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2025年下学期高中物理新质量试卷一、单项选择题(每题4分,共40分)某同学用弹簧测力计测量物体所受重力时,误将物体挂在拉环上(测力计外壳质量为20g),当物体静止时示数为3.0N,则物体实际重力为()A.3.0NB.2.8NC.3.2ND.无法确定2025年4月,我国“天宫”空间站开展微重力流体物理实验,在完全失重环境下,将一滴水银滴入水中,其呈现的形状及主要原因是()A.球形,表面张力作用B.扁平状,重力消失C.不规则形状,分子扩散D.立方体,表面张力与浮力平衡某新能源汽车电池参数为“750V100Ah”,若充电效率为90%,用30A电流充电时,理论充电时间最接近()A.2.5hB.3.0hC.3.7hD.4.2h如图所示,半径为R的光滑半圆轨道固定在竖直面内,质量为m的小球从轨道边缘A点由静止释放,到达最低点B时对轨道的压力为()A.mgB.2mgC.3mgD.4mg用波长为λ的单色光做双缝干涉实验,若双缝间距为d,光屏到双缝距离为L,相邻亮条纹间距为Δx。现将实验装置放入折射率为n的水中,则相邻亮条纹间距变为()A.Δx/nB.nΔxC.Δx/(nL)D.nLΔx/d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为等压过程,B→C为等容过程,C→A为等温过程。下列说法正确的是()A.A→B过程中气体内能减少B.B→C过程中气体对外做功C.C→A过程中气体吸收热量D.整个循环过程气体内能增加某型号手机无线充电底座的工作频率为150kHz,其利用的电磁感应原理与下列设备相同的是()A.动圈式话筒B.电磁起重机C.电磁炉D.质谱仪两个完全相同的弹簧振子,甲的固有频率为f,乙的固有频率为4f,若它们均在频率为3f的驱动力作用下做受迫振动,则()A.甲的振幅较大,振动频率为fB.乙的振幅较大,振动频率为4fC.甲的振幅较大,振动频率为3fD.乙的振幅较大,振动频率为3f氢原子能级如图所示,一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射光子的最大波长为()A.97.5nmB.486.1nmC.656.3nmD.1875nm某同学设计“测量动摩擦因数”实验,将木板倾斜固定,让物块从静止下滑,通过光电门测量速度v,记录下滑距离s。若仅改变木板倾角θ,下列图像能正确反映v²与s关系的是()A.过原点的倾斜直线B.不过原点的倾斜直线C.抛物线D.双曲线二、多项选择题(每题5分,共20分,选对但不全得3分,有错选得0分)关于物理学史与思想方法,下列说法正确的是()A.伽利略通过理想斜面实验推翻了“力是维持运动的原因”B.库仑利用扭秤实验发现了电荷间相互作用规律,并测出元电荷电量C.牛顿提出万有引力定律时,未得出引力常量G的数值D.楞次通过大量实验总结出电磁感应现象中感应电流方向的规律如图所示,水平传送带以v=2m/s的速度匀速运动,将质量m=1kg的物块无初速度放在传送带左端,物块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,传送带长度L=4m,g=10m/s²。则()A.物块加速时间为1sB.物块相对传送带滑行距离为1mC.摩擦力对物块做功为4JD.传送带因摩擦产生的热量为2J空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示。若粒子运动过程中突然分裂为质量相等的a、b两部分,分裂后瞬间a的速度方向不变,b的速度方向相反,且两部分电荷量相等。则分裂后()A.a、b的轨道半径之比为1:3B.a、b的运动周期之比为1:1C.a、b可能在磁场中相遇D.a、b的动能之和一定增大下列关于热现象及热力学定律的说法正确的是()A.晶体在熔化过程中分子势能增加,分子平均动能不变B.一定质量的理想气体等压膨胀时,内能一定增加C.第二类永动机不可能制成,是因为违背了能量守恒定律D.空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性三、非选择题(共90分)15.(6分)某同学用如图甲所示装置测量金属丝电阻率,主要步骤如下:(1)用螺旋测微器测量金属丝直径d,示数如图乙所示,d=mm;(2)用毫米刻度尺测量金属丝接入电路部分长度L=50.00cm,用伏安法测量电阻R时,若金属丝电阻约为5Ω,电流表内阻约0.1Ω,电压表内阻约10kΩ,应采用图丙中的(选填“A”或“B”)电路;(3)若某次测量中电压表示数为2.40V,电流表示数为0.50A,忽略电表内阻影响,金属丝电阻率ρ=______Ω·m(保留两位有效数字)。16.