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文档简介
运城市2025-2026学年第一学期期中调研测试高三物理试题本试题满分100分,考试时间75分钟。答案一律写在答题卡上。注意事项:1.答题前,考生务必先将自己的姓名、准考证号填写名、准考证号,并将条形码粘贴在答题卡的指定位置上。3.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答题区域书写的答案无效。项符合题目要求)1.生活中我们总能见到各式各样的汽车,外形设计多呈流线形,这是利用了流体力学原理。下列关于汽车行驶中受到的空气阻力f的表达式,可能正确的是(ρ为密度;k为风阻系数,位于波峰位置。已知质点的振动周期为0.8s,则下列说法正确的是B.该波的传播速度为10m/s3.体育考试中有个项目是双手垫排球,双手以大小为v0的初速度竖直向上垫出一个质量为m的排球,若排球运动过程中受到的空气阻力大小与其速度大小成正比,排球运动的速度随时间变化的规律如图所示,t1时刻排球到达最高点,再落回垫出点时的速度大小为v1,且落回垫出点前排球已经做匀速运动,重力加速度为g。下列说法正确的是A.排球上升过程中的加速度逐渐减小,下降过程中的加速度逐渐增大D.排球在整个运动过程中空气阻力做功为04.如图所示为氢原子的能级示意图,若大量的氢原子从某一激发态,下列说法正确的是3D.三种光波长关系为5.荡秋千是儿童喜爱的活动,如图所示,大人用水平力缓慢将秋千从最低点O拉至右侧最高点B,此时秋千绳与竖直方向的夹角为θ,然后由静止释放。小朋友和座椅的总质量为m,重心到秋千悬点的距离为L,忽略空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是A.秋千被缓慢拉起的过程中,秋千绳上的拉力逐渐减小C.秋千由静止释放至经过最低点的过程中,其重力的瞬时功率逐渐增大D.秋千由静止释放至经过最低点的过程中,秋千绳上拉力的冲量一定小于重力的冲量1kg的小物块,物块在传送带上运动全过程的位移-时间图像如图2(0-4s为抛物线,2,下列说法中正确的是B.物块与传送带间的动摩擦因数为0.2C.物块与传送带之间由于摩擦产生的热量为8J7.如图甲所示,水平地面上固定着一个内壁光滑的容器,其内表面为旋转抛物面。一个小球贴着内壁在水平面内做匀速圆周运动。现以容器底部中心最低点为坐标原点建立坐标系,该容器内部曲面过点O的竖直截面为y=2x2图线,如图乙所示。小球位于图线上纵坐标为y=a的位置,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是 A.小球绕一圈,容器对小球的支持力的冲量为0 B.小球的加速度大小为2g\aC.小球的速率为\2gaD.若该小球以更小的速率在水平面内做匀速圆周运动,则它的纵坐标仍可以为a8.如图,矩形金属线框ACDE静止在绝缘水平面内,MON所围左上方区域有垂直于平面向外A点进磁场至E点进磁场的过程中,下列说法正确的是C.线框受到的安培力大小恒定D.线框受到的安培力方向不断变化9.如图(a),一束光沿半圆形玻璃砖半径射到平直界面MN上,折射后分为两束单色光A和B;如图(b)所示,让A光、B光分别照射同一光电管的阴极,A光照射时恰好有光电流产生,则A.A光子的能量小于B光子的能量B.若用B光照射光电管的阴极,一定有光电子逸出C.若增大入射角θ,A光比B光先发生全反射D.若A光、B光分别射向同一双缝干涉装置,B光在屏上形成的相邻两个亮条纹的中心间距较宽10.如图所示,宽度为d的虚线范围内存在竖直向下的匀强电场,电场方向平行于边界,某种正离子从O点以初速度v0垂直于左边界射入,离开右边界上A点时偏转角度为θ。在以上区域范围内,若只存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,使该离子以相同的初速度从相同位置射入该区域,出射点仍为A点,偏转角度为β。不计离子A.离开电场时的速度大小为v0cosθB.在电场中运动时间比在磁场中运动时间短C.在电场中运动的侧移量为tanθD.θ<β11.(6分)磷酸铁锂电池具有较高的安全性和能量密度,广泛应用于我国的电动汽车。某同学利用以下器材测量单体磷酸铁锂电池的电动势和内阻。根据提供的器材,设计电路如图甲所示。