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文檔簡介
第=page11頁,共=sectionpages11頁2025-2026學年河北省衡水市NT20名校聯(lián)合體高三(上)質檢物理試卷(三)一、單選題:本大題共7小題,共28分。1.在一次滑雪訓練中,運動員在水平雪道上滑行。運動員在最后3s的運動可視為勻減速直線運動。已知停止前的最后1s內(nèi)滑行的距離是1m,運動員在最后3s的(
)A.加速度大小為3m/s2 B.初速度大小為12m/s
C.位移大小為12m D.2.科幻電影中常有“超級地球”的設定。某“超級地球”質量是地球的16倍,半徑是地球的4倍。若宇航員在該星球表面發(fā)射探測器,其最小發(fā)射速度與地球第一宇宙速度相比(
)A.是地球的12 B.是地球的2倍 C.是地球的4倍 D.3.如圖所示,某科研團隊設計了一個圓形真空靜電加速裝置,在直徑為d的圓形區(qū)域內(nèi)存在平行于平面xOy的勻強電場。當質子從圓周上P點(圓周與y軸交點)沿不同方向射入平面xOy時,發(fā)現(xiàn)沿某方向射入的質子經(jīng)過圓周上Q點(圓周與x軸交點)時動能增加的最大。下列說法正確的是(
)
A.電場方向垂直PQ連線 B.P點電勢高于Q點電勢
C.P、Q兩點沿電場方向的距離大于d2 D.4.按壓式圓珠筆可理想看作由筆殼、內(nèi)部彈簧和可移動筆芯組成。將筆尾部朝下置于水平桌面,向下按壓使筆芯完全縮進并由卡扣鎖定,此時彈簧壓縮量為x0,如圖所示。輕按頂部卡扣釋放筆芯,筆芯在彈簧作用下向上運動。已知筆芯質量為m,彈簧勁度系數(shù)為k,整個筆殼質量為M,且始終靜止在桌面上。忽略摩擦和空氣阻力,設桌面為零勢能面,筆芯從釋放點到上升至最高點的過程中,下列說法正確的是(
)
A.筆芯的最大動能為12kx02?mgx0
B.桌面對筆殼的支持力沖量等于筆芯重力沖量的Mm5.一列簡諧橫波沿一條繃緊的水平繩傳播,圖甲為該波在t=?2s時的波動圖像,圖乙為繩上x=2m處質點P的振動圖像。已知繩上各質點振動的振幅為10cm。下列說法正確的是(
)
A.該波的波長為2m
B.該波沿x軸正方向傳播
C.x=1.5m處的質點在任意1s時間內(nèi)經(jīng)過的路程都是10cm
D.該波的波速大小為1m/s6.掃地機器人是智能家庭的常用設備,如圖甲所示,其核心部件直流電動機的電路可簡化為如圖乙所示的閉合回路。已知電源電動勢為12V,內(nèi)阻為1Ω。當機器人正常清掃時,電路中的電流為2A,電動機的輸出機械功率為17W。下列說法正確的是(
)
A.電源的輸出功率為22W B.電動機的線圈電阻為0.5Ω
C.電動機的效率為85% D.若機器人被卡住不動,電流將變?yōu)?A7.如圖所示,一種汽車燈光電路中,電池電動勢為E,內(nèi)阻不計。電壓表和電流表均為理想電表。開關S閉合后,由于某個元件發(fā)生故障,電壓表的示數(shù)減小(但不為零),電流表的示數(shù)增大。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因可能是(
)
A.L1燈絲短路 B.L2燈絲短路 C.L1燈絲斷路 二、多選題:本大題共3小題,共18分。8.如圖所示為某科技創(chuàng)新小組設計的溫度控制電路模型,其中定值電阻R0的阻值為10Ω,a、b為電路輸入端。已知環(huán)境溫度從20℃升高到60℃過程中,熱敏電阻Rt的阻值從30Ω線性減小到10Ω。下列說法正確的是(
)
