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文档简介
2025届江西省南昌市重点中学高三最后一卷物理试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、目前,我国的第五代移动通信技术(简称5G或5G技术)已经进入商用阶段,相应技术达到了世界先进水平。5G信号使用的是超高频无线电波,关于5G信号,下列说法正确的是()A.5G信号是由机械振动产生的B.5G信号的传输和声波一样需要介质C.5G信号与普通的无线电波相比粒子性更显著D.5G信号不能产生衍射现象2、根据爱因斯坦的“光子说”可知()A.“光子说”本质就是牛顿的“微粒说”B.只有光子数很多时,光才具有粒子性C.一束单色光的能量可以连续变化D.光的波长越长,光子的能量越小3、一物体沿倾角为30°的粗糙斜面从顶端由静止开始下滑,运动的位移x—时间t关系图像是一段抛物线,如图所示,g=10m/s2。则()A.下滑过程中物体的加速度逐渐变大B.t=0.5s时刻,物体的速度为0.5m/sC.0~0.5s时间内,物体平均速度为1m/sD.物体与斜面间动摩擦因数为4、假设将來一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是()A.飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度B.若轨道I贴近火星表面,测出飞船在轨道I上运动的周期,就可以推知火星的密度C.飞船在轨道I上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度D.飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期小于在轨道I上运动时的周期5、如图所示,实线表示某电场的电场线,虚线表示一带正电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设A和B点的电势分别为和粒子在A、B两点加速度大小分别为和,速度大小为和,电势能分别为和,下列判断正确的是()A. B. C. D.6、如图所示,足够长的平行玻璃砖厚度为d,底面镀有反光膜CD,反光膜厚度不计,一束光线以45°的入射角由A点入射,经底面反光膜反射后,从顶面B点射出(B点图中未画出)。已知该光线在玻璃砖中的传播速度为c,c为光在真空中的传播速度,则下列说法错误的是()A.平行玻璃砖的折射率为B.入射点A与出射点B之间的距离为C.平行玻璃砖的全反射临界角为30°D.为了使从A点以各种角度入射的光线都能从顶面射出,则底面反光膜CD长度至少2d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、高精度全息穿透成像探测仪利用电磁波穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,只有分辨率高体积小、辐射少,应用领域比超声波更广。关于电磁波和超声波,下列说法正确的是()A.电磁波和超声波均能发生偏振现象B.电磁波和超声波均能传递能量和信息C.电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象D.电磁波和超声波均需依赖于介质才能传播E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大8、如图所示,有两列沿z轴方向传播的横波,振幅均为5cm,其中实线波甲向右传播且周期为0.5s、虚线波乙向左传播,t=0时刻的波形如图所示。则下列说法正确的是()A.乙波传播的频率大小为1HzB.甲乙两列波的速度之2:3C.两列波相遇时,能形成稳定的干涉现象D.t=0时,x=4cm处的质点沿y轴的负方向振动E.t=0.25s时,x=6cm处的质点处在平衡位置9、在星球M上一轻弹簧竖直固定于水平桌面,物体P轻放在弹簧上由静止释放,其加速度a与弹簧压缩量x的关系如图P线所示。另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样过程,其加速度a与弹簧压缩量x的关系如Q线所示,下列说法正确的是()A.同一物体在M星球表面与在N星球表面重力大小之比为3:1B.物体P、Q的质量之比是6:1C.M星球上物体R由静止开始做加速度为3a0的匀加速直线运动,通过位移x0时的速度为D.图中P、Q下落的最大速度之比为10、“嫦娥二号”的任务之一是利用经技术改进的γ射线谱仪探测月球表面多种元素的含量与分布特征。月球表面一些元素(如钍、铀)本身就有放射性,发出γ射线;另外一些元素(如硅、镁、铝)在宇宙射线轰击下会发出γ射线。而γ射线谱仪可以探测到这些射线,从而证明某种元素的存在。下列关于γ射线的说法正确的是()A.γ射线经常伴随α射线和β射线产生B.γ射线来自原子核C.如果元素以单质存在其有放射性,那么元素以化合物形式存在不一定其有放射性D.