精品解析:2025届安徽省合肥市第一中学高三下学期最后一卷物理试题

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2025-08-13
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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-模拟预测
学年 2025-2026
地区(省份) 安徽省
地区(市) 合肥市
地区(区县) 包河区
文件格式 ZIP
文件大小 4.96 MB
发布时间 2025-08-13
更新时间 2025-11-30
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-08-13
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

物理试题 (考试时间∶75分钟满分∶100分) 注意事项∶ 1.答题前,务必在答题卡和答题卷规定的地方填写自己的姓名、准考证号和座位号后两位。 2.答题时,每小题选出答案后,用2B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,再选涂其他答案标号。 3.答题时,必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卷上书写,要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卷规定的位置绘出,确认后再用0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。 4.考试结束,务必将答题卡和答题卷一并上交。 一、选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。 1. 商场自动感应门如图所示,人走近时,两扇门从静止开始同时向左右平移,经4s恰好完全打开,两扇门移动距离均为2m。若门均先以大小为a的加速度从静止开始做匀加速直线运动,后以大小为2a的加速度做匀减速直线运动,完全打开时速度恰好为0,则a为(  ) A. 0.5m/s2 B. 0.375m/s2 C. 0.25m/s2 D. 0.1m/s2 【答案】B 【解析】 【详解】设加速段时间为,减速段时间为,则 根据匀变速直线运动的规律,有, 解得 故选B。 2. 图1所示为某超市的倾斜式自动人行道,将顾客随自动人行道上行的情境简化为图2所示的示意图。若运动过程中顾客与自动人行道始终保持相对静止,下列说法正确的是(  ) A. 自动人行道减速向上运行的过程中,顾客一定受重力、支持力和静摩擦力 B. 自动人行道减速向上运行的过程中,顾客受摩擦力方向一定沿人行道向上 C. 自动人行道加速向上运行的过程中,顾客受到的支持力比匀速时小 D. 自动人行道加速向上运行的过程中,顾客受到的摩擦力比匀速时大 【答案】D 【解析】 【详解】AB.令人行道倾角为,若自动人行道减速向上运行的加速度大小为,对顾客进行分析,根据牛顿第二定律可知,此时顾客所受外力的合力 即合力等于重力沿人行道向下的分力,可知,此时顾客只受到重力和人行道支持力的作用,故AB错误; C.对顾客进行分析,其所受支持力 可知,不论自动人行道加速、匀速或减速向上运行,顾客受到的支持力大小均与其所受重力垂直于人行道的分力大小相同,故C错误; D.若自动人行道加速向上运行,对顾客进行分析,根据牛顿第二定律有 解得 若自动人行道匀速向上运行,对顾客进行分析,根据平衡条件有 可知,顾客所受沿人行道向上的静摩擦力大于匀速时所受的摩擦力,故D正确。 故选D。 3. 湖面上停着甲、乙两条小船,它们相距18m。一列水面波(视为简谐横波)正在湖面上沿甲、乙连线由甲向乙的方向传播,每条小船每分钟完成20次全振动。