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文档简介
高三物理
本试卷满分100分,考试用时5分钟
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考玲号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂
黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在
.
答题卡上。写在本试卷上无效。
C
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:高考全部内容。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
是符合题目要求的。
1.医疗领域常用放射性同位素8Sr进行肿瘤治疗,其衰变过程伴随γ射线释放,知Sr的半
衰期T=28.8年,检测发现某肿瘤患者治疗所用的药物中Sr的剩余质如为初始质量的
BSr的衰变方程为:Sr→Y+-ie+γ。衰变相关质量数据为:n。卡89.907738u、my=
89.904703u、m。=0.000549u。下列说法正确的是
A.放射性元素Sr发生的衰变为a衰变
B.该反应前后质量亏损0.002474u
C.该药物从生产到使用的时间为43.2年
D.若所处环境气温变低,则该元素衰变速度减慢
2.图为两带电导体的电场分布示意图,其中b、c、e为两导体间的点,且b、e在同一实线上,a、H
为导体表面附近的点。已知导体均处于静电平衡状态,下列说法正确的是
A.曲线表示等势线
B.b点的电场强度大于c点的电场强度
C.两导体表面附近电场强度方向均垂直于导体表面
D.将负电荷从b点移动到e点,电势能减小
【高三物理▲第1页(共6页】·HEB·
3.如图所示,一质量为m的小球放在倾角为θ(0<0<90°)的斜面上,斜面足够长。现将小球从
斜面一确定位置入以初速度v水平抛出,碰撞点距抛出点的距离为l,落点为C点,不计空气
阻力、重力加速度大小为g,则下列说法正确的是
A.小球从被抛出到与斜面碰撞所用的时间为
B.若小球刚好下落到斜面时速度仅保留平行于斜面方向的分量,则该
分量大小为v/=vcosθ+2vtanθsinθ
C.若小球在离斜面最远处沿垂直于斜面方向的投影点为B点,则AB:BC=1:3
D.若将小球速度增加到2v,则碰撞点距抛出点的距离增加至2L
4.波源一在水平弹性绳的x=0.25m处,在x=5m处放置一个相同的波源二,t=0时刻两波
源网时开始沿竖直方向做简谐运动,且振动方程均为y=15sin(5πt)cm,l=2s时两波源停
一止振动。已知弹性绳中波的传播速度v=2.5m/s,绳上a点坐标为x=1.75m,b点坐标为
x=→0.5m,c点坐标为x=3.125m,则下列说法正确的是
A.波的周期为0.2s,波长为1.0mB.t=1.2s时,a点往正方向振动
C.0~2.0s内b点通过的总路程为2.55mD.c点为振动减弱点
5.某新型抽气泵的工作原理简化图如图所示,固定容器容积为4V,初始内部气体压强为po,温
度为T。,上方汽缸有效容积为V,活塞酣积为S,活塞与汽缸壁的滑动摩擦力为,活塞
的质量为m,重力加速度大小为g。抽过程分两步:向上缓慢拉动活塞,阀门M打开,N关
闭,容器内气体与汽缸肉气体达到热平衡后,关闭M打开N,将汽缸内气体排出。重复上述
操作,完成多次抽乡,史知每次抽气缓慢进行,且气体温度不变,外界大气压恒为po,则下列
说法正确的是
A.第一次抽x过程中,手对活塞拉力的最大值
B.抽势n次后容器中剩余气体的压强
C.抽气第n次后容器中剩余气体的压强
D.若抽气过程中某次刚要拉动活塞时气体温度突然从T。升高至1.2T。且体积不变,此时
容器内气体的压强为-
6.质量为m的汽车在倾角为θ的倾斜直公路上以速度u.匀速向上行驶。发动机输出功率为
P,汽车所受路面的阻力大小为重力的k倍,阻力与运动方向相反,t₁时刻司机减小油门使汽
