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云南省沾益縣第四中學2025屆高三第二次診斷性檢測物理試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.由公式v=ωr可知,圓形軌道人造地球衛星的軌道半徑越大則其速度越大B.由公式可知,所有人造地球衛星離地球越遠則其線速度越小C.地球同步衛星在其圓形軌道上運行時的線速度小于7.9km/sD.地球同步衛星在其圓形軌道上運行時的角速度小于地球自轉的角速度2、下列說法正確的是A.光電效應現象表明,光具有波動性B.α粒子散射實驗表明,原子中有一個很小的核C.氫原子從高能級向低能級躍遷時,可以放出任意頻率的光子D.一個質子和一個中子結合成氘核,氘核的質量等于質子與中子的質量和3、如圖所示,豎直直線的右側有范圍足夠大的勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里。正方形線框的邊長為L,靜止于圖示位置,其右邊與重合。從時刻起線框受外力拉動,水平向右勻加速運動。線框粗細均勻,其電阻沿長度分布均勻。在運動過程中,線框a、b兩點間的電勢差隨時間變化的特點與下列圖像一致的是()A. B. C. D.4、國家發展改革委、交通運輸部、中國鐵路總公司聯合發布了《中長期鐵路網規劃》,勾畫了新時期“八縱八橫”高速鐵路網的宏大藍圖。設某高鐵進站時做勻減速直線運動,從開始減速到停下所用時間為9t,則該高鐵依次經過t、3t、5t時間通過的位移之比為()A. B. C. D.5、如圖所示,一人用鉗碗夾住圓柱形茶杯,在手豎直向上的力F作用下,夾子和茶杯相對靜止,并一起向上運動。夾子和茶杯的質量分別為m、M假設夾子與茶杯兩側間的靜摩擦力在豎方向上,夾子與茶杯兩側間的彈力在水平方向上,最大靜摩擦力均為f,則下列說法正確的是()A.人加大夾緊鉗碗夾的力,使茶杯向上勻速運動,則夾子與茶杯間的摩擦力增大B.當夾緊茶杯的夾子往下稍微移動一段距離,使夾子的頂角張大,但仍使茶杯勻速上升,人的作用力F將變小C.當人加速向上提茶杯時,作用力下可以達到的最大值是D.無論人提著茶杯向上向下做怎樣的運動,若茶杯與夾子間不移動,則人的作用力F=(M+m)g6、B超檢測儀可以通過探頭發送和接收超聲波信號,經過電子電路和計算機的處理形成圖像。下圖為儀器檢測到發送和接收的超聲波圖像,其中實線為沿x軸正方向發送的超聲波,虛線為一段時間后遇到人體組織沿x軸負方向返回的超聲波。已知超聲波在人體內傳播速度為1200m/s,則下列說法中正確的是()A.根據題意可知此超聲波的頻率為1.2×105HzB.圖中質點B在此后的內運動的路程為0.12mC.圖中質點A此時沿y軸正方向運動D.圖中質點A、B兩點加速度大小相等方向相反二、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、如圖所示,在半徑為R的圓形區域內有垂直紙面的勻強磁場,磁感應強度為B。P是磁場邊界上的一點,大量電荷量為q、質量為m、相同速率的離子從P點沿不同方向同時射入磁場。其中有兩個離子先后從磁場邊界上的Q點(圖中未畫出)射出,兩離子在磁場邊緣的出射方向間的夾角為,P點與Q點的距離等于R。則下列說法正確的是()A.離子在磁場中的運動半徑為B.離子的速率為C.兩個離子從Q點射出的時間差為D.各種方向的離子在磁場邊緣的出射點與P點的最大距離為8、關于伽利略的兩個斜面實驗,下面說法中正確的是()A.伽利略僅在圖(a)中使用了光滑斜面進行實驗B.伽利略僅在圖(b)中使用了光滑斜面進行實驗C.伽利略從圖(a)中得出:自由落體運動是勻加速直線運動D.伽利略從圖(b)中得出:力不是維持物體運動的原因9、A、B兩粒子以相同的初速度沿與電場線垂直的方向由左邊界的同一點先后進入同一勻強電場,最后它們都從電場的右邊界離開電場。不計粒子的重力。