A.環(huán)境溫度升高的過程中,a、b兩端的總電阻將減小
B.環(huán)境溫度升高的過程中,a、b兩端的總電阻將變大
C.溫度從20℃升高到40℃時,a、b兩端的總電阻變化量為10Ω
D.溫度從20℃升高到40℃時,a、b兩端的總電阻變化量為59.如圖所示,在水平面上方建立空間直角坐標系,xOy平面與水平面平行,z軸正方向豎直向上,該空間存在相互垂直的勻強電場(沿x軸正向)、勻強磁場(沿y軸正向)。一個質量為m、電荷量為+q的微粒以初速度v0從坐標原點O射入,速度方向在xOz平面內(nèi),與x軸正向夾角為θ。若微粒能在射入后做勻速直線運動,下列說法正確的是(
)
A.該磁場的磁感應強度大小為mgqv0cosθ
B.該電場的電場強度為mgqtanθ
C.10.如圖所示,空間有一垂直紙面向外的磁感應強度為1.0T的勻強磁場,M=0.3kg、足夠長的絕緣木板靜止在光滑水平面上,在木板左端放置m=0.1kg、帶電荷量q=+0.2C的滑塊,滑塊與絕緣木板之間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,滑塊受到的最大靜摩擦力可認為等于滑動摩擦力?,F(xiàn)對木板施加方向水平向左、大小為1.2N的恒力F,重力加速度g取10m/s2,則(
)
A.滑塊與木板先一起以3m/s2的加速度做勻加速直線運動
B.滑塊開始相對于木板滑動的瞬時速度大小為4m/s
C.滑塊勻加速運動的時間為23s三、實驗題:本大題共2小題,共16分。11.某同學用如圖所示的裝置驗證動量守恒定律。實驗時,選取兩個體積相同、質量不等的小球,先讓質量為m1的小球從斜槽上固定位置由靜止釋放,從軌道末端水平飛出后,落在與水平面夾角為θ的斜面上,在落點處做標記。重復多次,確定平均落點位置P。然后將質量為m2的小球靜置于軌道末端,再次讓m1從原位置靜止釋放,兩球發(fā)生正碰后,均落在斜面上,平均落點位置分別為M、N。已知斜面足夠大,O點為軌道末端,OP=L0,(1)實驗中,必須測量的物理量是
;A.斜面的傾角θB.小球平拋的飛行時間tC.小球開始釋放的高度hD.兩小球的質量m1、m2及L0、(2)若已知斜面傾角θ,則平拋運動時間t與斜面落點距離L(從O點起算)的關系是t=
;(3)若碰撞過程中動量守恒,則關系式
成立(用m1,m2,L0,L1(4)若還滿足彈性碰撞,且m1=2m2,則12.發(fā)光二極管(LED)具有節(jié)能、壽命長、響應快等優(yōu)點,已廣泛應用于各類照明與顯示設備。某實驗小組欲研究某型號發(fā)光二極管的伏安特性,實驗電路如圖甲所示。實驗測得該二極管的電壓與電流關系數(shù)據(jù),并繪制出U?I圖像如圖乙所示。現(xiàn)有實驗器材如下:A.電壓表V1(量程0~3VB.電壓表V2(量程0∽15VC.電流表A1(量程0∽50mA,內(nèi)阻rD.電流表A2(量程0~6A,內(nèi)阻rE.滑動變阻器R1(0~?10ΩF.滑動變阻器R2(0~?1000ΩG.電源E(電動勢6V,內(nèi)阻不計)H.開關S,導線若干
(1)實驗時,電壓表應選用
,電流表選用
,滑動變阻器選用
;(填選項字母)(2)圖甲為實驗時的部分電路實物圖,請用連線代替導線將答題卡中電路補全;(3)現(xiàn)將該發(fā)光二極管與電動勢為3V、內(nèi)阻不計的電池組以及一個阻值R=100Ω的電阻串聯(lián),使該發(fā)光二極管處于導通發(fā)光狀態(tài),此時流過該二極管的電流大小為
mA。四、計算題:本大題共3小題,共38分。13.
