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文档简介
2025年高三物理上学期“高考物理”网上阅卷适应性卷一、选择题(本题共8小题,每题6分,共48分。1-5题为单选题,6-8题为多选题)1.质点运动学某同学在研究匀变速直线运动时,用频闪相机记录了小车在斜面上的运动过程。已知频闪周期为0.1s,测得连续三幅图像中小车位置坐标分别为x₁=10.0cm、x₂=24.0cm、x₃=42.0cm。则小车运动的加速度大小为()A.2m/s²B.4m/s²C.6m/s²D.8m/s²答题规范提示:本题需应用匀变速直线运动的判别式Δx=aT²,注意单位换算(cm→m)和有效数字保留。直接写出公式Δx=aT²得2分,代入数据计算过程正确得3分,结果正确得1分。若仅写出答案而无公式,即使结果正确也不得分。2.相互作用如图所示,质量为m的物块静止在倾角为θ的固定斜面上,已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ。现对物块施加一个沿斜面向上的拉力F,使物块沿斜面匀速上滑。则拉力F的大小为()A.mgsinθB.μmgcosθC.mgsinθ+μmgcosθD.mgsinθ-μmgcosθ答题规范提示:受力分析时需画出完整的受力示意图(重力、支持力、摩擦力、拉力),未画受力图扣1分。正交分解建立坐标系时,需明确x轴(沿斜面)和y轴(垂直斜面)方向,写出平衡方程F-f-mgsinθ=0和N-mgcosθ=0,联立解得F=mgsinθ+μmgcosθ。每个方程各占2分,结果正确得2分。3.电磁感应矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生的交变电动势随时间变化的规律为e=220√2sin(100πt)V。则下列说法正确的是()A.该交变电流的频率为50HzB.电动势的有效值为220√2VC.t=0时刻线圈平面与磁场方向垂直D.当t=0.01s时,电动势达到最大值答题规范提示:本题需从正弦式交变电流的表达式e=Eₘsinωt中提取信息,ω=100πrad/s,频率f=ω/(2π)=50Hz,A正确;有效值E=Eₘ/√2=220V,B错误;t=0时e=0,线圈处于中性面(与磁场垂直),C正确;t=0.01s时,ωt=π,e=0,D错误。多选题漏选得3分,错选不得分。4.万有引力定律2025年我国将发射“嫦娥六号”探测器执行月球采样返回任务。已知月球质量为M,半径为R,引力常量为G。探测器在月球表面附近做匀速圆周运动时的环绕速度为()A.√(GM/R)B.√(GM/2R)C.√(2GM/R)D.√(GM/R²)答题规范提示:需写出万有引力提供向心力的核心方程G(Mm)/R²=m(v²)/R,约去m后解得v=√(GM/R)。直接写出公式得3分,推导过程正确得2分,结果正确得1分。若混淆重力加速度与环绕速度公式(如写成v=√(gR)),需先推导g=GM/R²,否则不得分。5.热力学定律一定质量的理想气体经历如图所示的循环过程,其中ab为等压过程,bc为绝热过程,ca为等容过程。则下列说法正确的是()A.ab过程中气体对外做功,内能增加B.bc过程中气体温度升高,内能增加C.ca过程中气体放出热量,内能减少D.整个循环过程中气体的内能变化量不为零答题规范提示:分析热力学过程需结合图像与定律。ab等压膨胀,W<0,由盖-吕萨克定律知T升高,ΔU>0,A正确;bc绝热膨胀,Q=0,W<0,ΔU<0,温度降低,B错误;ca等容降压,W=0,T降低,ΔU<0,Q<0(放热),C正确;循环过程ΔU=0,D错误。6.碰撞与动量守恒(多选)质量为m₁=2kg的小球以v₁=3m/s的速度与静止的质量m₂=1kg的小球发生正碰,碰撞后两球的速度可能为()A.v₁'=1m/s,v₂'=4m/sB.v₁'=0,v₂'=6m/sC.v₁'=2m/s,v₂'=2m/sD.v₁'=-1m/s,v₂'=8m/s答题规范提示:需同时满足动量守恒和能量守恒条件。动量守恒:m₁v₁=m₁v₁'+m₂v₂';能量条件:碰撞后总动能≤碰撞前总动能。计算得A选项动量守恒(6=2×1+1×4=6),动能6→(2×1+1×16)/2=9J>6J,不符合;B选项动量6=0+6,动能0+36/2=18J>6J;C选项动量6=4+2,动能(8+4)/2=6J,弹性碰撞;D选项动量6=-2+8=6,动能(2+64)/2=33J>6J。正确选项为C。7.电场与磁场(多选)如图所示,空间存在正交的匀强电场E和匀强磁场B,一带电粒子(不计重力)从原点O以初速度v沿x轴正方向射入。若粒子沿直线运动通过P点(x₀,y₀,0),则粒子可能的带电性质和电场方向为()A.带正电,E沿y轴正方向B.