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文檔簡介

福建省莆田市第八中學2025屆高三一診考試物理試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、14C測年法是利用14C衰變規律對古生物進行年代測定的方法.若以橫坐標t表示時間,縱坐標m表示任意時刻14C的質量,m0為t=0時14C的質量.下面四幅圖中能正確反映14C衰變規律的是A. B.C. D.2、如圖,通電導線MN與單匝矩形線圈abcd共面,位置靠近ab且相互絕緣。當MN中電流突然減小時,線圈產生的感應電流I,線圈所受安培力的合力為F,則I和F的方向為()A.I順時針,F向左 B.I順時針,F向右C.I逆時針,F向左 D.I逆時針,F向右3、如圖,理想變壓器原、副線圈匝數之比為1:2,原線圈與固定電阻R1串聯后,接入輸出電壓有效值恒定的正弦交流電源。副線圈電路中負載電阻為可變電阻R2,A、V是理想電表。當R2=2R1時,電流表的讀數為1A,電壓表的讀數為4V,則()A.電源輸出電壓為8VB.電源輸出功率為4WC.當R2=8Ω時,變壓器輸出功率最大D.當R2=8Ω時,電壓表的讀數為3V4、如圖所示,彈簧振子在a、b兩點間做簡諧振動當振子從平衡位置O向a運動過程中A.加速度和速度均不斷減小B.加速度和速度均不斷增大C.加速度不斷增大,速度不斷減小D.加速度不斷減小,速度不斷增大5、如圖,水平導體棒PQ用一根勁度系數均為k=80N/m的豎直絕緣輕彈簧懸掛起來,置于水平向里的勻強磁場中,PQ長度為L=0.5m,質量為m=0.1kg。當導體棒中通以大小為I=2A的電流,并處于靜止時,彈簧恰好恢復到原長狀態。欲使導體棒下移2cm后能重新處于靜止狀態,(重力加速度g取10m/s2)則()A.通入的電流方向為P→Q,大小為1.2AB.通入的電流方向為P→Q,大小為2.4AC.通入的電流方向為Q→P,大小為1.2AD.通入的電流方向為Q→P,大小為2.4A6、如圖所示,在傾角為30°的斜面上,質量為1kg的小滑塊從a點由靜止下滑,到b點時接觸一輕彈簧。滑塊滑至最低點c后,又被彈回到a點,已知ab=0.6m,bc=0.4m,重力加速度g取10m/s2,下列說法中正確的是()A.滑塊滑到b點時動能最大B.整個過程中滑塊的機械能守恒C.彈簧的最大彈性勢能為2JD.從c到b彈簧的彈力對滑塊做功為5J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、質譜儀又稱質譜計,是根據帶電粒子在電磁場中能夠偏轉的原理,按物質原子、分子或分子碎片的質量差異進行分離和檢測物質組成的一類儀器。如圖所示為某品牌質譜儀的原理示意圖,初速度為零的粒子在加速電場中,經電壓U加速后,經小孔P沿垂直極板方向進入垂直紙面的磁感應強度大小為B的勻強磁場中,旋轉半周后打在熒光屏上形成亮點。但受加速場實際結構的影響,從小孔P處射出的粒子方向會有相對極板垂線左右相等的微小角度的發散(其他方向的忽略不計),光屏上會出現亮線,若粒子電量均為q,其中質量分別為m1、m2(m2>m1)的兩種粒子在屏上形成的亮線部分重合,粒子重力忽略不計,則下列判斷正確的是()A.小孔P處粒子速度方向相對極板垂線最大發散角θ滿足cosθ=B.小孔P處粒子速度方向相對極板垂線最大發散角θ滿足sinθ=C.兩種粒子形成亮線的最大總長度為D.兩種粒子形成亮線的最大總長度為8、如圖所示,正方形abcd區域內存在垂直紙面向里的勻強磁場,甲、乙兩帶電粒子從a點沿與ab成30°角的方向垂直射入磁場.甲粒子垂直于bc邊離開磁場,乙粒子從ad邊的中點離開磁場.已知甲、乙兩a帶電粒子的電荷量之比為1:2,質量之比為1:2,不計粒子重力.以下判斷正確的是A.甲粒子帶負電,乙粒子帶正電B.甲粒子的動能是乙粒子動能的16倍C.甲粒子所受洛倫茲力是乙粒子所受洛倫茲力的2倍D.甲粒子在磁場中的運動時間是乙粒子在磁場中運動時間的倍9、一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t=0時刻的波形如圖所示,此時波剛好傳播到x=5m處的M點,再經時間=1s,在x=10m處的Q質點剛好開始振動。下列說法正確的是____。A.波長為5mB.波速為5m/sC.波的周期為0.8sD.質點Q開始振動的方向沿y軸正方向E.從t=0到質點Q第一次到達波峰的過程中,質點M通過的路程為80cm10、如圖所示,某科研單位設計了一空間飛行器,飛行器從地面起飛時,發動機提供的動力方向與水平方向的夾角α=60°,使飛行器恰好沿與水平方向的夾角θ=30°的直線斜向右上方勻加速飛行,經時間t后,將動力的方向沿逆時針旋轉60°同時適當調節其大小,使飛行器依然可以沿原方向勻減速直線飛行,飛行器所受空氣阻力不計.