已知A、B兩粒子的質量之比為1:4,電荷量之比為1:2,則此過程中()A.A、B的運動時間之比為1:1B.A、B沿電場線的位移之比是1:1C.A、B的速度改變量之比是2:1D.A、B的電勢能改變量之比是1:110、如圖甲所示,兩個點電荷Q1、Q2固定在z軸上,其中Qi位于原點O,a、b是它們連線延長線上的兩點。現有一帶負電的粒子q以一定的初速度沿z軸從a點開始經b點向遠處運動(粒子只受電場力作用),設粒子經過a、b兩點時的速度分別為va、vb,其速度隨坐標x變化的圖象如圖乙所示,則以下判斷正確的是A.ab連線的中點電勢最低B.a點的電勢比b點的電勢高C.x=3L處場強一定為零D.Q2帶負電且電荷量小于Q1三、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)物理小組的同學在老師指導下用兩根完全相同的輕彈簧和重物驗證力的平行四邊形定則,他進行了如下操作(彈簧始終處于彈性限度內):(1)用刻度尺測出彈簧的自由長度L0。(2)如圖l所示,把重物通過細繩連接在彈簧下端,穩定后測出彈簧的長度L1。(3)如圖2所示,用兩根彈簧掛起重物,穩定時兩彈簧與豎直方向的夾角均為60°,測出兩彈簧的長度分別為L2、L3,若要驗證力的平行四邊形定則,需滿足的條件是___。(4)如圖3所示,他又把兩彈簧調整到相互垂直,穩定后測出兩彈簧的長度為L4、L5,若要驗證力的平行四邊形定則,需滿足的條件是____。12.(12分)某同學用圖甲的實驗裝置驗證機械能守恒定律。已知當地重力加速度為g。(1)用游標卡尺測量立方體小鋼塊的邊長d,測量結果如圖乙,則d=____cm。(2)用電磁鐵吸住小鋼塊,保持小鋼塊底面與水平面平行。用刻度尺測量小鋼塊與光電門的高度差h。(3)將電磁鐵斷電,小鋼塊由靜止開始下落,測得小鋼塊通過光電門的時間t=3.20ms。則小鋼塊通過光電門時的速度v=____________m/s。(4)改變小鋼塊與光電門的高度差h,重復步驟(2)(3),得到多組數據。(5)利用實驗數據作出v2一h圖像。若v2一h圖線為一條過原點的直線,且直線的斜率k=____,則說明小鋼塊下落過程中機械能守恒。(用題中給出的物理量符號表示)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)如圖所示,水平光滑軌道AB與半徑為R的豎直光滑半圓形軌道BC相切于B點.質量為2m和m的a、b兩個小滑塊(可視為質點)原來靜止于水平軌道上,其中小滑塊a與一輕彈簧相連.某一瞬間給小滑塊a一沖量使其獲得的初速度向右沖向小滑塊b,與b碰撞后彈簧不與b相粘連,且小滑塊b在到達B點之前已經和彈簧分離,不計一切摩擦,求:(1)a和b在碰撞過程中彈簧獲得的最大彈性勢能;(2)小滑塊b與彈簧分離時的速度;(3)試通過計算說明小滑塊b能否到達圓形軌道的最高點C.若能,求出到達C點的速度;若不能,求出滑塊離開圓軌道的位置和圓心的連線與水平方向的夾角.(求出角的任意三角函數值即可).14.(16分)如圖所示,在平面直角坐標系xOy的第二、第三象限內有一垂直紙面向里、磁感應強度為B的勻強磁場區域△ABC,A點坐標為(0,3a),C點坐標為(0,﹣3a),B點坐標為(,-3a).在直角坐標系xOy的第一象限內,加上方向沿y軸正方向、場強大小為E=Bv0的勻強電場,在x=3a處垂直于x軸放置一平面熒光屏,其與x軸的交點為Q.粒子束以相同的速度v0由O、C間的各位置垂直y軸射入,已知從y軸上y=﹣2a的點射入磁場的粒子在磁場中的軌跡恰好經過O點.忽略粒子間的相互作用,不計粒子的重力.(1)求粒子的比荷;(2)求粒子束射入電場的縱坐標范圍;(3)從什么位置射入磁場的粒子打到熒光屏上距Q點最遠?求出最遠距離.15.(12分)質量相等的小球與之間壓縮一輕質彈簧,球的大小和彈簧的長度均可忽略不計。從地面上以速度豎直向上拋出該裝置,裝置到達最高點瞬間彈簧自動彈開,彈開兩小球的時間極短,小球與彈簧脫離(不計空氣阻力,重力加速度為)。已知第一次彈簧水平彈開,兩小球落地點間距為,第二次彈簧豎直彈開。求第二次兩小球落地的時間差。

