江蘇省南京市、鹽城市2025屆高三下學期3月一模試題 物理 含解析_第1頁
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文檔簡介

南京市、鹽城市2025屆高三年級第一次模擬考試物理試題注意事項:1.本試卷考試時間為75分鐘,試卷滿分100分,考試形式閉卷;2.本試卷中所有試題必須作答在答題卡上規定的位置,否則不給分;3.答題前,務必將自己的學校、班級、姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水簽字筆填在答題卡上。一、單項選擇題(本題共11小題,每小題4分,共44分。每小題只有一個選項符合題意。)1.白光通過雙縫后產生的干涉條紋是彩色的,其原因是不同色光在空氣中的A.傳播速度不同 B.強度不同C.振動方向不同 D.波長不同【答案】D【解析】【詳解】白光包含各種顏色的光,它們的波長不同,在相同條件下做雙縫干涉實驗時,它們的干涉條紋間距不同,所以在中央亮條紋兩側出現彩色條紋,與其他因素無關。A.傳播速度不同,故A不符合題意;B.強度不同,故B不符合題意;C.振動方向不同,故C不符合題意;D.波長不同,故D符合題意。故選D。2.汽缸內封閉有一定質量的氣體,在某次壓縮過程中,缸內氣體的溫度從T1迅速升高至T2。下列各圖中,縱坐標f(v)表示各速率區間的分子數占總分子數的百分比,圖線I、Ⅱ分別為缸內氣體在T1、T2兩種溫度下的分子速率分布曲線,其中正確的是()A. B.C. D.【答案】A【解析】【詳解】溫度越高,分子平均動能越大,圖像的峰值越靠右,兩圖線與橫軸所圍面積相等。故選A。3.如圖所示,在光滑絕緣水平面上同時由靜止釋放兩個帶正電的小球A和B,已知A、B兩球的質量分別為m1、m2。則某時刻A、B兩球()A.速度大小之比為m1∶m2 B.加速度大小之比為m1∶m2C.動量大小之比為m2∶m1 D.動能大小之比為m2∶m1【答案】D【解析】【詳解】AC.由于兩小球都帶正電,則彼此受到斥力作用,所以兩小球組成的系統動量守恒,則所以兩球動量大小相等,比值為1∶1,故AC錯誤;B.小球的加速度大小之比為故B錯誤;D.動能之比為故D正確。故選D。4.1956年李政道和楊振寧提出在弱相互作用中宇稱不守恒,并由吳健雄用放射源進行了實驗驗證,次年李、楊兩人為此獲得了諾貝爾物理學獎。已知的半衰期約為5.26年,其衰變方程是。其中是反中微子,它的電荷量為零,質量可忽略。下列說法中正確的是()A.發生的是α衰變B.X是來自原子核外的電子C.的比結合能比的大D.2個原子核經過10.52年一定全部發生了衰變【答案】C【解析】【詳解】A.根據質量數與電荷數守恒有60-60=0,27-28=-1,可知,X是電子,即發生的是β衰變,故A錯誤;B.β衰變中的電子來源于原子核內一個中子轉化為一個質子與一個電子,故B錯誤;C.β衰變釋放能量,生成核比反應核更加穩定,原子核越穩定,比結合能越大,即的比結合能比的大,故C正確;D.半衰期是一個統計規律,只針對大量原子核才成立,對少數個別原子核不成立,即2個原子核經過10.52年全部發生衰變不確定,故D錯誤。故選C。5.如圖甲為氫原子光譜,圖乙為氫原子部分能級圖。圖甲中的Hα、Hβ、Hγ、Hδ屬于巴爾末系,都是氫原子從高能級向n=2能級躍遷時產生的譜線。下列說法中正確的是()A.Hβ對應的光子能量比Hγ的大B.Hβ對應的光子動量比Hγ的大C.Hδ是氫原子從n=3向n=2能級躍遷時產生的D.