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文档简介
2025届江西省景德镇市高三上学期一模物理试题一、选择题(本题共46分。第1~7题单项选择题,每小题4分;第8~10题多项选择题,每小题6分,选对得6分,选对但不全的得3分,选错的得0分)1.2024年是量子力学诞生一百周年,量子力学已经对多个领域产生了深远的影响,包括物理学、化学、计算机科学、通信技术和生物学,量子力学已成为现代科学的重要基石之一。下列关于量子力学创立初期的奠基性事件中说法正确的是()A.黑体辐射电磁波的强度的极大值随着温度的降低向波长短的方向移动B.发生光电效应时,逸出光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系C.根据玻尔原子理论,氢原子由高能级向低能级跃迁时,只能吸收特定频率的光D.康普顿效应证实了光子具有动量,波长越长动量越大2.一列简谐横波沿x轴方向传播,t=0时刻的波形如图所示,此时平衡位置坐标x=0.6m的质点P速度正在增大,从该时刻计时经0.3s质点P第一次到达波峰,则下列说法中正确的是()A.简谐波沿x轴正方向传播B.简谐波波速为10C.简谐波的周期0.8sD.0~0.3s时间内,质点P运动的路程为103.如图所示,用三根相同细线a、b、c将重力为G的灯笼1和重力为2G的灯笼2悬挂起来。两灯笼静止时,细线a与竖直方向的夹角为30°,细线c水平。则()A.a中的拉力大小为23G C.b中的拉力大于a中的拉力 D.只增加灯笼2的质量,c最先断4.太空碎片会对航天器带来危害。设空间站在地球附近沿逆时针方向做匀速圆周运动,如图中实线所示。为了避开碎片,空间站在P点向图中箭头所指径向方向极短时间内喷射气体,使空间站获得一定的反冲速度,从而实现变轨。变轨后的轨道如图中虚线所示,其半长轴大于原轨道半径。则下列错误的是()A.空间站变轨前、后在P点的加速度相同B.空间站变轨后的运动周期比变轨前的小C.空间站变轨后在P点的速度比变轨前的大D.空间站变轨前的速度比变轨后在近地点的小5.高大建筑物的顶端都装有避雷针来预防雷击。老师给同学们在实验室模拟尖端放电现象,原理如图所示。假设一电子在图中H点从静止开始只在电场力的作用下沿着电场线做直线运动。设电子在该电场中的运动时间为t,位移为x,速度为v,受到的电场力为F,电势能为Ep,运动经过的各点电势为φ,则下列四个图像可能合理的是()A. B.C. D.6.如图所示,abcd为纸面内矩形的四个顶点,矩形区域内(含边界)处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,ad=L,ab=3L。一质量为m、电荷量为q(A.粒子能通过cd边的最短时间t=B.若粒子恰好从d点射出磁场,粒子速度v=C.若粒子恰好从c点射出磁场,粒子速度v=D.若粒子只能从ad边界射出磁场,则粒子的入射速度0<v≤7.在某户外大型实景演出中,为了做出灯光特效,工作人员在水池底部水平放置三条细灯带构成的等腰直角三角形发光体,直角边的长度为6m,已知水的折射率n=4A.27+14m B.27−14m C.8.图像能够直观描述物理过程,能形象表述物理规律,能有效处理实验数据。如图所示为物体做直线运动的图像,下列说法正确的是()A.甲图中0~tB.乙图中x1−2C.丙图中阴影面积表示t1D.丁图中物体做匀加速直线运动,加速度大小为29.高水平的足球运动员可以指哪打哪。如图所示是某次训练中分别将质量为m的相同足球射入两扇高度为h1、h2处的窗户,出脚处到窗户的水平距离为x,两次均恰好将球垂直射入窗户。假设两次出球速度大小均为v0,v0与水平方向夹角分别为θ1、θA.球在空中过程动能变化量之比cosB.