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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年仁爱科普版高三物理上册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、(2015秋•信阳期末)如图所示,在机器人大赛中,某机器人在平面内由点O(0,0)出发,沿直线运动到点A(3,1),然后又由点A(3,1)沿直线运动到点B(1,4),然后又由B(1,4)沿直线运动到点C(5,5),最后又由C(5,5)沿直线运动到点D(2,2),平面坐标系横、纵坐标轴的单位长度为1m,整个过程中机器人所用时间是2s,则()A.整个过程中机器人运动的路程为2mB.整个过程中机器人的平均速度大小为1m/sC.整个过程中机器人的平均速率大小为1m/sD.整个过程中机器人的位移与由点C(5,5)运动到点D(2,2)的位移方向相同2、如图所示的真空空间中,在正方体中存在着电量为+q或-q的点电荷,点电荷位置图中已标明,则图中a、b两点电场强度和电势均相同的是()A.B.C.D.3、质量为1kg的物体A和3kg的物体B,它们分别在F1和F2的作用下,产生相同的加速度.则()A.F2=F1B.F2=3F1C.F2=D.F2=4、真空中有两个点电荷,它们间的相互作用力为F,使它们的电量都减小为原来的二分之一,而使它们之间的距离也减小为原来的二分之一,则它们之间的作用力大小变为()A.FB.2FC.4FD.F5、如图所示,自由下落的小球落向竖直放置的弹簧,然后沿弹簧轴线向下压缩弹簧.从小球接触弹簧开始到弹簧被压缩到最短的过程中,小球的速度和加速度大小的变化情况是()A.加速度一直变小,速度一直变小B.加速度一直变大,速度一直变小C.加速度先变小后变大,速度先变大后变小D.加速度先变大后变小,速度先变大后变小6、一物体在水平面上做匀变速直线运动,其位移与时间的关系为x=24t-6t2,(x的单位为m,t的单位为s)则它的速度等于零的时刻t为()A.10sB.2sC.6sD.24s评卷人得分二、填空题(共9题,共18分)7、“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走”的诗句中,前一句说竹排在江中向前游是以____为参考系;后一句说两岸青山往后走是以____为参考系.8、(2011春•金台区期中)如图所示,其为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,已知图中小方格的边长L=2.5cm,则:(g取10m/s2)
(1)闪光的时间间隔是____
(2)小球平抛的初速度为v0=____(用L、g表示),其值是____
(3)小球在b点的速率是____.9、(2013秋•满洲里市校级月考)如图所示,电子射线管(A为其阴极),放在蹄形磁轶的N、S两极间,射线管的两极分别接在直流高压电源的____极和____极.此时,荧光屏上的电子束运动径迹偏转____.(填“向上”、“向下”、“不”),带电粒子的运动轨迹____(填“是”、“否”)是一个抛物线.10、(2013秋•上杭县校级月考)如图所示,虚线表示某点电荷Q所激发电场的等势面,已知a、b两点在同一等势面上,c、d两点在另一个等势面上.甲、乙两个带电粒子以相同的速率,沿不同的方向从同一点a射入电场,在电场中沿不同的轨迹adb曲线、acb曲线运动.则两粒子所带的电荷符号____(填“不同”或“相同”);经过b点时,两粒子的速率va____vb(填“>”、“=”或“<”)11、(2016•江苏模拟)甲、乙两人站在地面上时的身高都是L0,甲、乙分别乘坐速度为0.6c和0.8c(c为光速)的飞船同向运动,如图所示.