氫原子從高能級向n=1能級躍遷時產生的譜線均在Hδ的左側【答案】D【解析】【詳解】AB.Hβ對應的光子波長比Hγ的大,則頻率低,動量小,,能量小,故AB錯誤;C.由圖可知,四條譜線中Hδ譜線波長最短,頻率最大,而氫原子從高能級向n=2能級躍遷產生的光子中,從n=3能級向n=2能級躍遷時產生的光子能量最小,其波長最長,頻率最小,故C錯誤;D.氫原子從高能級向n=1能級躍遷時產生的光子能量均大于Hδ,則波長均小于Hδ,譜線均在Hδ的左側,故D正確。故選D。6.如圖所示,在空間站伸出的機械臂外端安置一微型衛星,微型衛星與空間站一起繞地球做勻速圓周運動,且微型衛星、空間站和地球中心始終位于同一直線。忽略空間站和微型衛星的尺寸及它們之間的萬有引力,則()A.微型衛星的線速度比空間站的小B.微型衛星的加速度比空間站的小C.機械臂對微型衛星的作用力大小為零D.機械臂對微型衛星的作用力大小不為零,方向指向地心【答案】D【解析】【詳解】A.微型衛星和空間站能與地心保持在同一直線上繞地球做勻速圓周運動,所以微型衛星的角速度與空間站的角速度相等,,所以微型衛星的線速度比空間站的大,故A錯誤;B.加速度,所以微型衛星的加速度比空間站的大,故B錯誤;CD.由解得可知僅受萬有引力提供向心力時,微型衛星比空間站的軌道半徑大,角速度小,由于微型衛星跟隨空間站以共同的角速度運動,由可知所需向心力增大,所以機械臂對微型衛星有拉力作用,方向指向地心,故C錯誤D正確。故選D。7.一個帶正電的小球用絕緣細線懸掛于O點,在其右側放置一個不帶電的枕形導體時,小球將在細線與豎直方向成θ角處保持靜止,如圖所示。若將導體的A端接地,當重新平衡時,細線與豎直方向的夾角將()A.不變 B.變大 C.變為零 D.變小但不為零【答案】B【解析】詳解】根據平衡可知將導體的A端接地,負電荷會從大地運動到枕形導體上,A端帶負電電量變大,則與球之間的吸引力F變大,細線與豎直方向的夾角變大。故選B。8.如圖所示,一定質量的理想氣體經歷了a→b、b→c、c→a三個過程,已知b→c為等容過程,另外兩個中一個是等溫過程,另一個是絕熱過程。下列說法正確的是()A.a→b過程,氣體壓強和體積的乘積變大 B.a→b過程,氣體壓強和體積的乘積變小C.c→a過程,氣體壓強和體積的乘積變大 D.c→a過程,氣體壓強和體積的乘積變小【答案】A【解析】【詳解】AB.假設c→a過程為絕熱過程,根據絕熱過程c→a過程體積增大,則所以,因此c→a過程溫度降低,即a→b過程為等溫過程,則b→c過程等容變化,由可以,這與假設結果矛盾因此c→a過程為等溫過程,a→b過程為絕熱過程a→b過程為絕熱過程,該過程體積減小,理想氣體內能增大,因此溫度升高,即所以a→b過程氣體壓強和體積的乘積變大,故B錯誤,A正確;CD.c→a過程為等溫過程,該過程溫度始終保持不變,所以氣體壓強和體積的乘積不變,故CD錯誤。故選A。9.如圖所示,圓筒固定在水平面上,圓筒底面上有一與內壁接觸的小物塊,現給物塊沿內壁切向方向的水平初速度。若物塊與所有接觸面間的動摩擦因數處處相等。則物塊滑動時動能Ek與通過的弧長s的圖像可能正確的是()A. B.C. D.【答案】C【解析】【詳解】物塊緊貼圓筒內壁開始滑動,豎直方向受力平衡水平方向圓筒側面的彈力提供向心力,則有由于圓筒粗糙,所以物塊滑動過程受到側面和底面的滑動摩擦力作用,物塊做減速運動,則有,可知隨著物塊速度的減小,側面滑動摩擦力逐漸減小,則滑動摩擦力合力逐漸減小,相同的弧長,滑動摩擦力合力做負功越來越少,根據動能定理可知,動能減小的越來越慢,則動能與弧長的圖像斜率減小。