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………………○………………○………………内………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………○………………外………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○…学校:______________姓名:_____________班级:_______________考号:______________________试题第=PAGE4*2-17页(共=SECTIONPAGES5*210页)试题第=PAGE4*28页(共=SECTIONPAGES5*210页)………………○………………外………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………○………………内………………○………………装………………○………………订………………○………………○………………外………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………○………………内………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………此卷只装订不密封试题第=PAGE4*2-17页(共=SECTIONPAGES5*210页)试题第=PAGE4*28页(共=SECTIONPAGES5*210页)2025年高三物理秋季开学摸底考试模拟卷03(考试时间:90分钟,分值:100分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.测试范围:全部内容4.难度系数:0.7。第Ⅰ卷一、选择题:本题共12小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,每小题3分,第9~12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1.如图甲所示是弗兰克―赫兹实验,该实验为能量量子化假设提供了直接证据。实验前,装置内仅充满汞原子,实验中,灯丝发射出初速度可忽略的电子,先经过阴极K与栅极G之间的电场加速,再经过栅极G与集电极A之间的反向电场减速。电子在整个运动过程中会和汞原子碰撞,实验中记录了栅极G到阴极K的电压大小,以及通过集电极A的电流I,电流越大说明单位时间到达集电极A的电子越多。实验结果如图乙所示,电流I的极大值呈周期性出现,峰值的水平间距为4.9V从中得出汞原子能量具有量子化的结论。由于电子质量远远小于汞原子质量,通过弹性碰撞转移给汞原子的动能可以忽略不计。结合以上内容判断下列说法错误的是(
)A.时,电子与汞原子碰撞不会使处于基态的汞原子激发B.峰值的水平间距为4.9V,说明汞原子第一激发态与基态的能量差为4.9C.只有当电子的动能等于4.9或其整数倍才能使汞原子从基态跃迁到第一激发态D.时,有大量电子两次与汞原子碰撞,使汞原子从基态跃迁到第一激发态2.如图所示是一定质量的理想气体由状态变化至状态的图像。气体可以经过程①由状态缓慢变化至状态,再经过程②由状态缓慢变化至状态;气体亦可经过程③由状态缓慢变化至状态。已知①、②、③分别为等温、等容、绝热过程。下列说法正确的是()A.过程①气体吸收热量B.过程③气体的内能不变C.过程②吸收的热量大于过程①放出的热量D.过程③单位时间内气体分子对器壁单位面积的撞击次数逐渐减少3.神舟飞船若采用自主快速交会对接,发射升空后先进入停泊轨道(即近地圆轨道),再进入转移轨道,最后在中国空间站轨道与空间站组合体对接。各个轨道的示意简图如图所示,已知地球的半径为,飞船在停泊轨道的运行周期为,中国空间站轨道可视为圆形轨道且距地面高度为。从神舟十七号开始,航天员出舱活动时会进行空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施例行巡检等任务。若考虑在空间站运行轨道上存在静止、密度为的均匀稀薄气体,为了维持空间站的运动状态,需要对空间站施加一个与其速度方向相同的动力。则下列说法正确的是()A.飞船在点从停泊轨道进入转移轨道时需要减速B.飞船在转移轨道上从点运行至点所需的时间为C.若空间站探测到在其运行轨道上不远处有同向运动的10cm空间碎片,应立即变轨规避D.