精品解析:2025届山东省临沂市高三下学期学业水平等级模拟物理试卷

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2025-05-16
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-二模
学年 2025-2026
地区(省份) 山东省
地区(市) 临沂市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 9.25 MB
发布时间 2025-05-16
更新时间 2025-07-15
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2025-05-16
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来源 学科网

内容正文:

临沂市普通高中学业水平等级考试模拟试题 物理 注意事项: 1、答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、座号等信息填写在答题卡和试卷指定位置处。 2、回答选择题时,选出每小题的答案后,用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,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并收回。 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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. 2025年3月9日,我国首款基于碳化硅半导体材料的碳14核电池“烛龙一号”研制成功。碳14半衰期长达5730年,理论上使其能持续放电数千年;目前,搭载该电池的LED灯已持续工作近4个月,完成超35000次脉冲闪烁,并成功驱动蓝牙射频芯片发射信号,充分验证了其稳定性和可靠性。碳14核电池“烛龙一号”通过碳14的核衰变释放核能,进而转化为电能。下列说法正确的是(  ) A. 碳14的衰变产物为氧16 B. 升高温度,可以减小碳14的半衰期 C. 衰变的实质是核外电子跃迁 D. 经17190年,核电池中碳14的个数变为原来的 【答案】D 【解析】 【详解】A.碳14的衰变方程为 故A错误; B.半衰期不随温度、压强等因素的改变而改变,故B错误; C.衰变的实质是原子核内的一个中子转化成一个质子和一个电子,故C错误; D.根据半衰期公式有 故D正确。 故选D。 2. 如图所示,在2025年春节文艺晚会的机器人表演中,机器人转动手帕使其在竖直面内做匀速圆周运动,机器人手帕的持续转速达到每分钟1200转,远超人类极限的每分钟800转。已知手帕边缘P点的转动半径为。则下列说法正确的是(  ) A. 手帕转动的角速度 B. 手帕转动的角速度 C. P点转动的向心加速度 D. P点转动的向心加速度 【答案】C 【解析】 【详解】AB.由题意可知,机器人手帕的持续转速达到每分钟1200转,则每秒钟转20转,则角速度 故AB错误; CD.P点转动的向心加速度 故C正确,D错误。 故选C。 3. 2025年3月26日,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,成功将天链二号04星发射升空。该卫星由长征三号乙运载火箭发射后,首先进入地球同步转移轨道,该轨道为绕地球运动的椭圆轨道,如图所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为、,近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G。则下列说法正确的是(  ) A. , B. , C. , D. , 【答案】B 【解析】 【详解】卫星从近地点到远地点万有引力做负功,动能减小,所以,若卫星在近地点做匀速圆周运动时有 解得 由于卫星从匀速圆周轨道进入椭圆轨道,应近地点加速,故。 故选B。 4. 图(a)为一列简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,Q是平衡位置在处的质点;图(b)为质点Q的振动图像,下列说法正确的是(  ) A. 在时,质点Q向y轴正方向运动 B. 在时,质点P的加速度方向与y轴负方向相同 C. 