带正电,E沿y轴负方向C.带负电,E沿y轴正方向D.带负电,E沿y轴负方向答题规范提示:粒子做直线运动需满足电场力与洛伦兹力平衡。若带正电,洛伦兹力f=qvB沿y轴正方向,电场力qE需沿y轴负方向(B正确);若带负电,洛伦兹力沿y轴负方向,电场力需沿y轴正方向(C正确)。正确选项为BC。8.机械振动与机械波(多选)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,已知波速v=2m/s。则下列说法正确的是()A.该波的波长为4m,周期为2sB.t=0时刻质点a沿y轴正方向运动C.t=1s时质点b位于平衡位置且向上运动D.质点c在一个周期内通过的路程为8cm答题规范提示:从波形图知波长λ=4m,周期T=λ/v=2s,A正确;由“上坡下振、下坡上振”知t=0时a点向下运动,B错误;t=1s=0.5T,b点从波峰运动到波谷,C错误;振幅A=2cm,一个周期路程4A=8cm,D正确。正确选项为AD。二、非选择题(共62分)9.实验题(12分)某实验小组用如图所示装置探究加速度与力、质量的关系。(1)实验中需要平衡摩擦力,具体操作是将长木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂重物的情况下,轻推小车,使小车能________________________。(2分)(2)某次实验中,打出的纸带如图所示,相邻计数点间的时间间隔为0.1s,测得x₁=1.50cm,x₂=3.90cm,x₃=6.30cm,x₄=8.70cm。则小车的加速度a=______m/s²(结果保留两位有效数字)。(4分)(3)保持小车质量M不变,改变砂桶质量m,测得多组加速度a与拉力F(F=mg)的数据,作出a-F图像。若图像不过原点,可能的原因是________________________;若图像斜率逐渐减小,可能的原因是________________________。(6分)参考答案及评分标准:(1)匀速下滑(或在纸带上打出间距相等的点迹)(2分)(2)2.4(4分)解析:Δx=2.4cm=0.024m,a=Δx/T²=0.024/(0.1)²=2.4m/s²(3)未平衡摩擦力或平衡不足(3分);砂桶质量m未远小于小车质量M(3分)答题规范提示:实验题需注意单位换算和有效数字。(2)问中Δx需用逐差法计算(x₃-x₁=4.8cm,x₄-x₂=4.8cm,Δx=2.4cm),直接代入Δx=aT²得2分,计算正确得2分。(3)问需从实验原理分析误差来源,回答“摩擦力未平衡”得2分,“m不满足远小于M”得3分。10.计算题(15分)如图所示,质量为m=2kg的物块从倾角θ=37°的固定斜面顶端由静止释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,斜面长L=5m。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s²)(1)求物块下滑过程中的加速度大小;(6分)(2)求物块滑到斜面底端时的速度大小;(5分)(3)若物块滑到底端后与静止在水平面上的质量M=3kg的木板发生碰撞,碰撞后物块反弹速度大小为1m/s,木板与地面间的动摩擦因数μ'=0.1,求木板滑行的距离。(4分)参考答案及评分标准:(1)对物块受力分析,沿斜面方向:mgsinθ-f=ma(2分)垂直斜面方向:N=mgcosθ(1分)摩擦力f=μN=μmgcosθ(1分)联立得a=g(sinθ-μcosθ)=10×(0.6-0.25×0.8)=4m/s²(2分)(2)由运动学公式v²=2aL(2分)代入数据v=√(2×4×5)=√40=2√10≈6.32m/s(3分)(3)碰撞过程动量守恒:mv=mv₁+Mv₂(2分)代入数据2×2√10=2×(-1)+3v₂,解得v₂=(2×6.32+2)/3≈4.88m/s(1分)木板滑行过程:μ'Mg=Ma',a'=μ'g=1m/s²(1分)滑行距离s=v₂²/(2a')=(4.88)²/(2×1)≈11.9m(1分)答题规范提示:计算题需按“公式→代入数据→结果”三步书写。(1)问中受力分析方程各占2分,摩擦力公式1分,结果2分;(2)问必须写出v²=2aL,直接代入数据得2分,开方正确得3分;(3)问动量守恒方程2分,注意速度方向(物块反弹v₁=-1m/s),木板减速过程公式1分,结果1分。若仅写出答案无过程,即使正确也不得分。11.计算题(18分)如图所示,在xOy平面内,第一象限存在沿y轴正方向的匀强电场E=2×10³V/m,第四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场B=0.5T。