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文档简介

第=page11页,共=sectionpages11页安徽六安市2025-2026学年高三上学期期末物理试题一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.下列有关物理学史描述正确的是(

)A.安培发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,揭示了电与磁的联系

B.牛顿发现了万有引力定律并测出了引力常量

C.赫兹实验捕捉到了电磁波

D.法拉第建立了完整的电磁场理论,并预言了电磁波2.甲乙两车并排在同一平直公路上的两条平行车道上同向行驶。甲车由静止开始做匀加速直线运动,乙车做匀速直线运动,其各自的位移x随时间t变化关系如图所示,两条图线刚好在2t0时刻相切,则(

)

A.在2t0时刻,乙车的速度大小为x02t0

B.甲车的加速度为x0t023.如图所示,装有轻质光滑定滑轮的光滑斜面静置在水平地面上,斜面与水平面夹角θ为30∘,斜面上的A通过不可伸长的轻绳绕过定滑轮与B相连,轻绳与斜面平行,B拉着A从静止开始运动,斜面始终保持静止,斜面质量6kg,A和B质量都是1kg,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是(

)A.绳的拉力为10N B.A的加速度为5m/s2

C.斜面对地面的压力大于80N D.4.早在2018年,中国科学院光电技术研究所研制“超分辨光刻装备研制”项目已通过验收。近些年我国的光刻机研制发展迅速,成果斐然。其中一种“浸没式光刻”光刻机原理是一种通过在光刻胶和投影物镜之间加入浸没液体,从而减小曝光波长,提高分辨率的技术,如图所示。若浸没液体的折射率为1.2,当不加液体时(空气中)光刻胶的曝光波长约为174nm,则加上液体后,该曝光光波(

)

A.在液体中的传播频率变为原来的56倍

B.在液体中的传播速度是空气中的1.2倍

C.在液体中的曝光波长约为145nm

D.在液体中传播相等的距离,所需的时间变为原来的55.操场上两同学练习排球,在空中同一水平直线上A、B两点处分别把1、2相同的两球同时击出,球1做平抛运动,球2做斜抛运动,两球的运动轨迹在同一竖直平面内,如图,轨迹交于P点,P是AB连线中垂线上一点,球1的初速度为v1,球2的初速度为v2,不考虑排球的旋转,不计空气阻力,两球从抛出到P点的过程中(

)

A.球2速度变化量方向向左下方 B.球2在最高点速率与v1大小相等

C.两球在P点相遇 D.v1与6.抛石机的简化图如图所示,质量为m的石块装在长臂为L的杠杆末端,质量为M的配重安装于长为l的短臂末端,初始时杠杆被固定,抛石机静止,长臂与水平面的夹角为α。释放杠杆,配重下落,带动杠杆在竖直面自由转动,杆转到竖直位置时将石块以速度v水平抛出,此时配重未接触地面。石块与配重均可视为质点,不计摩擦、空气阻力和杠杆质量,重力加速度为g。释放杠杆到杠杆转到竖直位置这段过程中(

)

A.石块增加的机械能为12mv2

B.石块受到的合力做的功为12mv27.“古有司南,今有北斗”,如图甲所示的北斗卫星导航系统入选“2022全球十大工程成就”。组成北斗卫星导航系统的卫星运行轨道半径r越大,线速度v越小,卫星运行状态视为匀速圆周运动,其v2−r图像如图乙所示,图中R为地球半径,r0为北斗星座GEO卫星的运行轨道半径,图中物理量单位均为国际单位,引力常量为G,忽略地球自转,则(

)

A.地球的质量为RGb B.地球的密度为3b4πR2G

C.北斗星座GEO卫星的加速度为8.长为L的绝缘轻细线一端连接质量为m、电荷量为q的带正电小球,另一端固定在光滑绝缘水平桌面上的O点,整个空间内存在着平行于桌面的匀强电场,带电小球恰好能在桌面内沿顺时针做圆周运动,俯视图如图甲所示,PQ为轨迹圆的一条直径。以P点为起始点,小球运动过程中的电势能Ep与小球运动的路程s之间的关系如图乙所示,其中Ep0>0。下列说法正确的是(

)

A.小球做匀速圆周运动

B.OQ电势差UOQ=−Ep0q

C.小球运动过程中动能最大值二、多选题:本大题共2小题,共16分。9.如图所示,理想变压器原线圈接入交流电源,电源电压保持不变。副线圈电路中R1、R2为定值电阻,R是滑动变阻器,V1和V2是交流电压表,示数分别用U1和U2表示;A1和A2是交流电流表,示数分别用I1和A.U1和U2均保持不变 B.I1增大,I2变小

C.电源的输出功率变小 10.如图所示,间距l=1m的足够长光滑平行金属导轨竖直固定,导轨在等高的a、b两点断开并用绝缘材料连接,顶端接一阻值R=0.5Ω的电阻,底端接一电容C=0.2F的电容器。整个装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小B=1T。质量均为m=0.8kg的金属棒MN、PQ分别从导轨顶端和水平虚线ab的下方由静止同时释放,金属棒PQ下落高度d=4m时,金属棒MN已经达到最大速度(还没到达虚线ab)。两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,金属棒与导轨的电阻均不计,重力加速度g=10m/s2。在金属棒PQ下落高度d=4m的过程中,下列判断正确的是(

)