已知t=0时刻,甲船位于波峰,乙船位于波谷,两船之间还有一个波峰。下列说法正确的是(  ) A. 水波的传播速度为6m/s B. 0.5s时刻,甲船的位置比乙船高 C. 0~0.5s过程中,甲船上下振动的路程大于乙船 D. 0~0.5s过程中,甲船沿水波传播方向移动了2m 【答案】B 【解析】 【详解】A.由题意,甲、乙相距18m,甲在波峰,乙在波谷,中间一个波峰,则有 解得波长 每条小船每分钟完成20次全振动,则周期 则波速 ,故A错误; B.时,甲在波峰,乙在波谷,两船振动反相,由于 则甲的位移为 乙的位移为 可知,此时甲的位置高于乙,故B正确; C.甲、乙振动相位相反但振幅相同,在相同时间内路程相等,结合上述可知,0~0.5s内,甲从波峰到0.5A,乙从波谷到-0.5A,路程均为,故C错误; D.横波中质点仅在平衡位置附近振动,不随波迁移,故D错误。 故选B。 4. 某同学两次从同一位置抛出篮球,篮球都垂直撞在竖直放置的篮板上,如图所示。不计空气阻力,关于这两次过程,下列说法正确的是(  ) A. 篮球在空中运动的时间相等 B. 第1次抛出时手对篮球做的功多 C. 第1次抛出时速度的水平分量小 D. 第2次抛出时速度的竖直分量大 【答案】C 【解析】 【详解】A.两次篮球都垂直撞在竖直放置的篮板上,都可以逆向看成做平抛运动,根据 由于第一次的高度较大,所以第1次篮球在空中运动的时间较长,即,故A错误; D.根据, 可知第1次抛出时速度的竖直分量大,即,故D错误; C.两次运动的水平方向位移相同,根据, 可知第1次抛出时速度的水平分量小,即,故C正确; B.根据,, 则两次抛出时初速度大小关系不确定,两次抛出时篮球的初动能大小关系不确定,所以两次抛出时手对篮球做的功大小关系不确定,故B错误。 故选C。 5. 如图为中国象棋棋盘简化模型,匀强电场平行于该棋盘,每个小格均为正方形,边长。O、a、b、c点为棋盘上四个点,带电量棋子在b点时电势能为。棋子由a点分别移到b点和c点,电场力做功均为。下列说法正确的是(  ) A. 电场强度大小为50V/m B. 电场强度方向由O点指向a点 C. 棋子在棋盘上由O点移到b点电势能减少 D. O点的电势为0 【答案】D 【解析】 【详解】B.棋子由点分别移到点和点电场做功相同,两点电势相同, 则 电场线与等势面垂直,因此电场方向与线垂直,沿连线,由指向,故B错误; D.由几何关系可知点到连线距离等于距离的一半,因此点电势为0,故D正确; A.电场强度,故A错误; C.棋子在棋盘上由点移到点,电场力做功为 根据功能关系可知,棋子在棋盘上由O点移到b点,电势能增加,增加,故C错误。 故选D。 6. 假如宇航员乘坐宇宙飞船登上火星,在火星“北极”距星球表面附近h处自由释放一个小球,测得落地时间为t,已知火星半径为R,自转周期为T,万有引力常量为G。下列说法正确的是(  ) A. 火星的质量为 B. 火星的第一宇宙速度为 C. 宇宙飞船绕火星做圆周运动的周期可能为 D. 如果火星存在一颗同步卫星,其距星球表面高度为 【答案】A 【解析】 【详解】A.小球自由下落有 可得火星表面重力加速度 由重力等于万有引力 解得,故A正确; B.第一宇宙速度为近火卫星的环绕速度,则有 解得,故B错误; C.当宇宙飞船在火星表面附近运行时,轨道半径为R,则有 解得周期为 代入 解得,故C错误; D.同步卫星周期为T,则有 解得 代入 解得 解得高度为,故D错误。 故选A。 7. 氢原子的能级图如图甲所示,一群处于n=4能级的氢原子,发出不同频率的光,其中只有频率为、两种光可让图乙所示的光电管阴极K发生光电效应。分别用频率为、的两种光照射阴极K,测得光电流随电压变化的图像如图丙中a、b所示,已知电子电量大小为e、普朗克常量为h,则下列说法中错误的是(  ) A. 这群处于能级的氢原子,最多能发出6种不同频率的光 B. 频率为光的光子能量为12.09eV C. 