下列說法中正確的是()A.飛行器加速時動力的大小等于mgB.飛行器加速時加速度的大小為gC.飛行器減速時動力的大小等于mgD.飛行器減速飛行時間t后速度為零三、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)某實驗小組測定一電流表的內阻,實驗室提供如下器材:A.待測電流表(量程為,內阻約);B.電阻箱(最大阻值為);C.滑動變阻器(最大阻值,額定電流);D.滑動變阻器(最大阻值,額定電流);E.電源(電動勢約,內阻不計);F.開關兩個,導線若干。設計了如圖甲所示的電路圖,實驗步驟如下:①根據實驗設計的電路圖連接好電路,正確調節滑動變阻器;②先閉合,使保持斷開狀態,調節滑動變阻器滑片的位置,使得待測電流表示數達到滿偏電流。③保持滑動變阻器滑片的位置不動,閉合,并多次調節變阻箱,記下電流表的示數和對應的電阻箱的阻值。④以為縱坐標,為橫坐標作出了圖線,如圖乙所示;⑤根據圖線的相關數據求解電流表的內阻;回答下列問題:(1)實驗中應選擇滑動變阻器_____(填“”或“”),實驗前,先將滑動變阻器滑片移到____(填“”或“”)端;(2)在調節電阻箱過程中干路電流幾乎不變,則與的關系式為______(用題中所給出物理量的字母表示),根據圖象中的數據求出電流表的內阻_____(結果保留兩位有效數字);(3)用這種方法測量出的電流表內阻比電流表內阻的真實值_____(填“偏大”“相等”或“偏小”)。12.(12分)某同學通過實驗測定一個阻值約為5Ω的電阻的阻值:(1)現有電源(4V,內阻可不計、滑動變阻器(0~50aΩ,額定電流2A)、開關和導線若干,以及下列電表:A.電流表(0~3A,內阻約0.025Ω)B.電流表(0~0.6A,內阻約0.125Ω)C.電壓表(0~3V,內阻約3kΩ)D.電壓表(0~15V,內阻約15kΩ)為減小測量誤差,在實驗中,電流表應選用_____,電壓表應選用______(選填器材前的字母);(2)下圖是測量Rx的實驗器材實物圖,圖中已連接了部分導線.要求電壓表和電流表從零開始讀數,補充完成圖中實物間的連線____:(3)接通開關,改變滑動變阻器滑片P的位置,并記錄對應的電流表示數I、電壓表示數U,某次電表示數如圖所示,可得該電阻的測量值_______Ω(保留三位有效數字).(4)在測量電阻的過程中產生誤差的主要原因是________(選填選項前的字母)A.電流表測量值小于流經的電流值B.電流表測量值大于流經的電流值C.電壓表測量值小于兩端的電壓值D.電壓表測量值大于兩端的電壓值(5)實驗中為減少溫度的變化對電阻率的影響,采取了以下措施,其中在確的是______A.多次測量U、I,畫圖像,再求R值B.多次測量U、I,先計算R,再求R的平均值C.實驗中通電電流不宜過大,通電時間不宜過長D.多次測量U、I,先求U、I的平均值,再求R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)U形管兩臂粗細不同,開口向上,封閉的粗管橫截面積是開口的細管的三倍,管中裝入水銀,大氣壓為76cmHg.開口管中水銀面到管口距離為11cm,且水銀面比封閉管內高4cm,封閉管內空氣柱長為11cm,如圖所示.現在開口端用小活塞封住,并緩慢推動活塞,使兩管液面相平,推動過程中兩管的氣體溫度始終不變,試求:(1)粗管中氣體的最終壓強;(2)活塞推動的距離.14.(16分)如圖所示,柴油打樁機的重錘質量,重錘在樁之上高度處由靜止開始自由落下,與質量為的樁碰撞。碰撞同時,碰撞處的柴油燃燒產生猛烈爆炸,在極短的時間內使錘和樁上下分離。之后,錘向上反彈上升的高度,樁在泥土中向下移動的距離。忽略空氣阻力,重力加速度取。(1)求重錘下落至剛接觸樁時的速度大小;(2)若樁向下運動過程受泥土的阻力大小恒定,求此力的大小。15.(12分)如圖所示,半徑為的光滑圓弧AB固定在水平面上,BCD為粗糙的水平面,BC和CD距離分別為2.5m、1.75m,D點右邊為光滑水平面,在C點靜止著一個小滑塊P,P與水平面間的動摩擦因數為,容器M放置在光滑水平面上,M的左邊是半徑為的光滑圓弧,最左端和水平面相切于D點。一小滑塊Q從A點正上方距A點高處由靜止釋放,從A點進入圓弧并沿圓弧運動,Q與水平面間的動摩擦因數為。Q運動到C點與P發生碰撞,碰撞過程沒有能量損失。已知Q、P和M的質量分別為,重力加速度取,求:(1)P、Q第一次碰撞后瞬間速度大小;(2)Q經過圓弧末端B時對軌道的壓力大小;(3)M的最大速度。

