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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页山东潍坊市2025-2026学年高三上学期期末考试物理试题一、单选题:本大题共8小题,共24分。1.光学现象在生活和实验中随处可见,下列相关说法正确的是(
)A.单缝衍射实验中,单缝变窄,衍射条纹的宽度变窄,亮度降低
B.用肥皂膜做薄膜干涉实验,两列相干光来自薄膜前后表面的折射光
C.拍摄玻璃橱窗内物品时,相机镜头前装一片偏振滤光片可以使景象更清晰
D.玻璃中的气泡看起来特别明亮,是因为光从气泡射向玻璃时发生了全反射2.容积相同的甲、乙两个容器中,装有质量相等的氧气,两容器内的温度分别为0∘C与100∘CA.甲容器内的温度为100∘C,乙容器内的温度为0∘C
B.甲容器中氧气分子的平均速率比乙容器的小3.将一乒乓球从水平桌面上方水平抛出,从抛出至第二次接触桌面,其运动轨迹如图中虚线所示,忽略空气阻力和球与桌面碰撞的时间,此过程中乒乓球的竖直分速度v1随时间t变化的规律可能正确的是(
)
A.B.C.D.4.如图甲所示,a、b、c三种单色光照射阴极K时发生光电效应,测得光电流随电压变化的图像如图乙所示,三种光的频率分别为νa、νb、νc,光子的动量大小分别为pa、pbA.νc>νb>νa B.5.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为11:4,原线圈接u=2202sin100πt(V)的正弦式交变电流,副线圈电路中电阻R1=20Ω、R2=10Ω,D为理想二极管。开关S分别接1A.1:1 B.2:1 C.2:1 6.将质量为m的小球从地面上方某点由静止释放,小球下落过程中所受空气阻力f与下落速率v的关系为f=kv(k为大于零的常数),经时间t小球落地,落地瞬间速度大小为v1。已知重力加速度大小为g,则释放点离地面的高度为(
)A.12v1t B.12g7.如图所示,在水平地面上固定一矩形绝缘斜面abcd,倾角θ=30∘。质量m=0.5kg、所带电荷量q=5×10−3C的小物块静置于斜面上,与斜面间的动摩擦因数μ=32,g取10m/s2。现在空间加上与边A.54×103V/m B.58.如图所示,竖直平面内有两个同心圆,圆心为O,外圆半径为2l,内圆半径为l、两同心圆之间的环形区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场;沿外圆固定一闭合金属线框,一长度为2l的粗细均匀的导体棒一端位于O点,另一端与线框接触良好;电阻和电容器并联,用两根线通过铜片分别与导体棒O端和线框连接。已知导体棒接入电路的阻值与电阻的阻值均为R,电容器的电容为C,线框电阻不计。导体棒绕O点以角速度ω逆时针方向匀速转动,电容器未被击穿,则电容器的上极板带电情况为(
)
A.带正电、电荷量为38Bl2ωC B.带负电、电荷量为38Bl二、多选题:本大题共4小题,共16分。9.如图所示为光导纤维(可简化为长直玻璃丝)的示意图、光导纤维长L=30m,折射率n=2,光从左端面射入光导纤维。已知光在真空中的传播速度c=3×108m/s,下列说法正确的是A.若入射角θ=45∘,光不能在光导纤维的侧面发生全反射
B.若入射角θ=45∘,光能在光导纤维的侧面发生全反射
C.光从左端传播到右端的最短时间为10.人造地球卫星发射示意图如图所示,卫星从近地圆轨道Ⅰ上P点先变轨到椭圆轨道Ⅱ,再从Q点变轨到预定圆轨道Ⅲ,卫星在轨道Ⅰ和轨道Ⅲ上做匀速圆周运动。已知轨道Ⅰ的半径为R,卫星在轨道Ⅰ上运行的加速度大小为g,轨道Ⅱ长轴PQ长为8R,忽略空气阻力,卫星在变轨过程中质量不变。下列说法正确的是(