光电管阴极K材料的逸出功可以表达为 D. 光电管阴极K材料的逸出功可能为10.09eV 【答案】D 【解析】 【详解】A.这群处于能级氢原子,最多能发出种不同频率的光,选项A正确,不符合题意; BC.由于只有频率为、两种光可让图乙所示的光电管阴极发生光电效应,且,由 故频率为光的光子能量较大,则为 频率为光的光子能量为 由光电效应方程可知,光电管阴极逸出功可以表达为,选项BC正确,不符合题意; D.若光电管阴极逸出功为10.09eV,则并非只有两种频率的光可让图乙所示的光电管阴极发生光电效应,还有2→1的跃迁中辐射的光子能量为10.2eV也能使光电管发生光电效应,选项D错误,符合题意。 故选D。 8. 当做圆周运动的物体角速度变化时,我们可以引用角加速度来描述角速度的变化快慢,即。图甲中某转盘自时由静止开始转动,其前4s内角加速度随时间变化如图乙所示。则(  ) A. 时刻, B. 时刻, C. 0~1s过程中,圆盘转过的角度 D. 0~1s过程中,圆盘边缘的某质点所需向心力随时间正比例增加 【答案】B 【解析】 【详解】A.由角加速度定义可知,β-t图像面积大小为角速度ω的增加量,得t=1s时刻的角速度ω1=2.5rad/s,故A错误; B.t=3s时刻,ω3=17.5rad/s,故B正确; C.0~1s过程中,平均角速度,转过的角度,故C错误; D.由牛顿第二定律可知 设0~1s过程中图线斜率为k,有 即有Fn∝t4,故D错误。 故选B。 二、选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 9. 甲、乙两种单色光分别经同一单缝得到的衍射图样如图甲、乙所示。图丙为一半圆柱形玻璃砖的截面图,是圆心,是法线,是足够长的光屏。甲光沿半径以入射角射向点,折射角为。下列说法正确的是(  ) A. 甲光在玻璃砖中的折射率为 B. 甲光在玻璃砖中的折射率大于乙光在玻璃砖中的折射率 C. 若乙光沿半径以相同入射角射向点时,可能发生全反射 D. 若玻璃砖绕点逆时针旋转,上可能接收不到甲光 【答案】CD 【解析】 【详解】A.根据折射率的定义可知,甲光在玻璃砖中的折射率,故A错误; B.对于同一单缝的衍射现象,甲光衍射现象更明显,故甲光的波长更长,频率更小,频率越小,折射率越小,即在同一种介质中,甲光的折射率比乙光的折射率小,故B错误; C.根据 由于甲光的折射率比乙光的折射率小,则甲光的全反射临界角比乙光的大,乙光更容易发生全反射,故C正确; D.若玻璃砖绕O点逆时针旋转,则甲光的入射角i增大,当入射角i大于临界角时,PQ上将接收不到甲光,故D正确。 故选CD。 10. 如图,和是电阻不计的平行金属导轨,其间距为,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,两部分平滑连接,弯曲部分上端和平直部分右端分别接阻值为,的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为、方向竖直向上、磁感应强度大小为的匀强磁场。质量为、电阻也为的金属棒从高度为处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为,重力加速度大小为,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 通过金属棒的电荷量为 B. 金属棒最大加速度为 C. 金属棒在磁场区域运动的时间为 D. 右端电阻产生的焦耳热为 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.总电阻为 金属棒穿过磁场区域的过程中通过金属棒的电荷量,故选项A错误; B.金属棒下滑到弯曲部分底端时,根据动能定理有 金属棒在磁场中运动时产生的感应电动势 流过金属棒的电流 当金属棒刚进入磁场中时,感应电流最大,金属棒的加速度最大,分析可得 根据牛顿第二定律有 可得,故B正确; C.