此时乙观察到甲的身高L____L0;若甲向乙挥手,动作时间为t0,乙观察到甲动作的时间为t1,则t1____t0(均选填“>”“=”或“<”).12、(2009春•柯城区校级期中)如图所示为某物体做受迫振动时的共振曲线,从图可知该物体振动的固有频率为____Hz,在驱动力的频率由150Hz增大到250Hz的过程中,物体振动的振幅变化情况是____.13、一个质量为0.4kg的足球,以4m/s的速度向守门员飞来,若被守门员踢后以6m/s的速度反方向飞出,若守门员踢球的时间为0.1s,则足球在这段时间内的平均加速度为____m/s2(以足球飞来的方向为正).踢出后足球沿草地做直线运动,速度不断减小,设加速度大小恒为2m/s2,则2s后足球的速度大小为____m/s.14、(1)(4分)如图所示是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则x=0.5m处质点的振动函数表达式y=____cm,x=2.0m处质点在0~1.5s内通过的路程为____cm。(2)(8分)如图所示,在双缝干涉实验中,S1和S2为两狭缝,P是光屏上的一点,已知P点与S1和S2距离之差为2.1×10-6m,今分别用A、B两种单色光在空气中做双缝干涉实验。①已知A光在折射率为n=1.5的介质中波长为4×10-7m,问P点是亮条纹还是暗条纹;②已知B光在某种介质中波长为3.15×10-7m,当B光从这种介质射向空气时,临界角为37º,问P点是亮条纹还是暗条纹。15、如图所示中实验装置A是固定在支架上的激光笔,B、C是平面镜,P是桌面,M是重物,该装置是用来观察桌面的____________,当重物M质量减少时,光点D将向____________(选填“左”或“右”)移动.评卷人得分三、判断题(共6题,共12分)16、作用力和反作用力大小相等,方向相反,其合力为零.____(判断对错)17、物体的位移为零时,路程也一定为零.____.(判断对错)18、根据公式v=ωr可知,若角速度增大一倍,则线速度也增大一倍.____.19、滑动摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反.____(判断对错)20、原子核由质子、中子和电子组成.____(判断对错)21、围绕地球飞行的宇宙飞船里的宇航员不受地球引力的作用.____.评卷人得分四、计算题(共4题,共36分)22、(14分)如图所示,相距为R的两块平行金属板M、N正对着放置,S1、S2分别为M、N板上的小孔,S1、S2、O三点共线,它们的连线垂直M、N,且S2O=R.以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场.D为收集板,板上各点到O点的距离以及板两端点的距离都为2R,板两端点的连线垂直M、N板.质量为m、带电量为+q的粒子经S1进入M、N间的电场后,通过S2进入磁场.粒子在S1处的速度以及粒子所受的重力均不计.(1)当M、N间的电压为U时,求粒子进入磁场时速度的大小v;(2)若粒子恰好打在收集板D的中点上,求M、N间的电压值U0;(3)当M、N间的电压不同时,粒子从S1到打在D上经历的时间t会不同,求t的最小值.23、【题文】人造卫星绕地球运行时,轨道各处地磁场的强弱并不相同,因此,金属外壳的人造地球卫星运行时,外壳中总有微弱的感应电流.分析这一现象中的能量转化情形.它对卫星的运动可能产生怎样的影响?24、【题文】(14分)如图所示,在直角坐标系内,有一质量为电荷量为的粒子A从原点O沿y轴正方向以初速度射出,粒子重力忽略不计,现要求该粒子能通过点P(a,-b),可通过在粒子运动的空间范围内加适当的“场”实现。
(1)若只在整个I;II象限内加垂直纸面向外的匀强磁场;使粒子A在磁场中作匀速圆周运动,并能到达P点,求磁感应强度B的大小;
(2)若只在x轴上某点固定一带负电的点电荷Q,使粒子A在Q产生的电场中作匀速圆周运动;并能到达P点,求点电荷Q的电量大小;