从到,该波沿x轴负方向传播了 D. 从到,质点P通过的路程为 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据图(b)可知在时,质点Q向y轴负方向运动,故A错误; B.由波的图象可知,波向左传播,波的周期为T=0.2s t=0.10s时质点P向上振动,经过0.15s=T时,即在t=0.25s时,质点振动到x轴下方位置,且速度方向向上,加速度方向也沿y轴正向,故B错误; C.由甲图知波长λ=8m 则波速为 从t=0.10s到=0.25s经过的时间为 该波沿x轴负方向传播的距离为,故C正确; D.从t=0.10s到t=0.25s经过时间为 因为在t=0.10s质点P不在平衡位置、波峰或波谷处,所以质点P通过的路程不是 故D错误。 故选C。 5. 1834年,洛埃利用单面镜同样得到了杨氏干涉的结果(称洛埃镜实验)。洛埃镜实验的基本装置如图所示,S为单色光源,M为一平面镜,S发出的光直接照在光屏上,同时S发出的光还通过平面镜反射到光屏上,最终在光屏上得到明暗相间的干涉条纹。设光源S到平面镜的垂直距离和到光屏的垂直距离分别为d和L,光的波长为,在光屏上形成干涉条纹。下列说法正确的是(  ) A. 相邻两条亮纹(或暗纹)间的距离 B. 实验中,单色光的波长越短,干涉条纹越宽 C. 若将平面镜M右移一小段距离,光屏上的条纹间距变大 D. 若将平面镜M右移一小段距离,光屏上的条纹间距变小 【答案】A 【解析】 【详解】A.光源到屏的距离可以看做双缝到屏的距离L,光源S到S平面镜中虚像的间距看做双缝的间距,则有 根据双缝干涉相邻条纹之间的距离公式可得 故A正确; B.实验中,单色光的波长越短,干涉条纹越窄,故B错误; CD.若将平面镜M右移一小段距离,光源S到S平面镜中虚像的间距看做双缝的间距不变,光屏上的条纹间距不变,故CD错误。 故选A。 6. 如图所示,平直木板AB倾斜放置,小物块与木板间的动摩擦因数由A到B逐渐减小,先让物块从A由静止开始滑到B。然后,将A着地,抬高B,使木板的倾角与前一过程相同,再让物块从B由静止开始滑到A。上述两过程相比较,下列说法正确的是(  ) A. 物块滑到底端的速度,前一过程较大 B. 物块滑到底端的速度,后一过程较大 C. 物块从顶端滑到底端的时间,前一过程较长 D. 物块从顶端滑到底端的时间,后一过程较长 【答案】C 【解析】 【详解】AB.两过程中,由于重力做功相同,克服摩擦力做功相同,则根据动能定理可知,两过程到达底端的速度大小相等,故AB错误; CD.先让物块从A由静止开始滑到B,又因为动摩擦因数由A到B逐渐减小,则合力增大,即加速度增大,同理可知当物块由B到A,则合力减小,即加速度减小,最终速度的大小相等,而且位移大小相等,则图像如图所示 则前一过程即由A到B用时较长,故C正确,D错误。 故选C。 7. 如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图像,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图像如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法中正确的是(  ) A. 在图中时刻线圈平面平行于匀强磁场 B. 线圈先后两次转速之比为 C. 图线a在时,穿过线圈的磁通量最小 D. 图线b的电压最大值为 【答案】D 【解析】 【详解】A.在图中时刻,两个正弦式交变电流的感应电动势的瞬时值均为零,此时线圈都在中性面位置,即线圈与磁场垂直,故A错误; B.由图可得两个正弦式交变电流的周期分别为, 故周期之比为 根据 解得线圈先后两次转速之比 故B错误; C.由图可知,图线a在时感应电动势为零,此时线圈在中性面位置,即线圈与磁场垂直,则穿过线圈的磁通量最大,故C错误; D.根据 可得 由图可知,图线a是正弦式交变电流,其电压的最大值为 故可得图线b的电压最大值为 故D正确。 故选D 8. 