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文档简介

2025届山西省浑源县第七中学高三物理第一学期期末考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、如图所示,矩形线圈处在磁感应强度大小为B、方向水平向右的匀强磁场中,线圈通过电刷与定值电阻R及理想电流表相连接,线圈绕中心轴线OO以恒定的角速度匀速转动,t=0时刻线圈位于与磁场平行的位置。已知线圈的匝数为n、面积为S、阻值为r。则下列说法正确的是()A.t=0时刻流过电阻R的电流方向向左B.线圈中感应电动势的瞬时表达式为enBSsintC.线圈转动的过程中,电阻R两端的电压为D.从t=0时刻起,线圈转过60°时电阻R两端的电压为2、如图所示,在真空室中有一水平放置的不带电平行板电容器,板间距离为d,电容为C,上板B接地。现有大量质量均为m、带电量均为q的小油滴,以相同的初速度持续不断地从两板正中间沿图中虚线所示方向射入,第一滴油滴正好落到下板A的正中央P点。如果能落到A板的油滴仅有N滴,且第滴油滴刚好能飞离电场,假定落到A板的油滴的电量能被板全部吸收,而使A板带电,同时B板因感应而带上等量异号电荷,不考虑油滴间的相互作用,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.落到A板的油滴数B.落到A板的油滴数C.第滴油滴通过电场的整个过程所增加的电势能等于D.第滴油滴通过电场的整个过程所减少的机械能等于3、如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L的正方形线框;在线框右侧有一宽度为d(d>L)、方向垂直纸面向里的条形匀强磁场区域,磁场的边界与线框的右边框平行。现使线框以某一初速度向右运动,t=0时线框的右边框恰与磁场的左边界重合,随后线框进入并通过磁场区域。关于线框所受安培力F随时间t变化的图线可能正确的是()A. B.C. D.4、如图所示,匀强磁场中有一电荷量为q的正离子,由a点沿半圆轨迹运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨迹运动到c点,已知a、b、c在同一直线上,且ac=ab。电子的电荷量为e,质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为A. B.C. D.5、如图所示,一理想变压器原线圈匝数匝,副线圈匝数匝,原线圈中接一交变电源,交变电电压。副线圈中接一电动机,电阻为,电流表2示数为1A。电表对电路的影响忽略不计,则()A.此交流电的频率为100Hz B.电压表示数为C.电流表1示数为0.2A D.此电动机输出功率为30W6、如图所示,一足够长的木板的左端固定,右端的高度可调节。若开始时一物块恰好沿木板匀速下滑,下列方法中能使物块停下的是()A.增大木板的倾角B.对物块施加一个竖直向下的力C.对物块施加一个垂直于木板向下的力D.在物块上叠放一个重物(与物块具有相同的初速度)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、波源O在t=0时刻开始做简谐运动,形成沿x轴正向传播的简谐横波,当t=3s时波刚好传到x=27m处的质点,波形图如图所示,质点P、Q的横坐标分别为4.5m、18m,下列说法正确的是()A.质点P的起振方向沿y轴正方向B.波速为6m/sC.0~3s时间内,P点运动的路程为5cmD.t=3.6s时刻开始的一段极短时间内,Q点加速度变大E.t=6s时P点恰好位于波谷8、如图甲所示,两个平行金属板、正对且竖直放置,两金属板间加上如图乙所示的交流电压,时,板的电势比板的电势高。在两金属板的正中央点处有一电子(电子所受重力可忽略)在电场力作用下由静止开始运动,已知电子在时间内未与两金属板相碰,则()A.时间内,电子的动能减小B.时刻,电子的电势能最大C.时间内,电子运动的方向不变D.时间内,电子运动的速度方向向右,且速度逐渐减小9、如图所示,粗糙的水平轨道BC的右端与半径R=0.45m的光滑竖直圆轨道在C点相切,倾斜轨道AB与水平方向间的夹角为,质量m=0.1kg的小球从倾斜轨道顶端A点由静止滑下,小球经过轨道衔接处时没有能量损失。已知水平轨道BC的长度L=2m,小球与倾斜轨道和水平轨道间的动摩擦因数均为μ=0.375,sin=0.6,cos=0.8,g取10m/s2,则下列说法正确的是()A.若小球刚好运动到C点,则小球开始滑下时的高度为1.5mB.若小球开始滑下时的高度为2m,则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道C.若小球开始滑下时的高度为2.5m,则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道D.若小球开始滑下时的高度为3m,则第一次在圆轨道内运动时小球将离开轨道10、地球表面重力加速度的测量在军事及资源探测中具有重要的战略意义,已知地球质量,地球半径R,引力常量G,以下说法正确的是()A.若地球自转角速度为,地球赤道处重力加速度的大小为B.若地球自转角速度为,地球两极处重力加速度的大小为C.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心,为半径挖一个球形的防空洞,则A处重力加速度变化量的大小为D.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心、为半径挖一个球形的防空洞,则A处重力加速度变化量的大小为三、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)某同学用图1中的器材,做描绘小灯泡伏安特性曲线的实验.(1)已知小灯泡的额定电压为2V,电流表的内阻约为几欧,电压表的内阻有几千欧,请将实验电路图连接完整.(____________)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移到______(填”A"或"B")端.(2)闭合开关,调节滑动变阻器,出多组电流表的值和电压表的值,在坐标纸上作出I-U图象如图2所示.由图象可知,小灯泡的电阻随温度的升高而_____(填“增大”或“减小”);根据图象可得小灯泡的额定功率为_______W.由于电压表的分流作用,实验存在______(填”系统”或“偶然”)误差,根据图象求得的额定功率比真实值_______(填“大”或“小").12.(12分)用如图实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证系统机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带:两物体从静止释放,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知m1=50g、m2=150g,交流电的频率为50Hz,g取9.8m/s2则:(结果保留两位有效数字)(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_________m/s;(2)在计数点0到计数点5过程中系统动能的增量△EK=_________J,系统势能的减少量△EP=_________J;(3)实验结论:______________。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)2018年8月美国航空航天科学家梅利莎宣布开发一种仪器去寻找外星球上单细胞微生物在的证据,力求在其他星球上寻找生命存在的迹象。如图所示,若宇航员在某星球上着陆后,以某一初速度斜面顶端水平抛出一小球,小球最终落在斜面上,测得小球从抛出点到落在斜面上点的距离是在地球上做完全相同的实验时距离的k倍。已知星球的第二宇宙速度是第一宇宙速度的倍,星球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,求:(1)星球表面处的重力加速度;(2)在星球表面一质量为飞船要有多大的动能才可以最终脱离该星球的吸引。14.(16分)甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿轴正向和负向传播,波速度均为.两列波在时的波形曲线如图所示,求:(1)时,介质中偏离平衡位置位移为的所有质点的坐标;(2)从开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为的质点的时间.15.(12分)如图甲所示,有一“上”形、粗细均匀的玻璃管,开口端竖直向上放置,水平管的两端封闭有理想气体A与B,气柱长度都是22cm,中间水银柱总长为12cm。现将水银全部推进水平管后封闭管道接口处,并把水平管转成竖直方向,如图乙所示,为了使A、B两部分气体一样长,把B气体的一端单独放进恒温热水中加热,试问热水的温度应控制为多少?(已知外界大气压强为76cmHg,气温275K)