(2)闭合开关,调节滑动变阻器滑片,多次记录电压表的示数U、改装后电流表A的示数I,r=mΩ。(以上结果均保留两位有效数字)(1)设计方案1的同学,除了图上所示器材,还必须选取的有(选填“天平”(2)关于方案2,设计方案的同学认为实验时需要先平衡摩擦力再进行实验可以验证系统机械能守恒,但是其他同学觉得并不可行,你觉得该方案(选填“可以”或“不可以”)验证系统机械能守恒定律。若觉得可以请说明需要测量的物理量,若觉得不可以请给出理由。的宽度为d=mm;数字计时器测得遮光条通过光电门则在实验误差允许范围内,滑块静止释放的位置到光电门的距离l=(已知重力加速度为g,用题目中给出的物理量符号表示即可认为机械能守恒。13.(10分)“锁鲜包”是通过向包装内充入惰性气体,隔绝氧气和抑制细菌生长实现保鲜作2求包内气体的压强p2。(结果可用分数表示)下方有方向垂直纸面向里的匀强磁场B和方向竖直向上的匀强电场E2。现将一质量为m电荷量为q的带正电小球从分界线上的A点以初速度v0竖直向上抛出,小球在分界线上方的运动轨迹已画出,C点为轨迹的最高点,小球从分界线上的D点第一次进入分界线下方区域,且小球恰好在分界线下方区域做匀速圆周运动,经磁场偏转一次后又恰好回到A不计空气阻力。2和B的大小。F为圆轨道最低点且略微错开)、直轨道FG平滑连接。高台左侧水平轨道AB略低,轨道上放置一块质量为m、长度为L的平板,平板上表面与CD等高。高台右侧有一水平地面HI,与高台的高度差为h。初始时,平板处于静止状态,其右端与高台的CB侧距离足够大。让一质量也为m的滑块以速度v0滑上平板,并带动平板向右运动。当平板到达CB时将立即被锁定,滑块继续向前运动。若滑块落到HI段,将与地面发生碰撞,碰撞时间极短(支持力远大于重力反弹后竖直分速度减半,水平速度同时发生相应变化。已知02,滑块与平板上表面间的动摩擦因数25、与HI段间的动摩擦因数μ2=,其余摩擦及空气阻力均可忽略,HI段足够长,滑块视为质点。(1)求平板被锁定瞬间,滑块的速度大小v以及此时滑块离平板右端的距离x;(2)要使滑块不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的取值范围;运城市2025-2026学年第一学期期中调研测试高三物理答案题号123456789答案ADBDBCCADCDBCD11.(1)并(2分)(2)3.2(2分)83(2分)(2)不可以(1分)存在摩擦力,摩擦力做功,13【答案】(1)(5分)p1=1.2×105Pa(3分)(2分)(3分)(2)(5分)p2=1.07×105Pa(结果用分数表示也给分)【详解】(1)对于封闭气体温度不变,有p0(3分)(2分)(3分)解得p1=1.2×105Pa(2)对封闭气体,有其中T1=(t1+273)K=270K,T2=(t2+273)K=300K(2分)联立可得×105Pa≈1.07×105(2分)【详解】(1)将小球在分界线上方的运动分解,可知小球在坚直方向上做坚直上抛运动,根据运动规律有解得(2分)设小球到达D点时的速度方向与分界线的夹角为θ,将小球到达D点时的速度沿水平方向和竖直方向进行分解,根据几何关系有sinθ=即θ=30°(1分)则分速度为vx=2v0cosθ=v0(1分)小球从A点运动到D点(2)小球在分界线下方做匀速圆周运动,则mg=E2q(1分)A、D两点间的距离∙2t1=(设小球做匀速圆周运动的半径为R,根据几何关系有x=2Rsinθ=R(1分)根据牛顿第二定律有(1分)m≈6.67m(结果用分数表示也给分)(2分)(1分)(1分)【详解】(1)平板与滑块运动至共速过程,根据动量守恒(2分)(1分)(1分)122mv0122mv0.2mv2(1分)((1分)2(1分)1(2)当滑块恰过圆弧轨道最高点时,根据牛顿第二定律有mg=m(1分)1从滑上高台到运动至圆弧轨道最高点过程,根据动能定理有解得R1=0.5m滑块从滑上高台到恰到达圆弧轨道圆心等高处过程,根据动能定理有解得R2=1.25m要使滑块不脱离圆弧轨道,则有R≤0.5m或R≥1.25m(1分)(1分)(2分)(3)滑块从G点飞出至第一次落地做平抛运动,则有h=,d1=vt1,vy=gt1解得d1=5m,vy=10m/s(2分)第一次反弹后有v1y=vy=5m/s第一次反弹过程根据动量定理有.Δt1=m(1分)
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