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文档简介

第=page11页,共=sectionpages11页云南曲靖市2025-2026学年高三上学期第一次教学质量监测物理试题一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.碳14测年法是考古学中常用的一种测定有机文物年代的方法。碳14( 614C)具有放射性,半衰期约为5730年。当生物体存活时,体内碳14含量与大气中保持动态平衡;死亡后,碳14含量因衰变而减少。通过测量文物中碳14A.碳14( 614C)衰变为氮14( 714N)释放出的射线主要为β射线

B.1g碳14经过11460年后,剩余未衰变的质量约为0.75g

C.若文物所处环境温度大幅升高,碳142.2025年5月29日凌晨1时31分,长征三号乙运载火箭点火起飞,将天问二号探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道,之后进入伴飞轨道环绕小行星2016HO3探测,我国开启小行星探测和采样返回之旅。如图所示,小行星2016HO3绕太阳运行的轨道半长轴略大于地球公转轨道半长轴,是地球的“近邻”。下列说法正确的是(

)

A.“天问二号”在地球的发射速度可以小于7.9km/s

B.“天问二号”从发射到返回的过程中机械能守恒

C.小行星2016HO3绕太阳运行的周期小于一年

D.运动至轨道交点处,若仅考虑太阳的引力,小行星的加速度等于地球的加速度3.气垫鞋是在鞋底的上部和下部之间加入一个气囊,能够有效降低冲击力,有非常好的减震效果,除了穿起来舒服以外,还可以对我们的膝盖起到很好的防护效果。在人从高处落地,鞋底与地面撞击的过程中,气囊体积减小,气囊中的气体未与外界发生热交换,则气囊中的气体(

)A.单位体积分子数减少,压强减小

B.温度升高,速率大的分子数占总分子数的比例增大

C.内能增加,每个分子热运动平均速率都增大

D.外界对气体做功,内能减少4.《大国重器》节目介绍的GIL输电系统的三相共箱技术,如图甲所示,管道内部有三根绝缘超高压长输电线缆平行且间距相等,截面图如图乙所示,上方两根输电线缆A、B圆心连线水平,某时刻B、C中电流方向垂直于纸面向外、A中电流方向垂直于纸面向里,A、B、C中电流大小均为I,则(

)

A.B、C输电线缆相互排斥

B.输电线缆C所受安培力方向指向O点

C.输电线缆A、B、C在正三角形中心O处的磁感应强度方向水平向右

D.输电线缆A、B、C在B、C连线中点处的磁感应强度方向由B指向C5.足够长光滑平行金属导轨固定在水平面上,间距为L,电阻不计,质量均为m、阻值均为R的金属棒ab、cd垂直搁置于导轨上,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上,某一时刻同时分别给ab、cd以平行于导轨的水平向右的初速度v0、3v0,两棒从开始运动至达到稳定速度的过程中,下列说法错误的是(

)

A.电路中的电流一直在减小直至为零

B.两棒在运动过程中,系统的动量守恒,机械能不守恒

C.金属棒ab中产生的焦耳热为12mv02

D.金属棒ab6.如图所示,A,B两完全相同的篮球从相同高度抛出后“空心”进入篮筐,“空心”入筐时的速度方向相同,若两次抛出篮球的速度大小分别为vA,vB,两次篮球运动的最大高度分别为hA,hB,两次篮球从抛出到落入篮筐的时间分别为tA,tBA.入篮时A的动能等于B的动能 B.A、B运动至最高点时速度相同

C.tA大于tB D.h7.质量为m的小球在黏滞液体中由静止释放,液体对小球的阻力与速率成正比,比例系数为k。小球受到的浮力恒为F,且重力大于浮力。当小球下落的距离为h时,恰好达到最大速度,重力加速度大小为g。此过程中,下列说法正确的是(

)