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、C【解析】

A.由公式可知,圓形軌道人造地球衛星的軌道半徑越大則其速度越小,選項A錯誤;B.由公式可知,所有人造地球衛星繞地球做圓周運動時,離地球越遠則其線速度越小,選項B錯誤;C.第一宇宙速度是所有繞地球做圓周運動的衛星的最大速度,則地球同步衛星在其圓形軌道上運行時的線速度小于7.9km/s,選項C正確;D.地球同步衛星在其圓形軌道上運行時的角速度等于地球自轉的角速度,選項D錯誤;故選C。2、B【解析】光電效應現象表明,光具有粒子性,A項錯誤;α粒子散射實驗表明,在原子的中心有一個很小的核,原子所有的正電荷和幾乎所有的質量集中在原子核上,B項正確:氫原子從高能級向低能級躍遷時,只能發出一些特定頻率的光子,C項錯誤;一個質子和一個中子結合成氘核,會發生質量虧損,氘核的質量不等于質子與中子的質量和,D項錯誤;故選B.3、C【解析】

線框有兩段勻加速直線運動過程:進入磁場的運動過程,在磁場中的運動過程。兩過程加速度相等,設為a。線框進入磁場的運動過程。由右手定則知感應電流方向由b向a。段為電源,則a點電勢高于b點電勢。電動勢大小為由運動規律得解以上三式得圖像為過原點的直線,斜率為。在時刻有。在磁場中的運動過程。由右手定則知a點電勢高于b點電勢。在時刻有運動過程有由運動規律得解以上兩式得圖像斜率為。故選C。4、D【解析】

可以將高鐵進站時的勻減速直線運動等效成反向的初速度為零的勻加速直線運動,根據初速度為零的勻加速直線運動中通過連續相等的時間內的位移之比為可得題中依次經過t、3t、5t通過的位移之比ABC錯誤D正確。故選D。5、C【解析】

AB.無論人手夾緊還是夾子下移使夾子頂角變化,茶杯向上勻速運動時,茶杯處于平衡狀態,合力為零。故摩擦力不變,故AB錯誤;C.當向上加速時,茶杯所受的摩擦力達到最大靜摩擦力時,力F的值最大,則有聯立解得,故C正確;D.當茶杯的運動狀態改變,如向上勻加速運動時,F大于(M+m)g,故D錯誤。故選C。6、C【解析】

A.根據圖象讀出波長

λ=12mm=1.2×10-2m,由v=λf得頻率為故A錯誤;

B.質點B振動的周期為

T==8×10-6s,質點B只會上下振動,因為,所以質點B在1×10-4s內運動的路程為S=12.5×4A=12.5×4×0.004m=0.2m故B錯誤;

C.實線波向右傳播,則圖中質點A此時沿y軸正方向運動,選項C正確;D.質點A、B兩點都在平衡位置上方位移相同的地方,所以加速度大小相等方向相同,故D錯誤;