(3)若在整个I、II象限内加垂直纸面向外的匀强磁场,并在第IV象限内加平行于x轴,沿x轴正方向的匀强电场,也能使粒子A运动到达P点。如果此过程中粒子A在电、磁场中运动的时间相等,求磁感应强度B的大小和电场强度E的大小25、用频率为ν的紫光照射某金属;发出的光电子垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,光电子在磁场中做圆周运动的圆轨道的最大半径为R,电子的电荷量为e;质为量m,普朗克常量为h.求:
(1)光电子的最大初动能;
(2)该金属发生光电效应的极限频率.评卷人得分五、识图作答题(共1题,共10分)26、下图为草原生态系统的能量流动图解,A、B、C分别表示流入各营养级生物的能量,D、E、F分别表示各营养级生物用于生长、发育、繁殖的能量,G、H、I分别表示草、兔子、狼呼吸作用消耗的能量,J、K、L分别表示流入分解者的能量。下表是某陆地生态系统中,除分解者外,仅有甲、乙、丙、丁、戊5个种群。调查得知,该生态系统有4个营养级,营养级之间的能量传递效率为10%-20%,且每个种群只处于一个营养级。一年内输入各种群的能量数值如下表所示,表中能量数值的单位相同。。种群甲乙丙丁戊能量3.3412.7010.200.47225.50回答下列问题:(1)生态系统的结构包括________,狼同化的能量可用________表示(用图中字母表示)。(2)请画出表中该生态系统中的食物网________,第二营养级和第三营养级之间的能量传递效率为________%(保留到小数点后1位)。种群丁是该生态系统生物组分中的________。(3)外来物种刺茄侵入草原后,在短期内数量迅速增加。刺茄的茎秆和果实上长满尖锐毛刺,毛刺对动物来说是一种________信息,能有效降低动物对刺茄的取食欲望,这表明生态系统中的信息具有________功能。评卷人得分六、作图题(共2题,共12分)27、如图所示,用绳将重球挂在光滑墙上,求球对墙的压力和绳子中受到球的拉力。28、【题文】如图(1),弹簧振子平衡位置为o,振子在AB间作简揩振动,在图上画出振子在B点时加速度的方向和在A时的位移。参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、B【分析】【分析】依据坐标位置的变化可表示位移和路程,平均速率为路程与时间的比值,平均速度为位移与时间的比值.【解析】【解答】解:画出机器人的运动轨迹;如图所示:
A、平均速率为路程与时间的比值,路程s=,平均速率;故AC错误;
B、整个过程的初位置坐标为(0,0),末位置坐标为(1,1),故位移为2m,则平均速度;故B正确;
D;整个过程中机器人的位移与由点(5;5)运动到点(2,2)的位移方向相反,与x轴成45°,故D错误;
故选:B2、C【分析】【分析】根据点电荷的电场强度公式E=可得各个点电荷在正方体的顶点的电场场强大小,再根据矢量合成,求出合场强,再根据正电荷的受力判断场强的方向.结合电场线的特点比较电势的高低.【解析】【解答】解:A、根据点电荷的电场强度公式E=,a、b两点到点电荷的距离相等,则a、b两点电场强度大小相等;根据正电荷的受力判断场强的方向相反,故A错误.
B、根据点电荷的电场强度公式E=,结合场强的叠加,正负电荷在a、b两点产生的场强大小不等.故B错误.
C、根据点电荷的电场强度公式E=,结合场强的叠加,正负电荷在a、b两点产生的场强大小相等,方向相同,因为等量异种电荷连线的中垂线是等势线,则a、b;两点的电势相等.故C正确.
D、根据点电荷的电场强度公式E=,结合场强的叠加,两电荷在a、b两点的场强大小相等;方向不同.故D错误.
故选:C.3、B【分析】【分析】由牛顿第二定律得a=,或F=ma,将数据代入公式很好求解【解析】【解答】解:由牛顿第二定律得;
F1=m1a;
F2=m2a
所以,F2=F1=3F1
故选B4、A【分析】【分析】本题比较简单,直接根据库仑力公式得出两次作用力的表达式,则可求得距离减小后的相互作用力,从而解出正确结果.【解析】【解答】解:由库伦定律可得:
变化前:F=
变化后:F′=k=F;故A正确,BCD错误.