车功率立即减为,并保持该功率行驶到t₂时刻,汽车再次匀速,行驶的整个过程汽车沿斜
坡运动,重力加速度大小为g,下列说法正确的是
A.减小油门后汽车做加速度增大的减速运动
B.汽车匀速上圾时,牵引力大小为mg+kmgsinθ
C.t-耐刻汽车的速度为
D.汽车在t₁~t₂时间内的位移大小
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7.如图所示,一抛物线形状的光滑绝缘导轨竖直放置在水平
向右的匀强电场中,导轨右下端固定在B点,0为导轨的顶
点,O点离地面的高度为h,A点在O点的正下方,A、B两
点相距2h,导轨上套有一个小球P,小球P通过绝缘轻杆
与光滑绝缘水平地面上的小球Q相连。两小球的质量均为m,带电荷量均为q,均带正电,轻
杆的长度为2h,重力加速度大小为g,电场强度大小。现将小球P从距地高处
由静止释放,下列说法正确的是
A.小球P即将落地时,它的速度大小为,
B,小球P从刚接触地面到静止过程的动量改变量为
C.从静止释放到小球P即将落地,轻杆对小球Q做的功为
D.小球P即将落地时,它的速度方向与水平方向的夹角为60°
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符
合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.2025年11月25日,搭载神舟土十二号飞船的长征二号F遥二十二运载火箭,在酒泉卫星发
射中心成功发射。若某艘飞船先在远离天体的太空中做匀速直线运动,启动推进器后,在极
短时间△t内获得的推力为F,速度变化量为△v(其他天体的引力可忽略);随后飞往一孤立
星球,进行于两次轨道操作:①先在距星球表面高度为h的圆轨道I上做匀速圆周运动,周期
为T₁②启动推进器短时间喷气后,飞船变轨进入椭圆轨道Ⅱ,椭圆轨道近地点为星球表面,
远地点与轨道I相切,飞船在椭圆轨道上的周期为T巴知星球的半径为R,引力常量为
G,飞船在轨道上运行的过程中质量不变,忽略星球自转及阻力,天体引力势能表达式Ep=
,r为飞船到球心的距离,则下列说法正确的是
A.飞船的质量
B.T₁<T₂
C.星球表面的重力加速度大小
D.若飞船从轨道I变轨到椭圆轨道Ⅱ时,推进器做的功为W,则飞船在椭圆轨道近地点的线
速度可表示
9.理想变压器原、副线圈的匝数比为1:3,线路上有4个相同的
定值电阻R₁、R₂、R₃、R₄,阻值均为R,还有一个可变电阻R₅,
调节范围为0~R,A、为理想电表,如图所示,在A、B间接
入正弦式交变电流,下列说法正确的是
A.若将R₅的阻值调为R,则R₁、R₃两端的电压之比为7:3
B.若将R₅的阻值调为R,则流过R₁、R₂、R₄的电流之比为7:1:1
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C.若将R₅的阻值增大,则电压表和电流表的示数变化量之比增大
D.若将R₅的阻值调为R,则变压器的输出功率最大
10.如图所示,在xOy平面第一、四象限内存在垂直于平面向里的匀
强磁场,磁感应强度大小为B,某时刻一个电荷量为q,质量为m
的带正电粒子从位于y轴负半轴的M点以速度
入磁场,速度方向与y轴正方向的夹角θ=45°,从与M关于原点
对称的N点射出磁场,设轨迹所对应的圆心为O'(图中未画出),
忽略粒子董力及磁场的边缘效应,若在xOy平面内某点固定一个
负点电荷,电荷量为24q,将粒子再次从M点以某一速度射入磁
场,粒子的质量,k为静电力常量,粒子的轨迹不变,仍然从M点运动到N点。
电荷量为Q的点电荷产生的电场中,取无限远处的电势为0,与该点电荷距离为r处的电势
下列说法正确的是
A.M点的坐标为(0,—yo)
B.粒子再次射入磁场的速度
C.粒子再次射人磁场后从N点离开磁场至速度方向第一次与经过N点时的速度方向相
反,所经历的时间
D.粒子再次射入磁场后,磁场外的运动轨迹与NO延长线交于S点,N、S点间的距离为3√2y。
三、非选择题:共54分。
11.(8分)在用单摆测重力加速度的实验中。如图甲所示,可在单摆悬点处安装力传感器,也可
