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高三物理本试卷满分100分,考试时间75分钟。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.歼-3535t的歼-35能在2.1s时间内从静止加速到280km/h,则歼-35加速过程所受合力平均值约为2.TN模式液晶显示器上发光位置的发光原理如图所示,若图中开关闭合,两基板间的液晶分子将在置变暗的过程中A.两偏振片方向不垂直依然能工作B.液晶分子正电中心偏向后基板C.液晶分子所受合静电力不为零D.液晶分子的电势能逐渐增大G,则该天体的自转周期为4.与发生的三种核反应:,下列结合能关系排列正确的是5.如图所示,将涂有绝缘漆的金属圆环绕成“8”字形线圈,两小圆的半径均为O₁₂,线圈放置在光滑水平面上,水平面上MN右侧存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。线圈两次均以相同的初速度垂直MN向右开始运动,第1次O₁O₂连线垂直初速度方向,第2次O₁O₂连线平行初速度方向。已知线圈的电阻为R,则A.第1、2次,完全进入磁场后线圈速度相同B.第1、2次,进入磁场瞬间加速度之比为2:1C.第2次,线圈进入磁场过程通过线圈某截面的净电荷量为0D.第2次,线圈进入磁场过程通过线圈某截面的净电荷量为r=2m边缘放置一可看成质点的物块a。物块与圆盘间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度取g=10m/s²。a落地点到转轴的水平距离为A.2mC.2.5mt=0一质点的振动图像如图所示,1.25s和3.75s时质点振动情况发生变化。已知波在介质中的传播速度v=2m/s。则A.两波源间的距离为7.5mB.该质点到距离其较近波源的距离为2mC.两波源间有5个振动加强点D.该质点在0~5.5s时间内通过的路程为(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,有两个或两个以上选项符合题目要求,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5海拔环保型变压器在青海进入全面推广阶段。如图是一含10千伏植物油配电变压器的电路图,发220器增多时,下列说法正确的是A.植物油配电变压器原副线圈匝数比为50:11B.左侧变压器输入功率可能保持不变C.输电线的输电效率降低D.为保证用户端电压不变,应将滑片P向上移动9.生物膜干涉技术基于光的干涉现象,原理如图所示,光源发出的光沿光纤传导至传感器探头顶端,分子增大、分子与膜的结合位点增多,均会使膜增厚。初始时光学膜的厚度为300nm,不同可见光所对波长范围如下表,若各种光的强度相同,膜的最大厚度为600nm,膜的折射率略小于l.1,则颜色红橙黄绿青蓝紫波长/nm630~760600~630570~600500~570450~500430~450400~430A.初始时,仪器检测到反射光强度最大的一定是橙光B.膜上某处有分子结合,仪器可能检测到红光强度逐渐增大C.青光强度最大位置的膜的厚度一定小于绿光强度最大位置的D.膜上可能存在一位置,使所有色光在该位置的反射光均强度最大10.幽灵堵车指的是在道路上没有明显原因的情况下,车辆却陷入缓慢行驶或完全停滞的状态。可简始时保持相同的间距d=60m,t=0时第l辆车因扰动开始以的加速度做匀减速运动,持续3s后开始匀速运动,第(n+1)辆车看到第n辆车开始减速后经过Δt=1s的时间也开始减速,第n辆车的加速度刹车时间均为3s,直到有车辆完全刹停,该车之后所有车的加速度都等于完全刹停的车的加速度,最终造成交通堵塞。则A.第18辆车将完全刹停B.刹停的车之间的距离为30mC.第1、2辆车间的最小距离为55mD.t=6.5s时第1、2辆车的间距仍为60m三、非选择题:本题共5题,共54分。11.(8分)(1)某同学计划利用结构如图甲所示的光电门,测量物体运动的速度。①为方便测量,在物体上安装挡光片。用20分度游标卡尺测量挡光片宽度,示数如图乙所示,则挡光片的宽度d=mm。小v=m/s。(结果保留两位有效数字)器,测得整体沿木板下滑的加速度(a,进而测得物块与木板间的动摩擦因数。当地重力加速度完成以下问题。①计算动摩擦因数μ的公式为μ=(用题给物理量的字母表示)。