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文档简介

黑龙江省鸡西虎林市东方红林业局中学2025届高三(最后冲刺)物理试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、卫星绕某一行星的运动轨道可近似看成是圆轨道,观察发现每经过时间t,卫星运动所通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为。已知引力常量为G,由此可计算该行星的质量为()A. B.C. D.2、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔,质量为m的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用力F拉住,绳与竖直方向夹角为θ,小球处于静止状态.设小球受支持力为FN,则下列关系正确的是()A.F=2mgtanθ B.F=mgcosθC.FN=mg D.FN=2mg3、在核反应方程24A.质子B.中子C.电子D.α粒子4、5G是“第五代移动通信网络”的简称,目前世界各国正大力发展5G网络.5G网络使用的无线电波通信频率在3.0GHz以上的超高频段和极高频段(如图所示),比目前4G及以下网络(通信频率在0.3GHz~3.0GHz间的特高频段)拥有更大的带宽和更快的传输速率.未来5G网络的传输速率(指单位时间传送的数据量大小)可达10Gbps(bps为bitspersecond的英文缩写,即比特率、比特/秒),是4G网络的50-100倍.关于5G网络使用的无线电波,下列说法正确的是A.在真空中的传播速度更快B.在真空中的波长更长C.衍射的本领更强D.频率更高,相同时间传递的信息量更大5、2019年诺贝尔物理学奖授予了三位天文学家,以表彰他们对于人类对宇宙演化方面的了解所作的贡献。其中两位学者的贡献是首次发现地外行星,其主要原理是恒星和其行星在引力作用下构成一个“双星系统”,恒星在周期性运动时,可通过观察其光谱的周期性变化知道其运动周期,从而证实其附近存在行星。若观测到的某恒星运动周期为T,并测得该恒星与行星的距离为L,已知万有引力常量为G,则由这些物理量可以求得()A.行星的质量 B.恒星的质量C.恒星与行星的质量之和 D.恒星与行星圆周运动的半径之比6、如图所示为某种电流表的原理示意图,质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一挂钩与一竖直悬挂的轻弹簧相连,绝缘弹簧劲度系数为k。在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于ab的长度。当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合,当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度。已知k=2.0N/m,ab的长度为0.20m,bc的长度为0.05m,B=0.20T,重力加速度为g。下列说法不正确的是()A.当电流表示数为零时,弹簧的伸长量为B.若要电流表正常工作,应将MN的M端与电源正极相接C.该电流表的量程是2.5AD.若将量程扩大到2倍,磁感应强度应变为0.20T二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、一列波源在x轴原点的简谐横波沿x轴正方向传播,如图所示为t=0时刻的波形,此时波源正好运动到y轴的1cm处,此时波刚好传播到x=7m的质点A处,已知波的传播速度为24m/s,下列说法正确的是()A.波源的起振方向沿y轴正方向B.从t=0时刻起再经过s时间,波源第一次到达波谷C.从t=0时刻起再经过2.75s时间质点B第一次出现在波峰D.从t=0吋刻起到质点B第一次出现在波峰的时间内,质点A经过的路程是48cm8、一定质量的理想气体沿图示状态变化方向从状态a到状态b,到状态c再回到状态a.三个状态的体积分别为va、vb、vc,则它们的关系正确的是()A.va=vbB.va=vcC.vb=vcD.vc=va9、甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动,用某测速仪描绘出两物体的v-t图象如图所示,已知甲物体的图象是两段半径相同的圆弧,乙物体的图象是一倾斜直线,t4=2t2,甲的初速度末速度均等于乙的末速度。