A.金属棒PQ下落高度d=4m时的速度大小为8m/s

B.通过R的电荷量和PQ下落4m时电容器的电荷量之比为3:1

C.金属棒PQ下落高度d=4m时,金属棒MN下降的高度为2.4m

D.电阻R上产生的热量为14.8J三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,重物从高处由静止开始下落,重物拉动纸带通过打点计时器,打出一系列的点,对纸带上点间的距离进行测量,可验证机械能守恒定律。(1)实验常选用电磁打点计时器,最符合电磁打点计时器工作要求的电源电压是

。A.直流220V

B.直流8VC.交流220V

D.交流8V(2)实验中,用打点计时器打出一条纸带,如图所示,O点为打点计时器打出的第一个点。选取连续打出的点A、B、C为计数点,各计数点间距离已在图上标出。已知打点计时器所用交流电源的频率为f,重物质量m,从释放到打下B点,重物减少的重力势能Ep为

;打下B点时,重物的动能Ek为

(重力加速度为g)。若Ep与12.某兴趣小组测量某电源的电动势和内阻,电动势2∼3V,内阻约为1Ω。现有如下实验器材:A.电压表V(0∼15V,内阻约为2kΩ)B.电流表A(0∼2mA,C.电阻箱(0∼999.9Ω)D.滑动变阻器(0∼500Ω)E.定值电阻RF.定值电阻RG.待测电源H.开关、导线若干(1)根据题目所给的实验器材,该小组设计了实验电路如图甲所示,定值电阻应选用

。(选填“R1”或“R2(2)按电路图接好电路进行实验,为方便数据处理,把流过电阻箱的电流视为干路电流,记下电阻箱和电流表对应的一系列读数R、I,获取了多组数据,作出的1I−1R图像如图乙所示,则可得该电池组的电动势E=

V;内阻r=

Ω(3)若按(2)中数据处理方式,则该实验中电动势的测量值

真实值(选填“大于”、“小于”或“等于”),内阻的测量值

真实值(选填“大于”、“小于”或“等于”)。四、计算题:本大题共3小题,共36分。13.一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时的波形如1图所示,平衡位置在x=8cm处的质点P振动图像如2图所示。求:(1)质点P的振动方程;(2)波的传播方向及波速大小。14.距光滑水平平台的右端L=0.5m处有一木块A(视为质点),A的质量mA=2kg,紧靠平台右端的水平地面PQ上放置一右侧带挡板(厚度不计)的水平木板B,木板的质量mB=1kg,长度L=0.5m,且木板的上表面与平台等高。木块A在水平向右、大小F=22N的拉力作用下由静止开始运动,当木块A运动到平台右端时立即撤去拉力。已知木块A与木板B、木板B与水平地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,木块A与木板B(1)木块A刚到平台右端时的速度大小;(2)A与B右侧挡板碰撞后瞬间A与B的速度;(3)全过程中木板B与地面产生的热量。15.如图所示,在两个边长均为L的正三角形区域内存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,左右两侧有平行于MN、PQ的匀强电场(电场强度大小未知)。质量为m、带电荷量为+q的带正电粒子(不计重力),由电场中A点由静止释放,恰好从OM边的中点进入磁场区域。经右侧电场,又经过下方磁场区域后,粒子能从OP的中点进入左侧电场,最终能从PQ上某点沿垂直PQ边界方向射出磁场区域。求:(1)粒子进入磁场时的速度大小;(2)A到OM中点距离和电场强度大小;(3)若NOQ右侧区域换成磁感应强度可在B∼2B范围内调节的圆形边界磁场,粒子仍从PQ上原位置垂直边界方向射出磁场(只考虑进出NOQ区域一次)求:①磁感应强度为B时的圆形磁场面积;②磁感应强度为2B时的最小圆形磁场面积。

参考答案1.C

2.D

3.D

4.C

5.D

6.C

7.B

8.D

9.BD

10.ABC

11.Dmgm

12.R2.941.18小于小于

13.(1)周期为T=3.2s,质点P的振动方程

y=A(2)由P点的振动图像可知,t=0时刻,质点P从平衡位置沿y轴正向振动。可知波沿x轴正向传播,波长为24cm,周期为3.2s,则波速

v=

14.(1)对木块

A

由静止到平台右端,由动能定理有

FL=解得

v(2)对木板

B

木块

A

对其向右的滑动摩擦力

μmAg=4N

小于地面对其最大静摩擦力

μ(mA+对木块

A

其加速度为

a由

2aL=解得碰前木块

A

速度大小为

v对弹性碰撞由动量守恒有

m由机械能守恒有

1联立解得

vv(3)碰后对B由牛顿第二定律有

−μ(解得

a对A由牛顿第二定律有

a设经t时间两者共速,由

v解得

t=14s

在这段时间内B的位移

x之后两者一起相对地面向右做匀减速直线运动,加速度为

a由

2解得

x全过程中木板

B

与地面产生的热量

Q=μ(

15.(1)因为粒子能从

OP

的中点进入左侧电场,说明轨迹关于

O

所在的水平中线对称,轨迹如图所示由几何关系可得

r=在磁场中由洛伦兹力提供向心力

qvB=m联立解得

v=(2)设圆弧

bc

所对圆心角为

θ

Oc=x则由几何关系可得

r解得

x=则由几何关系

r解得

θ=6则在

c

点、

d

点速度方向与

ON

OQ

夹角均为

60∘

,从

c

点到

d

点粒子

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