γ射线的穿透能力比α射线、β射线都要强三、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)某同学用如图甲所示的电路测量一未知电阻Rx的阻值。电源电动势为12.0V,供选用的滑动变阻器有:A.最大阻值10,额定电流2.0A;B.最大阻值50,额定电流0.2A。回答以下问题:(1)滑动变阻器应选用___________(选填“A”或“B”)。(2)正确连接电路,闭合开关,电压表的示数为8.0V,电流表的示数为0.16A,则测得电阻阻值Rx测甲=___________。(3)相同器材,用如图乙电路测量,操作和读数正确,测得电阻阻值Rx测乙___________Rx测甲(选填“=”或“>”或“<”)。12.(12分)如图甲所示为测量电动机转速的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动,在圆形卡纸的旁边垂直安装了一个改装了的电火花计时器,时间间隔为T的电火花可在卡纸上留下痕迹。(1)请将下列实验步骤按先后排序____。①使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触②接通电火花计时器的电源,使它工作起来③启动电动机,使圆形卡纸转动起来④关闭电火花计时器,关闭电动机;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值(2)要得到ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是____A.秒表B.毫米刻度尺C.圆规D.量角器(3)写出角速度ω的表达式ω=___,并指出表达式中各个物理量的意义____。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)如图所示虚线矩形区域NPP'N’、MNN’M’内分别充满竖直向下的匀强电场和大小为B垂直纸面向里的匀强磁场,两场宽度均为d、长度均为4d,NN’为磁场与电场之间的分界线。点C’、C将MN三等分,在C’、C间安装一接收装置。一电量为-e。质量为m、初速度为零的电子,从P'点开始由静止经电场加速后垂直进入磁场,最后从MN之间离开磁场。不计电子所受重力。求∶(1)若电场强度大小为E,则电子进入磁场时速度为多大。(2)改变场强大小,让电子能垂直进入接收装置,则该装置能够接收到几种垂直于MN方向的电子。(3)在(2)问中接收到的电子在两场中运动的最长时间为多大。14.(16分)如图甲所示,水平导轨间距,导轨电阻可忽略;导体棒的质量,电阻,与导轨接触良好;电源电动势,内阻,电阻;外加匀强磁场的磁感应强度大小,方向垂直于,与导轨平面成夹角,与导轨间的动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。导体棒通过绝缘细线绕过光滑的定滑轮与一重物相连,细线对棒的拉力方向水平向右,棒处于静止状态。已知,,重力加速度。求:(1)通过棒的电流大小和方向;(2)棒受到的安培力大小;(3)重物的重力的取值范围。15.(12分)如图甲所示,半径R=0.45m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑水平面上紧挨B点有一静止的小平板车,平板车质量M=1kg,长度l=1m,小车的上表面与B点等高,距地面高度h=0.2m.质量m=1kg的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静止释放.取g=10m/s2.试求:(1)物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力大小;(2)若锁定平板车并在上表面铺上一种特殊材料,其动摩擦因数从左向右随距离均匀变化,如图乙所示,求物块滑离平板车时的速率;(3)若解除平板车的锁定并撤去上表面铺的材料后,物块与平板车上表面间的动摩擦因数μ=0.2,物块仍从圆弧最高点A由静止释放,求物块落地时距平板车右端的水平距离.
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、C【解析】
A.5G信号是无线电波,无线电波是由电磁振荡产生的,机械波是由机械振动产生的,故A错误;B.无线电波的传播不需要介质,机械波的传播需要介质,故B错误;C.5G信号是超高频无线电波,比普通的无线电波频率高得多,故粒子性更显著,故C正确;D.衍射现象是波特有现象,则无线电波可以产生衍射现象,故D错误。故选C。2、D【解析】
A.“光子说”提出光子即有波长又有动量,是波动说和粒子说的统一,不同于牛顿的“微粒说”,A错误;B.当光子数很少时,显示粒子性;大量光子显示波动性,B错误;C.爱因斯坦的“光子说”提出在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,每个光子的能量为,故光的能量是不连续的,C错误;D.光的波长越大,根据,频率越小,故能量越小,D正确.故选D.3、D【解析】
