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2025屆馬鞍山市重點中學物理高三第一學期期末檢測試題注意事項: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、完全相同的兩列高鐵在直鐵軌上相向行使,速度為350km/h,兩列車迎面交錯而過時,雙方駕駛員看到對方列車從眼前劃過的時間大約是2s,以下說法正確的是()A.由以上數據可以估算出每列車總長約為200mB.由以上數據可以估算出每列車總長約為400mC.坐于車尾的乘客看到對方列車從身邊劃過的時間大約是4sD.坐于車尾的乘客看到對方列車從身邊劃過的時間大約是1s2、下列說法正確的是()A.盧瑟福的粒子散射實驗揭示了原子核具有復雜的結構B.在一根長為0.2m的直導線中通入2A的電流將導線放在勻強磁場中,受到的安培力為0.2N,則勻強磁場的磁感應強度的大小可能是0.8TC.伽利略利用理想斜面實驗得出物體不受外力作用時總保持靜止或勻速直線運動的狀態,開創了物理史實驗加合理外推的先河D.比值定義法是物理學中定義物理量的一種常用方法,電流強度I的定義式是3、平行板電容器C與三個可控電阻R1、R2、R3以及電源連成如圖所示的電路,閉合開關S,待電路穩定后,電容器C兩極板帶有一定的電荷,要使電容器所帶電荷量減少。以下方法中可行的是()A.只增大R1,其他不變B.只增大R2,其他不變C.只減小R3,其他不變D.只減小a、b兩極板間的距離,其他不變4、圖示為一種應用邏輯電路制作的簡易走道燈的電路圖,虛線框內的C是一門電路,R0和R1中有一個是定值電阻,另一個是光敏電阻(受光照時阻值減小),R2是定值電阻。當走道里光線較暗或將手動開關S接通時燈泡L都會點亮,則電路中()A.C是“或門”,R0是光敏電阻B.C是“或門”,R1是光敏電阻C.C是“與門”,R0是光敏電阻D.C是“與門”,R1是光敏電阻5、平行板電容器、靜電計、理想二極管(正向電阻為0。反向電阻無窮大)與內阻不計的電源連接成如圖所示的電路,現在平行板電容器兩極板間的P點固定一帶負電的點電荷,其中電容器的右極板固定,左極板可左右移動少許。設靜電計的張角為θ。則下列說法正確的是()A.若左極板向左移動少許,則θ變大,P點的電勢不變B.若左極板向左移動少許,則θ不變,P點的電勢不變C.若左極板向右移動少許,則θ不變,位于P點的點電荷的電勢能減小D.若左極板向右移動少許,則θ變小,位于P點的點電荷的電勢能增大6、“禮讓行人”是城市文明交通的體現。小王駕駛汽車以36km/h的速度勻速行駛,發現前方的斑馬線上有行人通過,立即剎車使車做勻減速直線運動,直至停止,剎車加速度大小為10m/s2。若小王的反應時間為0.5s,則汽車距斑馬線的安全距離至少為A.5m B.10mC.15m D.36m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、牛頓在1687年出版的《自然哲學的數學原理》中設想,物體拋出的速度很大時,就不會落回地面,它將繞地球運動,成為人造地球衛星.如圖所示,將物體從一座高山上的O點水平拋出,拋出速度一次比一次大,落地點一次比一次遠,設圖中A、B、C、D、E是從O點以不同的速度拋出的物體所對應的運動軌道.已知B是圓形軌道,C、D是橢圓軌道,在軌道E上運動的物體將會克服地球的引力,永遠地離開地球,空氣阻力和地球自轉的影響不計,則下列說法正確的是()A.物體從O點拋出后,沿軌道A運動落到地面上,物體的運動可能是平拋運動B.在軌道B上運動的物體,拋出時的速度大小為11.2km/C.使軌道C、D上物體的運動軌道變為圓軌道,這個圓軌道可以過O點D.在軌道E上運動的物體,拋出時的速度一定等于或大于16.7km/s8、如圖所示,用等長的絕緣線分別懸掛兩個質量、電量都相同的帶電小球A和B,兩線上端固定于O點,B球固定在O點正下方。當A球靜止時,兩懸線的夾角為θ.下列方法中能保持兩懸線的夾角不變的是()A.同時使兩懸線長度減半B.同時使兩球的質量和電量都減半C.同時使A球的質量和電量都減半D.同時使兩懸線長度減半和兩球的電量都減半9、如圖所示,在電阻不計的邊長為L的正方形金屬框abcd的cd邊上接兩個相同的電阻,平行金屬板e和f通過導線與金屬框相連,金屬框內兩虛線之間有垂直于紙面向里的磁場,同一時刻各點的磁感應強度B大小相等,B隨時間t均勻增加,已知,磁場區域面積是金屬框面積的二分之一,金屬板長為L,板間距離為L.