)
A.卫星在轨道Ⅲ上运行的速率小于在轨道Ⅱ上运行时经过P点的速率
B.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅲ过程中万有引力做的负功小于卫星发动机推力做的正功
C.卫星在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上运行的周期之比为1:8
D.卫星在轨道Ⅲ上运行的线速度大小为11.如图所示、等量正点电荷分别置于P、Q两点、O点为两点电荷连线中点;a、b、c、d四点到P点距离相等,a、c分别位于P的正上方和正下方,d位于OP连线上,b与d关于P对称;M、N在PQ连线中垂线上且关于O对称。下列说法正确的是(
)
A.a点与c点的电场强度相同
B.沿直线由P到Q,电势先降低后升高
C.带电量为−q的试探电荷在b点的电势能小于在d点的电势能
D.带电量为−q的试探电荷从M无初速度释放,它将在M、N之间往复运动12.如图所示,a、b两小球分别固定在长为15cm的轻质细杆两端,初始时轻杆竖直,靠在光滑竖直墙壁上,b位于光滑水平地面上。现对b施加微小扰动,使b沿水平面向右滑行,直到a落到水平地面,已知两球质量均为0.3kg,sin37∘=0.6,cos37∘=0.8,gA.a离开竖直墙壁瞬间,加速度大小为10m/s2
B.从a离开竖直墙壁至落地过程,水平面对b的支持力不变
C.杆与竖直墙壁夹角为37∘时,a、b的速率之比为4:3
三、实验题:本大题共2小题,共16分。13.如图所示为利用气垫导轨“探究碰撞中的不变量”的实验装置。已知滑块1(含遮光片)的质量为m1、滑块2(含遮光片)的质量为m2(m(1)实验前,需要利用滑块1将气垫导轨调节水平,判断气垫导轨已调节水平的方法是:开启光电门计时系统,轻推滑块1,
;(2)将滑块1和滑块2放置在图示位置,开启光电门计时系统、给滑块1一个向右的瞬时冲量,测得滑块1经过光电门1的时间为Δt1;滑块1和滑块2碰撞后,分别记录二者首次经过光电门1和光电门2的时间Δt①两滑块碰后,滑块1的速度大小为
(用题目中所给物理量的符号表示);②在实验误差允许的范围内,若满足关系式
,则说明碰撞前后两滑块组成的系统动量守恒(用题目中所给物理量的符号表示)。14.某实验小组要测量一种特殊电池的电动势和内阻。实验室提供以下器材:待测电池(电动势约2.0V,内阻约200Ω);电压表V(量程0∼3V,内阻约3kΩ);电流表A(量程0∼3mA,内阻约5Ω);滑动变阻器R1滑动变阻器R2开关、导线若干。(1)该小组采用图甲电路进行测量,实验中发现电压表示数变化范围很小。可知该小组选择的滑动变阻器是
(选填“R1”或“R2”(2)更换合适的滑动变阻器后,该小组根据图甲的电路图正确连接实物电路。请在图乙中将实物图连接成完整电路。
(3)闭合开关,调节滑动变阻器的滑片,记录多组电压表示数U和电流表示数I的值,绘制U−I图像如图丙所示,根据图像测得该电池电动势E=
V,内阻r=
Ω。(结果均保留3位有效数字)(4)考虑电表内阻的影响,电动势的测量值与真实值相比
(选填“偏大”“偏小”或“相等”)。四、计算题:本大题共4小题,共44分。15.一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时刻的波形图如图甲所示,A、B(B未画出)为该波传播方向上相距1.6m的两个质点,A的振动图像如图乙所示。t=0时刻,B处于距A最近的波谷,质点C的位移为−0.1m,忽略传播过程中振幅的衰减。求:(1)该简谐波的波速大小;(2)质点C的振动方程。16.如图所示,一内横截面积S=20cm2的圆柱形气缸静置于水平地面上,气缸下部有小缺口与外界大气连通。