已知则下列说法正确的()A.0~t1时间内,甲乙两物体距离越来越小B.t1时刻,甲乙两物体的加速度大小可能相等C.t3~t4时间内,乙车在甲车后方D.0~t4时间内,两物体的平均速度相等10、如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是A.物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mg(R+h)B.物块从A到B过程重力的平均功率为C.物块在B点时对槽底的压力大小为D.物块到B点时重力的瞬时功率为mg三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)油膜法估测分子大小的实验,每500mL油酸酒精溶液中有纯油酸1mL,用注射器测得1mL这样的溶液共计80滴。现将1滴这种溶液滴在撒有痱子粉的水面上,这滴溶液中纯油酸的体积是_________m3;待油膜形状稳定后,在玻璃板上描绘出油膜的轮廓。若用轮廓范围内完整方格的总面积当作油膜的面积,则计算得到的油膜面积_______,估算的油酸分子直径________。(后两空选填“偏大”或“偏小”)12.(12分)某同学手头有一个标有“5V9W”的小灯泡L,想描绘该小灯泡的伏安特性曲线,实验室中如下的实验器材:A.电压表V1(量程为2V,内阻为2kΩ)B.电压表V2(量程为15V,内阻为15kΩ)C.电流表A1(量程为2A,内阻约为1Ω)D.电流表A2(量程为0.6A,内阻约为10Ω)E.定值电阻R1=4kΩF.定值电阻R2=16kΩG.滑动变阻器R3(0~5Ω,2A)H.剂动变鞋器R4(0~150Ω,0.5A)I.学生电源(直流9V,内阻不计)J.开关,导线若干(1)为了便于调节且读数尽量准确,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______,电压表应选用_______,定值电阻应选用_______(填器材前的字母序号)(2)在虚线框中画出满足实验要求的电路图_______(3)根据设计的电路图,可知小灯泡两端电压U与电压表读数Uv的关系为______四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图所示,竖直面内光滑圆弧轨道最低点与水平面平滑连接,圆弧轨道半径为,圆弧所对圆心角为60°,水平面上点左侧光滑,右侧粗糙。一根轻弹簧放在水平面上,其左端连接在固定挡板上,右端自由伸长到点。现将质量为的物块放在水平面上,并向左压缩弹簧到位置,由静止释放物块,物块被弹开后刚好不滑离圆弧轨道,已知物块与段间的动摩擦因数为0.5,段的长度也为,重力加速度为,不考虑物块大小。求:(1)物块运动到圆弧轨道点时,对轨道的压力大小;(2)物块最终停下的位置离点的距离;(3)若增大弹簧的压缩量,物块由静止释放能到达与等高的高度,则压缩弹簧时,弹簧的最大弹性势能为多大。14.(16分)光滑水平面上,一个长木板与半径R未知的半圆组成如图所示的装置,装置质量M=5kg.在装置的右端放一质量为m=1kg的小滑块(可视为质点),小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.5,装置与小滑块一起以v0=10m/s的速度向左运动.现给装置加一个F=55N向右的水平推力,小滑块与长木板发生相对滑动,当小滑块滑至长木板左端A时,装置速度恰好减速为0,此时撤去外力F并将装置锁定.小滑块继续沿半圆形轨道运动,且恰好能通过轨道最高点B.滑块脱离半圆形轨道后又落回长木板.已知小滑块在通过半圆形轨道时克服摩擦力做功Wf=2.5J.g取10m/s2.求:(1)装置运动的时间和位移;(2)长木板的长度l;(3)小滑块最后落回长木板上的落点离A的距离.15.(12分)如图纸面内的矩形ABCD区域存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,对边AB∥CD、AD∥BC,电场方向平行纸面,磁场方向垂直纸面,磁感应强度大小为B.一带电粒子从AB上的P点平行于纸面射入该区域,入射方向与AB的夹角为θ(θ<90°),粒子恰好做匀速直线运动并从CD射出.若撤去电场,粒子以同样的速度从P点射入该区域,恰垂直CD射出.已知边长AD=BC=d,带电粒子的质量为m,带电量为q,不计粒子的重力.求:(1)带电粒子入射速度的大小;(2)带电粒子在矩形区域内作直线运动的时间;(3)匀强电场的电场强度大小.

