内容正文:
安溪一中、养正中学、惠安一中、泉州实验中学
2025年春季高三年返校联考试卷
考试科目:物理满分:100分
考试时间:75分钟
一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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。
I.2024年8月,我国运动员潘展乐获得第33届奥运会男子100m自由泳冠军。比赛所用标准泳
池的长度为50m,下列与该运动员实际运动过程最接近的位移-时间(x-t)图像是‘
◆xm
◆细
◆x/n
100
100
100
100
50
50
50
0
s
t/s
…50
A
O
2.如图AOB是光滑轨道,A点的高度H大于B点的高度,
让小球从A点由静止开始自由滑下,沿轨道AOB到达B
点后离开(不计空气阻力)。则侧小球离开B点后的运动
轨迹最符合实际的是()
A.d
B.b
C.c
Dd
3.平行板电容器两极板水平放置,与电源、电阻R及开关$组成如图所示的电路,闭合开关,待
电容器充电结束后,将一带电油滴置于两板之间,油滴处于静止状态。接着进行三步操作:第
一步,断开开关;第二步,将M板向上平移一小段距离;第三步,再闭合开关S。关于三步操
作过程及操作后的现象,下列说法正确的是〔)
A.第一步操作后,R中有向右的电派
B.第二步操作过程中,油滴会向下运动
C.第三步操作后,油滴会向上运动
D.第三步操作后,R中有向右的电流
4.如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1为定值电阻且R1<r,R2为滑动变阻器(最
大阻值R2>r),~四个电表均为理想电表,还有电容器和理想二极管。闭合开关S,将滑动变阻
器的滑动触头P从最左端向右滑动的过程中,△U,△U2、△U,△M分别表示对应电压表和电流
表的示数变化量绝对值。关于该过程下列说法正确的是(
R
P
A.V,示数变大,V,示数变大、V,示数变小、A示数变小
B.电源的输出功率先增大后减小,电源的效率增大
c.
△的值不变,
AU2的值增大
Ho(A
D.电容器所带电荷量减小
E.r S
二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有两项
是符合题目要求的。
5.如图所示,木箱A、B的质量分别为20kg和60kg,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.1,
为防止木箱A、B之间发生碰撞,在A、B中间安置了一劲度系数为1000N/m的轻质弹簧,初
始状态时弹簧为原长,两木箱置于水平地面上静止不动。某搬运工尝试用一个大小为50N的
水平力推木箱B,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2,则下列说法
正确的是()
A.木箱A不受摩擦力作闲
B.木箱B受到的摩擦力大小为50N
A00000000B-F
C.弹簧的压缩量为5cm
D.缓慢增大推力,当推力为100N时,木箱B对弹簧的弹力大小为40N
6.如图所示,三个小孩分别坐在三辆碰碰车(可看成质点)上,任意一个小孩加上自己的碰碰车
后的总质量都相等,三辆碰碰车在一光滑水平面上排成-一直线,且初始时彼此隔开相筹的距离。
具有初动能E的碰碰车1向右运动,依次与两辆静止的碰碰车2、3发生碰撞,碰撞时间很短
且碰后连为一体,最后这三辆车粘成一个整体成为一辆“小火车”,下列说法正确的是1
E
2
3
A.三辆碰碰车整体最后的动能等于瓦。
B,碰碰车1运动到2的时间与2运动到3的时间之比为2:3
C.碰碰车第一次碰撞时损失的机械能和第二次碰撞时损失的机械能之比为3:1
D.碰碰车第一次碰撞时损失的机械能和第二次碰撞时损失的机械能之比为3:2
7.如图,一带正电小球甲固定在光滑绝缘斜面上,另一带正电小球乙
以一定的初速度沿斜面向下释放以释放点为原点,沿斜面向下为
正方向建立x轴。在乙沿x轴加速下滑过程中,其动能E和机械
能E随位置x变化的图像,可能正确的是
D
8,如图,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。水平光滑且足够长的平行导
轨间距为L,电源电动势为E,内阻为,电容器电容为C,开始不带电。一长度略大于L的导
体杆垂直导轨放置,与两导轨接触良好,开始处于静止状态。导体杆质量为m,导体杆在导轨
间的电阻为R,导轨电阻不计。现把开关拨到1,导体杆开始加速,经过足够长时间,速度达
到稳定值1。再把开关拨到2,导体杆开始减速,经过足够长时间,速度达到稳定值2。下列
说法正确的是()
BLE
A.开关拔到1瞬间,导体杆的加速度大小为4m(R+可
ER
B.=BL(R+r)
BLE
C.开关拨到2瞬间,导体杆的加速度大小为4mR+
mE
D.BL(m+CB-L?)