球在空中过程重力冲量之比tC.踢中h2窗户的那脚球,运动员对球多做功D.水平距离与足球飞行时间满足x=g10.如图所示,M1N1Q1和M2N2Q2为同一水平面内足够长的平行金属导轨,导轨间距为1m,空间存在竖直向下的磁场,N1A.若将b杆锁定在导轨上,a杆的最终速度为0.5m/sB.b杆刚要运动时,a杆的速度大小为0.2m/sC.足够长时间后,回路的面积减小D.足够长时间后,回路的电流为1.8A二、非选择题(本题共5小题,共54分)11.用图1所示实验装置探究外力一定时加速度与质量的关系。(1)为了平衡摩擦力,将小车连接好纸带。轻推小车后,打出的纸带如图2所示,纸带的左侧为小车连接处,后续操作正确的是________。A.移去小车上的砝码 B.增加小车上砝码的质量C.垫块位置向右调整 D.升高垫块高度(2)以小车和砝码的总质量M为横坐标,加速度的倒数1a为纵坐标,甲、乙两组同学分别得到的1a−M图像如图3所示。由图可知,乙组所用槽码的质量(3)丙组同学以小车、砝码和槽码的总质量M+m为横坐标,加速度的倒数1aA. B.C. D.12.智能化育苗蔬菜基地对环境要求严格,其中包括对光照强度的调控,小明准备利用所学知识设计智能光控电路。智能光控电路的核心元件是光敏电阻R。(1)小明首先利用图1中多用电表粗略测量了光敏电阻阻值。下列关于实验过程的描述,正确的是()A.用不同挡位测量光敏电阻的阻值时,必须重新欧姆调零B.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关拨至倍率较大的挡位,重新调零后测量C.图1中光敏电阻测量值R=20D.测量光敏电阻阻值时,应该把该电阻与电路断开(2)为了精确测量多组不同光照强度下光敏电阻的阻值,小明采用图2中的实验器材进行实验,部分实物连接已经完成,描绘的阻值R随照度I[反映光照的强弱,光越强,照度越大,单位为勒克斯(lx)]变化的图像如图3,根据图3可知,光敏电阻的阻值随照度增加而(选填“增大”或“减小”)。若电压表的量程为0~3V,内阻约为3kΩ,毫安表的量程为0~3mA,内阻约为5Ω,请将图2中导线P、Q连接在合适的位置,形成完整测量电路。(3)小明设计如图4所示的智能光控电路。当光敏电阻R两端的电压U增加到一定值时照明系统开始工作,自动控制系统开始补光。为了照度I更小时,自动控制系统就开始补光,则需要(选填“增大”或“减小”)电阻箱R213.如图所示,竖直放置在粗糙水平面上的绝热汽缸,汽缸里封闭一部分理想气体。其中缸体质量M=4kg,活塞质量m=4kg,横截面积S=2×10−3m2,大气压强p0(1)当缸内气体温度为多少K时,汽缸对地面的压力为零;(2)当缸内气体温度为多少K时,汽缸对地面的压力为160N。(g取10m/s14.高速公路上一些司机在超车道上低速行驶是造成交通事故的重要原因之一,某次两车在一条平直的高速公路上追尾,事故认定为前车在超车道上低速行驶,后车因制动距离不足,以28m/s的速度追尾前车。假设两车发生正碰,碰撞时间极短,两车碰后钩挂在一起,在水平方向视为仅在滑动摩擦力的作用下做匀减速直线运动,两车均视为质点。如图为事故现场俯视图。已知后车质量M=2000kg,前车质量m=1000kg,两车与路面间的动摩擦因数均为μ=0.5,重力加速度g取10m/s(1)两车碰后瞬间的速度大小和前车碰撞前瞬间的速度大小;(2)两车碰撞过程中损失的机械能。15.如图所示,在x<0的区域存在方向竖直向上、大小为E的匀强电场,在x>0区域存在垂直纸面向外的匀强磁场B(B未知)。一个质量为m的带正电粒子甲从A点−3d,0以速度v0沿x轴正方向进入电场,粒子从B点0,32d进入磁场后,恰好与静止在C点质量为(1)粒子甲的比荷;(2)粒子甲刚进入磁场时的速率和磁感应强度B的大小;(3)若两粒子碰撞后,立即撤去电场,同时在x<0的区域加上与x>0区域内相同的磁场,试通过计算判断两粒子碰撞后能否再次相遇,如果能,求再次相遇的时间Δt