从高H处的M点先后水平抛出两个小球1和2,轨迹如图所示,球1与地面碰撞一次后刚好越过竖直挡板AB,落在水平地面上的N点,球2刚好直接越过竖直挡板AB,也落在N点,球1与地面的碰后水平速度保持不变竖直速度反向,忽略空气阻力,则竖直挡板AB的高度为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】设球1、球2的平抛初速度分别为v1、v2,设M点到N点水平距离为L,由平抛规律可知球2整个运动过程的时间 可得 球1与地面碰撞前后竖直方向分速度大小不变、方向相反,根据对称性可知,球1与地面碰撞后到达的最高点与初始高度相同为H,球2在水平方向一直做匀速运动,设球1从抛出到落地时间为t1,则有 且 联立解得 设球1与地面碰撞时竖直方向速度大小为vy1,碰撞点到M点和B点的水平距离分别为x1、x2,有 设球1到达A点时竖直方向速度大小为vy2,将球1与地面碰撞后到达最高点时的过程反向来看可得 可得碰撞点到A点的时间为 球2刚好越过挡板AB的时间为 水平方向位移关系有 联立以上,解得 故选A。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9. 一定量的理想气体从状态M出发,经状态N、P、Q回到状态M,完成一个循环。从M到N、从P到Q是等温过程;从N到P、从Q到M是等容过程;其体积一温度图像(图)如图所示,下列说法正确的是(  ) A. 从M到N是吸热过程 B. 从N到P是吸热过程 C. 从P到Q气体对外界做功 D. 从Q到M是气体对外界做功 【答案】BC 【解析】 【详解】A.从M到N理想气体温度不变,则内能不变,即,但体积减小,说明外界对气体做功,即W>0,由热力学第一定律 可知Q<0,所以是一个放热过程,故A错误; B.从N到P理想气体温度升高,则内能增大,即,但体积不变,说明外界没有对气体做功,气体也没有对外界做功,即W=0,由热力学第一定律 可知Q>0,所以是一个吸热过程,故B正确; C.从P到Q过程气体体积增大,气体对外界做功,故C正确; D.从Q到M过程气体体积不变,外界没有对气体做功,气体也没有对外界做功,故D错误。 故选BC。 10. 如图所示,一质量为m、电荷量为()的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为,方向与电场方向的夹角为;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为,不计粒子重力。有关粒子从A点运动至B点的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 粒子的电势能先增加后减小 B. A、B两点间的电势差 C. A、B两点间的电势差 D. 粒子在B点的动能是粒子在A点的动能的3倍 【答案】BD 【解析】 【详解】A.粒子从A点运动至B点的过程中,电场力对粒子一直做正功,粒子的电势能一直减小,故A错误; BC.粒子在竖直方向做匀速直线运动,则有 解得粒子在B点的速度大小为 粒子从A点运动至B点的过程中,根据动能定理可得 解得A、B两点间的电势差为 故B正确,C错误; D.粒子在B点的动能与粒子在A点的动能之比为 故D正确。 故选BD。 11. 如图所示,质量为M、倾角为的斜面体放在粗糙的水平地面上,底部与地面的动摩擦因数为,斜面顶端与劲度系数为k、自然长度为l的轻质弹簧相连,弹簀的另一端连接着质量为m的物块。压缩弹簧使其长度为时将物块由静止开始释放,且物块在以后的运动中,斜面体始终处于静止状态,斜面光滑且足够长。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。下列说法正确的是(  ) A. 弹簧的最大伸长量为 B. 弹簧的最大伸长量为 C. 为使斜面始终处于静止状态,动摩擦因数应满足 D. 为使斜面始终处于静止状态,动摩擦因数应满足 【答案】AC 【解析】 【详解】AB.分析易知物块在斜面简谐运动,设物块处于平衡位置时弹簧的伸长量为,则由题意得 物块做简谐运动的振幅为 由简谐运动的对称性可知,弹簧的最大伸长量为 联立解得 故A正确,B错误; C.以物块的平衡位置为原点、沿斜面向下为位移正方向建立坐标系,设某时刻物块位移x为正,斜面受到弹簧沿斜面向下的拉力F、地面的水平向右的摩擦力f,如图所示 由于斜面受力平衡,则有,在水平方向上 在竖直方向上 因为 联立解得 为使斜面始终处于静止状态,结合牛顿第三定律,应满足 所以 因 所以当时,上式右端达到最大值,于是有 故C正确,D错误。 故选AC。 12. 如图所示间距为l的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,倾角为的导轨处于方向竖直向上的匀强磁场中,水平导轨处于方向竖直向下的匀强磁场中,两部分磁场的磁感应强度大小均为B。