内容正文:
郑州市2025年高中毕业年级第三次质量预测
物理试题卷
本试卷分第I卷(选择顺)和第Ⅱ卷(非选择题)两都分。考试时间75分
仲,满分100分。考生应首先阅读答题卡上的文字信息,然后在答题卡上作答,
在试题卷上作答无效。交卷时只交答题卡。
尽
第I卷
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
个选现中,只有一项是符合题目要求的。
1.如图,一只氢气球通过细绳固定在某处,在水平风力F作用
下处于静止状态。设细绳与竖直方向的夹角为a,细绳中拉力为
T。因水平风力变化,气球再次平衡时α角变大,则
A.风力F变小
B.拉力T不变
C.拉力T变大
D.拉力T变小
2,电梯、汽车等交通工具在加速时会使乘客产生不适感,不适感的程度可
用严包动度”了一是来精述,急动度越小,乘客感觉越舒适。
右图为某汽车直线加速过程的急动度方随时间:的变化图
像,则该过程中汽车加速度α随时间t的变化图像为
a
A
B
0
3.激光是原子受激辐射产生的光。当原子处于激发态E2时,若恰有能量
v=E,一E,的光子从附近通过,在人射光的电磁场影响下,原子会跃迁到低能
级E1,从而辐射出新光子。已知光速为c,普朗克常量为h,则新光子的
A.频率可能大于y
B.能量可能小于hv
C波长为E,一E
D动量为马,-E
高三物理试题卷第1页(共8页)
4.图甲为某砖坯切割机,原理如图乙所示。工作时,砖坯随水平传送带一
起沿直线运动,钢丝在长为R的力臂作用下绕O点转动切割,两者配合保证砖
坯的切割面竖直。已知某切割瞬间,传送带的速度为,钢丝转动的角速度为
w,力臂与竖直方向的夹角为0,则
转轴0
力臂
砖坯
切面
传送带
传送带
图甲
图乙
A.=wRcose
B.v=wR sine
C.v=wR
cose
D.v=@R
sing
5.设想在赤道上建造如图所示的“太空电梯”,宇航员可通过竖直的电梯直
通空间站。超级缆绳将地球赤道上的固定基地、同步空间站和配重空间站连接
在一起,使它们随地球同步旋转。已知同步空间站位于地球同步卫星轨道上,
则
A.电梯上的乘客一直处于完
电梯
步空站
配空站
全失重状态
基地
B.同步空间站两侧的缆绳对其
作用力的合力为零
C.配重空间站受到的地球引力大于其圆周运动的向心力
D.配重空间站外部零件脱落后将随配重空间站一起绕地球同步旋转
6.某实验电路如图所示,交流发电机经过两个理想变压器对负载供电。已
知交流发电机输出电压有效值恒定,两变压器间串有电阻,负载为纯电阻。当
升压变压器原、副线圈匝数比为n时,电阻r的功率为P,对负载的输电效率为
7;若调节升压变压器原、副线圈匝数比为0.1n,则
A.电阻r的功率变为100P
B.电阻r的功率变为10P
C.对负载的输电效率变为10刀
流发电机
D.对负载的输电效率变为1007
升压变压器
降压变压器
高三物理试题卷第2页(共8页)
7.如图甲,某景观喷泉正以喷头为中心,在同一竖直面内向各个方向以相
同大小的初速度将水喷出,落到水平湖面上,空气阻力忽略不计。以喷头为坐
标原点O,水平方向为x轴,竖直方向为y轴建立坐标系,如图乙所示。已知图
乙中实曲线为部分水流的轨迹,虚曲线为水流的包络线(与所有水流的轨迹均
相切的曲线),虚曲线的方程为y=一号+易。取重力加速度g=10m/?,侧则
/m
图甲
图乙
A.水喷出时速度大小为3√2m/s
B.水喷出后在空中飞行的最长时间为0.3s
C.水流飞行的最大水平位移为0.45m
3√2