答案解析部分1.【答案】B【解析】【解答】A.关于黑体辐射,根据维恩位移定律,黑体辐射电磁波的强度的极大值随着温度的升高会向波长短的方向移动。因此,随着温度的降低,极大值会向波长长的方向移动,故A错误;B.根据光电效应方程E可知发生光电效应时,溢出光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系,不是正比关系,B正确;C.根据玻尔原子理论,氢原子由高能级向低能级跃迁时,只能放出特定频率的光,C错误;D.康普顿效应证实了光子具有动量,根据p=可知波长越长,动量越小,D错误。故选B。
【分析】黑体辐射时波长越短,温度越高时,其辐射强度越强,根据光电效应方程,Ek=hγ-W,可知,最大初动能Ek与照射光的频率的关系。2.【答案】C【解析】【解答】A.质点P速度正在增大,质点P速度沿y轴正方向,根据同侧法振动方向与机械波传播方向同侧,可知简谐波沿x轴负方向传播,故A错误;B.离质点P最近的波峰传到P点,质点P第一次到达波峰,故波速等于传播方向除以传播时间为v=故B错误;C.简谐波的周期等于波长除以波速为T=故C错误;D.该波的简谐运动方程为y=−A由图可知波长λ=1.6m,简谐振动振幅A=20cm整理可得y=−20sin则t=0时刻,代入简谐振动方程,P点位移大小为y=−100∼0.3s时间内,质点P运动的路程为s=10故D错误。故选C。
【分析】横波的图象。纵坐标表示某一时刻各个质点偏离平衡位置的位移,横坐标表示在波的传播方向上各个质点的平衡位置。它反映了在波传播的过程中,某一时刻介质中各质点的位移在空间的分布。简谐波的图象为正弦(或余弦)曲线。3.【答案】A【解析】【解答】整体法与隔离法是物理学中处理物体平衡问题的两种基本方法,它们各有适用场景,并且经常交替使用以解决复杂问题。整体法适用于将两个或多个物体组成的系统作为研究对象,当需要研究外力对系统的作用时,整体法更为简便,因为它不需要考虑系统内部的作用力。AB.将两灯笼看作一个整体,对整体受力分析,如图所示根据平衡条件可得Facos解得Fa=2故A正确,B错误;C.对2灯笼隔离分析,利用平衡条件可得F故C错误;D.三根相同细线a、b、c的拉力大小关系为F因三根相同细线所能承受的最大拉力相同,故只增加灯笼2的质量,由上可知,a最先断,故D错误。故选A。
【分析】先整体分析求出a,c细线上的拉力,再隔离灯笼2,求出b细线的拉力,最后对比三力的大小关系。4.【答案】B【解析】【解答】A.在P点变轨前后空间站所受到的万有引力不变,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律可知空间站变轨前、后在P点的加速度相同,故A正确;B.因为变轨后其半长轴大于原轨道半径,根据开普勒第三定律可知,轨道半径越大,周期越长,空间站变轨后的运动周期比变轨前的大,故B错误;C.变轨后在P点因反冲运动相当于瞬间获得竖直向下的速度,原水平向左的圆周运动速度不变,根据速度的合成可知,因此合速度变大,故C正确;D.由于空间站变轨后在P点的速度比变轨前大,而比在近地点的速度小,则空间站变轨前的速度比变轨后在近地点的小,故D正确。本题选错误项,故选B。
【分析】根据牛顿第二定律结合万有引力定律分析加速度关系;根据开普勒第三定律分析周期关系;结合变轨原理分析速度的大小。5.【答案】A【解析】【解答】B.正电荷所电场力方向电场强度方向相同,电子所受的电场力的方向与电场强度方向相反,所以电子向针状电极运动,电场强度逐渐增大,电场力逐渐增大,故B错误;A.根据牛顿第二定律,电子的加速度a=电场强度增大,电子的加速度增大,速度-时间图线的斜率增大,故A正确;C.根据Ep=eEx电场力做正功,电势能减小,电场强度增大,电势能-位移图线的斜率增大,C错误;D.根据