故选:A.5、C【分析】【分析】本题要正确分析小球下落与弹簧接触过程中弹力变化,即可求出小球合外力的变化情况,进一步根据牛顿第二定律得出加速度变化,从而明确速度的变化情况.【解析】【解答】解:开始阶段;弹簧的压缩量较小,因此弹簧对小球向上的弹力小于向下重力,此时合外力大小:F=mg-kx,方向向下,随着压缩量的增加,弹力增大,故合外力减小,则加速度减小,由于合外力与速度方向相同,小球的速度增大;当mg=kx时,合外力为零,此时速度最大;由于惯性物体继续向下运动,此时合外力大小为:F=kx-mg,方向向上,物体减速,随着压缩量增大,物体合外力增大,加速度增大.
故整个过程中加速度先变小后变大;速度先变大后变小.
故ABD错误;C正确.
故选:C.6、B【分析】【分析】由于该物体做的是匀变速直线运动,可根据物体的位移与时间的关系公式与题目中的位移时间关系对比,从物理量的系数中能够求得物体的初速度和加速度,再根据物体速度时间关系可求得速度变为零的时间.【解析】【解答】解:根据匀变速直线运动位移与时间的关系公式与x=24t-6t2对比可得:
v0=24m/sa=-12m/s2
根据公式v=v0+at得。
t=
故选:B.二、填空题(共9题,共18分)7、江岸竹排【分析】【分析】小小竹排江中游描述竹排的运动是相对于江岸.巍巍青山两岸走描述青山的运动是相对于竹排【解析】【解答】解:小小竹排江中游描述竹排的运动;其参考系是江岸.巍巍青山两岸走描述青山的运动,其参考系是竹排.
故答案为:江岸,竹排8、0.05s1m/s1.25m/s【分析】【分析】根据竖直方向运动特点△h=gt2,求出物体运动时间,然后利用水平方向物体做匀速运动,可以求出其水平速度大小,根据运动的合成可以求出小球在b点的速率.【解析】【解答】解:(1)由图可知a、b;c、d之间的时间间隔是相同的;因此根据匀变速直线运动的规律有:
△h=gT2;其中△h=l=2.5cm,代入求得:T=0.05s;
(2)x=2L=v0T解得:v0=
代入解得:v0=1m/s.
(3)竖直方向自由落体运动;根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度有:
vby====0.75m/s
vb===1.25m/s
故答案为:0.05s;;1m/s;1.25m/s9、负正向下否【分析】【分析】此题要求要了解电子射线管的构造和原理,阴极是发射电子的电极,所以是要接到高压的负极上的,电子在磁场中运动,受到洛伦兹力的作用而发生偏转.从而显示电子运动的径迹,偏转方向有左手定则判断.【解析】【解答】解:因为A是阴极;所以射线管的阴极(A)接直流高压电源的负极.
因为A是阴极;B是阳极,所以电子在阴极管中的运动方向是A到B,产生的电流方向是B到A(注意是电子带负电),根据左手定则,四指指向A,手掌对向N极(就是这个角度看过去背向纸面向外),此时大拇指指向下面,所以轨迹向下偏转.
电子受到的洛伦兹力始终与速度方向垂直;电子的运动轨迹不是抛物线.
故答案为:负;正;向下;否.10、不同相等【分析】【分析】根据轨迹的弯曲方向可判断两电荷所受的电场力方向,并能确定两电荷与Q电性的关系.根据电场力做功正负,由动能定理分析两粒子经过c、d两点的速度大小、确定电势能的变化.【解析】【解答】解:根据曲线运动时;质点所受的合力指向轨迹的内侧可知,甲受到引力,乙受到斥力,则甲与Q是异种电荷,而乙与Q是同种电荷,故两粒子所带的电荷为异种电荷.
甲乙粒子两初动能相等,并且都能到达b点,即a、b两点的电势相等,据电场力做功可知,两粒子从a到b电场力不做功,所以甲粒子经过b点时的速度等于乙粒子经过b点时的速度.
