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2025届高三押题信息卷物理(三)注意事项:要求的.AA2.如图所示为某一介质中各点,图甲中的各点在同一条直线上,已知图甲中相邻两点间的距离均为波速为v=1m/s.则下列说法正确的是A.c点刚开始振动时的方向竖直向上B.eC.a、i两点间有3个加强点D.a、i两点间有3个减弱点A.细光束2为色光b【高三押题信息卷·物理(三)第1页(共6页)】ZZ4.随着人类对太空的探索,观测到外太空的两个星球甲、乙,两星球周围均有大量的卫和星球乙做匀速圆周运动,通过研究两星球周围卫星的运动,描绘了不同卫星变化规律,如图所示,已知r为卫星的轨道半径,w为与轨道半径相对应的角速度,两星球均可视为球体,且两星球的半径相同,引力常量为G.则下列说法正确的是A.星球甲的质量C.球甲、乙表面的重力加速度之比为b:c5.如图所示,两根长直的通电导线M、N,分别通有竖直向上的电流I₁和水平向右的电流I₂,且I₂=2I₁,直线电流在周围空间产生的磁场与距离的关系为,I为电流,r为周围空间的点到长直导线的距离,k为比例系数.在空间施加一垂直于纸面向里的匀强磁场,当磁感应强度大小为B。时a点的磁感应强度为0.已知a点到通电导线M、N的距离分别为2r、r,b点到通电导线M、N的距离分别为r、2r.则下列说法正确的是A.通电导线M在a点的磁感应强度大小B.通电导线N在a点的磁感应强度大小C.b点的磁感应强度大小为D.通电导线M、N在b点的磁感应强度大小为6.如图所示,光滑定滑轮用一小段细线固定滑轮,物体乙放在水平面上,系统平衡时,00与竖直方向的夹角为θ,拴接物体乙的轻绳与竖直方向的夹角为α,滑轮的质量可忽略不计.现使物体乙沿水平面向右移动少许,系统再次平衡时A.α始终为θ的2倍B.细线00的作用力增大C.物体乙对水平面的压力减小D.水平面对物体乙的作用力减小m,在距离水平面17m的O点将一小球沿水平方向抛出,经过一段时间小球刚好垂直地打在AC边的中点D,重力加速度g=10m/s²,sin37°=37°=0.8,√1.72=1.3.则下列说法正确的是【高三押题信息卷·物理(三)第2页(共6页)】A.小球从抛出到击中D点的时B.小球抛出瞬间的速度大小为16m/sC.抛出点到A点的水平距离为13.6m项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.A.粒子做圆周运动的半径为中未标出),然后在物体上施加一沿斜面体向下的外力F,缓慢地将轻弹簧的最上端压到A点,已知B.外力F对物体做的功为B.定值电阻R₁=8Ω【高三押题信息卷·物理(三)第3页(共6页)】ZZ11.(6分)某实验小组的同学用如图所示的装置做“探究碰撞过程中的动量守恒”实验.曲面轨道与水平桌面平滑连接于O点,小物块A从曲面轨道上的某一点由静止释放,测得小物块A在水平桌面上滑行的距离为xo.将另一个材质相同、质量不同的小物块B放到O点,再次将小物块A从曲面轨道上由静止释放,最终小物块A、B在水平桌面上滑行的距离分别为x₁、x₂.·A.小物块A两次释放的位置相同B.曲面轨道必须是光滑的C.测量小物块A、B的质量mA、mBD.小物块A、B的质量满足mA≥mB(3)某次实验时选择两个质量相等的小物块A、C进行实验,在O点碰撞后它们粘在一起在水平桌面上滑行,滑行的距离为xs.若小物块A、C碰撞的过程中动量守恒,则关系式成立(用xo、12.(9分)某实验小组的同学为了测量水的电阻率,该小组同学将水盛在底面为正方形的柱形容器中,已知底面的边长为a,高为L,两底面固定两电极.实验室为该实验小组的同学提供的实验器材如下:c.电压表V₁(量程0~3V、内阻约为3kΩ)d.电压表V₂(量程0~15V、内阻约为15kΩ)e.滑动变阻器R(0~500Ω)f.电源(电动势为12V、内阻约为2Ω)g.