在摆球的平衡位置处安装光电门
悬点处可安装
力传感器
平衡位置处可
安装光电门
甲乙丙
(1)用实验室提供的螺旋测微器测量摆球直径,示数如图乙所示,则摆球的直径为mm。
甲同学利用光电门从摆球第1次遮光开始计时,记下第n次遮光的时刻t,则单摆的周期
T=
(2)处理数据后,乙同学才发现实验时摆球已变形。他测出摆长L(球未变形时测得),并测
出对应的周期T,然后作出相应的L-T²关系图线,如图丙所示,图像不过原点,测得图
线的斜率为k,截距为b,则重力加速度大小g=,摆球变形后的重心在原重心
的(填“上面”或“下面”)。
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12.(8分)某同学利用实验室久置的器材设计了一个具有两种挡位(“×1”挡和“×10”挡)的欧
姆表,其内部电路如图甲所示。电源为电池组(电动势E的标称值为3V,内阻r=7Ω).电
流表G(表头)的满偏电流IR=20mA,内阻为45Ω,定值电阻R。=5Q,滑动变阻器R的
最大阻值为200Ω。设计后表盘如图乙所示,中间刻度值为“15”
甲乙
(1)测量前,要进行欧姆调零,将滑动变阻器的阻值调至最大,闭合开关S₁,将红表笔与黑表
笔短接,调节滑动变阻器的阻值,使指针指向(填“0”或“∞”)刻度位置,理论上
接人滑动变阻器的阻值为Ω。
(2)制作时老师提醒该同学电池组已使用较长时间,电动势变小,内阻增大,所以该同学用该
欧姆表对阻值为150Ω的标准电阻进行试测,为减小测量误差,应选用欧姆表的
(填“×1”或“×10”)挡。进行欧姆调零后,将电阻接在两表笔间,指针会指向图
乙中的(填“15左侧”“15”或“15右侧”)位置。
(3)该同学为了测出电源电动势,先将电阻箱以最大阻值(9999Ω)接在两表笔间,接着闭合
S₁,断开S₂,将滑动变阻器的阻值调到零,再调节电阻箱的阻值。当电阻箱的阻值调为
237Ω时,指针指向“15”刻度位置;当电阻箱的阻值为92Ω时,指针指向“0”刻度位
置。由测量数据计算出电源电动势为V。(结果保留两位有效数字)
13.(8分)如图所示,某一半圆柱体透明新材料的横截面为半圆,半径为R,一束激光由真空沿
半圆柱体截面的半径方向射入圆心O处,光学传感器探测到折射光的光照强度随与底边的
夹角θ变化,当θ=37时,探测器刚开始探测到激光。已知光在真空中的速度为c,sin37°=
0.6,cos37°=0.8。
(1)求该透明材料的折射率n及激光发生全反射的临界角C;
(2)若图中角度θ<37°,求光在透明材料中传播的时间t(不考虑光的多次反射).
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14.(14分)某科研团队改进爆炸能量测量装置,其核心结构包含装载台、光滑滑轨及可移动测
量件C(视为质点),滑轨架设在高度为2h的水平台上,如图所示。测量时,将弹药置于装载
台上的圆筒内,两端用物块A、B封装(A、B与圆筒间无摩擦),引爆后弹药释放的能量全部
转化为A、B的动能。极短时间内B与C发生弹性碰撞(碰撞时间不计),C与滑轨间的动
摩擦因数为μ,C在滑轨上运动的距离后,可认为做平抛运动,C的落地点到抛出点的水
平距离为s₂。已知A的质量为2rn,B的质量为m,C的质量为3n,重力加速度大小为g。
(1)不计空气阻力,求碰撞后瞬间C的速度大小;
(2)不计空气阻力,求弹药释放的总能量;
(3)若考虑空气阻力,且C在空中所受空气阻力与速率成正比,比例系数为k,C离开滑轨时
的水平初速度为vo,落地速度大小为v,与水平面成6角,求C下落的时间和水平位移大小。
15.(16分)如图甲所示,足够长的平衍倾斜金属导轨与水平地面的夹角为37°,导轨间距L=
1m,导轨所在区域内存在垂直于导轮平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小
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