(9分)某实验小组探究“单摆周期与摆长的关系”,使用光电计时器测量周期,实验装置如图所示:(1)为减小误差,实验时应在摆球通过______(选填“最高点”或“最低点”)时开始计时;(2)改变摆长L,测量多组周期T,得到T²-L图像如图所示,由图像可求出重力加速度g=m/s²(保留三位有效数字,π²≈9.87);(3)若实验中误将悬点到摆球下边缘距离记为摆长,则测得的重力加速度(选填“偏大”“偏小”或“不变”);(4)为进一步探究周期与摆角θ的关系,在摆长L=1.00m时,测量不同摆角下的周期,数据如下表:|摆角θ/°|5|10|15|20|25||---------|---|----|----|----|----||周期T/s|2.01|2.02|2.03|2.05|2.08|根据数据可得出结论:当θ≤______°时,单摆周期与摆角无关。17.(12分)如图所示,倾角θ=37°的斜面固定在水平地面上,斜面底端有一垂直于斜面的弹性挡板,质量m=1kg的物块从斜面上A点由静止释放,沿斜面下滑与挡板碰撞后原速率弹回,已知A点到挡板距离L=5m,物块与斜面间动摩擦因数μ=0.25,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s²。求:(1)物块第一次与挡板碰撞前的速度大小;(2)物块第一次碰撞后沿斜面上升的最大距离;(3)物块最终停止时,克服摩擦力所做的总功。18.(14分)如图所示,间距L=0.5m的平行金属导轨固定在竖直面内,上端接有阻值R=1Ω的电阻,虚线下方存在垂直导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度B=2T。质量m=0.1kg、电阻r=0.5Ω的金属棒ab垂直导轨放置,从图示位置由静止释放,进入磁场后恰好做匀速运动。已知导轨足够长且电阻不计,棒与导轨间无摩擦,g=10m/s²。求:(1)金属棒进入磁场时的速度大小;(2)金属棒在磁场中运动0.5m过程中,电阻R产生的热量;(3)若将磁场方向改为垂直导轨平面向外,磁感应强度大小不变,金属棒仍从原位置释放,分析其进入磁场后的运动状态并求出加速度大小。19.(16分)如图所示,一内壁光滑的圆柱形导热气缸竖直放置,缸内有一质量m=2kg、横截面积S=10cm²的活塞,活塞上方大气压强p₀=1×10⁵Pa,初始时缸内气体温度t₁=27℃,活塞静止在距缸底h₁=30cm处。现缓慢加热气体,使活塞上升至h₂=40cm处,g=10m/s²。求:(1)初始时缸内气体的压强;(2)活塞上升过程中气体吸收的热量(已知缸内气体内能U与热力学温度T的关系为U=2.5pV,p、V为气体压强和体积);(3)若在活塞到达h₂后停止加热,同时在活塞上缓慢添加细沙,使气体体积恢复到初始值,求添加细沙的质量。20.(18分)如图所示,xOy坐标系中,第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度E=2×10³V/m;第四象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T。一质量m=2×10⁻¹⁰kg、电荷量q=+1×10⁻⁶C的粒子从坐标原点O以速度v₀=2×10³m/s沿x轴正方向射入电场,不计粒子重力。求:(1)粒子离开电场时的位置坐标;(2)粒子进入磁场时的速度大小和方向;(3)粒子在磁场中运动的轨迹半径及从进入磁场到第一次经过x轴的时间。21.(20分)如图所示,质量M=3kg的木板静止在光滑水平地面上,木板右端固定一轻质弹簧,弹簧原长时左端位于木板上P点。质量m=1kg的小物块(可视为质点)从木板左端以v₀=4m/s的速度滑上木板,与弹簧碰撞后压缩至最短,此时物块与P点距离x=0.5m。已知物块与木板间动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s²。求:(1)物块与弹簧刚接触时的速度大小;(2)弹簧的最大弹性势能;(3)若物块与弹簧碰撞过程无能量损失,物块最终能否滑离木板?若能,求出滑离时速度;若不能,求出物块最终位置与木板左端的距离。(全卷完)参考答案及评分标准一、单项选择题1.B2.A3.C4.C5.A6.C7.C8.D9.D10.A二、多项选择题11.ACD12.ABD13.BC14.AB三、非选择题(评分标准略)15.(1)0.398(0.397~0.399均可)(2)A(3)7.5×10⁻⁶16.(1)最低点(2)9.76(3)偏小(4)1517.(1)8m/s(2)4m(3)30J18.(1)3m/s(2)0.1J(3)减速运动,a=10m/s²19.(1)
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