故選C。10.如圖所示,某同學利用一塊表頭G和三個定值電阻設計了如圖所示的多量程電流表,該電表有1、2兩個量程。當只增大電阻R1的阻值時,下列說法中正確的是()A.兩個量程均變大 B.兩個量程均變小C.1的量程變大,2的量程變小 D.1的量程變小,2的量程變大【答案】A【解析】【詳解】測電流時,量程1為量程2為當只增大電阻R1的阻值時,兩個量程均變大。故選A。11.如圖所示,輕質彈簧的兩端分別與小物塊A、B相連,并放在傾角為θ的固定斜面上,A靠在固定的擋板P上,彈簧與斜面平行,A、B均靜止。將物塊C在物塊B上方與B相距x處由靜止釋放,C和B碰撞的時間極短,碰撞后粘在一起不再分開,已知A、B、C的質量均為m,彈簧勁度系數為k,且始終在彈性限度內,不計一切摩擦,則為保證A不離開擋板,x的最大值為()A. B. C. D.【答案】B【解析】詳解】設要讓A能離開擋板彈簧就要伸長到P點,有物塊B、C從相碰后到一起運動到A剛要離開擋板,物塊B、C和彈簧組成的系統機械能守恒,A剛要離開擋板時物塊B、C速度為零,彈簧伸長,彈力大小等于A重力下滑分力,伸長量等于x1,從碰后到A剛要離開擋板,彈簧彈性勢能變化為零,設碰后速度為,由機械能守恒定律得碰撞過程根據動量守恒下滑過程聯立解得故選B。二、非選擇題:共5題,共56分。其中第13題~第16題解答時請寫出必要的文字說明、方程式和重要演算步驟,只寫出最后答案的不能得分;有數值計算時,答案中必須明確寫出數值和單位。12.某同學利用如圖甲所示的實驗裝置和若干質量為m0的鉤碼來測量當地的重力加速度和待測物(帶有擋光片)的質量,實驗操作如下:①用游標卡尺測量擋光片的擋光寬度d;②調節配重物的質量,向下輕拉配重物后釋放,當配重物能夠勻速向下運動時,可認為配重物質量與待測物質量相等;③將待測物壓在地面上,保持系統靜止,測量出擋光片到光電門的距離h;④在配重物下端掛1只鉤碼,釋放待測物,測量擋光時間為Δt,可得加速度a;⑤依次增加鉤碼數量n,由相同位置靜止釋放待測物,測量Δt并得到對應的加速度a。根據以上實驗步驟,回答以下問題:(1)游標卡尺的示數如圖乙所示,擋光片的寬度d=____mm。(2)加速度a的表達式為____(用d、h和Δt表示)(3)該同學作“”圖像,若所作圖像斜率為k,縱截距為b,則當地重力加速度為____,待測物質量為____。(選用k、b、m0表示)(4)實際中滑輪存在著摩擦阻力,若認為該阻力大小恒定,則請判斷在上面測量方法中該阻力是否對重力加速度的測量值引起誤差,并請簡要說明理由。____【答案】(1)4.80(2)(3)①.②.(4)該阻力不會對重力加速度的測量值引起誤差。理由如下:根據牛頓第二定律可得,可見圖像的縱截距與阻力無關【解析】【小問1詳解】擋光片的寬度d=4mm+0.05mm×16=4.80mm。【小問2詳解】根據其中解得【小問3詳解】[1][2]由題意可知待測物的質量等于配重物的質量,設為M,則根據牛頓第二定律其中可得可知,解得,【小問4詳解】該阻力不會對重力加速度的測量值引起誤差。理由如下:若考慮阻力,則可將阻力等效為加在待測物上的質量為的物體,則根據牛頓第二定律可得可見圖像的縱截距與阻力無關。13.某學校有一個景觀水池,水池底部中央安裝有一個可向整個水面各個方向發射紅光的LED光源S,如圖所示(側視圖)。