質量為m,電荷量為q的粒子從兩板中間沿中線方向以某一初速度射入,剛好從f板右邊緣射出.不計粒子重力,忽略邊緣效應.則A.金屬框中感應電流方向為abcdaB.粒子帶正電C.粒子初速度為D.粒子在e、f間運動增加的動能為10、如圖所示的輸電線路中,升壓變壓器T1和降壓變壓器T2均為理想變壓器,電壓表V1、V2分別接在T1和T2副線圈兩端。已知T2原、副線圈匝數比為k,輸電線的總電阻為r,T1原線圈接在電壓有效值恒定的交流電源上,電壓表和電流表均為理想電表。由于用戶的負載變化,電流表A2的示數增加ΔI,則A.電流表A1的示數增大B.電壓表V2的示數減小C.電壓表V1的示數增大D.輸電線上損失的功率增加三、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)某小組利用打點計時器測量橡膠滑塊與瀝青路面間的動摩擦因數。給橡膠滑塊一初速度,使其拖動紙帶滑行,打出紙帶的一部分如圖所示。已知打點計時器所用交流電的頻率為50Hz,紙帶上標出的每兩個相鄰點之間還有4個打出的點未畫出,經測量AB、BC、CD、DE間的距離分別為。在ABCDE五個點中,打點計時器最先打出的是_______點,在打出D點時物塊的速度大小為____m/s(保留3位有效數字);橡膠滑塊與瀝青路面間的動摩擦因數為________(保留1位有效數字,g取9.8m/s2)。12.(12分)某同學欲用伏安法測定一阻值約為5Ω的電阻,要求測量結果盡量準確,現備有以下器材:A.直流電源E(電動勢約為4.5V,內阻很小);B.直流電流表A1(量程0~0.6A,內阻約為0.1Ω);C.直流電流表A2(量程0~3A,內阻約為0.2Ω);D.直流電壓表V1(量程0~3V,內阻約為3kΩ);E.直流電壓表V2(量程0~15V,內阻約為6kΩ);F.滑動變阻器R1(最大阻值為10Ω);G.開關、導線若干。(1)在備選器材中,實驗中電流表應選_____,電壓表應選_____;(均填寫器材前字母序號)(2)該同學連接了部分電路,如圖甲所示,還有三根導線沒有連接,請幫助該同學完成連線;(______)(3)按要求完成了電路連接后,開關閉合前,滑動變阻器的滑片應置于最_____(選填“左”或“右”)端;(4)該同學正確操作,電流表和電壓表的表盤示數如圖乙所示,則電阻的測量值為________Ω;該測量值__________(選填“大于”“小于”或“等于”)真實值。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,質量m1=1kg的木板靜止在傾角為θ=30°足夠長的、固定的光滑斜面上,木板下端上表而與半徑R=m的固定的光滑圓弧軌道相切圓弧軌道最高點B與圓心O等高。一質量m2=2kg、可視為質點的小滑塊以v0=15m/s的初速度從長木板頂端沿木板滑下已知滑塊與木板之間的動摩擦因數u=,木板每次撞擊圓弧軌道時都會立即停下而不反彈,最終滑未從木板上端滑出,取重力加速度g=10m/s2。求(1)滑塊離開圓弧軌道B點后上升的最大高度;(2)木板的最小長度;(3)木板與圓弧軌道第二次碰撞時損失的機械能。14.(16分)有兩列簡諧橫波a和b在同一介質中傳播,a沿x軸正方向傳播,b沿x軸負方向傳播,波速均為υ=4m/s,a的振幅為5cm,b的振幅為10cm。在t=0時刻兩列波的圖像如圖所示。求:(i)這兩列波的周期;(ii)x=0處的質點在t=2.25s時的位移。15.(12分)如圖所示,AB為豎直平面內的細管狀半圓軌道,AB連線為豎直直徑,軌道半徑R=6.4m,軌道內壁光滑,A、B兩端為軌道的開口。BC為粗糙水平軌道,其長度s=8.4m。CD為傾角θ=37°的斜面。用兩個小物塊a、b緊靠在一輕彈簧的兩端將彈簧壓縮,用細線將兩物塊綁住,沿軌道靜置于C點。彈簧很短,物塊與彈簧均不拴接,物塊a的線度略小于細管的內徑。燒斷細線,兩物塊先后落到斜面的M點,CM兩點之間的距離L=12m。已知物塊跟水平軌道之間的動摩擦因數,忽略空氣阻力,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)物塊b剛離開彈簧的瞬間,其速率v0是多少;(2)設物塊a、b的質量分別為m1、m2,則是多少?(結果可以用根式表示)