故選C。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、BCD【解析】

從Q點能射出兩個離子,則離子圓周運動半徑r小于磁場區域圓半徑R,運動軌跡如圖所示。為等邊三角形。A.由幾何關系得又有解兩式得①選項A錯誤;B.在磁場中做圓周運動有②解①②式得選項B正確;C.圓周運動的周期為兩離子在磁場中運動的時間分別為則從磁場射出的時間差為選項C正確;D.各種方向的離子從磁場中的出射點與P點的最大距離為選項D正確;故選BCD.8、CD【解析】

AB.伽利略在圖(a)和圖(b)中都使用了光滑斜面進行實驗,故AB錯誤;C.伽利略從圖(a)中將斜面實驗的結論外推到斜面傾角90°的情形,從而間接證明了自由落體運動是勻加速直線運動;故C正確;D.伽利略理想斜面實驗圖(b)中,由于空氣阻力和摩擦力的作用,小球在圖(b)中斜面運動能到達的高度,一定會略小于它開始運動時的高度,只有在斜面絕對光滑的理想條件下,小球滾上的高度才與釋放的高度相同.所以可以設想,在伽利略斜面實驗中,若斜面光滑,并且使斜面變成水平面,則可以使小球沿水平面運動到無窮遠處,得出力不是維持物體運動的原因;故D正確。故選CD。9、ACD【解析】

A.假設粒子在垂直電場方向運動的位移為,粒子在垂直電場線方向做勻速直線運動結合題意可知A、B在電場中的運動時間相同,A正確;BC.根據加速度的定義式可知速度的改變量之比等于加速度之比,粒子只受電場力作用。根據牛頓第二定律變形可得根據運動學公式可得A、B沿電場線的位移之比B錯誤,C正確;D.電場力做功改變電勢能,所以A、B的電勢能改變量之比等于電場力做功之比,電場力做功所以D正確。故選ACD。10、CD【解析】

A.帶電粒子在電場中只受電場力作用,電勢能和動能之和不變,由圖可知,在a、b連線的中點3L處,動能最大,電勢能最小,因為粒子帶負電荷,所以a、b連線的中點3L處電勢最高,故A錯誤;B.根據A選項分析可知,a點動能比b點小,電勢能比b點大,所以a點的電勢比b點低,故B錯誤;C.在3L點前做加速運動,3L點后做減速運動,可見3L點的加速度為0,則x=3L處場強為零,故C正確;D.由于在x=3L點前做加速運動,所以Q2帶負電,3L點的加速度為0,則有,故Q2帶正電且電荷量小于Q1,故D正確。故選:CD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、【解析】

(3)[1]當合力沿兩個分力角平分線方向且兩個分力夾角為,合力和兩個分力大小相等,故彈簧形變量形同,長度相同,即;(4)[2]當兩個分力相互垂直時,由勾股定理知:即:。12、0.963.02g【解析】

(1)[1].用游標卡尺測量立方體小鋼塊的邊長d=0.9+0.1mm×6=0.96cm。(3)[2].小鋼塊通過光電門時的速度(4)[3].由,則v2=2gh,則做出的v2-h圖像的斜率為2g。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)(2)(3)【解析】

(1)a與b碰撞達到共速時彈簧被壓縮至最短,彈性勢能最大.設此時ab的速度為v,則由系統的動量守恒可得2mv0=3mv由機械能守恒定律解得:(2)當彈簧恢復原長時彈性勢能為零,b開始離開彈簧,此時b的速度達到最大值,并以此速度在水平軌道上向前勻速運動.設此時a、b的速度分別為v1和v2,由動量守恒定律和機械能守恒定律可得:2mv0=2mv1+mv2解得:(3)設b恰能到達最高點C點,且在C點速度為vC,由牛頓第二定律:解得:再假設b能夠到達最高點C點,且在C點速度為vC',由機械能守恒定律可得:解得:所以b不可能到達C點假設剛好到達與圓心等高處,由機械能守恒解得所

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