对磁场中运动由动量定理知 可得金属棒在磁场区域运动的时间为,故C正确; D.对整个过程由动能定理得, 金属棒克服安培力做的功 电阻R产生的焦耳热为,故D正确。 故选BCD。 三、非选择题:共题,共分。 11. 图甲为桶装水的电动抽水器,某兴趣小组利用平抛运动的规律测量该抽水器的流量(单位时间流出的水的体积)。 (1)为了方便测量,取下不锈钢水管,用游标卡尺测量其内径,其结果如图乙所示,读数为______; (2)重新安装出水口后,转动出水口至水平,接通电源,待水流速稳定后,测出管口到落地点的高度差,水平距离,重力加速度为,则该抽水器的流量______(用、、、表示); (3)抽水时若电机的输出功率恒定,当桶内水面降低时,抽水器的流量__________(填“不变”“减小”或“增加”)。 【答案】(1)5.00 (2) (3)减小 【解析】 【小问1详解】 20分度游标卡尺的精确值为,由图乙可知,不锈钢水管内径为 【小问2详解】 由平抛运动规律可得, 联立可得 则抽水器的流量为 【小问3详解】 抽水时若电机的输出功率恒定,单位时间内电机对水做功相同,电机对水做的功转化为水的机械能,当桶内水面降低时,水上升的高度变大,增加的重力势能增大,增加的动能减小,出水速度减小,所以抽水器的流量减小。 12. 某兴趣小组利用铜片、锌片和苹果制作了苹果电池(电动势约),分别用图1、图2所示的两种实验电路测量其电动势和内阻。 (1)图1中多用电表的电压读数为U,电阻箱读数为R;图2中电流表读数为I,电阻箱读数为Rs。利用实验数据在图3所示的同一坐标系内,分别绘制图1的U-和图2的IR-I图像。则图3中,直线________(填“ab”或“cd”)是依据图1电路所测数据绘制的。 (2)若测量时苹果电池的电动势和内阻的变化可忽略,综合图3中的两条直线,消除电表内阻带来的误差可得苹果电池的电动势应为________V,内阻应为________kΩ。(结果均保留2位有效数字) (3)小组成员用同样方法测得某电源电动势为3V,内阻为18Ω,并利用该电源和热敏电阻RS和一定值电阻设计一个如图4所示的自动控制电路。当1、2两端所加电压上升至2V时,控制开关自动启动加热系统,已知热敏电阻RS的阻值随温度的变化如图5所示,不考虑控制开关对所设计电路的影响,提供的定值电阻有:R1=6Ω,R2=12Ω,R3=22Ω,要求当环境温度降到10℃时启动加热系统,定值电阻R应选________(填“R1”“R2”或“R3”);不考虑测量的偶然误差,若选择R1,当加热系统启动时,环境温度________(填“高于”“低于”或“等于”)10℃。 【答案】(1)cd (2) ①. 0.80 ②. 2.5 (3) ①. ②. 高于 【解析】 【小问1详解】 (1)对图1,根据闭合电路欧姆定律可得 变形可得 对图2,根据闭合电路欧姆定律可得 变形可得 由此可知,图1电路所对应图线的斜率较小,纵截距较小,故直线cd是依据图1电路所测数据绘制的。 【小问2详解】 [1]使用图2进行实验,电动势测量值没有系统误差,更接近真实值,内阻的测量值为电源内阻与电流表内阻之和,内阻测量值偏大,故若使电动势的测量值更接近真实值选图线ab,则 [2]使用图1做实验,电动势和内阻的测量误差来源于电压表分流,会导致测量值都偏小,实际测量的电源内阻可以等效看成电压表与电源内阻并联之后的阻值,因为电压表内阻比电源内阻大很多,故选图线cd短路电流的测量值更接近真实值,则 【小问3详解】 [1]由图5所示图像可知,10℃时热敏电阻阻值 由欧姆定律可知,热敏电阻两端电压 代入数据解得 则定值电阻R应选择 [2]定值电阻若选择,热敏电阻两端电压 代入数据解得 由图5所示图像可知,此时环境温度高于10℃。 13. 如图所示,水银柱将一定质量的理想气体封闭在竖直放置的上端开口的静止玻璃管内,玻璃管上粗下细,粗管横截面积是细管的2倍,上半部分足够长,水银柱的上表面正好与细管上端口齐平。