故答案为:不同,相等.11、=>【分析】【分析】当物体速度接近光速时,根据相对论知:运动的尺缩短,运动的钟变慢,运动物体质量变大.【解析】【解答】解:身高L=L0;因为人是垂直于物体速度方向的,没有尺缩效应;
根据相对论的钟慢效应,可以推测两人在接近光速运动时,相对地球来说时间都变慢了,但乙相对于甲的速度更大,因此可以推测,乙的钟要更慢一点(相对于甲),t1>t0.
故答案为:=,>.12、200先增大后减小【分析】【分析】当驱动力频率等于物体的固有频率时,产生共振现象.由曲线可知,当驱动力频率为200Hz时产生了共振现象.【解析】【解答】解:由物体受迫振动的共振曲线可知;当驱动力频率为200Hz时物体产生了共振现象,则物体的固有频率即为200Hz;
当驱动力频率为200Hz时振动最大;故驱动力的频率由150Hz增大到250Hz的过程中振幅先增大后减小;
故答案为:200;先增大后减小.13、-1002【分析】【分析】根据加速度的定义式a=求出足球的加速度,注意足球的末速度与初速度方向相反.【解析】【解答】解:规定初速度的方向为正方向;
则a===-100m/s2;
负号表示加速度的方向与初速度方向相反;
踢出后足球沿草地做直线运动,速度不断减小,设加速度大小恒为2m/s2;
根据v-v0=at
2s后足球的速度大小v=v0+at=6+(-2)×2=2m/s
故答案为:-100,214、略
【分析】【解析】试题分析:(1)5cos2t、30(2)①根据出现亮条纹或暗条纹的条件来判断.设A单色光在空气和介质中的波长分别为0和由和得:0==6×10-7m。由于?s=(2n+1)(n=0、1、2、3....),所以P点应是暗条纹。②由可知:所以0==5.25×10-7m.由于?s=40,故P点应是亮条纹。考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象;光的干涉.【解析】【答案】(1)5cos2t、30(2)①P点应是暗条纹。②P点应是亮条纹。15、略
【分析】解:重物对桌面产生了压力;故可以产生微小形变;为了放大,我们采用了平面镜光线的反射进行实验;
当重物减小时;桌面的形变减小;反射角减小,则光点向左移动;
故答案为:物体的微小形变,左.【解析】物体的微小形变;左三、判断题(共6题,共12分)16、×【分析】【分析】由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,作用在两个物体上,力的性质相同,它们同时产生,同时变化,同时消失.【解析】【解答】解:由牛顿第三定律可知;作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,但不在同一物体上.所以两个力不能合成,也不能相互抵消.以上说法是错误的.
故答案为:×17、×【分析】【分析】路程表示运动轨迹的长度,位移的大小等于首末位置的距离,方向由初位置指向末位置.路程大于等于位移的大小,当物体做单向直线运动时,路程等于位移的大小.【解析】【解答】解:物体的位移为零时;其路程不一定为零.比如绕操场一圈,路程不为零,但位移等于零.所以以上说法是错误的.
故答案为:×18、×【分析】【分析】当半径不变时,角速度增大一倍,线速度也增大一倍.【解析】【解答】解:根据公式v=ωr可知,当半径r不变时;角速度增大一倍,则线速度也增大一倍,故此说法错误.
故答案为:×19、×【分析】【分析】滑动摩擦力与物体相对运动的方向相反.【解析】【解答】解:滑动摩擦力阻碍相对运动;与物体相对运动的方向相反.有时会和物体的运动方向相同,故与物体的运动方向相反说法错误.
故答案为:×20、×【分析】【分析】原子核由质子和中子构成.【解析】【解答】解:原子核由质子;中子构成;故说法错误.
故答案为:×21、×【分析】【分析】由万有引力定律知两个物体之间存在万有引力充当向心力,绕地球做圆周运动的物体受到的万有引力提供向心力,处于失重状态.【解析】【解答】解:绕地球做圆周运动的物体受到万有引力提供向心力;处于失重状态.而不是不受到地球的吸引力.故该说法是错误的.