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、D【解析】

A.t=0时刻线框与磁场方向平行,即线框的速度与磁场方向垂直,右手定则可知,流过电阻R的电流方向向右,故A错误;

B.从与中性面垂直的位置开始计,感应电动势随时间按正弦规律变化,且最大感应电动势Em=nBSω所以感应电动势的瞬时值表达式为e=nBSωcosωt(V)故B错误;

C.线圈转过的过程中,最大感应电动势Em=nBSω,则产生的感应电动势的有效值为E=nBSω因此电阻R两端的电压为故C错误;

D.线圈从t=0开始转过60°时,电阻R两端的电压为故D正确。

故选D。2、A【解析】

AB.对于第一滴油,则有:联立解得:最多能有个落到下极板上,则第个粒子的加速度为,由牛顿运动定律得:其中:可得:第粒子做匀变速曲线运动,有:第粒子不落到极板上,则有关系:联立以上公式得:故选项A符合题意,B不符合题意;C.第滴油滴通过电场的整个过程所增加的电势能为:故选项C不符合题意;D.第粒子运动过程中电场力做的负功等于粒子减少的机械能:电故选项D不符合题意。3、B【解析】

当线框向右运动过程中,有两个过程产生安培力,即进入磁场到完全进入磁场和离开磁场到完全离开磁场两个过程;其中任一过程中线框受到的安培力,故线框做加速度越来越小的减速运动,不是匀减速运动,选项A、C错误;线框运动过程中不论是进入磁场还是离开磁场的过程中,安培力方向不变,选项D错误,B正确。故选B。4、D【解析】

正离子由a到b的过程,轨迹半径,根据牛顿第二定律:,正离子在b点吸收n个电子,因电子质量不计,所以正离子的速度不变,电荷量变为q-ne,正离子从b到c的过程中,轨迹半径r2==ab,且(q-ne)vB=,解得:n=A.。故A不符合题意。B.。故B不符合题意。C.。故C不符合题意。D.。故D符合题意。5、C【解析】