大气压强为p0,封闭气体的压强为2p0,水银柱和封闭气体柱的长度都为L,封闭气体的温度为T0。 (1)若降低管内气体温度,将玻璃管由静止释放(保持开口竖直向上,忽略空气阻力),且当水银柱与玻璃管保持相对静止时,管内水银恰没有进入粗管中,求管内气体温度T1; (2)若玻璃管保持如图所示的静止状态,缓慢地给封闭气体加热,当水银柱刚好全部进入粗管中时,求此时封闭气体的温度T2。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 玻璃管做自由落体运动,管内水银处于完全失重状态,管内空气压强与外界大气压强相等,管内空气体积不变,由查理定律有 解得 【小问2详解】 水银柱全部在细管中,产生的压强为 水银柱刚好全部进入粗管中,设水银柱的长度为,则 水银柱刚好全部进入粗管时水银柱产生的压强为 此时封闭气体的压强为 由理想气体状态方程可得 解得 14. 如图所示的xOy平面内,在x<0的区域内有竖直向上的匀强电场,在的区域内,处于第一象限的匀强磁场磁感应强度为B1、处于第四象限的匀强磁场磁感应强度为B2,大小关系为B2=3B1(B1,B2大小未知),方向均垂直于纸面向外。一质量为m、电荷量为+q的粒子,在t=0时刻从P(-2L,-L)点以速度v0沿x轴正向水平射出,恰好从坐标原点进入第一象限,最终从x轴上的Q(4L,0)点射出磁场,不计粒子的重力。求: (1)匀强电场的电场强度大小E; (2)磁感应强度B1的最小值Bmin; (3)若,整个过程粒子运动的时间t。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 由分析可知带电粒子在的区域内做类平抛运动,可分解为水平向右的匀速直线运动和竖直向上的匀加速直线运动。由题意知水平方向匀速直线运动的位移为 设粒子在电场中运动时间为,则有 解得 同理竖直方向匀加速的位移为 设竖直方向做匀加速运动的加速度为,则有 解得 又因为根据牛顿第二定律有 解得 【小问2详解】 由分析可知当粒子进入磁场后,第一次经过x轴恰好从Q点射出时B有最小值。设粒子在点的速度为,且与水平方向的夹角为,则有 所以 又因为 解得 因为,由几何关系可得 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力列向心力方程有 代入数据解得 【小问3详解】 由(1)可知粒子在电场中运动的时间为 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力列向心力方程有 解得 当时,解得 又因为,则有 根据几何关系可知,要想粒子最终从x轴上的Q(4L,0)点射出磁场,应满足关系式 当、时,解得 设粒子在第一象限的运动周期为,则有 同理粒子在第四象限的运动周期为 设粒子在磁场中运动时间为,则有 所以整个过程粒子运动的时间为 15. 某学习小组设计了一个力学游戏实验探究装置,如图所示,在光滑水平桌面上沿直线方向自左向右静置一固定斜面与滑块A、B,斜面倾角θ=37°、高h=0.06m,A、B质量分别为m1=3kg,m2=1kg,二者通过细线与处于压缩状态的轻弹簧相接(均不拴接)。一小车C静止于光滑水平地面上,并轻靠于水平桌面右侧,其上部由两个平滑相接的光滑四分之一圆弧管道及一个粗糙的水平木板轨道组成,管道最底端与水平桌面平滑相接,两个圆弧的半径均为R=m,水平木板长L=0.8m,小车C的总质量m3=4kg。某次实验开始时,烧断连接A、B的细线,弹簧将A、B由静止完全弹开后,A最高冲上固定斜面的中点处,B冲上小车,最远滑至水平木板轨道的中点处。已知A与斜面间的动摩擦因数μ1=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,忽略空气阻力、物体在连接处的机械能损失,忽略A、B大小和圆弧管道内径影响,重力加速度g取10m/s²。