三、非选择题:共60分,其中9、10、11题为空愿,12、13惠为实验题,14、15、16题为计
算题。考生根据妥求作答。
9.(3分)质量为1kg的小球从离地面1.8m高处自由落下,空气阻力不计,碰地后反弹的高度为
0.8,碰地的时间为0.05s。规定竖直向下为正方向,则碰地前,小球动量为
_kg.m/s,
碰地过程小球动量的变化量为
kgm/s,小球对地的平均作用力大小为
N
(小球与地面作用过程中,重力冲量不能忽略,g取10m/s2)
10.(3分)2024年4月25日,“神舟十八号”载人飞船将三名航天员送
轨道Ⅱ
入太空,飞船入轨后与空间站完成对接,图中轨道缸、为载人飞船
轨道I
运行的椭圆轨道,轨道Ⅱ为空间站运行的圆轨道。两轨道相切于B
点,A、B为椭圆轨道I的近地点和远地点,C为轨道Ⅱ上一点,各
点速度分别为vA、?、C,则载人飞船的发射速度第二宇宙
速度,v一,vAC(均选填“大于”、“等于”或“小于”)
11.(3分)如图所示,桌面上放一只10匝线圈,线圈中心上方有一竖立的条形
磁体。当磁体竖直向下运动时,从上往下看,线圈的感应电流为方向
(选填“顺时针”或“逆时针),线圈的面积有(填“收缩”或“扩张)的
趋势。在上述过程中,穿过线圈的磁通量变化0.1b,经历的时间为0.5s,
则线圈中的感应电动势为V。
12.(6分)某实验小组做探究影响向心力大小因素的实验,图甲为“向心力演示器”装置,己知挡
板A、C到左右塔轮中心轴的距离相等,B到左塔轮中心轴距离是A的2倍,皮带按图乙三种
方式连接左右变速塔轮,每层半径之比由上至下依次为1:1、2:1和3:1。
标尺
掸簧测力简
第一层
挡板A挡板B挡板C
长槽
短槽
第二层
变速塔轮
变速塔轮
第三层
传动皮带
手柄
(1)在该实验中应用了
(选填“理想实验法”、“控制变量法”、“等效替代法”)来探究
向心力大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系:
(2)若要探究向心力与球质量的关系,则需要将皮带放在第
层;
(3)若将皮带放在第三层,将质量完全相等的金属球放在挡板B和挡板C处,左右两标尺格
数的比值应为
13.(6分)某实验小组要测量一个量程为100mA的电流表(约为几欧)的内阻,
5000n/Y
R2
2500D/y
甲
(1)实验小组成员先用多用电表欧姆挡粗测电流表内阻,在操作正确的情况下,电流表未满偏,
选定“×1Ω挡位的欧姆表的指针指在如图甲所示的位置,则粗测电流表的内阻为:
(2)小组成员设计了如图乙所示的电路来精确测量电流表内阻,除待测电流表外,实验室提供
的器材有:两节千电池,电压表V(量程为0~3V),电阻箱R1(阻值范围为0999.92),滑动
变阻器R2(最大阻值为102),开关S和导线若干。
①小李同学实验时,在闭合开关S前,先将电阻箱R1接入电路的阻值调为合适的值、滑动变阻
器R2接入电路的电阻调到最大;接着闭合S,调节R2和R1,使电压表和电流表的示数均偏转
较大,记录电压表的示数Uo、电流表的示数1o,电阻箱接入电路的电阻为Ro,则电流表的内阻
RA=
②小赵同学实验时,闭合开关S前的操作与小李的相同。开关S闭合后,多次改变R、R2,使
电压表的示数U保持不变,记录每次改变后的电阻箱电阻R和电流表的示数【(U、【均较大),
再根据记录数据作出R一一图像,小赵同学认为只要根据图像的斜率就可以求得电流表的内阻,
你是否同意其说法,并说明理由:
14、(11分)跳台滑雪是最具观赏性的项目之一。如图所示,跳台滑雪赛道由跳台A、助滑道AB、
着陆坡BC等部分组成。比赛中,质量m=50kg的运动员从跳台A处以初速度0=2m/s滑下,
到达B处后水平飞出,落在着陆坡上的P点。已知AB间高度差h=30m,BP距离s=75m,着
陆坡倾角a=37°,不计运动员受到的空气阻力,(sin37°=0.6,c0s37°=0.8,g取10m/s2),求:
(1)运动员从B处飞出时的速度B:
(2)在AB段运动过程中阻力对运动员所做的功。
助滑道
莆陆坡
atC
