B.有拉力作用時的加速度拉力撤掉時的速度為拉力作用的時間為選項B錯誤;C.由牛頓第二定律解得F=13.5N選項C錯誤;D.物塊與長木板之間無相對滑動,可知物塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)大于0.25,選項D正確。故選D。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解析】

AB.對P受力分析,受重力和Q對P的支持作用,根據(jù)牛頓第二定律有:解得:6m/s2對Q受力分析,受重力、斜面對Q的支持力、摩擦力和P對Q的壓力作用,根據(jù)牛頓第二定律有:解得:m/s2,A錯誤,B正確;CD.設(shè)P在Q上面滑動的時間為t,因=6m/s2>m/s2,故P比Q運動更快,根據(jù)位移關(guān)系有:代入數(shù)據(jù)解得:t=2s,C錯誤,D正確。故選BD。8、CD【解析】試題分析:簡諧運動圖象反映質(zhì)點的位移隨時間變化的情況,不是質(zhì)點的運動軌跡,故A錯誤.t=0時,質(zhì)點離開平衡位置的位移最大,速度為零,故B錯誤.根據(jù)圖象的斜率表示速度,則t=0.25s時,質(zhì)點的速度為正值,則速度方向與位移的正方向相同.故C正確.質(zhì)點運動過程中,兩端點間的距離等于2倍的振幅,為S=2A=2×5cm=10cm=0.1m,故D正確.故選CD。考點:振動圖線【名師點睛】由振動圖象可以讀出周期、振幅、位移、速度和加速度及其變化情況,是比較常見的讀圖題,要注意振動圖象不是質(zhì)點的運動軌跡;根據(jù)圖象的斜率表示速度分析振動的運動方向.質(zhì)點運動過程中,兩端點間的距離等于2倍的振幅。9、BD【解析】

A.通過的電流,則角速度頻率為變壓器不會改變交流電的頻率,故、兩端電壓的頻率為50Hz,故A錯誤;B.通過的電流最大值為,則有效值為根據(jù)并聯(lián)電路的規(guī)律可知,通過的電流有效值為2A,副線圈的輸出電流:根據(jù)變流比可知,原線圈的輸入電流兩端電壓為副線圈兩端電壓根據(jù)變壓比可知,原線圈的輸入電壓則、兩端電壓故B正確;C.若、兩端電壓保持不變,僅減小的阻值,根據(jù)閉合電路歐姆定律可知,副線圈的輸出電流增大,根據(jù)變流比可知,原線圈的輸入電流增大,則消耗的電功率增大,故C錯誤;D.若、兩端電壓保持不變,僅減小的阻值,則原線圈輸入電壓增大,根據(jù)變壓比可知,副線圈輸出電壓增大,則兩端的電壓增大,故D正確;故選BD。10、BD【解析】

A.只把滑片P向上滑動,原線圈匝數(shù)增大,根據(jù)可知,副線圈兩端電壓變小,根據(jù)歐姆定律可知,副線圈電流變小,副線圈功率變小,則輸入功率變小,輸入電壓不變,則原線圈電流變小,電流表示數(shù)將變小,故A錯誤;B.只把滑片P向下滑動,原線圈匝數(shù)變小,副線圈兩端電壓變大,根據(jù)歐姆定律可知,副線圈電流變大,,則電阻R1消耗的功率將增大,故B正確;CD.只閉合開關(guān)K,副線圈電阻變小,匝數(shù)比和輸入電壓不變,則輸出電壓不變,根據(jù)歐姆定律可知,副線圈干路電流變大,R1分壓變大,則R2兩端電壓變小,消耗的功率將減??;副線圈干路電流變大,輸出功率變大,則輸入功率變大,輸入電壓不變,則原線圈電流變大,電流表示數(shù)將變大,故C錯誤D正確。故選BD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、8.0系統(tǒng)【解析】

根據(jù)位移差公式求解系統(tǒng)的加速度。對整個系統(tǒng)進行分析,根據(jù)牛頓第二定律求解M的表達式。根據(jù)誤差來源分析誤差的性質(zhì)?!驹斀狻?1)[1]根據(jù)位移差公式,解得系統(tǒng)運動的加速度為(2)[2]根據(jù)牛頓第二定律,對Q和Z有對物體P有聯(lián)立解得。(3)[3]由題意可知本實驗中誤差是由于實驗原理的選擇而造成的,無法通過多測數(shù)據(jù)來消除,故這是一種系統(tǒng)誤差?!军c睛】本題主要考查了通過系統(tǒng)牛頓第二定律測質(zhì)量的方法,能分析出實驗誤差的原因。明確系統(tǒng)誤差和偶然誤差的定義。12、ACEG②,單擺的擺長應(yīng)等于擺線長度加擺球的半徑;9.86是單擺做簡諧運動的周期公式。當擺角較小時才可以將單擺的運動視為簡諧運動?!窘馕觥?/p>

(1)[1].單擺的擺長不可伸長,為減小空氣阻力的影響和實驗誤差,先選用長約1m的細線,直徑約2cm的鐵球,要用米尺測量擺長,停表測量周期,故答案為:ACEG。

(2)[2].操作不妥當?shù)氖洽冢畣螖[的擺長應(yīng)等于擺線長度加擺球的半徑。

(3)[3].根據(jù)單擺的周期公式得解得由圖像可知解得g=9.86m/s2(4)[4].公式是單擺做簡諧運動的周期公式。當擺角較小時才可以將單擺的運動視為簡諧運動。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)12.0cm;(2)13.2cm【解析】

(1)以cmHg為壓強單位.設(shè)A側(cè)空氣柱長度l=10.0cm時壓強為p,當兩側(cè)的水銀面的高度差為h1=10.0cm時,空氣柱的長度為l1,壓強為p1,由玻意耳定律,有:pl=p1l1①由力學平衡條件,有:p=p0+h②打開開關(guān)放出水銀的過程中,B側(cè)水銀面處的壓強始終為p0,而A側(cè)水銀面處的壓強隨空氣柱長度的增加逐漸減小,B、A兩側(cè)水銀面的高度差也隨著減小,直至B側(cè)水銀面低于A側(cè)水銀面h1為止,由力學平衡條件,有:p1=p0﹣h1③聯(lián)立①②③,并代入題目數(shù)據(jù),有:l1=12cm④(2)當A、B兩側(cè)的水銀面達到同一高度時,設(shè)A側(cè)空氣柱的長度為l2,壓強為P2,由玻意耳定律,有:pl=p2l2⑤由力學平衡條件有:p2=p0⑥聯(lián)立

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