假设空间站垂直速度方向的面积为,稀薄气体碰到空间站后立刻与其速度相同,可得空间站运行的速度大小为4.如图所示,一个人站在河边以一定的初速度斜向上抛出一石子。已知石子落水时的速度方向与初速度互相垂直,抛出点和落水点之间的距离L=9.8m,g=10m/s2,不计空气阻力。则石子在空中的运动时间为()A.1.2s B.1.3s C.1.4s D.1.5s5.如图甲所示,足够长的倾斜传送带沿顺时针方向以的速度匀速转动,质量为的物块(可视为质点)从传送带底端点以某一初速度滑上传送带。选择点所在水平面为零势能面,物块从点向上运动到最高点的过程中,其机械能随位移变化的关系如图乙所示。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度。关于该过程,下列说法正确的是()A.物块与传送带间的动摩擦因数为0.4B.物块在最高点时,其重力势能为C.物块运动时间为1.2sD.物块与传送带之间因摩擦产生的热量为6.如图,真空中一无限大孤立平面上有三个质量为m,带电量为q的正点电荷分别固定在边长为a的正三角形的A、B、C三个顶点上,O为正三角形的中心。已知以无穷远处为零电势,点电荷的电势公式为。以下说法正确的是()A.只将C处点电荷自由释放后最终达到的速度小于将三个点电荷同时自由释放最终达到的速度B.若将A处点电荷换成电荷量为q的负点电荷,则中心O点的场强为,方向由O指向AC.若将A处点电荷换成电荷量为q的负点电荷,并从A点以初速度v沿AO方向释放,该点电荷将一定来回振动(不考虑电磁感应效应)D.若将A、B、C三处点电荷均换成电荷量为2q质量不变的正点电荷,并同时自由释放,最终获得的速度将是原来的点电荷同时自由释放最终获得速度的倍7.如图所示,一理想变压器的原线圈通过导线与两根水平放置的平行导轨相连,导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场。所有电表均为理想电表,不计导体棒、导轨的电阻。导体棒在外力作用下沿导轨运动,以下说法正确的是()A.导体棒匀速运动时,滑动触头下移,电流表示数减小B.导体棒匀速运动时,滑动触头下移,电流表示数增大C.导体棒匀加速运动时,电压表示数均匀增大D.导体棒匀加速运动时,电压表示数均匀增大8.如图所示,间距为L的倾斜光滑平行金属导轨的倾角,底端接有阻值为R的定值电阻,虚线MN上方的导轨区域存在垂直导轨平面向上的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,质量为m、阻值为R、长度为L的导体棒ab垂直导轨放置。某时刻给ab一平行导轨斜面向上的初速度,已知ab进入磁场时速度大小为,经过时间速度减小为零,一段时间后,以大小为的速度离开磁场,不计导轨的电阻,导体棒与导轨接触良好,且两者始终垂直,重力加速度为g。下列说法正确的是()A.导体棒在磁场中沿导轨上滑的最大距离为B.导体棒在磁场中下滑过程中通过定值电阻的电荷量大小为C.导体棒在磁场中下滑过程经历的时间为D.整个过程中定值电阻产生的焦耳热为9.如图所示,轻杆上端可绕光滑铰链在竖直平面内自由转动。可视为质点的小球固定在轻杆末端。用细绳连接小球,绳的另一端穿过位于点正下方的小孔与相连。用沿绳斜向上的拉力作用于小球,使杆保持水平,某时刻撤去拉力,小球带动轻杆绕点转动。已知小球的质量均为,杆长为,长为,重力加速度为,忽略一切阻力。则下列说法正确的是()A.杆保持水平时,轻杆对小球的拉力大小为B.运动过程中,两小球速度大小相等时的速度值为C.运动过程中,两小球速度大小相等时细绳对小球的拉力大小为D.运动过程中,两小球速度大小相等时轻杆对小球的拉力大小为10.如图甲所示,倾角为θ的足够长的传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行。t=0时,将质量m=1kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的v-t图像如图乙所示。设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2。则不正确的是()A.传送带的速率v0=10m/sB.传送带的倾角θ=30°C.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5D.0~2s内物体在传送带上留下的痕迹为6m11.