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文檔簡介
湖南省湘南教研聯盟2025屆高三第三次測評物理試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、某理想自耦變壓器接入電路中的示意圖如圖甲所示,圖乙是其輸入電壓u的變化規(guī)律.已知滑動觸頭在圖示位置時原、副線圈的匝數比為,電阻.下列說法正確的是A.通過R的交流電的頻率為100HzB.電流表A2的示數為C.此時變壓器的輸入功率為22WD.將P沿逆時針方向移動一些,電流表A1的示數變小2、如圖所示為范德格拉夫起電機示意圖,直流高壓電源的正電荷,通過電刷E、傳送帶和電刷F,不斷地傳到球殼的外表面,并可視為均勻地分布在外表面上,從而在金屬球殼與大地之間形成高電壓.關于金屬球殼上的A、B兩點,以下判斷正確的是A.A、B兩點電勢相同B.A、B兩點電場強度相同C.將帶正電的試探電荷從A點移到B點,電勢能增加D.將帶正電的試探電荷從A點移到B點,電勢能減小3、起重機將靜止在地面上的貨物豎直向上吊起,貨物由地面運動至最高點過程中的v-t圖像如圖所示,g=10m/s2,以下說法中正確的是()A.0~3s內貨物處于失重狀態(tài)B.3~5s內貨物的機械能守恒C.5~7s內貨物受到向上的拉力為重力的0.3倍D.貨物上升的總高度為27m4、如圖所示的裝置中,A、B兩物塊的質量分別為2kg、lkg,連接輕彈簧和物塊的輕繩質量不計,輕彈簧的質量不計,輕繩與滑輪間的摩擦不計,重力加速度g=10m/s2,則下列說法正確的是A.固定物塊A,則彈簧的彈力大小為20NB.固定物塊B,則彈簧的彈力大小為40NC.先固定物塊A,在釋放物塊A的一瞬間,彈簧的彈力大小為10ND.先固定物塊A,釋放物塊A后,A、B、彈簧一起運動的過程中,彈簧的彈力大小為15N5、如圖所示,兩條光滑金屬導軌平行固定在斜面上,導軌所在區(qū)域存在垂直于斜面向上的勻強磁場,導軌上端連接一電阻。時,一導體棒由靜止開始沿導軌下滑,下滑過程中導體棒與導軌接觸良好,且方向始終與斜面底邊平行。下列有關下滑過程導體棒的位移、速度、流過電阻的電流、導體棒受到的安培力隨時間變化的關系圖中,可能正確的是()A. B.C. D.6、2019年“山東艦"正式服役,標志著我國進入雙航母時代。如圖,“山東艦"正在沿直線航行,其質量為m,發(fā)動機的輸出功率恒為P,所受阻力恒為f,某時刻速度為v1、加速度為a1,一段時間t后速度變?yōu)関2(v2>v1),在這段時間內位移為s。下列關系式正確的是()A. B.C. D.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,在范圍足夠大、磁感應強度為B的垂直紙面向里的水平勻強磁場內,固定著傾角θ=30°的足夠長絕緣斜面,一個質量為m、電荷量為+q的帶電小物塊置于斜面的頂端處靜止狀態(tài),現增加一水平向左的場強E=的勻強電場。設滑動時小物塊的電荷量不變,從加入電場開始計時,小物塊的摩擦力f大小與時間t、加速度大小a與時間t的關系圖像可能正確的是()A. B. C. D.8、兩根平行的通電長直導線、均垂直于紙面放置,其中的電流方向如圖所示,電流分別為和。此時所受安培力大小為。若在、的上方再放置一根與之平行的通電長直導線,導線、、間的距離相等,此時所受安培力的合力的大小也是。則下列說法中正確的是()A.導線中的電流為 B.導線中的電流為C.導線受到安培力的合力的大小為 D.