长度均为l的金属杆、金属框分别垂直导轨放置于导轨的倾斜部分和水平部分,金属杆的质量为m,金属框的质量为,由静止释放金属杆后,金属杆和金属框开始运动,经足够长时间后,两者达到稳定运动状态。金属杆和金属框在运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,导轨足够长,不计摩擦阻力和导轨电阻,重力加速度为g,忽略磁场边界效应。两者达到稳定运动状态后,下列说法正确的是(  ) A. 金属杆中电流方向为 B. 金属杆中电流大小为 C. 金属杆中电流大小为 D. 金属杆和金属框做加速度大小不同的匀加速直线运动 【答案】ABD 【解析】 【详解】A.右手定则可知金属杆ab中电流方向为b→a,故A正确; BC D.设金属杆下降的速度为,金属框向右的速度为,电路中的电流 两者达到稳定运动状态时电流恒定,即为一定值,所以当金属杆和金属框的加速度满足 时,两者达到稳定,即根据牛顿第二定律,在运动过程中对金属杆 可得杆的加速度 对金属框 金属框的加速度 解得 故BD正确,C错误。 故选ABD。 三、非选择题:本题共6小题,共60分。 13. 用如图所示实验装置探究外力一定时加速度与质量的关系。 (1)为补偿小车受到的阻力,调节木板倾角,使小车在不挂槽码时运动,并打出纸带进行检验,下图中能表明补偿阻力恰当的是__________。 A. B. C. D. (2)保持槽码质量不变,改变小车上砝码的质量,得到一系列打点纸带。通过分析纸带数据利用逐差法求出小车的加速度a,以小车和砝码的总质量M为横坐标,加速度的倒数为纵坐标,甲、乙两组同学分别得到的图像如图所示。 由图可知,在所受外力一定的条件下,a与M成__________(填“正比”或“反比”);甲组所用的__________(填“小车”、“砝码”或“槽码”)质量比乙组的更大。 【答案】(1)B (2) ①. 反比 ②. 槽码 【解析】 【小问1详解】 补偿小车受到的阻力时,若小车匀速运动,则表明补偿阻力合适,此时纸带点迹间距均匀,B符合题意。 故选B。 【小问2详解】 [1]图像可知在所受外力一定的条件下,与M成正比,表面a与M成反比; [2]由于设槽码的质量为m,则由牛顿第二定律有 整理得 故图像斜率越小,槽码的质量m越大,由图可知甲组所用的槽码质量比乙组的要大。 14. 小刘同学研究测量某热敏电阻(其室温下电阻约为)的阻值随温度变化关系,设计了如图1所示电路,所用器材有:电源E(,),定值电阻、,电阻箱,滑动变阻器,微安表(,内阻约),开关S,导线若干。 (1)按图1连接电路,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片P应滑到__________(选填“a”或“b”)端。 (2)实验时,将热敏电阻置于温度控制室中,然后仔细调节、恰好使微安表的读数为0,计算出不同温度下相应的热敏电阻阻值。若某次测量中,则此时热敏电阻的阻值为__________。 (3)实验中得到的该热敏电阻阻值随温度T变化的曲线如图2所示。图3为用此热敏电阻和继电器组成的一个简单恒温箱温控电路,继电器线圈的电阻为。当线圈中的电流大于或等于时,继电器的衔铁被吸合。图中为继电器线圈供电的电源电动势,内阻可以不计。应该把恒温箱内加热器接__________端(选填“”或“”)。如果要使恒温箱内的温度保持60℃,滑动变阻器接入电路的电阻值为__________。 【答案】(1)a (2)1600 (3) ①. ②. 300 【解析】 【小问1详解】 为了保护电路,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片P应滑到a端; 【小问2详解】 微安表的读数为0时,设支路电流分别为,则有 整理得 代入题中数据,解得 【小问3详解】 [1]随着恒温箱内温度降低,热敏电阻的阻值变大,则线圈中的电流变小,当线圈的电流小于5mA时,继电器的衔铁又被释放到上方,则恒温箱加热器又开始工作,这样就可以使恒温箱内保持在某一温度。所以应该把恒温箱内的加热器接在AB端; [2]要使恒温箱内的温度保持60℃ ,即60℃时线圈内的电流为5mA。图2可知,60℃时热敏电阻的阻值为,由闭合电路欧姆定律 代入题中数据,解得 15. 如图所示,清澈的湖面下S处有一点光源,S到水面的距离,已知水的折射率,当很小时,求: (1)点光源发出的光能直接射出水面的面积; (2)在点光源正上方的水面上能看到点光源的视深。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 当从S发出的光在N点处发生全反射时,其光路如图所示。 