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文档简介

山西省忻州市静乐县第一中学2024-2025学年高三第二次调研物理试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星定位和导轨系统,预计2020年形成全球覆盖能力。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做匀速圆周运动,轨道半径ra=rA.a的向心力小于c的向心力B.a、b卫星的加速度一定相等C.c在运动过程中不可能经过北京上空D.b的周期等于地球自转周期2、如图甲所示,一线圈匝数为100匝,横截面积为0.01m2,磁场与线圈轴线成30°角向右穿过线圈。若在2s时间内磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示,则该段时间内线圈两端a和b之间的电势差Uab为()A.V B.2VC.V D.从0均匀变化到2V3、粗糙斜面倾角为,一物体从斜面顶端由静止开始下滑,运动的位移─时间关系图像是一段抛物线,如图所示,g取。则()A.下滑过程中,物体的加速度逐渐变大B.时刻,物体的速度为0.25m/sC.时间,物体平均速度1m/sD.物体与斜面间动摩擦因数为4、如图为甲、乙两个物体同时从同一地点出发,沿同一直线运动的速度—时间图象。则()A.在2~4s内,甲处于静止状态B.在2s时刻,甲在乙的正前方C.在0~6s内,甲和乙相遇一次D.在0--6s内,甲和乙的位移相同5、如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,受到激发后的氢原子只辐射出三种不同频率的光a、b、c,频率νa>νb>νc,下列说法正确的是A.照射氢原子的光子能量为12.75eVB.从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光频率为νaC.从n=3能级跃迁到n=1能级辐射出的光频率为νcD.光a能使逸出功为10.2eV的某金属发生光电效应6、如图所示,由均匀导线绕成的直角扇形导线框OMN绕O点在竖直面内从匀强磁场边界逆时针匀速转动,周期为T,磁场的方向垂直于纸面向里,线框电阻为R,线框在进入磁场过程中回路的电流强度大小为I,则()A.线框在进入磁场过程中回路产生的电流方向为顺时针B.线框在进入与离开磁场的过程中ON段两端电压大小相等C.线框转动一周过程中产生的热量为I2RTD.线框转动一周过程中回路的等效电流大小为二、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、下列说法正确的是____________A.两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力B.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以反映出分子在做无规则运动C.用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终还是达不到绝对零度E.对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位时间碰撞容器壁单位面积的分子数一定减少8、下列说法正确的是____________.A.液体表面张力是液体表面层分子间距离小,分子力表现为斥力所致B.水黾可以停在水面上是因为存在表面张力C.不管是单晶体还是多晶体,它们都有固定的熔点D.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现E.热量能够从低温物体传到高温物体9、如图所示,有一列沿轴正向传播的简谐横波,在时刻振源从点开始振动。当时,波刚好传到处的质点。下列对该简谐横波的分析中正确的是()A.该简谐横波的周期是,波速是B.频率为的简谐横波与该波相遇时一定能够发生干涉现象C.该简谐横波遇到尺寸小于的障碍物时能够发生明显的衍射现象D.当时,该简谐横波上的点向右移动了E.若站在振源右侧的接收者以速度匀速向振源靠近,那么接收者接收到的频率一定大于10、如图所示为一列简谐横波在t=0时的波形图,波沿x轴负方向传播,传播速度v=1m/s,则下列说法正确的是A.此时x=1.25m处的质点正在做加速度增大的减速运动B.x=0.4m处的质点比x=0.6m处的质点先回到平衡位置C.x=4m处的质点再经过1.5s可运动到波峰位置D.x=2m处的质点在做简谐运动,其振动方程为y=0.4sinπt(m)E.t=2s的波形图与t=0时的波形图重合三、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)某实验小组要做“探究小车所受外力与加速度关系”的实验,采用的实验装置如图1所示。(1)本实验中_______(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力,______(填“需要”或“不需要”)钩码的质量远小于小车的质量。(2)该同学在研究小车运动时打出了一条纸带,如图2所示。在纸带上,连续5个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的距离依次为x1=1.45cm,x2=2.45cm,x3=3.46cm,x4=4.44cm,x5=5.45cm,x6=6.46cm,打点计时器的频率f=50Hz,则打纸带上第5个计数点时小车的速度为______m/s;整个过程中小车的平均加速度为_______m/s2。(结果均保留2位有效数字)12.(12分)某同学用如图所示装置探究气体做等温变化的规律。(1)在实验中,下列哪些操作不是必需的__________。A.用橡胶塞密封注射器的下端B.用游标卡尺测量柱塞的直径C.读取压力表上显示的气压值D.读取刻度尺上显示的空气柱长度(2)实验装置用铁架台固定,而不是用手握住玻璃管(或注射器),并且在实验中要缓慢推动活塞,这些要求的目的是____。(3)下列图像中,最能直观反映气体做等温变化的规律的是__________。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,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧Ⅰ、Ⅱ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BC与L1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1.一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ.已知AB长度是BC长度的倍.(1)求带电粒子到达B点时的速度大小;(2)求磁场的宽度L;(3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2的最小值.14.(16分)如图所示,为某娱乐活动项目的示意图;参加活动的人员从右侧平台上的A点水平跃出,到达B点恰好抓住摆过来的绳索,这时人的速度恰好垂直于OB向左下,然后摆到左侧平台上的D点。不计一切阻力和机械能损失,不计绳的重力,人可以看作质点,绳索不可伸长。设人的质量为m=50kg,绳索长l=25m,A点比D点低h=3.2m。人刚抓住绳索以及摆到D点时绳索与竖直方向的夹角分别如图所示(g=10m/s2)。若使人能刚好到达D点,求:(1)人从A点水平跃出的速度;(2)A、B两点间的水平距离;(3)在最低点C,人对绳索的拉力。15.(12分)小明设计的电磁健身器的简化装置如图所示,两根平行金属导轨相距l=0.50m,倾角θ=53°,导轨上端串接一个R=0.05Ω的电阻.在导轨间长d=0.56m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=2.0T.质量m=4.0kg的金属棒CD水平置于导轨上,用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆GH相连.CD棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s=0.24m.一位健身者用恒力F=80N拉动GH杆,CD棒由静止开始运动,上升过程中CD棒始终保持与导轨垂直.当CD棒到达磁场上边界时健身者松手,触发恢复装置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,不计其它电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量).求:(1)CD棒进入磁场时速度v的大小;(2)CD棒进入磁场时所受的安培力FA的大小;(3)在拉升CD棒的过程中,健身者所做的功W和电阻产生的焦耳热Q.

