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2025年下学期高中物理新课标试卷考试时间:75分钟满分:100分一、单项选择题(本题共7小题,每题4分,共28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)2025年4月,我国“嫦娥六号”探测器在月球背面完成采样任务。若探测器在月球表面附近做匀速圆周运动,已知月球质量为M,半径为R,引力常量为G,则探测器的运行速度为()A.$\sqrt{\frac{GM}{R}}$B.$\sqrt{\frac{GM}{2R}}$C.$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$D.$\sqrt{\frac{GM}{R^2}}$如图所示,质量为m的物块在水平恒力F作用下沿粗糙水平面做匀加速直线运动,动摩擦因数为μ。在物块从静止开始运动距离x的过程中,下列说法正确的是()A.摩擦力做的功为-μmgxB.合外力做的功为(F-μmg)xC.物块的动能增加量为FxD.重力做的功为mgx某同学用伏安法测量未知电阻Rx的阻值,实验电路如图所示。若电流表内阻为RA,电压表内阻为RV,且Rx>>RA,则测量值与真实值的关系为()A.测量值等于真实值B.测量值大于真实值C.测量值小于真实值D.无法确定一束单色光从空气斜射入水中,已知入射角为45°,折射角为30°,则该单色光在水中的传播速度为()(已知光在真空中的传播速度c=3×10^8m/s)A.1.5×10^8m/sB.2.1×10^8m/sC.2.6×10^8m/sD.3.0×10^8m/s如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=2:1,原线圈接在u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电源上,副线圈接有电阻R=11Ω。下列说法正确的是()A.原线圈电流的频率为50HzB.副线圈输出电压的有效值为110VC.电阻R消耗的功率为220WD.通过原线圈的电流为10A质量为2kg的物体在光滑水平面上沿x轴运动,其速度随时间变化的关系为v=6-2t(m/s)。则在t=0到t=3s的时间内,物体所受合外力的冲量大小为()A.6N·sB.12N·sC.18N·sD.24N·s氢原子的能级示意图如图所示,已知基态能量E1=-13.6eV。若氢原子从n=3的激发态跃迁到n=1的基态,则辐射光子的能量为()A.1.51eVB.3.4eVC.10.2eVD.12.09eV二、多项选择题(本题共3小题,每题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)如图所示,在竖直平面内,固定光滑圆弧轨道的半径为R,A、B两点分别为轨道的最高点和最低点。质量为m的小球从A点由静止释放,沿轨道运动到B点。下列说法正确的是()A.小球在A点时对轨道的压力为mgB.小球运动到B点时的速度大小为$\sqrt{2gR}$C.小球从A到B的过程中,重力势能减少了mgRD.小球在B点时对轨道的压力为5mg如图所示,在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,有一矩形线圈abcd,线圈平面与磁场垂直,ab边长为L1,bc边长为L2,线圈匝数为N,总电阻为R。若线圈绕垂直于磁场的轴OO'以角速度ω匀速转动,则下列说法正确的是()A.线圈中感应电动势的最大值为NBL1L2ωB.线圈转动过程中,通过线圈某一截面的电荷量与转动时间无关C.线圈从图示位置转过90°的过程中,感应电动势的平均值为$\frac{2NBL1L2ω}{π}$D.线圈转动一周的过程中,产生的焦耳热为$\frac{πN^2B^2L1^2L2^2ω}{R}$下列关于热学规律的说法正确的是()A.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,温度一定升高B.布朗运动是液体分子的无规则运动C.热力学第二定律表明,热量不可能从低温物体传到高温物体D.分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小三、非选择题(本题共5小题,共54分)(8分)某实验小组用如图甲所示的装置探究加速度与力、质量的关系。实验中,小车的质量为M,砝码和砝码盘的总质量为m,打点计时器所接电源的频率为50Hz。(1)实验时,为了使细线对小车的拉力近似等于砝码和砝码盘的总重力,需要满足的条件是________。(2)图乙是实验中打出的一条纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.1s,测得计数点1、2、3、4到计数点0的距离分别为x1=1.20cm,x2=2.90cm,x3=5.10cm,x4=7.80cm。则小车的加速度大小为________m/s²(结果保留两位有效数字)。(10分)如图所示,在水平地面上,质量为m=1kg的物块在水平拉力F作用下由静止开始运动,拉力F随时间t的变化关系为F=4-2t(N),物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s²。求:(1)物块在0~2s内的加速度大小;(2)物块在0~2s内的位移大小。(12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,电场强度大小为E;第四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从坐标原点O以初速度v0沿x轴正方向射入电场,粒子离开电场后进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场。不计粒子重力。求:(1)粒子在电场中运动的时间t;(2)P点的坐标(xP,0)。(12分)如图所示,质量为M=4kg的木板静止在光滑水平地面上,木板右端固定一轻质弹簧,弹簧的左端与质量为m=1kg的物块接触但不连接。现给物块一个水平向左的初速度v0=5m/s,物块向左压缩弹簧,当弹簧压缩到最短时,物块与木板的速度相同。已知物块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s²。求:(1)弹簧压缩到最短时,物块与木板的共同速度大小v;(2)弹簧的最大弹性势能Ep。(12分)如图所示,一内壁光滑的气缸竖直放置,气缸内有一质量为m、横截面积为S的活塞,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的理想气体。初始时,活塞静止,距离气缸底部的高度为h,大气压强为p0,重力加速度为g。现对气体缓慢加热,使活塞上升到距离气缸底部高度为2h处,此过程中气体吸收的热量为Q。求:(1)初始时,封闭气体的压强p1;(2)气体加热过程中对外做的功W;(3)气体内能的增加量ΔU。参考答案及评分标准一、单项选择题A2.B3.B4.B5.A6.B7.D二、多项选择题BD9.ABD10.AD三、非选择题11.(1)m<<M(4分)(2)0.50(4分)12.(1)对物块,由牛顿第二定律得:F-μmg=ma(2分)当t=0时,F=4N,代入得:a=4-0.2×10=2m/s²(2分)当t=2s时,F=0,此时a=-2m/s²,但物块在t=2s前已减速到0,实际运动时间t0=1s(2分)(2)物块在0~1s内做匀加速运动,位移x1=$\frac{1}{2}a{t_0}^2$=1m(2分)1~2s内做匀减速运动,加速度大小a'=μg=2m/s²,位移x2=$\frac{1}{2}a'{t_0}^2$=0.5m(1分)总位移x=x1+x2=1.5m(1分)13.(1)粒子在电场中做类平抛运动,沿y轴方向:y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$,a=$\frac{qE}{m}$(2分)离开电场时,沿y轴方向的速度vy=at,粒子速度方向与x轴夹角θ满足tanθ=$\frac{vy}{v0}$(2分)粒子在电场中运动的时间t=$\frac{mv0}{qE}$(2分)(2)粒子进入磁场时的速度大小v=$\frac{v0}{cosθ}$(2分)由洛伦兹力提供向心力:qvB=m$\frac{v²}{r}$(2分)解得r=$\frac{mv}{qB}$=$\frac{mv0}{qBcosθ}$,P点坐标xP=v0t+2rsinθ=$\frac{2m{v0}^2}{qE}$(2分)14.(1)对物块和木板组成的系统,由动量守恒定律得:mv0=(M+m)v(3分)解得v=1m/s(2分)(2)由能量守恒定律得:$\frac{1}{2}m{v0}^2$=$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$+Ep+μmgL(3分)
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