有 故得 解得 点光源发出的光能直接射出水面的面积 【小问2详解】 在点光源正上方向的水面上看到点光源时,其光路如图所示。 由折射定律知 由几何关系知, 联立代入数据解得能看到点光源的视深 16. 篮球运动是中学生喜欢的一项体育运动,打篮球前需要将篮球内部气压调至标准气压才能让篮球发挥最佳性能。某同学发现教室里一只篮球气压不足,用气压计测得球内气体压强为,已知篮球内部容积为,教室内温度为。现把篮球拿至室外篮球场后用简易打气筒给篮球打气28次,每次能将、的空气打入球内,篮球及篮球场空气温度均为,假设篮球的标准气压为。忽略打气和放气过程中篮球容积的变化。求: (1)打气完成后篮球内部的气压p; (2)若发现打气过多,可以采取放气的办法使篮球内部的气压恢复到标准气压,求放出空气的质量与篮球内剩余空气质量m的比值。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 根据题可得 其中,,,,, 代入数据解得 【小问2详解】 根据克拉珀龙方程可得, 两式比较可得 其中,根据 联立解得 17. 如图甲所示,两平行金属板A、B水平放置,两板间距为d,紧靠两板右端宽度为d的两虚线间为电磁场区域,紧靠B板右端有一长度为且与竖直方向的夹角为的倾斜挡板C,挡板C的中心有一小孔D,挡板C将电磁场区域分成上下两部分,分别为区域Ⅰ和区域Ⅱ。区域Ⅰ中有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为;区域Ⅱ中有垂直纸面向里的匀强磁场和水平向左的匀强电场,磁感应强度大小为,电场强度为。A、B板之间的电压随时间周期性变化的规律如图乙所示。粒子源位于O点,可持续不断地沿板间中线以速度发射带负电粒子,粒子质量为m,带电量为q。已知时刻进入两板间的带电粒子在时刻刚好沿A板右边缘射出交变电场,打在挡板C上的粒子均被挡板吸收,只有穿过小孔D的粒子才能进入区域Ⅱ,不计粒子重力及粒子间的相互作用,计算结果只能选用m、q、d、T表示。求 (1)A、B板之间的电压; (2)能够穿过小孔D的粒子进入两板间的时刻t; (3)粒子在区域Ⅱ的出射点与小孔D的竖直距离y。 【答案】(1) (2)或 (3) 【解析】 【小问1详解】 由t=0时刻进人两板间的带电粒子在t=T时刻网好沿A板右边缘射出交变电场,竖直方向先做匀加速直线运动再做匀减速直线运动,则 且 联立解得 【小问2详解】 不同时刻进人两板间的粒子,在两板间电场力的冲量一定为零,故粒子一定以水 平向右离开交变电场,能通过小孔的粒子在区域I中,其轨迹圆心角设为,由几何关系得 且 联立解得 在0-T时段内进人交变电场能够通过小孔粒子,其进人的时刻设为,竖直位移满足或 解得或 考虑到周期性 可得或 【小问3详解】 粒子从小孔射出的速度方向与水平方向的夹角为,该速度沿水平和竖直方向 的分速度大小为 分析数据发现 则粒子从小孔射出后的运动可分解为沿竖直方向的匀速直线运动和速度大小为的匀速圆周运动,可知 解得 粒子做匀速圆周运动,从小孔至出射转过的圆心角设为,由外何关系知 联立解得 从小孔至出射所用时间设为 做匀速圆周运动产生的竖直位移为 做匀速直线运动产生的竖直位移为 粒子在区域I的出射点与小孔D的竖直距离 联立解得 18. 如图所示,光滑水平面上有一质量为的木板,木板上表面段为圆心角的光滑圆弧,段为长的粗糙水平部分,厚度,两段平滑连接,A点离地高度为。一质量为的小球通过长为的细绳悬挂于O点,小球静止时刚好与地面接触,细绳左侧P点固定一个钉子,长为且与竖直方向夹角为。某时刻木板获得水平向右的初速度开始向右运动,一段时间后木板与静止的小球发生弹性碰撞,碰后小球绕O点做圆周运动,恰好能通过圆弧最高点,当细绳碰到钉子时小球将绕P点做圆周运动,小球运动到P点正下方时细绳突然断裂,小球继续运动并恰好无碰撞的从A点落入木板。为确保小球恰好从A点落入木板,碰后对木板施加一个水平方向的力F,直至小球落入木板时撤掉力F。已知小球与木板间粗糙部分的动摩擦因数为,取重力加速度,小球可视为质点。求: (1)木板与小球碰后瞬间小球速度的大小; (2)力F对木板的冲量大小I; (3)判断小球能否滑离木板,若能滑离木板,求出小球滑离木板时的速度;若不能滑离木板,求出小球相对木板静止时的位置与木板右端的距离x。 