15.(12分)如图所示,以v=4/s的速度顺时针匀速转动的水平传送带,左端与光滑倾斜轨道在
B点平滑对接,右端与放在粗糙水平地面上的长木板D上表面等高,且紧密靠近(间隙可以忽
略不计),相同长木板E与D接触但不粘连,每块木板长L=l.2m、质量M=0.2kg。质量m三
0.Ikg的小物块(可以看做质点)从倾斜轨道上高h=1.8m处的A点由静止开始下滑,经过传
送带后滑上木板D。物块与传送带的动摩擦因数为41=0.4,与木板的动摩擦因数为42=0.5,木板
D、E与地面间的动摩擦因数μ3=01。倾斜轨道与水平面的夹角8=37°,传送带BC之间的距离
d=8.5m。已知si37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦
力。
(1)求物块到达B点时的速度大小阳:
(2)求物块从B点运动到C点的总时间
(3)求物块最终停在E木板上时距E木板左端的距离;
D
E
77777777
16.(16分)如图所示,平面直角坐标系x0y中,在第一象限内y轴与直线y=
3
x之间和第四象
限内存在垂直xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B:同时第四象限内存在沿x轴正
方向的匀强电场,电场强度大小为E:位于第二象限的MN与PQ两金属板之间存在加速电场,
两板间电压U,=2m,质量为m,电荷量为g(g>0)的粒子从MW的中点由静止开始如速,
B'g
从y轴上的。点垂直y轴进入第一象限,通过直线y=5x上的b点和x轴上的c点(b点和G
、3
点图中均未面出)进入第四象限。已知0、口间的距离L-6-255m,不计粒子的重力,求:
3B2q
(1)粒子在第一象限内的磁场中做圆周运动的轨道半径:
(2)粒子从a点运动到b点的时间以及c点的坐标:
(3)粒子在第四象限运动过程中距离y轴最近时的位置坐标。·
个y
M
P
●
●
0
。。。。。。”。。→E
···B。→
息。。、。。。。。
。。。。。、。。。
。。。。。
安溪一中、养正中学、惠安一中、泉州实验中学
2025年春季高三年返校联考物理参考答案
思序
2
3
4
5
6
7
8
答来
A
C
D
B
AB
AC
BC
AD
9.(3分)6
-10
210
10.(3分)小于大于大于
11.(3分)逆时针
收缩
12.(6分)
控制变量法
2:9
13.(6分)
(1)10(或10.0)
(2)
Uo-Ro
Io
不同意,由U=1(R+R)得R=U一-R,可见图像的斜率U,
无法求出电流表内阻。
14.(11分)
解:(1)运动员从B点飞出做平抛运动,有
s-si血a=28
(2分)
s.cosa Vat
(2分)
解得3=20m/s
(2分)
(2)从A到B,由动能定理得
mgh+W,=
mi-m
(3分)
1
vo
解得W仁.5100J
(2分)
15.(12分)
解:(1)物块在倾斜轨道上,由动能定理
(1分)
mgh=mv房
2
解得
Va=6m/s
(1分)
(2)物块在传送带上先做匀减速运动,由牛顿第二定律得
(1分)
mg ma
物块与传送带共速时,有
v=Va-ah
(1分)
解得6=0.5s
此时物块的位移
y2-唱
(1分)
1=
2a4
解得x=2.5m<d=8.5m
之后物块与传送带一起匀速运动到C点,则
62=d-五=1.59
(1分)
物块从B点运动到C点的总时间1=5+2
得=2.0s
(1分)
(3)物块刚滑到木板D上时,对两木板整体分析可知
Hamg=(m+2M)g
所以两木板保持静止,物块在木板D上匀减速运动,
由牛顿第二定律得
umg maz
又-v2=-2ah
(1分)
解得
4=2m/s
故物块能滑上木板E;物块在木板E上运动时,对木板E由牛顿第二定律得
(1分)
u2mg-us(m+M)g=Mas
经过时间t物块与木板E共速,则有
(1分)
V-at =at
物块距木板E左端的距离为
(1分)
Ax=t-7911
1
2
联立解得
1
Ax=m
由于“2>山,此后物块与木板E一起匀减速至0,物块最终停在木板E上。