φ=Ep解得φ=Ex
电势-位移图线的斜率表示电场强度逆电场线运动电势升高;电场强度增大,电势-位移图线的斜率增大,故D错误。故选A。
【分析】根据电子所受的电场力的方向与电场强度方向相反,电场强度增大,电子的加速度增大,结合电场力做正功,电势能减小以及逆电场线运动电势升高分析求解。6.【答案】C【解析】【解答】A.粒子能通过cd边,从c点射出的粒子对应的运动轨迹的圆心角最小,在磁场中运动的时间最短,根据几何关系r解得r则转过的圆心角sin即θ=60°粒子在磁场中运动的周期T=根据圆周运动规律,则粒子能通过cd边的最短时间t=故A错误;B.若粒子恰好从d点射出磁场,由几何关系可知其半径等于ad的一半,r根据洛伦兹力提供向心力q解得v故B错误;C.若粒子恰好从c点射出磁场,根据几何关系r解得r由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律得q解得v故C正确;D.若粒子从d点射出磁场,粒子运动轨迹为半圆,从d点出射时半径最大,根据半径与速度的关系可知对应的入射速度最大,则v故若粒子只能从ad边界射出磁场,则粒子的入射速度
0<v≤qBL2m故选C。
【分析】由洛伦兹力提供向心力求解速度;当粒子恰好从c点射出时,粒子能通过cd边的时间最短,结合几何关系求解t。7.【答案】B【解析】【解答】当光从水中斜射入空气中时,会发生折射现象,折射光线远离法线,折射角大于入射角。题目要求在水面看到如图所示的灯光效果,即要求折射光线恰好沿水平方向射出。根据这个条件,我们可以利用几何知识和折射定律来求解细灯带到水面的最远距离。灯带发出的光从水面射出时发生全反射临界角的正弦值sin则tan灯带上的一个点发出的光发生全反射的临界角如图甲所示,根据几何关系可得r=h则一个点发出的光在水面上能看到半径为r的圆,光射出的水面形状边缘为弧形,如图乙所示,等腰直角三角形发光体的内切圆半径r'r由于图中有空缺,可得2a−解得h<2故选B。
【分析】先考虑点光源发出的光在水面上有光射出的水面形状,再考虑线光源发出的光在水面上有光射出的水面形状,最后分析三条细灯带构成的等腰直角三角形发光体发出的光在水面上有光射出的水面形状。根据全反射临界角满足的条件,画出示意图,根据几何关系解答。8.【答案】A,C【解析】【解答】A.根据s-t图像直接读出位移关系,进而判断平均速度关系。由图甲可知,0~tv故A错误;B.根据匀变速直线运动的速度位移关系v整理,可得v可知图像的斜率的绝对值等于2a,所以乙图中物体的加速度大小为2a=解得a=故B错误;C.at图像与时间轴所围的面积表示速度变化量,根据a=解得Δ可知丙图中阴影面积表示t1D.根据匀变速直线运动的位移时间关系x=可得x根据丁图可知1整理得结合可知加速度大小为a=4m/故D错误。故选AC。
【分析】甲图中,根据s-t图像直接读出位移关系,进而判断平均速度关系;乙图中,根据速度位移关系求解物体的加速度大小;at图像与时间轴所围的面积表示速度变化量;对照匀变速直线运动的位移一时间公式.写出图像的解析式求解物体的加速度大小。9.【答案】B,D【解析】【解答】A.根据斜抛运动规律可知水平方向做匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,根据动能表达式计算动能变化量。球在空中过程动能变化量大小Δ可知球在空中过程动能变化量之比sin2B.冲量等于力与时间的乘积,重力冲量I=mgt可知球在空中过程重力冲量之比t1C.根据动能定理计算运动员对足球做的功,两次运动员对球做功相等,均为W=选项C错误;D.水平方向,距离x=整理可得x=可得2即θ竖直方向g与x=联立可知水平距离与足球飞行时间满足x=g选项D正确。故选BD。