A.小球先做加速度逐渐增大的加速运动,最后做匀速运动

B.小球的平均速度为mg−F2k

C.小球从释放至达到最大速度的时间为khmg−F+m二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.如图甲为某景区的电动汽车应急充电站,由山下的光伏储能电站供电。由于充电站与储能电站距离较远,需要通过变压器远程输电。图乙为远程输电示意图,升压变压器原线圈的电压为U1=200V,降压变压器原、副线圈的匝数比n3:n4=5:1。充电桩的额定电压为U4=220V、额定功率为A.降压变压器的输入电压U3=1100V

B.输电线上电阻r消耗的功率为500W

C.升压变压器的原、副线圈匝数之比为n1:9.如图所示,在xoy平面内有一以O为中心、边长为a的正六边形,在正六边形的顶点上依次固定电荷量为q、2q、3q、4q、5q、6q的正点电荷,且q和4q的点电荷在x轴上对称分布。静电力常量为k,则O点处的电场强度(

)A.方向沿x轴负方向 B.方向沿与x轴负方向成60°夹角斜向上

C.大小为9kqa2 D.10.如图所示,可视为质点的a、b两物块,质量均为m,由劲度系数为k的轻质弹簧连接,置于倾角为30°的固定光滑斜面上,物块a由不可伸长的足够长的细线悬挂于斜面顶端O点,系统处于静止状态。现将物块b沿斜面向下缓慢下拉l后由静止释放。重力加速度大小为g,忽略空气阻力,弹簧始终在弹性限度内。释放物块b后(

)

A.物块a不可能运动

B.物块b释放瞬间,其加速度大小为klm

C.当l≤mgk时,物块b做简谐运动

D.若物块a能运动,则当a三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.一实验小组用气垫导轨测量当地重力加速度,装置如图甲。他们用天平测出安装有遮光条的滑块质量M=200.0g,槽码和挂钩的总质量m=50.0g。实验时,将滑块系在绕过定滑轮悬挂有槽码的细线上。由静止释放滑块,数字计时器记录下遮光条通过光电门1和2的遮光时间t1和t2,以及两次开始遮光的时间间隔Δt,用游标卡尺测出遮光条宽度d,计算出滑块经过两光电门速度的变化量Δv(1)滑块经过光电门2的速度可表达为

(用题干中符号表示)。(2)用游标卡尺测量遮光条宽度如图乙所示,其宽度d=

mm。(3)打开气泵,待气流稳定后调节气垫导轨,直至导轨上的滑块能保持静止,说明导轨已调至水平。(4)多次改变光电门2的位置进行测量,得到Δv和Δt的数据并在方格纸上作出Δv−Δt图线如图丙所示。(5)根据(4)中图像,可知当地的重力加速度为

m/s2(结果保留3位有效数字12.某实验小组设计了图甲所示的电路来测量一节干电池的电动势和内阻。实验室提供了如下实验器材:干电池1节;电压表V(量程0−3V,内阻约为3kΩ);电流表A(量程0−0.6A,内阻约为0.5Ω);开关两个、导线若干。(1)按图甲电路图连接电路,先将电阻箱阻值调到最大,依次闭合开关S2、S1,再调节电阻箱,使电流表的指针偏转较大,记录这时电压表的示数U0、电流表的示数I0、电阻箱的阻值(2)断开开关S2,多次调节电阻箱,记录每次调节后电阻箱的阻值R及电流表的示数I,某次电流表的示数如图乙所示,则电流表读数为

A。根据测得的多组数据作R−1I图像,若图线的斜率为k,纵截距为−b,则电池的电动势E=

,内阻r=

。(用k、b、R(3)另一同学用此装置实验时保持S2闭合,多次调节电阻箱,测得多组电压表和电流表的示数U、I,根据测量值作出的U−I图线如下图实线所示,虚线为真实的U−I图线,则下列图像正确的是

A.

B.

C.

D.