導線受到安培力的合力的大小為9、如圖所示,圖甲中M為一電動機,當滑動變阻器R的觸頭從一端滑到另一端的過程中,兩電壓表的讀數隨電流表讀數的變化情況如圖乙所示。已知電流表讀數在0.2A以下時,電動機沒有發(fā)生轉動,不考慮電表對電路的影響,以下判斷錯誤的是()A.電路中電源電動勢為3.6VB.變阻器向右滑動時,V2讀數逐漸減小C.此電路中,電動機的輸入功率減小D.變阻器的最大阻值為30Ω10、下列各種說法中正確的是()A.布朗運動是分子熱運動的宏觀現象,可以發(fā)生在固體、液體和氣體中B.擴散現象反映了分子的無規(guī)則運動,可以發(fā)生在固體、液體、氣體的任何兩種中C.分子力較大時,分子勢能較大;分子力較小時,分子勢能較小D.液晶分子排列比較整齊,但不穩(wěn)定,其光學性質隨溫度的變化而變化E.只要是具有各向異性的物體一定是晶體,具有各向同性的物體不一定是非晶體三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學用如圖甲所示的電路測量一未知電阻Rx的阻值。電源電動勢為12.0V,供選用的滑動變阻器有:A.最大阻值10,額定電流2.0A;B.最大阻值50,額定電流0.2A?;卮鹨韵聠栴}:(1)滑動變阻器應選用___________(選填“A”或“B”)。(2)正確連接電路,閉合開關,電壓表的示數為8.0V,電流表的示數為0.16A,則測得電阻阻值Rx測甲=___________。(3)相同器材,用如圖乙電路測量,操作和讀數正確,測得電阻阻值Rx測乙___________Rx測甲(選填“=”或“>”或“<”)。12.(12分)從坐標原點O產生的簡諧橫波分別沿x軸正方向和負方向傳播,t=0時刻波的圖像如圖所示,此時波剛好傳播到M點,x=1m的質點P的位移為10cm,再經,質點P第一次回到平衡位置,質點N坐標x=-81m(圖中未畫出),則__________________.A.波源的振動周期為1.2sB.波源的起振方向向下C.波速為8m/sD.若觀察者從M點以2m/s的速度沿x軸正方向移動,則觀察者接受到波的頻率變大E.從t=0時刻起,當質點N第一次到達波峰位置時,質點P通過的路程為5.2m四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,一定質量的氣體從狀態(tài)A經狀態(tài)B、C、D再回到狀態(tài)A.已知氣體在狀態(tài)A時的體積是1L。(1atm=1.013×105Pa,ln3=1.099)①求氣體在狀態(tài)C的體積;②氣體從狀態(tài)A經狀態(tài)B、C、D再回到狀態(tài)A的過程中,吸收或放出的熱量Q。14.(16分)寬為L且電阻不計的導軌處于磁感應強度為B的勻強磁場中,如圖所示,導體棒在導軌間部分的電阻為r,以速度v0在導軌上水平向右做勻速直線運動,處于磁場外的電阻阻值為R,在相距為d的平行金屬板的下極板附近有一粒子源,可以向各個方向釋放質量為m,電荷量為+q,速率均為v的大量粒子,且有部分粒子一定能到達上極板,粒子重力不計。求粒子射中上極板的面積。15.(12分)如圖所示,U形管右管內徑為左管內徑的倍,管內水銀在左管內封閉了一段長為76cm、溫度為300K的空氣柱,左右兩管水銀面高度差為6cm,大氣壓為76cmHg.(1)給左管的氣體加熱,則當U形管兩邊水面等高時,左管內氣體的溫度為多少?(2)在(1)問的條件下,保持溫度不變,往右管緩慢加入水銀直到左管氣柱恢復原長,問此時兩管水銀面的高度差.