气缸内轻质活塞上部密闭一定质量的理想气体,开始时,气柱长度L=15cm,压强与大气压强相等且均为p0=1.0×105Pa,温度T0=300K;活塞下部连接一劲度系数k=6N/cm的轻质弹簧,弹簧下端固定在气缸底部并处于原长。现通过加热装置(1)求活塞与气缸内壁之间的滑动摩擦力大小f;(2)求活塞下滑5cm时气体的温度T2(3)从开始加热到活塞下滑5cm的过程中,气体从外界吸收的热量Q=60J,求此过程中气体内能的增加量ΔU。17.如图甲所示的三维直角坐标系O−xyz中,x<0区域存在沿z轴正方向的匀强磁场,0<x<3d区域存在沿y轴负方向的匀强电场,x>3d的区域存在方向随时间变化的磁场。一电荷量为+q、质量为m的粒子,从点P(−d,0,0)平行于y轴正方向出发,初速度大小为v0,从点Q(0,(1)求x<0区域磁场的磁感应强度大小B0(2)求匀强电场的电场强度大小E;(3)x>3d的区域磁场磁感应强度大小为B0,方向沿z轴正方向和沿x轴正方向交替变化,从粒子离开点M开始计时,变化规律如图乙所示,其中t18.如图所示,不可伸长的轻绳长度L=0.925m,一端固定在O点,另一端系质量m甲=0.1kg的小滑块甲,其下方一质量M=0.1kg的光滑斜面被锁定,底端B点与光滑水平轨道平滑连接。水平轨道上C点静置质量m乙=0.9kg的小滑块乙,乙右侧拴接劲度系数k=10N/m的轻弹簧,弹簧处于原长,右端固定于竖直挡板上。将轻绳水平拉直后由静止释放甲,甲运动到斜面顶端A点时轻绳断开,甲恰沿切线方向无能量损失地滑上斜面,甲、乙在C点发生弹性碰撞后,乙向右压缩弹簧的最大形变量xm=0.3m,甲被弹回,当甲冲上斜面后瞬间,解除斜面的锁定。已知斜面倾角θ=37∘,g取10m/s2,sin(1)轻绳断开前瞬间,甲对轻绳的拉力大小F;(2)斜面AB的长度s;(3)甲、乙碰后甲上升的最大高度hm。
参考答案1.C
2.B
3.C
4.D
5.A
6.C
7.A
8.D
9.BD
10.AC
11.BD
12.AD
13.滑块1通过两光电门的时间相等dm
14.R1.96
/1.95199/196/197/198/200/201/202相等
15.(1)由图乙得
T=0.8s由
t=0
时A向上振动知波沿x轴正方向传播,B处于距A最近的波谷,则
1代入数据得
λ=6.4m由
v=得
v=8m/s(2)由图像知,质点振动的振幅
A=0.2m且
ω=设
y=At=0
时,
y=−0.1m=0.2且C向上振动,则C的振动方程为
y=0.2sin5π2t−
16.(1)设轻活塞开始滑动时密闭气体的压强为
p1
,由查理定律有
解得
p对轻活塞受力分析有
p解得
f=20N(2)轻活塞刚好下滑
ΔL=5cm
时,设气体压强为
p2
,对轻活塞受力分析有
且
F解得
p由理想气体状态方程有
p解得
T(3)整个过程中,气体压强随距离均匀增加,由平均力法可得外界对气体做功
W=−由热力学第一定律
ΔU=W+Q解得
ΔU=48.25J
17.(1)粒子在
x<0
区域做匀速圆周运动,由几何关系得
(r−d解得
r=2d洛伦兹力提供向心力
q解得
B(2)设粒子过Q点时速度方向与x轴夹角为
θ
,由几何关系得
sin解得
θ=30粒子在
0<x<3d
va=联立以上各式解得
E=(3)粒子进入
x>3v=各段均为匀速圆周运动,半径
r′=周期
T=M点到x轴的距离
l=解得
l=t=6t0
时,y=l−2r′
z=3r′即粒子所处位置坐标为
4
18.(1)从释放甲到细绳刚要断开,机械能守恒
m细绳刚要断开,由牛顿第二定
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