【答案】(1) (2) (3)0.225m 【解析】 【小问1详解】 小球恰好过最高点,则 动能定理有 代入题中数据,解得 【小问2详解】 设碰前碰后木板的速度分别为和,木板与小球相碰满足动量守恒和机械能守恒,有 解得 设绳断瞬间小球的速度分别为,小球从圆周最高点至绳断瞬间,由动能定理可得 解得 小球从绳断瞬间到平抛至A点,小球下落的高度设为,几何关系可知 解得 小球做平抛运动,竖直方向为自由落体运动,则有 联立解得 小球恰好无碰撞的A点落入木板,设此时木板速度为,由几何关系可得 解得 对木板,由动量定理可得 联立解得,力F对木板的冲量大小 【小问3详解】 假设小球未滑离木板,由水平方向动量守恒和系统能量守恒可得解得 假设成立,小球相对木板静止时的位置与木板右端的距离 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 临沂市普通高中学业水平等级考试模拟试题 物理 注意事项: 1、答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、座号等信息填写在答题卡和试卷指定位置处。 2、回答选择题时,选出每小题的答案后,用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,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并收回。 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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. 2025年3月9日,我国首款基于碳化硅半导体材料的碳14核电池“烛龙一号”研制成功。碳14半衰期长达5730年,理论上使其能持续放电数千年;目前,搭载该电池的LED灯已持续工作近4个月,完成超35000次脉冲闪烁,并成功驱动蓝牙射频芯片发射信号,充分验证了其稳定性和可靠性。碳14核电池“烛龙一号”通过碳14的核衰变释放核能,进而转化为电能。下列说法正确的是(  ) A. 碳14的衰变产物为氧16 B. 升高温度,可以减小碳14的半衰期 C. 衰变的实质是核外电子跃迁 D. 经17190年,核电池中碳14的个数变为原来的 2. 如图所示,在2025年春节文艺晚会的机器人表演中,机器人转动手帕使其在竖直面内做匀速圆周运动,机器人手帕的持续转速达到每分钟1200转,远超人类极限的每分钟800转。已知手帕边缘P点的转动半径为。则下列说法正确的是(  ) A. 手帕转动的角速度 B. 手帕转动的角速度 C. P点转动的向心加速度 D. P点转动的向心加速度 3. 2025年3月26日,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,成功将天链二号04星发射升空。该卫星由长征三号乙运载火箭发射后,首先进入地球同步转移轨道,该轨道为绕地球运动的椭圆轨道,如图所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为、,近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G。则下列说法正确的是(  ) A. , B. , C. , D. , 4. 图(a)为一列简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,Q是平衡位置在处的质点;图(b)为质点Q的振动图像,下列说法正确的是(  ) A. 在时,质点Q向y轴正方向运动 B. 在时,质点P的加速度方向与y轴负方向相同 C. 从到,该波沿x轴负方向传播了 D. 从到,质点P通过的路程为 5. 1834年,洛埃利用单面镜同样得到了杨氏干涉的结果(称洛埃镜实验)。洛埃镜实验的基本装置如图所示,S为单色光源,M为一平面镜,S发出的光直接照在光屏上,同时S发出的光还通过平面镜反射到光屏上,最终在光屏上得到明暗相间的干涉条纹。设光源S到平面镜的垂直距离和到光屏的垂直距离分别为d和L,光的波长为,在光屏上形成干涉条纹。下列说法正确的是(  ) A. 相邻两条亮纹(或暗纹)间的距离 B. 实验中,单色光的波长越短,干涉条纹越宽 C. 若将平面镜M右移一小段距离,光屏上的条纹间距变大 D. 若将平面镜M右移一小段距离,光屏上的条纹间距变小 6. 如图所示,平直木板AB倾斜放置,小物块与木板间的动摩擦因数由A到B逐渐减小,先让物块从A由静止开始滑到B。然后,将A着地,抬高B,使木板的倾角与前一过程相同,再让物块从B由静止开始滑到A。