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】因a、c的质量关系不确定,则无法比较两卫星的向心力的大小,选项A错误;a、b卫星的半径相同,则加速度的大小一定相同,选项B错误;c是一般的人造卫星,可能会经过北京的上空,选项C错误;a、b的半径相同,则周期相同,因a是地球的同步卫星,则两卫星的周期都等于地球自转的周期,选项D正确;故选D.2、A【解析】

与线圈轴线成30°角穿过线圈的向右磁感应强度均匀增加,故产生恒定的感应电动势,根据法拉第电磁感应定律,有:由图可知:Wb/s代入数据解得:VA正确,BCD错误。故选A。3、D【解析】

A.由题意可知,物体初速度为零,x-t图象是一段抛物线,由匀变速直线运动的位移公式可知,物体的加速度a保持不变,物体做匀加速直线运动,由图示图象可知:t=0.5s时x=0.25m,解得a=2m/s2故A错误;

B.物体做初速度为零的匀加速直线运动,t=0.5s时物体的速度v=at=2×0.5m/s=1m/s故B错误;

C.物体在0~0.5s内物体的平均速度故C错误;

D.对物体,由牛顿第二定律得mgsin30°-μmgcos30°=ma代入数据解得故D正确。

故选D。4、C【解析】

A.在v-t图象中,斜率代表加速度,纵坐标表示速度大小,故在2~4

s内,甲处于匀速运动状态,故A错误;B.因v-t图像的面积等于位移,可知在0-2s内乙的位移大于甲,则在2s时刻,乙在甲的正前方,选项B错误;CD.开始阶段乙比甲运动的快,乙在前,甲在后,此后乙做减速运动,甲做加速,再做匀速;而在0~6s内,甲的位移为24m,乙的位移为18m,说明甲的位移大于乙的位移,且在两个物体同时停止前甲追上乙,此后甲一直在前,故只相遇一次,故C正确,D错误。故选C。5、D【解析】

根据公式,可知,n=3,因此受到激发后的氢原子处于第n=3能级;A.根据氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光子能量与从n=1跃迁到n=3所吸收的光子能量相等可知,照射氢原子的光子能量为:△E31=E3-E1=-1.51-(-13.6)=12.09eV,故A错误;B.频率大小关系为va>vb>vc,从n=3跃迁到n=2辐射出的能量最小,即其对应的光频率为vc,故B错误;C.氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光的能量最大,辐射出的光频率为va,故C错误;D.氢由n=3跃迁到n=1产生的光的能量12.09eV,依据光电效应方程,所以能使逸出功为10.2eV的金属能发生光电效应,故D正确。6、C【解析】

A.线框在进入磁场过程中,磁通量向里增加,由楞次定律判断知回路产生的电流方向为逆时针,故A错误;

B.线框在进入磁场时,ON段电压是外电压的一部分;线框在离开磁场时,ON段电压是外电压,而两个过程外电压相等,所以线框在进入与离开磁场的过程中ON段两端电压大小不等,故B错误;

C.线框转动一周过程中产生的热量为故C正确;

D.设线框转动一周过程中回路的等效电流大小为I′,则Q=I′2RT解得故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、BDE【解析】

A、两个分子间的距离r存在某一值r0(平衡位置处),当r大于r0时,分子间斥力小于引力;当r小球r0时分子间斥力大于引力,所以A错误;B、布朗运动不是液体分子的运动,是固体微粒的无规则运动,但它可以反映出液体分子在做无规则运动,所以B正确;C、用手捏面包,面包体积会缩小,只能说明面包内有气孔,所以C错误;D、绝对零度只能无限接近,不能到达,所以D正确;E、对于一定质量的理想气体,在压强不变而体积增大时,单位面积上分子数减小,则单位时间碰撞分子数必定减少,所以E正确.8、BCE【解析】