开关和导线若干1k”挡位,然后进行,再用多用电表的两个表笔与容器的两个电极相接触,其读数如图1(2)该小组的同学为了精确测量水的电阻值,电流表应选用,电压表应选用;(均选填器材前的字母序号)(3)根据选择的实验器材,将图2中的实物图完成;压表的示数I和U,利用得到的数据描绘出I-U图像,并拟合成一条直线,图像的斜率为k,则水的电阻率为p=;(用题中的物理量a、k、L表示)13.(10分)如图所示,绝热汽缸开口向上放置在水平面上,汽缸的总长度为L、横截面积为S底部处以及汽缸顶部均有销钉,现用质量均为m的活塞将理想气体I、Ⅱ封闭在汽缸中,平衡时活塞乙位于销钉处,活塞甲刚好位于距离汽缸顶部处,此时两部分气体的压强均为1.2po,温度均为有一电阻丝能对气体I加热.求:(1)当气体I的温度为T₁=360K时,活塞甲到汽缸顶部的距离;(2)当气体I的温度为T₂=1012.5K时,气体Ⅱ的压强大小.14.(11分)如图所示,两间距为L=1.0m、阻值可忽略不计的平行光滑导轨沿水平方向固定,导轨左端连接电容为C=3F的电容器,用电键控制,两虚线1、2之间的间距可忽略,虚线1的左侧存在磁感应强度大小为B=1.0T、方向竖直向上的匀强磁场.质量为m₂=0.5kg、阻值为r=0.2Ω的导体棒b垂直于导轨放置在两虚线之间,质量为m₁=1kg、阻值可忽略不计的导体棒a垂直于导轨放置,导体棒a到虚线1的距离为x=0.8m,两导体棒的长度均为L=1.0m,且始终与导轨保持良好的接触,整个过程导体棒a始终没有运动到导轨的最左端.求:(1)若取下导体棒b,闭合电键,在导体棒a上施加一水平向右的恒力F=10N,求导体棒a刚运动到虚线1处的速度大小;(2)若电键断开放回导体棒b,给导体棒a一水平向右的初速度v₀=7m/s,经过一段时间两导体棒发生碰撞,且该碰撞过程没有机械能损失,求碰后瞬间两导体棒a、b的速度.15.(18分)如图所示,光滑的曲面轨道与水平面平滑相切于P点,质量为M=4kg、长为L=6m的长木板B静止在水平面上,且长木板的最左端刚好位于P点,质量为m=2kg可视为质点的物体C静止在长木板的正中央,另一质量为mo=4kg的物体A由曲面上的O点静止释放,经过一段时间与长木板发生弹性碰撞,已知B、C间的动摩擦因数为μ₁=0.1,B与水平面间的动摩擦因数为μz=0.3,重力加速度为g=10m/s²,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:(1)欲使物体C不离开长木板B,释放点O到P点的竖直高度;(2)撤走曲面轨道,在长木板B上施加一水平向右外力,当B、C保持相对静止且一起运动时,外力的取值范围;(3)如果在长木板上施加的水平向右外力大小为F₀=36N,外力作用的时间为t时,物体C刚好不从长木板上离开,求t₁以及最终C到长木板最右端的间距s(结果保留三位小数).如K题题2025届高三押题信息卷物理(三)参考答案1.B欲使电流表有示数,光照射到阴极K时应发生光电效应现象,发生光电效应现象的条件是入射光的频率大于阴极K的极限频率,与入射光的强度无关,A错误,B正确;若将电源换成导线,当人射光的频率大于阴极K的极限频率时,从阴极K逸出的光电子能到达阳极A,则电流表一定有示数,C错误;由电路图可知,光电管两端的电压为正向电压,只要入射光的频率足够大,则电流表一定有示数,D错误.2.D由图乙和图丙可知,振源a的起振方向竖直向下,振源i的起振方向竖直向上,即两波源的振动步调完全相反,由于c点到振源a的距离较近,又两振源形成的两列波的传播速度相同,所以振源a形成的水波先传到c点,所以c点刚开始振动时的方向竖直向下,A错误;由图甲可知e点为两振源的中点,则该点到两振源的距离差等于波长的0倍,则e点应为振动减弱点,则该点的振幅应为两列波的振幅之差,即e点的振幅为0,B错误;由图甲可知b、h两点到两振源的距离