故答案为:×四、计算题(共4题,共36分)22、略
【分析】(1)粒子从S1到达S2的过程中,根据动能定理得qU=mv2①解得粒子进入磁场时速度的大小v=(2)粒子进入磁场后在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,有qvB=m②由①②得,加速电压U与轨迹半径r的关系为U=当粒子打在收集板D的中点时,粒子在磁场中运动的半径r0=R对应电压U0=(3)M、N间的电压越大,粒子进入磁场时的速度越大,粒子在极板间经历的时间越短,同时在磁场中运动轨迹的半径越大,在磁场中运动的时间也会越短,出磁场后匀速运动的时间也越短,所以当粒子打在收集板D的右端时,对应时间t最短.根据几何关系可以求得,对应粒子在磁场中运动的半径r=R由②得粒子进入磁场时速度的大小v==粒子在电场中经历的时间t1==粒子在磁场中经历的时间t2==粒子出磁场后做匀速直线运动经历的时间t3==粒子从S1到打在收集板D上经历的最短时间为t=t1+t2+t3=本题考查带电粒子在复合场中的运动,电场力做功等于粒子动能的变化量,由此可求得粒子进入磁场时的速度大小,根据粒子的偏转半径和洛伦兹力提供向心力可求得电压大小,当粒子打在收集板D的中点时,粒子在磁场中运动的半径与磁场半径相等,由此可求得临界电压大小,M、N间的电压越大,粒子进入磁场时的速度越大,粒子在极板间经历的时间越短,同时在磁场中运动轨迹的半径越大,在磁场中运动的时间也会越短,出磁场后匀速运动的时间也越短,所以当粒子打在收集板D的右端时,对应时间t最短,先找圆心后求半径,根据半径公式求得粒子在磁场中的速度,根据圆心角求偏转时间【解析】【答案】(1)(2)(3)23、略
【分析】【解析】
试题分析:解释涡流产生从条件入手;人造卫星围绕地球运动时在金属外壳组成的小部分回路中形成了感应电流及涡流。卫星要克服磁场对其部分的安培力作用,所以卫星速度减小。
当穿过人造卫星的磁通量发生变化时;外壳中会有涡流产生,这一电能的产生是由机械能转化来的.它会导致卫星机械能减少,会使轨道半径减小,造成卫星离地高度下降。
考点:考查安培力的作用。
点评:本题难度较小,首先应读懂本题,涡流电场从而形成电流,处在磁场中必定受到安培力的作用,因此有其他能量产生【解析】【答案】解释涡流产生从条件入手;人造卫星围绕地球运动时在金属外壳组成的小部分回路中形成了感应电流及涡流。卫星要克服磁场对其部分的安培力作用,所以卫星速度减小。
当穿过人造卫星的磁通量发生变化时,外壳中会有涡流产生,这一电能的产生是由机械能转化来的.它会导致卫星机械能减少,会使轨道半径减小,造成卫星离地高度下降24、略
【分析】【解析】
试题分析:(1)粒子由O到P的轨迹如图所示,粒子在磁场中做圆周运动,半径为R1,由几何关系知。
(1分)
由牛顿第二定律可知:
(1分)
由此得(1分)
(2)粒子由O到P的轨迹如图所示。
粒子在电场中做圆周运动,半径为R2:
由几何关系知:
(2分)
由牛顿第二定律可知。
(1分)
由此得:(1分)
(3)粒子由O经P'到P的轨迹如图所示;在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动。
在电场中运动时间t:
(1分)
在磁场中运动时间t:
(1分)
由此得:(1分)
设在磁场中做圆周运动,半径为R3
则有(1分)
电场中(1分)
(1分)
由此得(1分)
考点:本题考查了带电粒子在电场和磁场中的运动【解析】【答案】(1)(2)(3)25、略
【分析】【分析】(1)电子在匀强磁场中做匀速圆周运动的向心力为洛伦兹力;求得运动的速度,再结合动能表达式,即可求解;
(2)
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