【分析】根据斜抛运动规律可知水平方向做匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,根据动能表达式计算动能变化量;根据冲量表达式计算重力的冲量;根据动能定理计算运动员对足球做的功;根据对应的运动学公式分析判断。10.【答案】A,C,D【解析】【解答】A.若将b杆锁定在导轨上,a杆在恒力F和摩擦力f的作用下做加速运动,同时产生感应电流,受到安培力FA的阻碍。随着速度的增加,安培力逐渐增大,当安培力与恒力F和摩擦力f的合力相等时,a杆达到最大速度vm。
若将b杆锁定在导轨上,a杆产生感应电动势E=感应电流I=安培力Fa杆加速运动,由牛顿第二定律F−当加速度减小到零时,a杆做匀速直线运动,即F−μmg=可得a杆稳定速度v故A正确;B.当b杆刚要运动时,其受到的安培力等于其最大静摩擦力,则b杆所受安培力Fa、b两杆串联,电流相等,可知电路中电流I电动势E由E=BLv可知此时a杆的速度v故B错误;D.设某时刻a、b两杆的速度分别为va、ve=根据闭合回路欧姆定律,回路中总电流i=根据牛顿第二定律,a杆的加速度a根据牛顿第二定律,b杆的加速度aa、b两杆均加速运动,开始a杆加速快,可知va−vb2增大,则电流i增大,a1减小,a时,回路中电流达到稳定,代入数据,可得a1=2m/s故D正确;C.根据前面分析足够长时间后,由于b的加速度大,最后速度大于a,回路面积逐渐减小。故C正确。故选ACD。
【分析】当安培力与恒力F和摩擦力f的合力相等时,a杆达到最大速度,a、b两杆串联,电流相等,足够长时间后,由于b的加速度大,最后速度大于a,回路面积逐渐减小。11.【答案】(1)C(2)大于;见解析(3)B【解析】【解答】(1)为了平衡摩擦力,我们需要确保小车在不受外力(除重力外)作用时,能在斜面上保持静止或匀速直线运动。从打出的纸带可以看出,小车在轻推后并没有保持匀速,而是逐渐加速,这说明小车受到的摩擦小于其重力沿斜面的分力。为了平衡这种摩擦力,我们需要减少小车重力沿斜面的分力,这可以通过降低垫块的高度来实现。故选C。(2)设槽码的质量为m,以小车和砝码为研究对象,根据牛顿第二定律有mg=(M+m)a整理得1则斜率k=乙组的斜率小,说明乙组所用槽码的质量大于甲组槽码的质量;由1可知小明的观点不正确,图像不过原点的原因是槽码的质量不可忽略,即不满足小车和砝码的质量M远大于槽码的质量m。(3)根据牛顿第二定律有mg=(M+m)a整理得1图线为一条过原点的倾斜直线。故选B。
【分析】(1)增加小车上砝码的质量:虽然增加质量会增加重力,但也会增加摩擦力,且不一定能平衡摩擦力;
(2)以小车和砝码为研究对象,根据牛顿第二定律得到1a−M图像对应的函数关系式,得到斜率倒数等于槽码质量;
(3)根据牛顿第二定律得到(1)轻推小车后,打出的纸带如图2所示,纸带的左侧为小车连接处,小车做加速运动,要保证小车做匀速运动,垫块位置向右调整或降低垫块高度。故选C。(2)[1]设槽码的质量为m,以小车和砝码为研究对象,根据牛顿第二定律有mg=(M+m)a整理得1则斜率k=乙组的斜率小,说明乙组所用槽码的质量大于甲组槽码的质量;[2]由1可知小明的观点不正确,图像不过原点的原因是槽码的质量不可忽略,即不满足小车和砝码的质量M远大于槽码的质量m。(3)根据牛顿第二定律有mg=(M+m)a整理得1图线为一条过原点的倾斜直线。故选B。12.【答案】(1)A;D(2)减小;(3)增大【解析】【解答】(1)A.用不同挡位测量光敏电阻的阻值时,应重新进行欧姆调零而非机械调零,故A正确;B.