四、计算题:本大题共3小题,共38分。13.曲靖沾益西河国家湿地公园的湖里安装了一圆形线状红色光带,如图甲所示,半径为R的线状光带圆面与足够宽的水平湖面平行。线状光带上某点光源发出的光在湖面上形成直径为R2的红色圆形亮斑,整个圆形线状光带在湖面上形成红色亮环,如图乙所示。已知水对红光的折射率为43,光在真空中的传播速度为c(1)该线状光带离水面的距离h;(2)该线状光带发出的光从发出到射出水面的最长时间t。14.如图甲所示的坐标系中,在x轴上方的区域内存在着如图乙所示周期性变化的电场和磁场,交变电场的场强大小为E0,交变磁场的磁感应强度大小为B0,取x轴正方向为电场的正方向,取垂直纸面向外为磁场的正方向。在t=0时刻,将一质量为m,带电量为q,重力不计的带正电粒子,从y轴上A点由静止释放,粒子经过电场加速和磁场偏转后垂直打在x轴上且恰好能被位于x(1)粒子第一次在磁场中运动的半径;(2)若粒子经过三次加速并在第三次偏转过程中被粒子收集器接收,此时粒子收集器距坐标原点O的距离。15.如图所示,半径为R=2m的半圆形光滑轨道固定在竖直平面内,与光滑平台在最低点相切,P点是圆弧轨道的最高点。静置在平台上的物块A、B(均可视为质点),用轻质细绳将它们连接在一起,其间夹着一根被压缩的、长度较短的轻质弹簧(两端未与A、B拴接)。木板C、D静置在平台右侧粗糙的水平面上,上表面与平台平齐,竖直弹性挡板固定在木板D右侧足够远处。已知物块A的质量为m0=1kg,物块B的质量为m=2kg,木板C、D的质量均为M=1kg,C的长度为L=3.2m。物块B与木板C、D上表面的动摩擦因数均为μ1=0.25、木板C下表面与水平面间的动摩擦因数为μ2=0.2,木板D下表面光滑。现将物块A、B之间的细绳剪断,物块A脱离弹簧后向左滑入半圆形光滑轨道并恰好能通过最高点P。假设A到达P点后立即把A取走、木板D(1)轻质弹簧释放的弹性势能;(2)物块B滑离长木板C时的速度大小;(3)木板D第一次与弹性挡板碰撞之后运动的总路程。

参考答案1.A

2.D

3.B

4.D

5.D

6.C

7.D

8.AD

9.BD

10.BD

11.d10.209.66(9.50~9.70)

12.U0.50kb−C

13.解:(1)由于d=12R,线状光源上某点发出的光在湖面上形成直径为d的红色圆形亮斑,湖面上一圈重叠的直径为d的红色圆形亮斑形成了红色的圆环,如图所示:

射到圆环内缘与外缘的光线均恰好发生全反射,则有sinC=1n,解得sinC=34

所以tanC=37,根据几何关系可得tanC=d2h=R4h

14.解:(1)粒子第一次在电场中运动的时间

t根据牛顿第二定律有

q根据速度公式有

v解得

v粒子第一次进入磁场中,由洛伦兹力提供向心力,则有

q解得

r(2)粒子经过3次加速与偏转后垂直打在x轴上于O点的距离如图所示粒子圆周运动的周期

T结合上述解得

T1=2πmq可知,粒子第一次进入磁场后在磁场中运动半个周期。粒子第一次在电场中加速的位移

x结合上述解得

x粒子第2次进入电场加速的速度

v粒子第2次在电场中加速的位移

x粒子第2次进入磁场后,在磁场中也运动半个周期,粒子第2次出磁场时与y轴的距离

d粒子第3次在电场中加速后的速度

v粒子第3次在电场中加速的位移

x粒子第3次出磁场时与y轴的距离

d粒子第3次出磁场时,在磁场中圆周运动的轨道半径

r所以粒子经过3次加速并在第3次偏转过程中被粒子收集器接收,接收器与坐标原点O的距离

d结合上述解得

d

15.解:(1)对物块A,由机械能守恒定律得12mv12=mgR,解得v1=9m/s

对物块A和物块B,由动量守恒定律得0=mv1−mv2,解得v2=9m/s

由系统机械能守恒定律得轻质弹簧释放的弹性势能为Ep=12mv12+12mv22,解得Ep=

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