A.液体表面层内的分子比较稀疏,分子间作用力表现为引力,故A错误;B.水黾可以停在水面是因为存在表面张力,故B正确;C.只要是晶体就有固定熔点,故C正确;D.气体能充满整个容器,是气体分子不停做无规则运动的结果,故D错误;E.热量可以从低温物体传到高温物体,但是要引起其他变化,这不违背热力学第二定律,故E正确。9、ACE【解析】

A.由图可知该波的波长为,当时,波刚好传到处的质点,所以该波的周期为,该波的频率为,故波速,故A正确;B.两列波相遇时能够发生干涉的现象的条件是:两列波的频率相同,相位差恒定,故B错误;C.能够发生明显衍射现象的条件是:障碍物或小孔的尺寸比波长小或差不多,故C正确;D.简谐横波上的质点都在平衡位置上下振动,不会沿波的传播方向移动,故D错误;E.由多普勒效应可知接收者和波源相向运动时,接收者接收到的频率增大,故E正确。故选:ACE。10、ACE【解析】

A、波沿x轴负向传播,故此时x=1.25m处的质点向上运动,质点纵坐标大于零,故由质点运动远离平衡位置可得:质点做加速度增大的减速运动,故A正确;B、由波沿x轴负向传播可得:x=0.6m处的质点向平衡位置运动,故x=0.4m处的质点、x=0.6m处的质点都向平衡位置运动,且x=0.4m处的质点比x=0.6m处的质点距离远,那么,x=0.6m处的质点比x=0.4m处的质点先回到平衡位置,故B错误;C、由波沿x轴负向传播可得:x=4m处的质点由平衡位置向下振动,故x=4m处的质点再经过可运动到波峰位置,又有波长λ=2m,波速v=1m/s,所以,周期T=2s,那么,x=4m处的质点再经过1.5s可运动到波峰位置,故C正确;D、由C可知:x=2m处的质点在做简谐运动的周期T=2s,又有振幅A=0.4m,t=0时,质点位移为零,根据波沿x轴负向传播可知质点向下振动,故可得:振动方程为y=﹣0.4sin(πt)(m),故D错误;E、由C可知简谐波的周期T=2s,故经过2s,波正好向前传播一个波长,波形重合,故t=2s的波形图与t=0时的波形图重合,故E正确。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、需要不需要0.49m/s1.0m/【解析】

(1)本实验是通过力传感器测量的细线的拉力,要想将拉力作为小车的合外力,需要平衡摩擦力;由于拉力可以直接读出,所以钩码的质量不需要远远小于小车的质量;

(2)频率f=50Hz,则周期T=0.02s,连续5个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的时间间隔t=5T=0.1s;第5个计数点的速度为v5=x4+12、B保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变C【解析】

(1)[1]A.为了保证气密性,应用橡胶塞密封注射器的下端,A需要;BD.由于注射器的直径均匀恒定,根据可知体积和空气柱长度成正比,所以只需读取刻度尺上显示的空气柱长度,无需测量直径,B不需要D需要;C.为了得知气压的变化情况,所以需要读取压力表上显示的气压值,C需要。让选不需要的,故选B。(2)[2]手温会影响气体的温度,且实验过程中气体压缩太快,温度升高后热量不能快速释放,气体温度会升高,所以这样做的目的为保证气体状态变化过程中温度尽可能保持不变。(3)[3]根据可知当气体做等温变化时,p与V成反比,即,故图像为直线,所以为了能直观反映p与V成反比的关系,应做图像,C正确。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、【小题1】【小题2】【小题3】B2≥1.5B1【解析】

粒子在匀强电场中做类平抛运动,将运动沿水平方向与竖直方向分解,根据动为学规律即可求解;当粒子进入磁场时,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可确定运动的半径.最后由几何关系可得出磁场的宽度L;根据几何关系确定离开磁场的半径范围,再由半径公式可确定磁感应强度.【小题1】设点电荷进入磁场时的速度大小为v,与水平方向成θ角,由类平抛运动的速度方向与位移方向的关系有:tanθ=则θ=30°根据速度关系有:v=【小题2】设点电荷在区域Ⅰ中的轨道半径为r1,由牛顿第二定律得:,轨迹如图:由几何关系得:L=r1解得:L=【小题3】当点电荷不从区域Ⅱ右边界离开磁场时,点电荷在磁场中运动的时间最长.设区域Ⅱ中最小磁感应强度为B,对应的轨迹半径为r2,轨迹如图:同理得:根据几何关系有:L=r2(1+sinθ)解得:B=1.5B1【点睛】本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,本题涉及了类平抛运动、匀速圆周运动,学会处理这两运动的规律:类平抛运动强调运动的分解,匀速圆周运动强调几何关系确定半径与已知长度的关系.14、(1)8m/s(2)4.8m(3)【解析】

(1)从A到D点由机械能守恒律可以求出从A点跃出的速度;(2)由平抛的水平和竖直位移规律,求出水平距离即AB两点间的距离;(3)由机械能守恒律求出到达最低点的速度,再由牛顿

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