求: (1)开始处于压缩状态时,弹簧具有的弹性势能; (2)滑块B刚滑上小车C的圆弧管道时,小车对地面的压力大小; (3)滑块B刚滑离小车C的圆弧管道最高点时的速度大小,及其与小车C上木板轨道之间的动摩擦因数。 【答案】(1)6J (2)N (3)1m/s,0.025 【解析】 【小问1详解】 对A自斜面滑上斜面中点的过程,由动能定理 对A、B与弹簧的分离过程,由水平方向动量守恒 由机械能守恒得 联立解得 【小问2详解】 当B刚滑上小车C的圆弧轨道时,设所受C的支持力为,由牛顿第二定律 对C,设其所受地面支持力为,由竖直方向受力平衡 其中,为B对C的压力,可得 由牛顿第三定律,得小车对地面的压力大小为 【小问3详解】 设B滑离C最高点时,二者速度分别为、,由水平方向动量守恒 B与C组成的系统机械能守恒 得滑块B刚滑离小车C上圆弧轨道最高点时的速度大小为 (另一解不合题意,舍去) 设滑块B与小车C的共同速度为,则由水平方向动量守恒 B与C组成的系统能量守恒 联立解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 物理试题 (考试时间∶75分钟满分∶100分) 注意事项∶ 1.答题前,务必在答题卡和答题卷规定的地方填写自己的姓名、准考证号和座位号后两位。 2.答题时,每小题选出答案后,用2B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,再选涂其他答案标号。 3.答题时,必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卷上书写,要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卷规定的位置绘出,确认后再用0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。 4.考试结束,务必将答题卡和答题卷一并上交。 一、选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。 1. 商场自动感应门如图所示,人走近时,两扇门从静止开始同时向左右平移,经4s恰好完全打开,两扇门移动距离均为2m。若门均先以大小为a的加速度从静止开始做匀加速直线运动,后以大小为2a的加速度做匀减速直线运动,完全打开时速度恰好为0,则a为(  ) A. 0.5m/s2 B. 0.375m/s2 C. 0.25m/s2 D. 0.1m/s2 2. 图1所示为某超市的倾斜式自动人行道,将顾客随自动人行道上行的情境简化为图2所示的示意图。若运动过程中顾客与自动人行道始终保持相对静止,下列说法正确的是(  ) A. 自动人行道减速向上运行的过程中,顾客一定受重力、支持力和静摩擦力 B. 自动人行道减速向上运行的过程中,顾客受摩擦力方向一定沿人行道向上 C. 自动人行道加速向上运行的过程中,顾客受到的支持力比匀速时小 D. 自动人行道加速向上运行的过程中,顾客受到的摩擦力比匀速时大 3. 湖面上停着甲、乙两条小船,它们相距18m。一列水面波(视为简谐横波)正在湖面上沿甲、乙连线由甲向乙的方向传播,每条小船每分钟完成20次全振动。已知t=0时刻,甲船位于波峰,乙船位于波谷,两船之间还有一个波峰。下列说法正确的是(  ) A. 水波的传播速度为6m/s B. 0.5s时刻,甲船位置比乙船高 C. 0~0.5s过程中,甲船上下振动的路程大于乙船 D. 0~0.5s过程中,甲船沿水波传播方向移动了2m 4. 某同学两次从同一位置抛出篮球,篮球都垂直撞在竖直放置的篮板上,如图所示。不计空气阻力,关于这两次过程,下列说法正确的是(  ) A. 篮球在空中运动的时间相等 B. 第1次抛出时手对篮球做的功多 C. 第1次抛出时速度的水平分量小 D. 第2次抛出时速度的竖直分量大 5. 