上述两过程相比较,下列说法正确的是(  ) A. 物块滑到底端的速度,前一过程较大 B. 物块滑到底端的速度,后一过程较大 C. 物块从顶端滑到底端的时间,前一过程较长 D. 物块从顶端滑到底端时间,后一过程较长 7. 如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图像,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图像如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法中正确的是(  ) A. 图中时刻线圈平面平行于匀强磁场 B. 线圈先后两次转速之比为 C. 图线a在时,穿过线圈的磁通量最小 D. 图线b电压最大值为 8. 从高H处的M点先后水平抛出两个小球1和2,轨迹如图所示,球1与地面碰撞一次后刚好越过竖直挡板AB,落在水平地面上的N点,球2刚好直接越过竖直挡板AB,也落在N点,球1与地面的碰后水平速度保持不变竖直速度反向,忽略空气阻力,则竖直挡板AB的高度为(  ) A. B. C. D. 二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9. 一定量的理想气体从状态M出发,经状态N、P、Q回到状态M,完成一个循环。从M到N、从P到Q是等温过程;从N到P、从Q到M是等容过程;其体积一温度图像(图)如图所示,下列说法正确的是(  ) A. 从M到N是吸热过程 B. 从N到P是吸热过程 C. 从P到Q气体对外界做功 D. 从Q到M是气体对外界做功 10. 如图所示,一质量为m、电荷量为()的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为,方向与电场方向的夹角为;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为,不计粒子重力。有关粒子从A点运动至B点的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 粒子的电势能先增加后减小 B. A、B两点间的电势差 C. A、B两点间的电势差 D. 粒子在B点的动能是粒子在A点的动能的3倍 11. 如图所示,质量为M、倾角为斜面体放在粗糙的水平地面上,底部与地面的动摩擦因数为,斜面顶端与劲度系数为k、自然长度为l的轻质弹簧相连,弹簀的另一端连接着质量为m的物块。压缩弹簧使其长度为时将物块由静止开始释放,且物块在以后的运动中,斜面体始终处于静止状态,斜面光滑且足够长。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。下列说法正确的是(  ) A. 弹簧的最大伸长量为 B. 弹簧最大伸长量为 C. 为使斜面始终处于静止状态,动摩擦因数应满足 D. 为使斜面始终处于静止状态,动摩擦因数应满足 12. 如图所示间距为l的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,倾角为的导轨处于方向竖直向上的匀强磁场中,水平导轨处于方向竖直向下的匀强磁场中,两部分磁场的磁感应强度大小均为B。长度均为l的金属杆、金属框分别垂直导轨放置于导轨的倾斜部分和水平部分,金属杆的质量为m,金属框的质量为,由静止释放金属杆后,金属杆和金属框开始运动,经足够长时间后,两者达到稳定运动状态。金属杆和金属框在运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,导轨足够长,不计摩擦阻力和导轨电阻,重力加速度为g,忽略磁场边界效应。两者达到稳定运动状态后,下列说法正确的是(  ) A. 金属杆中电流方向为 B. 金属杆中电流大小为 C. 金属杆中电流大小为 D. 金属杆和金属框做加速度大小不同的匀加速直线运动 三、非选择题:本题共6小题,共60分。 13. 用如图所示实验装置探究外力一定时加速度与质量的关系。 (1)为补偿小车受到的阻力,调节木板倾角,使小车在不挂槽码时运动,并打出纸带进行检验,下图中能表明补偿阻力恰当的是__________。 A. B. C. D. (2)保持槽码质量不变,改变小车上砝码的质量,得到一系列打点纸带。通过分析纸带数据利用逐差法求出小车的加速度a,以小车和砝码的总质量M为横坐标,加速度的倒数为纵坐标,甲、乙两组同学分别得到的图像如图所示。 