②为了减小测量误差,可采取的措施有(答出一条即可)。12.(8分)某实验小组的同学借助多用电表完成了一系列实验。池的两端,指针位置如图甲中a所示,则干电池的电动势E=V。(2)测量干电池的短路电流。将多用电表的选择开关拨到电流“100mA”挡,红表笔接电池正极,用黑表笔对电池负极进行试触,发现指针偏转角度过大,应将选择开关拨到电流(选填“10bI=A。(3)测量量程3Ⅴ的电压表的内阻。将多用电表的选择开关拨到欧姆“×100”挡,测量时指针位置如图甲中c所示,则电压表的内阻R=Ω。滑动变阻器滑片,直到电压表(量程3.0V)满偏,然后将待测电阻接入图乙中的虚线框,记录此时电压表的示数,为2.5V,若电压表内阻为3kΩ,电源电动势为6V,则待测电阻的阻值为Ω。13.(8的瓶坯由27℃加热到187℃,然后将瓶坯放入模具,通过高压气源向瓶坯内充气,使瓶坯填满模具内密度为,充气完成时,瓶内气体压强为3p₀、温度为(1)求加热完成时,瓶坯内气体的密度(结果保留两位小数)。(2)充气过程中充入气体的温度、压强均与加热前瓶坯内气体相同时,求充入气体的体积(结果保留整数)。14.(14分)地球磁场在两极强、赤道弱,但在小范围内,地磁场可以被近似为匀强磁场。赤道附近磁感应强度大小为质子以速度开始在地磁场中运动,初速度方向与出发位置磁场方向间的夹角为(已知质子质量为带电荷量的值为不变,m为粒子经过位置的磁感应强度大小。,(1)若(,求质子在赤道附近地磁场中运动Ⅰ个周期时前进的距离。(保留两位有效数字)要求质子能到达位置的磁感应强度的最大值求θ角正弦值的取值范围。15.(16的物块aa右侧是半径r=1m的光滑b以水平初速度2m/s从左端滑上物块a。已知物块a、b的质量均为m=1kg,重力加速度取(1)若物块a在外力作用下静止,物块b落到圆弧轨道上的位置到地面的高度h=0.2m。①求a上端与b间的动摩擦因数。②物块b与圆弧轨道碰撞过程,沿半径方向的速度减为零,垂直半径方向的速度不变,求物块b运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小。(2)a、b间动摩擦因数与(1)中相同。在物块b开始运动的同时,对物块b施加一水平恒力,使共速时物块b恰能离开物块ab离开物块a水平部分时撤去该恒力,求水平恒力的大小和最终物块a、b的速度大小。物理答案1—5BBABC6—7BC8CD9BC10BD分)②0.22(2分)(2分)②多次测量求平均值(2分)12.【答案】(1)1.40(1分)(2)1A(1分)0.70(2分)(3)2600(2分)(4)7500(2分)13.解:(1)加热过程,瓶坯内的气体发生等压变化,由盖-吕萨克定律有(1分)又气体总质量不变,则气体的密度与体积成反比(1分)加热完成时,瓶坯内气体的密度(1分)解得(1分)(2)充气前,瓶内气体压强为p₀、体积为V₁、温度为T₂(1分)充气后,瓶内气体压强为3p₀、体积为V₂、温度为T₃(1分)设充入瓶内的气体在温度、压强均与加热前瓶坯内气体相同时的体积为V₄,由理想气体状态方程有(1分)解得(1分)14.解:(1)质子平行磁场方向的分速度v(1分)质子在磁场中运动时,由洛伦兹力提供向心力有(1分)质子运动的周期(1分)质子在赤道附近地磁场中运动1个周期时前进的距离d=(2分)(2)质子初始时垂直磁场方向的分速度(1分)结合题述可得保持不变(1分)质子到达某位置能返回,说明质子到达此位置时,质子平行磁场方向的速度为零,设此位置磁感应强度为B₁,有(1分)可得(2分)又质子能到达位置磁感应强度最大值(1分)则有(1分)可得(2分)15.解:(1)①b在空中运动时,下落的高度为设b离开a水平部分时的速度为v₁水平方向,有x=v₁t由几何关系有(1分)联立得(1分)物块b在a水平部分运动,由牛顿第二定律有(1分)由匀变速运动规律,有(1分)a、b间的动摩擦因数μ=0.15(1分)

②物块b与圆弧轨道碰撞前瞬间的速度如图所示b下滑到圆弧轨道最低点的过程,由动能定理有(1分)其中物块b运动到圆弧轨道最低点时,由圆周运动规律有(1分)由牛顿第三定律可得,物块b运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小.(1分)写也对(2)设恒力

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