差等于半波长的3倍,d、f两点到两振源的距离差等于半波长的1倍,所以这四点均为振动加强点,C错误;由图甲可知c、g两点到两振源的距离差均为波长的1倍,则这两点也为振动减弱点,所以a、i两点间有3个减弱点,D正确.3.C由光路图可知,两种色光均在○点发生了反射,所以光束2由色光a、b组成,A错误;由光路图可知,两种色光以相同的入射角射到O点后,只有b光在O点发生全反射,说明b光的临界角小于a光的临界角,由临界角公式a的波长较长,则两种色光分别通过同一双缝干涉装置时,由公式可知色光a的条纹间距较宽,C正确;由衍射4.C卫星环绕星球做匀速圆周运动时,万有引力提供向心力,则有,结合图像解得星球甲的质量为,A错误;同理,由图像得,解得星球乙的质量为,设两星球的半径均为R,则两星球的体积为,星球的密度为,整理得,解得p甲:p乙=b:c,B错误;对于处在5.C规定垂直纸面向外为正方向,由安培定则可知通电导线M在a点产生的磁场垂直纸面向里,通电导线N在a点产生的磁场垂直纸面向外,对a点有k,解得.通电导线M在a点的磁感应强度大小为k,A错误;通电导线N在a点的磁感应强度大小为k,B错误;由安培定则可知通电导线M、N在b点产生的的磁感应强度大小为,D错误.6.A系统平衡时,连接两物体的轻绳的拉力始终等于物体甲的重力,细线OO'恰好在两轻绳夹角的角平分线上,则应有α=20,物体乙向右移动少许,当系统再次平衡时a增大,但α始终为θ的2倍,A正确;由于轻绳的拉力大小不变,当两轻绳的夹角增大时,两轻绳拉力的合力减小,对轻滑轮分析可知,细线OO的作用力大小始终等于两轻绳拉力的合力,所物体乙所受的摩擦力增大,水平面对物体乙的作用力指的是支持力和摩擦力的合力,即为F合=√Fn²+F²,所以水平面对物体乙的作用力增大,D错误.7.C由几何关系可知D点到水平面的高度为,抛出点到D点的高度为h=H—ho=12.8m,小球在竖直方向做自由落体运动,则小球从抛出到击中D点的时间为,A错误;小球击中D点时的竖直速度大小为v,=gt=16m/s,则小球抛出瞬间的速度大小为vo=v,tan37°=12m/s,B错误;小球在水平方向做匀速直线【高三押题信息卷·物理(三)参考答案第1页(共4页)】ZZ运动,则有x=vot=19.2m,又AD两点的水平间距为.5.6m,所以抛出点到A点的水平距离为xo=x-xAD=13.6m,C正确;欲使小球落在C点,则小球下落的高度应为h′=H-xncsin37°=8.6m,小球从抛出到落在C点的时间为,该过程小球的水平位移为x'=zt′=15.6m,则抛出点到A点的水平距离为一8.AB粒子在加速电场中,由动能定理得,粒子在两电极间做圆周运动时有,联立解得,A正确;当加速电压U加倍,则粒子在两极间运动的半径加倍,所以粒子的运动轨迹变化,D错误;粒子的电荷量增加为原来的4倍,其运动轨迹不变,由公式,解得v₁=2v,则粒子在加速电场、无场区域及半圆柱形电极间的运动时间都减半,其在全过程的时间减半,B正确;若粒子的质量增加为原来的4倍,由公式,解得,则粒子在加速电场、无场区域及半圆柱形电极间的运动时间都加倍,其在全过程的时间加倍,C错误.9.BD物体在B点时,设轻弹簧的压缩量为x,由力的平衡条件得mgsinα=kx,,解得x=xo,当用外力F缓慢压缩轻弹簧时,物体处于动态平衡,当物体位于最低点时,由力的平衡条件得F+mgsina=k·4.xo,解得错误;用外力缓慢压缩物体,由功能关系得2,解得,B正确;由题意可知当物体的加速度为0时,物体的速度最大,即从撤走外力到物体运动到B点时,物体的速度最大,由机械能守恒定律得,解得,C错误;从撤走外力到物体运动到最高点的过程中,设物体沿斜面体上滑的最大距离为x',由机械能守恒定律得,解得x′=8x₀,D正确.10.BC两电键均闭合时,由电路图可知,变压器原线圈两端的电压为U₁=U₀=16V,则由变压器的工作原理所以U₂=8V,由于三个灯泡均正常发光,则三个灯泡的电压和流过三个灯泡的电流均相等,则有Ua=U₆=U.