A.由交流电的公式知频率故A错误;

B.原线圈电压有效值为220V,故电压表的示数为220V,故B错误;

C.根据电流与匝数成反比知,电流表A1示数为0.2A,故C正确;

D.根据电压与匝数成正比知副线圈电压为44VP2=U2I2=44×1W=44W电动机内阻消耗的功率为△P=I22R=12×11W=11W此电动机输出功率为P出=P2-△P=44-11=33W故D错误;

故选C。6、C【解析】

A.物块沿木板匀速下滑,所受合力为零,根据平衡条件得若增大木板的倾角重力沿木板向下的分力增大,滑动摩擦力减小,物块将沿木板做加速运动,故A错误;B.对物块A施加一个竖直向下的力,由于物块的合力仍为零,仍做匀速运动,故B错误;C.对物块A施加一个垂直于木板向下的力,物块的滑动摩擦力增大,物块A的合力沿木板向上,物块做减速运动,可以使物块停下,故C正确。D.在物块A上叠放一重物B,则有物块A不可能停下,故D错误。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、ACE【解析】

A.根据波动与振动方向间的关系可知,波源O的起振方向与图中x=27m处质点的振动方向相同,沿y轴正方向,则质点P的起振方向也是沿y轴正方向,故A正确。

B.该波3s内传播的距离为27m,则波速选项B错误;C.波的周期则0~3s时间内,P点振动的时间为运动的路程为5A=5cm,选项C正确;D.t=3.6s时刻质点Q振动的时间,则此时质点Q正在从最低点向上振动,则在开始的一段极短时间内,Q点加速度变小,选项D错误;E.t=6s时P点已经振动了,此时P点恰好位于波谷,选项E正确。故选ACE。8、AD【解析】

A.在时间内,电场方向水平向右,电子所受电场力方向向左,所以电子向左做匀加速直线运动;在时间内,电场方向水平向左,电子所受电场力方向向右,电子向左做匀减速直线运动,电场力做负功,电子的电势能增加,动能减小,故A正确;BC.时刻电子的速度为零,在时间内,电场方向水平向左,电子所受电场力方向向右,电子向右做初速度为零的匀加速直线运动,运动方向发生改变,时刻速度最大,动能最大,电势能并不是最大,故BC错误;D.在时间内,电场方向水平向右,电子的加速度方向向左,电子向右做匀减速直线运动,到时刻速度为零,恰好又回到M点,故D正确。故选:AD。9、ABD【解析】

A.若小球刚好运动到C点,由动能定理,研究小球从A点到C点的过程得mgh1-μmgcos-μmgL=0-0解得h1=1.5m故A正确;B.若小球开始滑下时的高度为2m,根据动能定理,从A点到C点有mgh2-μmgcos-μmgL=EkC-0解得EkC=0.25mg由动能定理得小球要运动到D点(右半部分圆轨道上与圆心等高的点为D点),在C点的动能至少是mgR=0.45mg所以小球不能到达D点,在C点与D点之间某处速度减为零,然后沿圆轨道返回滑下,故B正确;C.小球做完整的圆周运动,刚好不脱离轨道时,在圆轨道最高点速度最小是,由动能定理得-2mgR=mv2-Ek0理可得要使小球做完整的圆周运动,小球在C点动能最小值为Ek0=mg若小球开始滑下时的高度为2.5m,则小球在C点的动能是0.5mg,若小球开始滑下时的高度为3m,则小球在C点的动能是0.75mg,这两种情况下小球通过D点后都会在D点与最高点之间某一位置做斜抛运动,即小球将离开轨道,故C错误,D正确。故选ABD。10、ABC【解析】

AB.在赤道处得出在两极处得出选项AB正确;CD.若忽略地球的自转,以地球表面A点正下方h处的B点为球心为半径挖一个球形的防空洞,该球形防空洞挖掉的质量A处重力加速度变化是由该球形防空洞引起的选项C正确,D错误。故选ABC。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、A增大1系统大【解析】

(1)[1]滑动变阻器用分压式接法,电流表外接,电路连接如图所示:[2]闭合开关前,为使滑动变阻器输出电压为零,滑片应移到A端.(2)[3]由图象可知,小灯泡的电附随温度的升高而增大;[4]由图2可以看出,当灯泡的电压为2V时,通过灯泡的电流为0.5A,因此灯泡的额定功率为:P=UI=2×0.5W=1W由于电压表的分流作用,实验存在系统误差,实验测得的电流偏大,因此根据图2求得的额定功率比真

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