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】

AB.兩列車相向運動,每列車總長為:故A錯誤,B正確;CD.坐于車尾的乘客看到對方列車從身邊劃過的時間為:故C、D錯誤;故選B。2、B【解析】

A.天然放射現象的發現揭示了原子核具有復雜的結構,故A錯誤;B.長為0.2m的直導線中通入2A的電流,將導線放在勻強磁場中,受到的安培力為0.2N,故有因為故可得,即大小可能是0.8T,故B正確;C.物體不受外力作用時總保持靜止或勻速直線運動的狀態,是牛頓在伽利略、笛卡爾的研究基礎上得到的牛頓第一定律,故C錯誤;D.比值定義法是物理學中定義物理量的一種常用方法,電流強度I的定義式是故D錯誤。故選B。3、A【解析】

A.只增大,其他不變,電路中的電流變小,R2兩端的電壓減小,根據,知電容器所帶的電量減小,A符合要求;B.只增大,其他不變,電路中的電流變小,內電壓和R1上的電壓減小,電動勢不變,所以R2兩端的電壓增大,根據,知電容器所帶的電量增大,B不符合要求;C.只減小R3,其他不變,R3在整個電路中相當于導線,所以電容器的電量不變,C不符合要求;D.減小ab間的距離,根據,知電容C增大,而兩端間的電勢差不變,所以所帶的電量增大,D不符合要求。故選A。4、A【解析】

當電鍵閉合時,輸入為高電勢,當光線較暗時,光敏電阻較大,輸入端為高電勢,因為當走道里光線較暗時或是將手動開關接通時,燈都會亮,可知只要有一個條件滿足,事件就能發生,知該門電路是“或”門電路。當有光照時,光敏電阻阻值較小,輸入端端需要輸入低電勢,所以光敏電阻不能放在的位置,可以放在的位置,A正確,BCD錯誤。故選A。5、C【解析】

AB.靜電計上的電壓不變,所以靜電計的張角θ不變,由于二極管具有單向導電性,所以電容器只能充電,不能放電;將電容器的左極板水平向左移時,電容器的電容減小,但不能放電,則電容器帶電量不變,由和可得,電容器兩極板間的電場不變,則P點的電勢(x為P點到左極板的距離),則P點的電勢降低,故AB錯誤;CD.將電容器的左極板水平向右移時,電容器的電容增大,電場強度增大,P點的電勢升高,由于P點固定的是負電荷,所以位于P點的點電荷的電勢能減小,故C項正確,D項錯誤。故選C。6、B【解析】

汽車的初速度為,反應時間內做勻速直線運動,有:剎車過程的加速度大小為,由勻減速直線運動的規律:可得剎車距離為故安全距離為:;故B正確,ACD錯誤;故選B。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、AC【解析】

(1)第一宇宙速度是最小的衛星發射速度,卻是最大的環繞速度;(2)當物體以第一宇宙速度被拋出,它的運動軌道為一圓周;當物體被拋出的速度介于第一和第二宇宙速度之間,它的運動軌跡為一橢圓;當物體被拋出時的速度介于第二和第三宇宙速度之間,物體將擺脫地球引力,成為繞太陽運動的行星;當被拋出的初速度達到或超過第三宇宙速度,物體必然會離開太陽系;(3)衛星變軌時的位置點,是所有軌道的公共切點.【詳解】A、物體拋出速度v<7.9km/s時必落回地面,若物體運動距離較小時,物體所受的萬有引力可以看成恒力,故物體的運動可能是平拋運動,A正確;B、在軌道B上運動的物體,相當于地球的一顆近地衛星,拋出線速度大小為7.9km/s,B錯誤;C、軌道C、D上物體,在O點開始變軌到圓軌道,圓軌道必然過O點,C正確;D、當物體被拋出時的速度等于或大于16.7km/s時,物體將離開太陽系,故D錯誤.【點睛】本題考查宇宙速度,知道第一宇宙速度是最小的發射速度、最大的環繞速度,掌握衛星變軌模型,知道各宇宙速度的物體意義至關重要.8、CD【解析】