由图可知,在所受外力一定的条件下,a与M成__________(填“正比”或“反比”);甲组所用的__________(填“小车”、“砝码”或“槽码”)质量比乙组的更大。 14. 小刘同学研究测量某热敏电阻(其室温下电阻约为)的阻值随温度变化关系,设计了如图1所示电路,所用器材有:电源E(,),定值电阻、,电阻箱,滑动变阻器,微安表(,内阻约),开关S,导线若干。 (1)按图1连接电路,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片P应滑到__________(选填“a”或“b”)端。 (2)实验时,将热敏电阻置于温度控制室中,然后仔细调节、恰好使微安表的读数为0,计算出不同温度下相应的热敏电阻阻值。若某次测量中,则此时热敏电阻的阻值为__________。 (3)实验中得到的该热敏电阻阻值随温度T变化的曲线如图2所示。图3为用此热敏电阻和继电器组成的一个简单恒温箱温控电路,继电器线圈的电阻为。当线圈中的电流大于或等于时,继电器的衔铁被吸合。图中为继电器线圈供电的电源电动势,内阻可以不计。应该把恒温箱内加热器接__________端(选填“”或“”)。如果要使恒温箱内的温度保持60℃,滑动变阻器接入电路的电阻值为__________。 15. 如图所示,清澈的湖面下S处有一点光源,S到水面的距离,已知水的折射率,当很小时,求: (1)点光源发出的光能直接射出水面的面积; (2)在点光源正上方的水面上能看到点光源的视深。 16. 篮球运动是中学生喜欢的一项体育运动,打篮球前需要将篮球内部气压调至标准气压才能让篮球发挥最佳性能。某同学发现教室里一只篮球气压不足,用气压计测得球内气体压强为,已知篮球内部容积为,教室内温度为。现把篮球拿至室外篮球场后用简易打气筒给篮球打气28次,每次能将、的空气打入球内,篮球及篮球场空气温度均为,假设篮球的标准气压为。忽略打气和放气过程中篮球容积的变化。求: (1)打气完成后篮球内部的气压p; (2)若发现打气过多,可以采取放气的办法使篮球内部的气压恢复到标准气压,求放出空气的质量与篮球内剩余空气质量m的比值。 17. 如图甲所示,两平行金属板A、B水平放置,两板间距为d,紧靠两板右端宽度为d的两虚线间为电磁场区域,紧靠B板右端有一长度为且与竖直方向的夹角为的倾斜挡板C,挡板C的中心有一小孔D,挡板C将电磁场区域分成上下两部分,分别为区域Ⅰ和区域Ⅱ。区域Ⅰ中有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为;区域Ⅱ中有垂直纸面向里的匀强磁场和水平向左的匀强电场,磁感应强度大小为,电场强度为。A、B板之间的电压随时间周期性变化的规律如图乙所示。粒子源位于O点,可持续不断地沿板间中线以速度发射带负电粒子,粒子质量为m,带电量为q。已知时刻进入两板间的带电粒子在时刻刚好沿A板右边缘射出交变电场,打在挡板C上的粒子均被挡板吸收,只有穿过小孔D的粒子才能进入区域Ⅱ,不计粒子重力及粒子间的相互作用,计算结果只能选用m、q、d、T表示。求 (1)A、B板之间的电压; (2)能够穿过小孔D的粒子进入两板间的时刻t; (3)粒子在区域Ⅱ的出射点与小孔D的竖直距离y。 18. 如图所示,光滑水平面上有一质量为的木板,木板上表面段为圆心角的光滑圆弧,段为长的粗糙水平部分,厚度,两段平滑连接,A点离地高度为。一质量为的小球通过长为的细绳悬挂于O点,小球静止时刚好与地面接触,细绳左侧P点固定一个钉子,长为且与竖直方向夹角为。某时刻木板获得水平向右的初速度开始向右运动,一段时间后木板与静止的小球发生弹性碰撞,碰后小球绕O点做圆周运动,恰好能通过圆弧最高点,当细绳碰到钉子时小球将绕P点做圆周运动,小球运动到P点正下方时细绳突然断裂,小球继续运动并恰好无碰撞的从A点落入木板。为确保小球恰好从A点落入木板,碰后对木板施加一个水平方向的力F,直至小球落入木板时撤掉力F。已知小球与木板间粗糙部分的动摩擦因数为,取重力加速度,小球可视为质点。求: (1)木板与小球碰后瞬间小球速度的大小; (2)力F对木板的冲量大小I; (3)判断小球能否滑离木板,若能滑离木板,求出小球滑离木板时的速度;若不能滑离木板,求出小球相对木板静止时的位置与木板右端的距离x。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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