D.水平位移最大的水流在空中的时间为10s
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.某同学自制双缝干涉实验装置,在纸板上割出一条窄缝,于窄缝中央沿
缝方向固定一根拉直的头发丝形成双缝,将该纸板与墙面平行放置,如图所示。
用a、b两单色激光从同一位置分别照射双缝,均能在墙面上观察到干涉条纹,
且a光相邻两条亮条纹间的距离比b光大,则
A.a光的波长比b光小
头发丝
B.a光的频率比b光小
墙面
光源
纸板
C.若换用更粗的头发丝,a光相邻两条
亮条纹间的距离变小
D.若增大纸板与墙面的距离,b光相邻两条亮条纹间的距离变小
高三物理试题卷第3页(共8页)
9.如图甲,固定有蜂鸣器的滑块在M、N间做简谐运动,O点为平衡位置。
小明使用该装置时听到蜂鸣器的频率会变化,为解释该现象查阅资料后发现,
当观察者静止时,其接收频率∫与波源移动速度?的关系如图乙所示(取波源
靠近观察者时速度为正),其中∫。为波源频率。现将滑块推至M点由静止释
放,小明的耳朵在N点正右侧,已知A,B为关于O点对称的两点,蜂鸣器发声
频率为1000Hz,则物块
蜂鸣器
滑块
图甲
图乙
A.到达N点时,小明听到的频率等于1000Hz
B.同向经过A、B两点时,小明听到的频率相同
C.连续两次经过A点时,小明听到的频率相同
D.从M点到N点的过程中,小明听到的频率先大于1000Hz,后小于1000Hz
10.如图甲,质量m=1kg的滑块(可视为质点)带电量q=+106C,处在
沿斜面向下的匀强电场中。滑块从固定的粗糙绝缘斜面底端开始以初速度。
沿斜面向上运动,一段时间后撤去匀强电场。以出发点O为原点沿斜面向上建
立坐标系,整个运动过程中滑块速度的平方随位置坐标变化的关系如图乙所
示,斜面倾角0=37°,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,则
v2/(m2.s2)
100
8
16
3
x/m
图甲
图乙
A.斜面的动摩擦因数为0.25
B.电场强度的大小为10N/C
C,滑块出发后1s撤去匀强电场
D.整个过程中滑块机械能减少了33J
高三物理试题卷第4页(共8页)
第Ⅱ卷
三、非选择题
11.(6分)在做“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,小红将1mL的
纯油酸配制成5000mL的油酸酒精溶液,用注射器测得1mL溶液为80滴。
(1)某次实验,小红把1滴该溶液滴人撒有痱子粉的盛水浅盘,待液面稳定
后,呈现出如图甲所示的“锯齿”边沿图样,出现该图样的可能原因是
A.浅盘中装的水量过多
B.油酸酒精溶液滴的过少
C.油酸酒精溶液放置时间
过久
紫
D.痱子粉撒得太多,且厚
度不均匀
图甲
图乙
(2)小红调整后再次实验,把1滴该溶液滴人撒有痱子粉的盛水浅盘,待液
面稳定后,将带有坐标方格的玻璃板放在浅盘上,用彩笔在玻璃板上描出油酸
长
膜的轮廓,其形状如图乙所示,坐标方格中正方形的边长为1cm,则滴入浅盘中
的纯油酸体积为
cm’,由此可估测出油酸分子的直径是
m。
12.(8分)半导体薄膜压力传感器是一种常用的传感器,其阻值会随压力变
化而变化。某实验小组设计了如图甲的电路,用于测量某一半导体薄膜压力传
感器在不同压力下的阻值RN。
胞
图甲
图乙
(1)某次实验时电压表和电流表读数分别为U1和I1,已知电压表内阻为
Ry,则压力传感器的阻值RN=
(用U、I1、Rv表示)。