一质量m=2×10⁻⁶kg、电荷量q=+1×10⁻⁸C的带电粒子从原点O以初速度v₀=2×10³m/s沿x轴正方向射入电场。不计粒子重力。(1)求粒子离开电场时的位置坐标;(6分)(2)求粒子进入磁场时的速度大小和方向;(6分)(3)若粒子在磁场中运动轨迹与y轴交于P点,求P点的坐标。(6分)参考答案及评分标准:(1)粒子在电场中做类平抛运动:水平方向:x=v₀t(1分)竖直方向:y=(1/2)at²,a=qE/m=1×10⁻⁸×2×10³/(2×10⁻⁶)=10m/s²(2分)离开电场时y=0.1m(边界条件),解得t=√(2y/a)=√(0.2/10)=0.1s(2分)x=2×10³×0.1=200m,位置坐标(200m,0.1m)(1分)(2)竖直分速度vᵧ=at=10×0.1=1m/s(2分)速度大小v=√(v₀²+vᵧ²)=√[(2×10³)²+1²]≈2×10³m/s(2分)方向tanθ=vᵧ/v₀=1/(2×10³)≈0,即速度方向近似沿x轴正方向(2分)(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力:qvB=m(v²)/r,r=mv/(qB)=2×10⁻⁶×2×10³/(1×10⁻⁸×0.5)=8×10⁵m(3分)轨迹圆心在第四象限,坐标为(x,r)=(200m,8×10⁵m)与y轴交点P的坐标为(0,r-y₀)=(0,8×10⁵m-0.1m)≈(0,8×10⁵m)(3分)答题规范提示:电磁学计算题需画运动轨迹图辅助分析。(1)问中类平抛运动的两个方向方程各占1分,加速度计算2分,时间和坐标各1分;(2)问中竖直分速度计算2分,速度合成2分,方向判断2分(因vᵧ远小于v₀,方向近似沿x轴);(3)问中洛伦兹力公式2分,半径计算1分,圆心位置分析1分,P点坐标2分。若未说明圆心位置,直接写出r=mv/(qB)得3分。12.选考题(17分,从3-3、3-4中任选一题作答)3-3模块一定质量的理想气体经历如图所示的A→B→C→A循环过程,其中A→B为等温过程,B→C为等容过程,C→A为等压过程。已知状态A的温度Tₐ=300K,压强pₐ=1×10⁵Pa,体积Vₐ=2m³。(1)求状态B的体积Vᵦ;(5分)(2)判断B→C过程中气体是吸热还是放热,并说明理由;(6分)(3)求整个循环过程中气体对外做的总功。(6分)参考答案及评分标准:(1)A→B等温过程:pₐVₐ=pᵦVᵦ(2分)由图像知pᵦ=2×10⁵Pa,解得Vᵦ=pₐVₐ/pᵦ=1×10⁵×2/(2×10⁵)=1m³(3分)(2)放热(2分)。B→C等容过程,W=0(1分);p降低,由查理定律知T降低,ΔU<0(2分);由热力学第一定律ΔU=Q+W,得Q=ΔU<0,气体放热(1分)(3)A→B:W₁=pₐVₐln(Vᵦ/Vₐ)=1×10⁵×2×ln(1/2)=-2×10⁵ln2J(对外做功取正值,W₁=2×10⁵ln2J)(2分)B→C:W₂=0(1分)C→A:W₃=pₐ(Vₐ-Vc)=1×10⁵×(2-1)=1×10⁵J(2分)总功W=W₁-W₃=2×10⁵ln2-1×10⁵≈0.386×10⁵J=3.86×10⁴J(1分)3-4模块一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,波沿x轴正方向传播,波速v=2m/s。(1)求该波的波长、频率和振幅;(6分)(2)写出x=2m处质点的振动方程;(5分)(3)若该波在传播过程中遇到宽度为d=1m的障碍物,判断能否发生明显衍射现象,并说明理由。(6分)参考答案及评分标准:(1)由波形图知波长λ=4m(2分),振幅A=5cm(2分),频率f=v/λ=2/4=0.5Hz(2分)(2)x=2m处质点t=0时位于平衡位置且向上振动,振动方程y=Asin(ωt)=0.05sin(πt)m(5分)解析:ω=2πf=πrad/s,初相位φ=0(3)能发生明显衍射(2分)。因为障碍物宽度d=1m小于波长λ=4m(3分),满足明显衍射条件(1分)答题规范提示:选考题需在答题卡上标明所选模块。3-3模块中(3)问需注意等温过程功的计算W=pdV积分得W=pVln(V₂/V₁),直接写出公式得2分;3-4模块中振动方程需写出完整形式y=Asin(ωt+φ),缺少单位扣1分。三、网上阅卷适应性答题注意事项1.选择题填涂规范必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净,避免机器误读多选题漏选得3分,错选、多选不得分,不确定选项宁漏不猜2.非选择题书写规范公式优先:计算题需写出原始公式(如F=ma、E=kQ/r²),每个公式占2-3
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