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】
由圖乙可知,該交流電的周期為T=0.02s,其頻率為50Hz,選項A錯誤;變壓器初級輸入電壓的有效值,次級電壓:,則電流表A2的示數為,選項B錯誤;變壓器的次級功率為:,則此時變壓器的輸入功率為22W,選項C正確;將P沿逆時針方向移動一些,則次級匝數增加,次級電壓變大,則電流表A1的示數變大,選項D錯誤。故選C.2、A【解析】
A、由題可知,電荷均勻地分布在外表面上,球殼AB是一個等勢體,各點的電勢是相等的.故A正確;B、球殼AB是一個等勢體,AB的外表面處,各點的電場強度的方向與球殼的外表面垂直,所以A點與B點的電場強度的方向一定不同,故B錯誤;C、由于A、B的電勢是相等的,所以將帶正電的試探電荷從A點移到B點,電場力不做功,電勢能不變.故C錯誤,D錯誤.故選A.【點睛】靜電平衡后,金屬球殼AB的外表面均勻帶電,外部各點的電場強度大小相等,方向不同;金屬球殼AB是一個等勢體,各點的電勢相等.3、D【解析】
A.貨物開始時豎直向上運動,由v-t圖像讀出0~3s的斜率即加速度為正,表示加速度向上,則貨物處于超重狀態(tài),故A錯誤;B.3~5s內貨物做向上的勻速直線運動,一定有除重力以外的拉力對貨物做正功,則貨物的機械能增加,故B錯誤;C.5~7s內的加速度為由牛頓第二定律有可得則有貨物受到向上的拉力為重力的0.7倍,故C錯誤;D.v-t圖像的面積表示貨物上升的總位移,則總高度為故D正確。故選D。4、C【解析】固定物塊A,則彈簧的彈力大小等于B的重力,大小為10N,選項A錯誤;固定物塊B,則彈簧的彈力大小等于A的重力,大小為20N,選項B錯誤;先固定物塊A,則彈簧的彈力為10N,在釋放物塊A的一瞬間,彈簧的彈力不能突變,則大小為10N,選項C正確;先固定物塊A,釋放物塊A后,A、B、彈簧一起運動的過程中,加速度為a=mAg-mB5、C【解析】
AB.根據牛頓第二定律可得可得隨著速度的增大,加速度逐漸減小,圖象的斜率減小,當加速度為零時導體棒做勻速運動,圖象的斜率表示速度,斜率不變,速度不變,而導體棒向下運動的速度越來越大,最后勻速,故圖象斜率不可能不變,故AB錯誤;C.導體棒下滑過程中產生的感應電動勢感應電流由于下滑過程中的安培力逐漸增大,所以加速度a逐漸減小,故圖象的斜率減小,最后勻速運動時電流不變,C正確;D、根據安培力的計算公式可得由于加速度a逐漸減小,故圖象的斜率減小,D錯誤。故選:C。6、A【解析】
A.由牛頓第二定律,則有故A正確;B.當航母達到最大速度時,F=f,此時故B錯誤;C.航母的運動不是勻加速運動,則時間t內的位移故C錯誤;D.由動能定理可得故D錯誤。故選A。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解析】
加電場后,滑塊受到水平向左的電場力,大小為F電=mg,和豎直向下的重力合成可得合力為F=2mg,方向沿斜面向下;此時斜面受到的正壓力為零,滑塊受摩擦力為0;滑塊沿斜面做加速運動,則受到垂直斜面向下的洛倫茲力,隨速度的增加,洛倫茲力變大,則滑塊對斜面的正壓力變大,摩擦力逐漸變大;根據2mg-f=ma可知,加速度逐漸減小,當2mg=f時,加速度a=0,滑塊做勻速運動,則圖像BD正確,AC錯誤。故選BD。8、BD【解析】
AB.如圖所示由右手螺旋定則知導線在處產生豎直向下的磁場,導線受該磁場向左的安培力由牛頓第三定律知導線也受到導線的磁場向右的安培力,大小也是。產生的磁場對有安培力,結合題意分析得:與夾角為120°,且則、導線在點的磁感應強度大小相等,又、導線與的距離相等,則、導線電流大小相等,為。所以B正確,A錯誤;CD.導線在、處產生的磁感應強度大小相等,則受其安培力為。由余弦定理得所以D正確,C錯誤。故選BD。9、BC【解析】