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】設衰變周期為T,那么任意時刻14C的質量,可見,隨著t的增長物體的質量越來越小,且變化越來越慢,很顯然C項圖線符合衰變規律.故選C.【點睛】本題考查衰變規律和對問題的理解能力.根據衰變規律表示出兩個物理量之間的關系再選擇對應的函數圖象.2、B【解析】

金屬線框abcd放在導線MN上,導線中電流產生磁場,根據安培定則判斷可知,線框abcd左右兩側磁場方向相反,線框左側的磁通量小于線框右側的磁通量,磁通量存在抵消的情況。若MN中電流突然減小時,穿過線框的磁通量將減小。根據楞次定律可知,感應電流的磁場要阻礙磁通量的變化,則線框abcd感應電流方向為順時針;再由左手定則可知,左邊受到的安培力水平向右,而右邊的安培力方向也水平向右,故安培力的合力向右。

A.I順時針,F向左,與結論不相符,選項A錯誤;B.I順時針,F向右,與結論相符,選項B正確;C.I逆時針,F向左,與結論不相符,選項C錯誤;D.I逆時針,F向右,與結論不相符,選項D錯誤;故選B。3、C【解析】

A.當R2=2R1時,電流表的讀數為1A,電壓表的讀數為4V,所以R2=4Ω,R1=2Ω,理想變壓器原、副線圈匝數之比為1:2,根據電壓與匝數成正比得原線圈電壓是U1=2V,根據電流與匝數成反比得原線圈電流是I1=2A,所以電源輸出電壓為U=U1+I1R1=2+2×2=6V故A錯誤;B.電源輸出功率為P=UI1=12W故B錯誤;C.根據歐姆定律得副線圈電流為,所以原線圈電流是,所以,變壓器輸出的功率所以當R2=8Ω時,變壓器輸出的功率P2最大,即為,故C正確;D.當R2=8Ω時,U2=6V,即電壓表的讀數為6V,故D錯誤。故選C。4、C【解析】

彈簧振子的振動規律.【詳解】當振子從平衡位置O向a運動過程中,位移逐漸增大,恢復力逐漸增大,加速度逐漸增大,因為速度和加速度方向相反,故速度逐漸減小,選項C正確.5、C【解析】

由題意知通電后彈簧恢復到原長,說明安培力方向向上,由平衡條件可得ILB=mg,代入數據解得磁感應強度大小B==1T。欲使導體棒下移2cm后能重新處于靜止狀態,假設安培力方向向下,由平衡條件可得mg+I′LB=kx,解得:I′=1.2A,假設成立,此時通入的電流方向為Q→P,故C正確,ABD錯誤。6、D【解析】

A.根據題中“小滑塊從a點由靜止下滑和又被彈回到a點”可知:滑塊和斜面間無摩擦,滑塊滑到b時,合力為重力沿斜面的分力,加速度和速度同向,繼續加速,當重力沿斜面的分力和彈簧彈力相等時,速度最大,故A錯誤;B.整個過程中,滑塊和彈簧組成的系統機械能守恒,滑塊的機械能從a到b不變,從b到c機械能逐漸減小,轉化為彈簧的彈性勢能,c到b彈簧的彈性勢能逐漸減小,滑塊的機械能逐漸增加,從b到a機械能不變,故B錯誤;C.對滑塊和彈簧組成的系統,從a到c過程,根據能量轉化關系有代入數據解得J故C錯誤;D.從c到b彈簧的彈力對滑塊做正功,彈簧的彈性勢能全部轉化為滑塊的機械能,根據功能關系可知,彈簧的彈力對滑塊做了5J的功,故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、AD【解析】