某同學觀察到水面上有光射出的區域是圓形(圖中沒有畫出),若圓形區域半徑為r,水對紅光的折射率為n,在真空中的速度為c,該光源大小忽略不計,求:(1)紅光在水中的速度v;(2)池中水的深度h。【答案】(1)(2)【解析】【小問1詳解】紅光在水中的速度【小問2詳解】光恰好發生全反射處為圓形區域的邊緣,如圖全反射臨界角滿足水深解得14.某同學受“法拉第圓盤發電機”的啟發,設計了一個提升重物的電動裝置。如圖所示,內圓半徑為L、外圓半徑為3L的圓環形銅盤焊接在半徑也為L的銅軸上,銅軸水平放置,整個銅盤位于方向水平向左的勻強磁場中。用導線將電動勢為E、內阻為r的電源和電流表通過電刷與銅軸和銅盤連成電路,銅軸上繞有輕繩,用以懸掛重物。當重物以速度v勻速上升時,電流表的示數為I。已知重力加速度為g,不計一切摩擦,除電源內阻外其余電阻不計,求:(1)電源的路端電壓U和重物的質量m;(2)勻強磁場的磁感應強度大小B。【答案】(1),(2)【解析】【小問1詳解】由能量守恒得解得路端電壓【小問2詳解】銅盤轉動的角速度為銅盤上內外圓之間產生的電動勢由電路規律而解得15.如圖所示,水平地面上固定有兩個相同的傾角θ=37°的斜面體(頂端固定有小滑輪),兩滑輪間的距離d=12cm。兩根等長的細線繞過滑輪,一端與放在斜面上的質量均為M=5kg的物塊相連,另一端與質量m=3kg的小球連接。初始時刻,用手豎直向下拉住小球,使系統保持靜止,此時兩細線與豎直方向間的夾角均為α=37°,松手后,小球將在豎直方向上運動。忽略一切摩擦,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)開始時手對小球的拉力大小F;(2)小球能夠上升的最大高度h;(3)小球回到初始位置時的加速度大小a。【答案】(1)18N(2)8cm(3)m/s2【解析】【小問1詳解】初始時刻系統靜止,對物塊T=Mgsinθ=30N假設F方向向下,對小球解得F=18N【小問2詳解】小球上升到最大高度時,系統的動能為0。設此時連接小球的細線與豎直方向間的夾角為β。對系統解得β90°可見小球上升到最大高度時繩子水平,小球上升的最大高度為h=8cm【小問3詳解】對物塊Mgsin-T1=MaM對小球2T1cos-mg=ma加速度關系aM=acosα聯立方程解得m/s216.如圖所示,在空間直角坐標系O—xyz中有一長方體區域,棱OP、OA、ON分別在x軸、y軸和z軸上,側面CBPQ處放有一塊絕緣薄板。在該區域內有沿y軸負方向、磁感應強度為B的勻強磁場。現有大量質量均為m、電荷量均為+q的帶電粒子從O點以大小各不相同的初速度沿z軸正方向射入該區域,粒子的初速度大小連續分布在范圍內。粒子與絕緣薄板發生碰撞時,碰撞時間極短,電荷量保持不變,碰撞前后平行于板的分速度不變,垂直于板的分速度大小不變,方向反向。已知AB=4d,AD=d,AO=6d,不計粒子重力,不考慮粒子間的相互作用。(1)求能到達P點的粒子的初速度大小;(2)求初速度的粒子與絕緣薄板發生碰撞的次數,以及每次碰撞時的z坐標;(3)若長方體區域還存在沿y軸正方向、大小可調的勻強電場。①要使得第(2)中的粒子與絕緣薄板只碰撞1次,求場強大小E需滿足的條件;②調節勻強電場的大小,使得所有粒子均不會

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