先確定圖線與電壓表示數對應的關系,再根據圖線求出電源的電動勢,并判斷V2讀數的變化情況。當I=0.3A時,電動機輸入功率最大。變阻器的全部接入電路時,電路中電流最小,由歐姆定律求解變阻器的最大阻值?!驹斀狻緼.由電路圖甲知,電壓表V2測量路端電壓,電流增大時,內電壓增大,路端電壓減小,所以最上面的圖線表示V2的電壓與電流的關系。此圖線的斜率大小等于電源的內阻,為當電流I=0.1A時,U=3.4V,則電源的電動勢故A正確。B.變阻器向右滑動時,R阻值變大,總電流減小,內電壓減小,路端電壓即為V2讀數逐漸增大,故B錯誤。C.由圖可知,電動機的電阻當I=0.3A時,U=3V,電動機輸入功率最大,此電路中,電動機的輸入功率增大,故C錯誤。D.當I=0.1A時,電路中電流最小,變阻器的電阻為最大值,所以故D正確。本題選擇錯誤的,故BC符合題意。故選BC。【點睛】此題考查對物理圖像的理解能力,可以把本題看成動態(tài)分析問題,來選擇兩電表示對應的圖線。對于電動機,理解并掌握功率的分配關系是關鍵。10、BDE【解析】
A.布朗運動是懸浮在液體、氣體中的固體小顆粒的運動,所以只能發(fā)生在液體和氣體中,故A錯誤;B.擴散現象是兩種物質的分子相互進入對方,可在固、液、氣三種物質中任兩種中發(fā)生,故B正確;C.當分子力表現為引力時,隨分子間的距離增大,分子力先增后減,但分子勢能一直增大,故C錯誤;D.液晶分子在特定的方向排列比較整齊,具有各向異性,但分子排列不穩(wěn)定,外界條件的微小變化都會引起液晶分子排列的變化,從而改變液晶的某些性質,如溫度、壓力和外加電壓等的變化,都會引起液晶光學性質的變化,故D正確;E.單晶體的物理性質是各向異性,多晶體和非晶體的物理性質是各向同性,故E正確。故選BDE。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、A50.0【解析】
(1)[1].滑動變阻器要接成分壓電路,則應選用阻值較小的A。(2)[2].根據歐姆定律可得電阻阻值Rx測量值為(3)[3].甲圖中電流的測量值偏大,根據可知,電阻的測量偏??;乙圖中電壓的測量值偏大,根據可知,電阻的測量偏大;則電阻阻值Rx測乙>Rx測甲12、ABE【解析】AC、由函數關系可得本題說對應的數學函數為:,由題條件可知當x=1時,y=10cm,代入解得,P點在經過第一次回到平衡位置,所以在波的傳播方向0.1s前進了1m,所以波速為周期,故A正確;C錯誤;B、t=0時刻波剛好傳播到M點,則M點的振動方向即為波源的起振方向,結合波振動方向的判斷方法知波源的起振方向向下,故B正確;D、若觀察者從M點以2m/s的速度沿x軸正方向移動,由多普勒效應知觀察者接受到波的頻率變小,故D錯誤;E、波傳播到N需要,剛傳到N點時N的振動方向向下,那么再經過,所以質點P一共振動了所以,在此過程中質點P運動的路程為:
故E正確;綜上所述本題答案是:ABE點睛:根據波的傳播方向得到質點P的振動方向,進而得到振動方程,從而根據振動時間得到周期;
由P的坐標得到波的波長,進而得到波速;根據N點位置得到波峰傳播距離,從而求得波的運動時間,即可根據時間求得質點P的運動路程.四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、①2L;②吸收的熱量為【解析】
①由圖可知氣體在AB過程是等容升溫升壓,VA=1L,則VB=1L,氣體在BC過程是等壓升溫增容,根據蓋呂薩克定律有代入數據解得L。②從C到D是等溫變化,根據玻意耳定律得有代入數據解得L則根據圖線轉化為圖線如圖所示從B到C過程,等壓變化,體積增大,氣體對外界做功,根據解得J=-3.039J從C到D過程,等溫變化,體積增大,氣體對外界做功,根據數學知識,則有則有由數學微積分知識可得解得J=-J從D到A過程,壓強不變,體積減小,外界對氣體做功,根據解得J=5.065J則整個過程做的總功為代入數據解得J即氣體對外界做功為,從A出發(fā)再回到A,初末狀態(tài)溫度相同,內能相同,即根據熱力學第一定律有解得J即吸收J的熱量。14、【解析】
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