测量电阻时,如果指针偏转过大,说明待测电阻阻值较小,应将选择开关拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量,故B错误;C.欧姆表的读数为指针所指刻度与倍率的乘积,欧姆表读数不用估读,所以图1中光敏电阻测量值为R=20×100故C错误;D.测量光敏电阻阻值时,应该把该电阻与电路断开,故D正确。故选AD。(2)由图可知,阻值R随照度I的增加而减小。本实验为了精确测量多组不同光照强度下光敏电阻的阻值,所以滑动变阻器应采用分压式接法,分压式接法电压电流调节范围较大,可以得到更多实验数据,又R所以电流表应采用内接法,故电路图如图所示(3)若增大电阻箱R2的阻值,则外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律可知,电源电动势不变,回路中电流减小,则光敏电阻需要变大才能达到两端的电压定值,可以达到照度更小,光敏电阻阻值较大时,自动控制系统开始补光的目的。【分析】(1)根据欧姆表的使用注意事项以及欧姆表的读数规则进行分析解答;
(2)根据粗测出的电阻值选择滑动变阻器的接法和电流表的接法,再补充完成实物连线;
(3)根据题目要求结合串并联电路的特点分析判断R2的调整情况。(1)A.用不同挡位测量光敏电阻的阻值时,需要进行欧姆调零,故A正确;B.测量电阻时,如果指针偏转过大,说明待测电阻阻值较小,应将选择开关拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量,故B错误;C.欧姆表的读数为指针所指刻度与倍率的乘积,所以图1中光敏电阻测量值为R=20×100故C错误;D.测量光敏电阻阻值时,应该把该电阻与电路断开,故D正确。故选AD。(2)[1]由图可知,阻值R随照度I的增加而减小。[2]本实验为了精确测量多组不同光照强度下光敏电阻的阻值,所以滑动变阻器应采用分压式接法,又R所以电流表应采用内接法,故电路图如图所示(3)若增大电阻箱R2的阻值,则外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律可知,回路中电流减小,则光敏电阻需要变大才能达到两端的电压定值,可以达到照度更小,光敏电阻阻值较大时,自动控制系统开始补光的目的。13.【答案】(1)解:对初态活塞根据平衡条件有pS=可得p末态对汽缸根据平衡条件p得p当汽缸对地面压力为零时,对整体,根据平衡条件k可得x初态p1=1.2×105末态p2=0.8×根据理想气体状态方程p解得T(2)解:汽缸对地面的压力为160N时,以汽缸为研究对象,根据平衡条件可得Mg+解得p对活塞进行受力分析,可得p解得x则体积为V根据理想气体状态方程p解得T【解析】【分析】(1)对初态活塞根据平衡条件前几年压强、末态对气缸根据平衡条件求解压强,根据理想气体的状态方程联立求解;
(2)汽缸对地面的压力为FN=160N时,对气缸为研究对象,根据平衡条件求解压强,对活塞进行受力分析,根据平衡条件求解弹簧的形变量,根据理想气体的状态方程求解。(1)对初态活塞根据平衡条件有pS=可得p末态对汽缸根据平衡条件p得p当汽缸对地面压力为零时,对整体,根据平衡条件k可得x初态p1=1.2×105末态p2=0.8×根据理想气体状态方程p解得T(2)汽缸对地面的压力为160N时,以汽缸为研究对象,根据平衡条件可得Mg+解得p对活塞进行受力分析,可得p解得x则体积为V根据理想气体状态方程p解得T14.【答案】(1)解:设两车碰后瞬间的速度大小为v,根据题意可知两车碰后一起做匀减速直线运动,加速度大小为a=根据运动学公式可得−2ax=0−解得v=设碰撞前瞬间,后车速度为v
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