由題意知解得同理設左右最大發射角均為時,粒子光斑的右邊緣恰好與粒子光斑的左邊緣重合,如圖所示(圖中虛線為半圓軌跡和向左發散角軌跡,實線為半圓軌跡和向左發散軌跡),則聯立解得此時兩種粒子光斑總寬度為解得故選AD。8、CD【解析】

根據粒子運動軌跡,應用左手定則可以判斷出粒子的電性;粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,根據題意求出粒子軌道半徑關系,然后應用牛頓第二定律求出粒子的速度然后分析答題;根據粒子做圓周運動的周期公式與粒子轉過的圓心角求出粒子的運動時間.【詳解】由甲粒子垂直于bc邊離開磁場可知,甲粒子向上偏轉,所以甲粒子帶正電,由粒子從ad邊的中點離開磁場可知,乙粒子向下偏轉,所以乙粒子帶負電,故A錯誤;由幾何關系可知,R甲=2L,乙粒子在磁場中偏轉的弦切角為60°,弦長為,所以:=2R乙sin60°,解得:R乙=L,由牛頓第二定律得:qvB=m,動能:EK=mv2=,所以甲粒子的動能是乙粒子動能的24倍,故B錯誤;由牛頓第二定律得:qvB=m,解得:,洛倫茲力:f=qvB=,即,故C正確;由幾何關系可知,甲粒子的圓心角為300,由B分析可得,乙粒子的圓心角為120°,粒子在磁場中的運動時間:t=T,粒子做圓周運動的周期:可知,甲粒子在磁場中的運動時間是乙粒子在磁場中運動時間的1/4倍,故D正確..【點睛】題考查帶電粒子在勻強磁場中的運動,要掌握住半徑公式、周期公式,畫出粒子的運動軌跡后,利用洛倫茲力提供向心力,結合幾何關系進行求解;運用粒子在磁場中轉過的圓心角,結合周期公式,求解粒子在磁場中運動的時間.9、BCE【解析】

A.由波形圖可知,波長為4m,選項A錯誤;B.再經時間=1s,在x=10m處的Q質點剛好開始振動,則波速選項B正確;C.波的周期為選項C正確;D.質點M開始振動的方向沿y軸負方向,則質點Q開始振動的方向也沿y軸負方向,選項D錯誤;E.質點Q第一次到達波峰的時間從t=0開始到質點Q第一次到達波峰,質點M振動的時間為1.6s=2T,則通過的路程為8A=80cm,選項E正確。故選BCE。10、BC【解析】

AB.起飛時,飛行器受推力和重力,兩力的合力與水平方向成30°角斜向上,設動力為F,合力為Fb,如圖所示:

在△OFFb中,由幾何關系得:F=mgFb=mg由牛頓第二定律得飛行器的加速度為:a1=g故A錯誤,B正確;CD.t時刻的速率:v=a1t=gt推力方向逆時針旋轉60°,合力的方向與水平方向成30°斜向下,推力F'跟合力F'h垂直,如圖所示,此時合力大小為:F'h=mgsin30°動力大小:F′=mg飛行器的加速度大小為:到最高點的時間為:故C正確,D錯誤;

故選BC。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、偏小【解析】

(1)[1].電流表滿偏時電路中的總電阻為所以滑動變阻器的電阻不能小于,滑動變阻器選擇;[2].實驗前,先將滑動變阻器連入電路中的電阻調至最大,所以滑片應移到端。(2)[3].因為電流表滿偏時在調節電阻箱過程中干路電流幾乎不變有整理得[4].由圖象得圖線斜率由表達式可得其中,解得(3)[5].電流表內阻根據求得,閉合后,電路中的總電阻略有減小,所以干路電流稍微增大,即大于滿偏電流,而用來計算內阻時仍用,所以測量值比真實值偏小。12、B;C;5.20;B;C;【解析】

(1)由于電源電動勢為4V,所以電壓表應選C(因為若選擇電壓表D時,電動勢3V還不到電壓表量程的);根據歐姆定律可知,通過待測電阻的最大電流為:所以電流表應選B;(2)實物連線圖如圖所示:(3)由圖可知,電流表的讀數為:I=0.50A,電壓表的讀數為:U=2.60V,所以待測電阻為:(4)根據歐姆定律和串并聯規律可知,采用甲電路時由于電壓表的分流作用,導致電流

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