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】

设卫星的质量为m,卫星做匀速圆周运动的轨道半径为r,则其中,联立可得故B正确,ACD错误。故选B。2、C【解析】

对小球进行受力分析,小球受重力G,F,FN,三个力,满足受力平衡。作出受力分析图如下:由图可知△OAB∽△GFA,即:解得:FN=G=mgA.F=2mgtanθ,与分析不符,故A错误;B.F=mgcosθ,与分析不符,故B错误;C.FN=mg,与分析相符,故C正确;D.FN=2mg,与分析不符,故D错误;故选:C。3、A【解析】设X为:AZX,根据核反应的质量数守恒:4+14=17+Z电荷数守恒:2+7=8+A,则A=1,即X为:11点睛:本题考查了核反应方程式,要根据电荷数守恒、质量数守恒得出X的电荷数和质量数,从而确定X的种类。4、D【解析】

A、无线电波(电磁波)在真空的传播速度与光速相同,保持不变,其速度与频率没有关系,故A错误;BC、由公式可知:,频率变大,波长变短,衍射本领变弱,故BC错误;D、无线电波(电磁波)频率越高,周期越小,相同时间内可承载的信息量越大,故D正确.5、C【解析】

恒星与行星组成双星,设恒星的质量为M,行星的质量为m。以恒星为研究对象,行星对它的引力提供了向心力,假设恒星的轨道半径为r1,动力学方程为得到行星的质量以行星为研究对象,恒星对它的引力提供了向心力,假设行星的轨道半径为r2,动力学方程为得到恒星的质量则有故ABD错误,C正确。故选C。6、D【解析】

A.设弹簧的伸长量为Δx,则有mg=kΔx得故当电流表示数为零时,弹簧伸长量为,故A正确,不符合题意;B.为使电流表正常工作,作用于通有电流的金属棒MN的安培力必须向下,由左手定则可知金属棒中电流从M端流向N端,因此M端应接正极,故B正确,不符合题意;C.设满量程时通过MN的电流为Im,则有BImlab+mg=k(lbc+Δx)解得Im=2.5A故该电流表的量程是2.5A,故C正确,不符合题意;D.设量程扩大后,磁感应强度变为B′,则有2B′Imlab+mg=k(lbc+Δx)解得B′=0.10T故D错误,符合题意。故选D。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BC【解析】

A.波向x轴的正方向传播,此时波传到质点A位置,此时质点A的振动方向沿y轴负方向,所以波源的起振方向沿y轴负方向,故A错误;B.该波的波长为12m,周期从t=0时刻起波源振动到波谷需要的振动时间故B正确;C.波从质点A传播到质点B需要的时间为质点B从开始振动到第一次到达波峰所用的时间为所以时间为故C正确;D.从t=0时刻起到质点B第一次出现在波峰,经历的时间为2.75s,则A经过的路程是故D错误。故选BC。8、BC【解析】

根据图象求出各状态下的压强与温度,然后由理想气体状态方程解题。【详解】由图示可知,pa=p0,pb=pc=2p0,Ta=273+27=300K,Tc=273+327=600K,由数学知识可知,tb=2ta=54℃,Tb=327K;由理想气体状态方程得:,则,由理想气体状态方程可知:故BC正确,AD错误;故选BC。【点睛】解题时要注意横轴表示摄氏温度而不是热力学温度,否则会出错;由于题目中没有专门说明oab是否在同一条直线上,所以不能主观臆断b状态的温度。9、BD【解析】

A.甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动,0~t1时间内,甲的速度比乙的大,则甲在乙的前面,甲乙两物体距离越来越大,故A错误。B.根据速度时间图线的斜率表示加速度,可知,t1时刻,甲乙两物体的加速度大小可能相等,故B正确。C.根据“面积”表示位移,结合几何知识可知,0~t4时间内,两物体的位移相等,t4时刻两车相遇,而在t3~t4时间内,甲车的位移比乙车的位移大,则知在t3~t4时间内,乙车在甲车前方,故C错误。D.0~t4时间内,两物体的位移相等,用时相等,则平均速度相等,故D正确。故选BD。10、BC【解析】

A项:物块从A到B做匀速圆周运动,根据动能定理有:,因此克服摩擦力做功,故A错误;B项:根据机械能守恒,物块在A点时的速度大小由得:,从A到B运动的时间为,因此从A到B过程中重力的平均功率为,故B正确;C项:根据牛顿第二定律:,解得:,由牛顿第三定律得可知,故C正确;D项:物块运动到B点,速度与重力垂直,因此重务的瞬时功率为0,故D错误。故选:BC。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、2.5×10-11偏小偏大【解析】

[1]这滴溶液中纯油酸的体积[2][3]若用轮廓范围内完整方格的总面积当作油膜的面积,则没有计算到不完整方格的面积,所以计算得到的油膜面积偏小,由可知,估算的油酸分子直径偏大12、CGAE见解析U=3Uv【解析】

(1)[1][2][3][4].由小灯泡的标识可知,其工作电流为1.5A,工作电阻为4,所以电流表宜选用电流表A1,即C;因为描绘该小灯泡的伏安特性曲线,电压从零开始变化,滑动变阻器采用分压接法,总阻值应与待测电阻阻值差不多,故选用滑动变阻器Ra,即G;电压表V2的量程太大,读数不准确,电压表V1的量程太小,但可以串联定值电阻R1,将量程扩大到6V,故电压表应选用V1,即A;定值电阻应选用R1,即E。(2)[5].滑动变阻器采用分压接法,电流表外接,电路图如图所示。(3)[6].根据串联电路知识可知=3Uv四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1);(2);(3)【解析】

(1)设物块第一次到达点时速度为,由于物块刚好能到达点,根据机械能守恒有求得在点求得根据牛顿第三定律可知,物块在点对轨道的压力大小为。(2)设物块第一次从点返回后直到停止运动,在段上运动的路程为,根据功能关系求得。因此物块刚好停在点,离点的距离为

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