如图甲所示,小球B与小球C用轻弹簧拴接,静放在光滑的水平地面上,此时弹簧处于原长,另有一小球A以8m/s的初速度向右运动,t0时刻球A与球B碰撞瞬间粘在一起,碰后AB的v−t图像如图乙所示。经过Δt时间,弹簧第一次被压缩至最短。已知小球B的质量为3kg,在Δt时间内C球的位移为0.25m,弹簧的劲度系数k=40N/m,弹簧的弹性势能(x为弹簧的形变量),整个运动过程中弹簧始终在弹性限度内,小球均可视为质点。下列判断正确的是()A.t0~t1间某一时刻弹簧第一次压缩至最短B.t2时刻弹簧第一次恢复原长C.Δt时间内,小球B的位移为D.C球的质量为10kg12.图甲为超声波悬浮仪,上方圆柱体中,高频电信号(由图乙电路产生)通过压电陶瓷转换成同频率的高频声信号,发出超声波,下方圆柱体将接收到的超声波信号反射回去。两列超声波信号叠加后,会出现振幅几乎为零的点——节点,在节点两侧声波压力的作用下,小水珠能在节点处附近保持悬浮状态,该情境可等效简化为图丙所示情形,图丙为某时刻两列超声波的波形图,P、Q为波源,点、点分别为两列波的波前,已知声波传播的速度为340m/s,LC振荡回路的振荡周期为,则下列说法正确的是()
A.该超声波悬浮仪所发出的超声波信号频率为340HzB.两列波稳定叠加后,波源P、Q之间小水珠共有10个悬浮点C.两列波稳定叠加后,波源P、Q之间振幅为2A的点共有8个D.拔出图乙线圈中的铁芯,可以增加悬浮仪中的节点个数第Ⅱ卷二、实验题:本题共2小题,共20分。13.(10分)小钟同学利用如图所示的实验装置探究质量为m1和m2的物体碰撞过程。实验步骤如下:①将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中质量为m1和m2的两球与木条的撞击点;②将木条竖直放在轨道末端右侧并与轨道接触,让质量为m1的入射球从斜轨上A点由静止释放,摘击点为B′;③将木条向右平移到图中所示位置,质量为m1的入射球仍从斜轨上的A点由静止释放,确定撞击点;④质量为m2的球静止放置在水平槽的末端,将质量为m1的入射球再从斜轨上A点由静止释放,确定两球相撞后的撞击点;⑤测得B′与撞击点N、P、M的高度差分别为h1、h2、h3.(1)两小球的质量关系为m1m2(填“>”“=”或“<”)(2)若利用天平测量出两小球的质量为m1、m2①则满足表示两小球碰撞前后动量守恒;②若满足表示两小球碰撞前后机械能守恒。(3)恢复系数是反映碰撞时物体形变恢复能力的参数,它只与碰撞物体的材料有关,两物体碰撞后的恢复系数为,其中v1、v2分别为质量为m1和m2的物体碰撞前的速度,u1、u2分别为质量为m1和m2的物体碰撞后的速度。若h1、h2、h3,则恢复系数为e=(保留2位有效数字),这说明该碰撞过程并非机械能守恒。14.(10分)某学习小组用多用电表测定值电阻的阻值并进一步测量电源的电动势和内阻。实验器材有:待测定值电阻R0,待测电源,电阻箱R,多用电表一只,开关一个,导线若干。(1)用多用电表“×10”的倍率挡进行后测出了定值电阻R0的阻值,如图甲所示,则该定值电阻的阻值R0=Ω。(2)然后用如图乙所示的电路测量电源的电动势和内阻,经正确操作后得到几组数据,并根据数据做出电压表示数U的倒数随电阻箱R的阻值的倒数变化的规律如图丙所示,则该电源的电动势E=V,内阻r=Ω。(结果均保留两位有效数字)(3)若电压表的内阻为1000Ω,则该电源的电动势V,内阻Ω。(结果小数点后均保留1位数字)三、计算题:本题共4小题,共40分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。15.(10分)如图所示为一半径为的半球形玻璃砖的截面图,为球心,下表面水平。玻璃砖的上方水平放置一个足够大的光屏,虚线为光轴(过球心与半球下表面垂直的直线),为光轴与光屏的交点。现有一平行单色光束垂直于玻璃砖的下表面射入玻璃砖,恰好照满下表面。一条从玻璃砖下表面点射入的光线,经过玻璃砖后从上表面的点射出,出射光线与光轴相交于点,光线与的夹角,不考虑光在玻璃砖内表面的反射光,已知,,真空中的光速为。求(1)玻璃砖的折射率;(2)从点射入的光线在玻璃砖中的传播时间;(3)光屏上被光线照亮区域的面积。16.(10分)医疗常用的金属氧气瓶容积为10L,瓶内贮存了压强为8×106Pa的氧气。便携式呼吸器容积为2
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