如图为中国象棋棋盘简化模型,匀强电场平行于该棋盘,每个小格均为正方形,边长。O、a、b、c点为棋盘上四个点,带电量的棋子在b点时电势能为。棋子由a点分别移到b点和c点,电场力做功均为。下列说法正确的是(  ) A. 电场强度大小为50V/m B. 电场强度方向由O点指向a点 C. 棋子在棋盘上由O点移到b点电势能减少 D. O点的电势为0 6. 假如宇航员乘坐宇宙飞船登上火星,在火星“北极”距星球表面附近h处自由释放一个小球,测得落地时间为t,已知火星半径为R,自转周期为T,万有引力常量为G。下列说法正确的是(  ) A. 火星的质量为 B. 火星的第一宇宙速度为 C. 宇宙飞船绕火星做圆周运动的周期可能为 D. 如果火星存在一颗同步卫星,其距星球表面高度为 7. 氢原子的能级图如图甲所示,一群处于n=4能级的氢原子,发出不同频率的光,其中只有频率为、两种光可让图乙所示的光电管阴极K发生光电效应。分别用频率为、的两种光照射阴极K,测得光电流随电压变化的图像如图丙中a、b所示,已知电子电量大小为e、普朗克常量为h,则下列说法中错误的是(  ) A. 这群处于能级的氢原子,最多能发出6种不同频率的光 B. 频率为光光子能量为12.09eV C. 光电管阴极K材料逸出功可以表达为 D. 光电管阴极K材料的逸出功可能为10.09eV 8. 当做圆周运动的物体角速度变化时,我们可以引用角加速度来描述角速度的变化快慢,即。图甲中某转盘自时由静止开始转动,其前4s内角加速度随时间变化如图乙所示。则(  ) A. 时刻, B. 时刻, C. 0~1s过程中,圆盘转过的角度 D. 0~1s过程中,圆盘边缘的某质点所需向心力随时间正比例增加 二、选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 9. 甲、乙两种单色光分别经同一单缝得到衍射图样如图甲、乙所示。图丙为一半圆柱形玻璃砖的截面图,是圆心,是法线,是足够长的光屏。甲光沿半径以入射角射向点,折射角为。下列说法正确的是(  ) A. 甲光在玻璃砖中折射率为 B. 甲光在玻璃砖中的折射率大于乙光在玻璃砖中的折射率 C. 若乙光沿半径以相同入射角射向点时,可能发生全反射 D. 若玻璃砖绕点逆时针旋转,上可能接收不到甲光 10. 如图,和是电阻不计的平行金属导轨,其间距为,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,两部分平滑连接,弯曲部分上端和平直部分右端分别接阻值为,的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为、方向竖直向上、磁感应强度大小为的匀强磁场。质量为、电阻也为的金属棒从高度为处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为,重力加速度大小为,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 通过金属棒的电荷量为 B. 金属棒的最大加速度为 C. 金属棒在磁场区域运动的时间为 D. 右端电阻产生的焦耳热为 三、非选择题:共题,共分。 11. 图甲为桶装水的电动抽水器,某兴趣小组利用平抛运动的规律测量该抽水器的流量(单位时间流出的水的体积)。 (1)为了方便测量,取下不锈钢水管,用游标卡尺测量其内径,其结果如图乙所示,读数为______; (2)重新安装出水口后,转动出水口至水平,接通电源,待水流速稳定后,测出管口到落地点的高度差,水平距离,重力加速度为,则该抽水器的流量______(用、、、表示); (3)抽水时若电机的输出功率恒定,当桶内水面降低时,抽水器的流量__________(填“不变”“减小”或“增加”)。 12. 某兴趣小组利用铜片、锌片和苹果制作了苹果电池(电动势约),分别用图1、图2所示的两种实验电路测量其电动势和内阻。 (1)图1中多用电表的电压读数为U,电阻箱读数为R;图2中电流表读数为I,电阻箱读数为Rs。利用实验数据在图3所示的同一坐标系内,分别绘制图1的U-和图2的IR-I图像。则图3中,直线________(填“ab”或“cd”)是依据图1电路所测数据绘制的。 (2)若测量时苹果电池的电动势和内阻的变化可忽略,综合图3中的两条直线,消除电表内阻带来的误差可得苹果电池的电动势应为________V,内阻应为________kΩ。(结果均保留2位有效数字) (3)小组成员用同样方法测得某电源电动势为3V,内阻为18Ω,并利用该电源和热敏电阻RS和一定值电阻设计一个如图4所示的自动控制电路。当1、2两端所加电压上升至2V时,控制开关自动启动加热系统,已知热敏电阻RS的阻值随温度的变化如图5所示,不考虑控制开关对所设计电路的影响,提供的定值电阻有:R1=6Ω,R2=12Ω,R3=22Ω,要求当环境温度降到10℃时启动加热系统,定值电阻R应选________(填“R1”“R2”或“R3”);不考虑测量的偶然误差,若选择R1,当加热系统启动时,环境温度________(填“高于”“低于”或“等于”)10℃。 13. 如图所示,水银柱将一定质量的理想气体封闭在竖直放置的上端开口的静止玻璃管内,玻璃管上粗下细,粗管横截面积是细管的2倍,上半部分足够长,水银柱的上表面正好与细管上端口齐平。大气压强为p0,封闭气体的压强为2p0,水银柱和封闭气体柱的长度都为L,封闭气体的温度为T0。 (1)若降低管内气体温度,将玻璃管由静止释放(保持开口竖直向上,忽略空气阻力),且当水银柱与玻璃管保持相对静止时,管内水银恰没有进入粗管中,求管内气体温度T1; (2)若玻璃管保持如图所示的静止状态,缓慢地给封闭气体加热,当水银柱刚好全部进入粗管中时,求此时封闭气体的温度T2。 14. 如图所示的xOy平面内,在x<0的区域内有竖直向上的匀强电场,在的区域内,处于第一象限的匀强磁场磁感应强度为B1、处于第四象限的匀强磁场磁感应强度为B2,大小关系为B2=3B1(B1,B2大小未知),方向均垂直于纸面向外。一质量为m、电荷量为+q的粒子,在t=0时刻从P(-2L,-L)点以速度v0沿x轴正向水平射出,恰好从坐标原点进入第一象限,最终从x轴上的Q(4L,0)点射出磁场,不计粒子的重力。求: (1)匀强电场的电场强度大小E; (2)磁感应强度B1的最小值Bmin; (3)若,整个过程粒子运动的时间t。 15. 某学习小组设计了一个力学游戏实验探究装置,如图所示,在光滑水平桌面上沿直线方向自左向右静置一固定斜面与滑块A、B,斜面倾角θ=37°、高h=0.06m,A、B质量分别为m1=3kg,m2=1kg,二者通过细线与处于压缩状态的轻弹簧相接(均不拴接)。一小车C静止于光滑水平地面上,并轻靠于水平桌面右侧,其上部由两个平滑相接的光滑四分之一圆弧管道及一个粗糙的水平木板轨道组成,管道最底端与水平桌面平滑相接,两个圆弧的半径均为R=m,水平木板长L=0.8m,小车C的总质量m3=4kg。某次实验开始时,烧断连接A、B的细线,弹簧将A、B由静止完全弹开后,A最高冲上固定斜面的中点处,B冲上小车,最远滑至水平木板轨道的中点处。已知A与斜面间的动摩擦因数μ1=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,忽略空气阻力、物体在连接处的机械能损失,忽略A、B大小和圆弧管道内径影响,重力加速度g取10m/s²。求: (1)开始处于压缩状态时,弹簧具有的弹性势能; (2)滑块B刚滑上小车C的圆弧管道时,小车对地面的压力大小; (3)滑块B刚滑离小车C的圆弧管道最高点时的速度大小,及其与小车C上木板轨道之间的动摩擦因数。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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