(2)通过多次实验绘制压力传感器的阻值RN随压力F变化的关系如图乙
所示。该传感器通常用于测量小于2N的压力区间,主要原因是在该区间内,阻
值RN
(选填“大”、“变化快”),传感器灵敏度高。
高三物理试题卷第5页(共8页)
(3)该小组利用此压力传感器设计了如图丙所示的自动分拣苹果装置。将
压力传感器RN与可调电阻R。串联接入电路中,托盘秤(重力不计)置于RN
上。分拣开关在弹簧向上压力作用下处于水平状态。当分拣标准为0.15kg
时,调节R。,使0.15kg的苹果在托盘秤上时,R。两端的电压为3V。此时,放大
电路中的电磁铁恰好吸住分拣开关的衔铁。放大电路有保持电路功能,能够确
保苹果在通过分拣开关时电磁铁始终保持吸住状态。已知电源电动势为9V,
内阻不计,重力加速度g=10m/s2。
①为使该装置达到上述分拣目的,R。的阻值应调为
kn。
②为了增大苹果的分拣标准,应将可调电阻R。
(填“调大”、“调
小”)。
13.(10分)图甲是洛伦兹力演示仪,其简化模型如图乙所示。励磁线圈能
在以O点为圆心、半径为R的玻璃泡内产生垂直于纸面的匀强磁场。圆心O
正下方兮处的P点固定一电子枪,能水平向左射出一定速率的电子。当磁感
2R
应强度大小为B。时,电子做圆周运动的圆心恰好为O点。已知电子质量为m,
电荷量为e,不考虑出射电子间的相互作用。
(1)判断匀强磁场的方向,并求出电子初速度的大小;
(2)将匀强磁场反向,并调整其大小,使电子恰好垂直打到玻璃泡上,求此
时电子做匀速圆周运动的半径及匀强磁场磁感应强度的大小。
动磁线图
攻礼
图甲
图乙
高三物理试题卷第6页(共8页)
14.(12分)如图,物块A、B并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,
用一长1=0.2m的细线将小球C(可看成质点)竖直悬挂在轻杆上O点,A,B、C
质量均为M=0.03kg。初始时,物块A、B均固定在水平面上,质量为m=
0.01kg的子弹以某一水平初速度射人小球C(射入时间极短且未射出),小球C
恰能到达与0点等高的P点。取重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。
(1)求子弹初速度的大小。
(2)若解除物块A、B的固定,子弹仍以相同初速度射人小球C(射人时间极
短且未射出),求:
I,小球C能上升的最大高度;
Ⅱ.物块B速度的最大值和刚达到最大值瞬间细线中拉力的大小。
-。P
子弹。
高三物理试题卷第7页(共8页)
15.(18分)如图,水平面(纸面)内固定有两足够长、光滑平行金属导轨,间
距为l,其左端接有阻值为R的定值电阻。一质量为m的金属杆MN(长度略
大于)垂直放置在导轨上。在电阻和金属杆间,有两个垂直于纸面向里的匀强
磁场,圆形磁场面积为S,磁感应强度大小B,随时间的变化关系为B=t(k
为大于零的常量):矩形磁场abcd磁感应强度大小B2=B。从t=0时刻开始,
矩形磁场以速度,向右匀速运动;t=t。时,bc边恰好到达金属杆MN处。之
后,金属杆跟随磁场向右运动:t=2。时,系统达到稳定状态。已知金属杆与导
轨始终垂直且接触良好,整个过程金属杆未离开矩形磁场区域,不计金属杆和
导轨电阻,磁场运动产生的其他影响可忽略,求:
(1)t=0到t=t。时间内,流经电阻R的电荷量;
(2)t=t。时刻,MN加速度的大小;
(3)t=t。到t=2t。时间内MN与矩形磁场的相对位移。
kxxx
M
X XX
XXX
高三物理试题卷第8页(共8页)