A.由匀变速直线运动位移公式代入图中数据解得a=2m/s2A错误;B.根据运动学公式t=0.5s代入方程解得B错误;C.0~0.5s时间内,物体平均速度C错误;D.由牛顿第二定律有mgsin30°-μmgcos30°=ma解得动摩擦因数D正确。故选D。4、B【解析】
A.飞船从轨道Ⅱ到轨道I时做向心运动,所以要减速,所以飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大于在轨道轨道Ⅰ上运动到P点的速度,故A错误;B.由公式,解得:密度故B正确;C.不管在那个轨道上飞船在P点受到的万有引力是相等的,为飞船提供加速度,所以加速度相等,故C错误;D.由开普勒第三定律可知,可知,由于轨道Ⅱ上半长轴大于轨道Ⅰ的半径,所以飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道I上运动时的周期,故D错误.5、C【解析】
AD.带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,若粒子从A到B过程,电场力做负功,动能减小,电势能增加,故带电粒子通过A点时的速度比通过B点时的速度大,即,,选项AD错误;B.根据电场线疏密可知,,根据F=Eq和牛顿第二定律可知,,选项B错误;C.根据沿着电场线方向,电势逐渐降低,故,选项C正确。故选C。6、C【解析】
A.玻璃砖的折射率为:选项A正确;B.作出光的传播路径如图所示:由折射定律有:解得:β=30°因此入射点A与出射点B之间的距离为:选项B正确;C.设临界角为C,则有:解得:C=45°选项C错误;D.为了使从A点以各种角度入射的光线都能从顶面射出,则底面反光膜CD至少为:选项D正确。本题选错误的,故选C。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、BCE【解析】
A.电磁波是横波,能发生偏振现象,而超声波是纵波,不能发生偏振,故A错误;B.电磁波和超声波均能传递能量和信息,故B正确;C.干涉和衍射是一切波特有的现象,电磁波和超声波均能发生干涉和衍射现象,故C正确;D.电磁波在真空中能传播,超声波需依赖于介质才能传播,故D错误;E.电磁波由空气进入水中时速度变小,超声波由空气进入水中时速度变大,故E正确。故选BCE。8、ADE【解析】
B.由于两列波在同一介质中传播,因此两列波传播速度大小相同,故B错误;A.由图可知,甲波的波长λ1=4cm,乙波的波长λ2=8cm,由v=λf可知,甲波和乙波的频率之比为2∶1,又甲波的频率为2Hz,所以乙波的频率为1Hz,故A正确;C.由于两列波的频率不相等,因此两列波在相遇区域不会发生稳定的干涉现象,故C错误;D.由质点的振动方向与波的传播方向的关系可知,两列波在平衡位置为x=4cm处的质点引起的振动都是向下的,根据叠加原理可知该质点的振动方向沿y轴的负方向,故D正确;E.从t=0时刻起再经过0.25s,甲波在平衡位置为x=6cm处的位移为零,乙波在平衡位置为x=6cm处的位移也为零,根据叠加原理可知该质点处在平衡位置,故E正确。故选ADE。9、AD【解析】
A.分析图象可知,弹簧压缩量为零时,物体只受重力作用,加速度为重力加速度,则物体在M星球表面的重力加速度:,在N星球表面的重力加速度:,则同一物体在M星球表面与在N星球表面重力大小之比为3:1,故A正确;B.分析物体的受力情况,加速度为零时,重力和弹簧弹力平衡,根据平衡条件可得,解得故B错误;C.M星球上,物体R由静止开始做匀加速直线运动,加速度为3a0,通过位移x0,根据速度—位移公式可知速度为,故C错误;D.根据动能定理可知,合外力做功等于动能变化,即根据图象的面积可得,动能之比结合前面的分析则最大速度之比故D正确。故选AD。10、ABD【解析】
AB.γ射线是原子核发生变化时伴随α射线和β射线放出来的,故AB正确;C.元素的放射性与其为单质还是化合物无关,故C错误;D.γ射线本质是高速光子流,穿透能力比α射线、β射线都要强,故D正确。故选ABD。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、A50.0【解析】
(1)[1].滑动变阻器要接成分压电路,则应选用阻值较小的A。(2)[2].根据欧姆定律可得电阻阻值Rx测量值为(3)[3].甲图中电流的测量值偏大,根据可知,电阻的测量偏小;乙图中电压的测量值偏大,根据可知,电阻的测量偏大;则电阻阻值Rx测乙>Rx测甲12、①③②④Dθ为n个点对应的圆心角【解析】
(1)[1]该实验先将电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触,先使卡片转动,再打点,最后取出卡片进行数据处理.故次序为①③②④;(2)[2]要测出角速度,需要测量点跟点间的角度,需要的器材是量角器,故选D;(3)[3]根据,则,[4]θ是n个点对应的圆心角,T是电火花计时器的打点时间间隔。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)三种;(3)。【解析
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