=UR₂,Ia=I₆=I,又I+I=IR₂+Ia,U₂=Ua+U₆=8V,所以Ua=U₆=U.=U错误;两电键均断开时,只有灯泡a正常发光,则有I₄=1A,此时流过灯泡b、c的电流均为,所以灯泡b两端的电压为U′₆=I’₆R=2V,变压器副线圈的输出电压为U′₂=Ua+U′₆=6V,由变压器的工作原理,解得U′₁=12V,又由得I₁=0.5A,定值电阻R₁两端的电压为UR=U₀—U′₁=4V,则定值电阻R₁的电阻值为,B正确;由以上分析可知两电键闭合时,定值电阻R₂消耗的电功率为PR2=Ig₂²R₂=1²×4W=4W,三个灯泡消耗的电功率均为P=UI=4×1W=4W,所以副线圈的输出功率为P₁=PR2+3P=16W,两电键断开时,灯泡b、c消耗的电功率均为P′=U',I'′b=2×0.5W=1W,而灯泡a正常发光,则副线圈的输出功率为P₂=P+2P′=6W,则两电键闭合与两电键断开时,副线圈的输出功率之比为P₁:P₂=8:3,C正确;两电键闭合时,电源消耗的电功率为P电=P₁=16W,两电键断开时,电源消耗的电功率为P电2=P₂+I²R₁=8W,电源消耗的电功率之比为P电1:P电2=2:1,D错误.解析:(1)根据实验原理可知,实验中需要小物块A两次均从曲面轨道上的同一位置由静止释放,以保证它经过0点时的速度相同,A正确;根据动能定理可知,实验中不需要保证曲面轨道光滑,B错误;动量守恒定律的关系式涉及物体的质量,所以需要测量小物块A、B的质量m、mg,C正确;为了防止碰撞后小物块A反弹,因此小物块A、B的质量需要(2)单独释放小物块A时,设其经过O点时的速度为vo,根据匀变速直线运动的规律有0—z²=—2axo,设小物块A、(3)由于小物块A、C的材质相同,则小物块A、C与水平桌面之间的动摩擦因数相同,对小物块,根据牛顿第二定律可v₃,则有0—vs²=-2ax₃,碰撞过程中动量守恒,则有mAv₀=(mA+mc)v₃,联立解得xo=4x3.分)(3)图见解析(2分)((2分)(5)大于(1分)解析:(1)多用电表每换一次挡位,在测量电阻前均需要欧姆调零;因多用电表的选择开关所选的挡位为“×1k”,由图1可知,表针所指的刻度为“18”,则水的电阻值约为18kΩ;ZZ【高三押题信息卷·物理(三)参考答案第2页(共4页)】【高三押题信息卷·物理(三)参考答案第3页(共4页)】ZZ(2)由于电源的电动势为12V,则流过水样的电流约为则电压表应选用测量值为15V的电压表V₂,即电压表应选择d;电流表应选用(3)由于电流表的内阻远小于容器中水的电阻,则应采用电流表内接法,滑动变阻器的最大阻值远小于待测电阻的阻值,则滑动变阻器应用作分压接法,故电路连接如图所示;(4)由欧姆定律得,结合题意可知,又由电阻定律得,又S=a²,整理得(5)由于电流表内阻的影响,电阻的测量值为水的电阻和电流表的内阻之和,而I-U图像的斜率表示,因此斜率偏小,则电阻率的测量值大于真实值.则有mg=0.2poS对气体I,由查理定律解得T=350K<T₁(1分)显然当T₁=360K时,活塞乙已经向上移动了一段距离,活塞甲到达顶部销钉之前,气体Ⅱ的压强、温度都不变化,气体Ⅱ的体积也不变.设稳定后活塞乙距汽缸底部的高度为l,则对气体I,由理想气体状态方程(1分)解得所以活塞甲离顶部的距离为L(1分)(2)设当气体I的温度为T时,活塞甲刚好到汽缸顶部.对气体I,根据理想气体状态方程得解得T′=700K<T₂(1分)所以活塞甲已到达汽缸顶部,设最终气体Ⅱ的压强为p,气柱的高度为I′,对气体Ⅱ由据玻意耳定律得1.设此时气体I的压强为p₂,对活塞乙受力分析,由力的平衡条件得mg+p.S=p₂S(1
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