同時使兩懸線長度減半,若角度θ不變,球間距減半,根據公式F=kQqr2,靜電斥力增加為4倍,故重力和靜電斥力的合力方向一定改變,不能在原位置平衡,故A錯誤;同時使兩球的質量和電荷量減半,A球的重力減小為一半,靜電力都減小為四分之一,故重力和靜電斥力的合力方向一定改變,不能在原位置平衡,故B錯誤;同時使A球的質量和電荷量減半,A9、AC【解析】

A.因為磁場垂直紙面向里均勻增大,故根據楞次定律可得金屬框中感應電流方向為abcda,e板帶負電,f板帶正電,A正確;B.因為粒子剛好從f板右邊緣射出,所以粒子受到向下的電場力,而電場方向向上,所以粒子帶負電,B錯誤;C.粒子在電場中做類平拋運動,在水平方向上有在豎直方向上有而電容器兩極板間的電壓等于R兩端的電壓,故聯立解得C正確;D.根據動能定理可得粒子增加的動能為D錯誤.故選AC。10、AB【解析】

A.T2原、副線圈匝數比為k,所以,所以電流表A1的示數增大,A正確。B.因為電流表A1的示數增大,所以輸電線上損失電壓增加,變壓器T2原線圈電壓減小,根據變壓器原理得電壓表V2的示數減小,B正確。C.因為T1原線圈接在電壓有效值恒定的交流電源上,所以電壓表V1的示數不變,C錯誤。D.因為輸電線上電流增大,根據功率方程可知,輸電線損失功率增加量一定不是,D錯誤。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、E1.370.5【解析】

[1]橡膠滑塊在瀝青路面上做勻減速直線運動,速度越來越小,在相等的時間內,兩計數點間的距離越來越小,所以打點計時器最先打出的是E點;[2]由題知,每兩個相鄰點之間還有4個打出的點未畫出,所以兩個相鄰計數點的時間為:T=0.1s,根據勻變速直線運動中時間中點的速度等于該過程中的平均速度,則打出D點時物塊的速度大小為代入數據解得:vD=1.37m/s;[3]根據勻變速直線運動的推論公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:代入數據解得:a=-5m/s2對橡膠滑塊,根據牛頓第二定律有:解得:12、BD右4.79小于【解析】

(1)[1][2]因所以電流表應選B,因為電源電動勢只有4.5V,所以電壓表應選D。(2)[3]因為電流表內阻較大,所以電流表外接,電路連接如圖所示(3)[4]當滑動變阻器的滑片在左端時,滑動變阻器接入電路的電阻為0,所以開關閉合前,滑動變阻器的滑片應置于最右端。(4)[5][6]題圖乙中電壓表示數為2.30V,電流表示數為0.48A,所以電阻的測量值由于電壓表有分流,故電阻的測量值偏小。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)9.75m;(2)7.5m;(3)【解析】

(1)由滑塊與木板之間的動摩擦因數可知,滑塊在木板上勻速下滑,即滑塊到達A點時速度大小依然為v0=15m/s,設滑塊離開圓弧軌道B點后上升的最大高度為h,則由機械能守恒定律可得解得h=9.75m(2)由機械能守恒定律可得滑塊回到木板底端時速度大小為v0=15m/s,滑上木板后,木板的加速的為a1,由牛頓第二定律可知滑塊的加速度為a2,由牛頓第二定律可知設經過t1時間后兩者共速,共同速度為v1,由運動學公式可知該過程中木板走過的位移滑塊走過的位移之后一起勻減速運動至最高點,若滑塊最終未從木板上端滑出,則木板的最小長度L=x2-x1聯立解得L=7.5m;(3)滑塊和木板一起勻減速運動至最高點,然后一起滑下,

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