如圖所示,豎直平面內(nèi)有三條平行虛線A、B、C,三者間的水平距離分別為L和2L。A、B之間的區(qū)域Ⅰ有豎直向下的勻強電場E1=mgq,B、C之間的區(qū)域Ⅱ有豎直向上的勻強電場E2(未知)。質量為m、電荷量為+q的粒子,從虛線A上P點以與豎直方向成60°的速度v0(未知)斜向上射出,經(jīng)過虛線B時速度方向水平,并最終落到虛線C上Q點。已知P(1)粒子離開P點時的速度大小v(2)區(qū)域Ⅱ中的電場強度E2的大小。14.如圖所示,間距為L的兩條光滑平行導軌ab、cd傾斜固定放置,與水平方向的夾角為30°,另有兩條間距也為L粗糙的平行導軌ae、cf水平固定放置,a、c兩點為導軌連接點,整個空間存在垂直傾斜導軌平面向下的勻強磁場,磁感應強度大小為B。在a、c之間用導線接上電動勢為E、內(nèi)阻為0.5R的電源,兩質量相等、電阻均為R、長度均為L的金屬棒1、2分別垂直放置在傾斜、水平導軌上,金屬棒1、2均恰好處于靜止狀態(tài)。已知重力加速度為g,導軌與導線的電阻以及回路產(chǎn)生的磁場均忽略不計,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。求:
(1)通過金屬棒1的電流;(2)金屬棒的質量;(3)金屬棒2與水平導軌間的動摩擦因數(shù)。15.離子注入是芯片制造中對半導體材料進行摻雜的關鍵技術之一。《半導體技術》雜志2025年第一期報道,我國某研究團隊在超高精度離子注入機研發(fā)上取得重大突破,實現(xiàn)了對晶圓納米級區(qū)域的精確摻雜。其核心部件的工作原理可簡化為如下(z方向足夠長),待加工的晶圓(截面為直線MN)固定放置于坐標系的第一象限內(nèi),OMN區(qū)域內(nèi)有勻強磁場,磁感應強度B=1×10?2T,方向沿z軸負方向;第二象限內(nèi)有勻強電場,場強E=2×104V/m,方向沿y軸負方向。初速度可忽略的氬離子(比荷q1m1=4×106C/kg)經(jīng)電壓U=524×104V的電場加速后,從距y軸(1)P點的縱坐標y;(2)假設進入磁場的離子沿各個方向都有,求晶圓MN方向上的鍍膜(金屬離子打中的區(qū)域)長度;(3)從O點沿與z軸正半軸夾角為30°方向飛入磁場打在晶圓上的離子距直線MN最近距離。
參考答案1.D
2.B
3.B
4.C
5.D
6.C
7.D
8.AD
9.AC
10.ACD
11.(1)D;(2)12.(1)A,C,E;(2);
(3)11.5±0.2
13.解:(1)在區(qū)域Ⅰ中豎直方向合力F得加速度a1初速度v0,分解得vx從P經(jīng)過虛線B時速度方向水平,設時間為t1豎直方向上有t水平方向上有t聯(lián)立可得v(2)在區(qū)域Ⅱ中從B到Q,時間為t2,豎直初速度0根據(jù)牛頓第二定律可得mg?qE解得加速度a在水平方向上有t粒子在區(qū)域Ⅰ和區(qū)域Ⅱ運動時在y軸方向上位移相等,可得1聯(lián)立可得E
14.解:(1)金屬棒1、2并聯(lián)后的電阻為R則電路總電流為I=通過金屬棒1的電流為I(2)對金屬棒1,沿斜面方向根據(jù)平衡條件可得B解得金屬棒的質量為m=(3)金屬棒2受到的安培力大小為F方向與水平方向成30°斜向上偏右;對金屬棒2,根據(jù)平衡條件可得F又f=μN聯(lián)立解得金屬棒2與水平導軌間的動摩擦因數(shù)為μ=
15.解:(1)設氬離子經(jīng)電壓為U的電場加速后的速度為v0則根據(jù)動能定理有q解得v氬離子從P點沿x軸正方向進入勻強電場中后做類平拋運動,其水平方向為勻速直線運動,設氬離子運動到原點O處的時間為t,則有x=解得t=氬離子豎直方向上做的是從靜止開始的勻加速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律可得其加速度為a=所以氬離子在豎直方向的位移即P點的縱坐標為y=(2)金屬離子在磁場中做勻速圓周運動,由洛倫茲力提供向心力根據(jù)牛頓第二定律有B解得金屬離子做勻速圓周運動的半徑為r=若進入磁場的離子沿各個方向都有,則離子在磁場中的運動軌跡如下圖所示:由分析可知,金屬離子能直接打到M點,沿x軸正方向射出的金屬離子,圓心在M點,落點到M點的距離最遠,所以d即鍍膜的長度為0.5m。(3)從O點沿與z軸正半軸夾角為30°方向飛入的金屬離子在磁場中的運動軌跡為螺旋狀,可將其看成是在xOy平面內(nèi)的勻速圓周運動和沿z軸正方向的勻速直線運動的合成。則金屬離子在xOy平面內(nèi)的勻速圓周
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