内容正文:
2025年高三年级九月测试
物理
一、选择题(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题
目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对
但不全的得3分,有选错的得0分)
1.如图所示,一个物体从光滑曲面轨道上的A处由静止滑下,则物体从A下滑到B的过程中,下
列说法正确的是
A.物体的重力势能增加
B.斜面的支持力对物体做正功
C.物体的机械能增大
D.物体的动能与重力势能之和不变
2.如图所示,地球沿椭圆轨道绕太阳运行所处不同位置对应的节气,则由“冬至”到“夏至”
春分
的过程,关于地球的运动,下列说法正确的是
A.速率变小,加速度变小
太
B.速率变小,加速度变大
C.速率变大,加速度变小
D.速率变大,加速度变大
秋分
3.如图所示为南昌赣江“两滩七湾”天然泳场的摩天湾,水面上均匀排列着红黄相间的警示浮
球随水波上下振动,若水面产生一列稳定沿浮球连线方向传播的简谐波,某同学用手机录像
记录到浮球振动的周期为2$,并观察到某时刻相邻两浮球都振动到最高点,已知相邻两浮球
平衡位置的间距为6m,则水波的波速可能为
A.1.5m/s
B.2m/s
C.6 m/s
D.12m/s
4.如图(a)所示,矩形玻璃砖abcd平行于光屏P放置于其上方,
两束平行的同种单色光A、B斜射到玻璃砖的ad面,两个人射点的间距离为x1,穿过玻璃砖下
表面bc后,射在光屏P上两个点间的距离为x2。不考虑光在玻璃砖中的反射,只减小玻璃砖的
厚度,其他条件和状态保持不变,如图(b)所示,则射在光屏上的两个点
B
光屏P
光屏P
(a)
(b)
A位置左移,距离不变
B.位置左移,距离变小
C.位置右移,距离不变
D.位置右移,距离变大
5.如图所示,匝数相同的线圈均以相同角速度绕图中的轴线在匀强磁场中匀速转动,磁感应强
度均为B,图中线圈的形状和边长如图A、B、C、D所示,则能产生交变电流且电动势峰值最
大的是
一高三物理第1页(共6页)一
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A.
B
C.
D.
6.如图(a)所示,在水平向右、大小为E的匀强电场中,在0点固定一电荷量为Q(Q>0)的
点电荷,A、B、C、D、M、N为以O为圆心、半径为r的同一球面上的六点,B、D连线与电场
线平行,A、C连线与电场线垂直。M、N连线垂直纸面且过O点,M在纸面外侧,N在纸面内
侧,如图(b)所示。则
B
D
+0
C
立体图
(a)
(b)
A.M、N两点的电场强度相同
B.电子沿直线由A点运动到M点,电场力先做负功,再做正功
C.M、N两点的电场强度大小相差2
DA点的电场强度大小为了公+(9
7.如图(a)所示,一质量为M足够长的斜面放置在粗糙水平面上,质量均为0.5m的甲、乙两物块
同时以初速度v,沿斜面下滑,两物块下滑的过程中v-t图像如图(b)所示,整个过程中斜面
相对地面静止。则在t=t。之前
甲
Vo
刀7
0
To
(a)
(b)
A.地面对斜面的支持力大于(M+m)g,地面对斜面的摩擦力向左
B地面对斜面的支持力大于(M+m)g,地面对斜面的摩擦力向右
C.地面对斜面的支持力小于(M+m)g,地面对斜面的摩擦力向左
D.地面对斜面的支持力小于(M+m)g,地面对斜面的摩擦力向右
一高三物理第2页(共6页)一
8.光控继电器可用于自动门、路灯自动控制等场景,其原理如图所示:光照射光电管产生电流,
经放大器放大后驱动电磁铁M吸起衔铁,实现光信号到机械动作的转化。下列说法正确的有
光电管
M
衔铁)
弹簧
放大器
IwM网
电磁铁
IN
电源
A.若仅增大照射光电管的光照频率,光电管K极逸出的光电子最大初动能增大
B.若仅增大照射光电管的光照频率,光电管产生的光电流增大
C.若仅增强照射光电管的光照强度,光电管K极逸出的光电子最大初动能增大
D.若仅增强照射光电管的光照强度,光电管产生的光电流增大
9.“运动赣鄱·活力江西”2025年江西省城市足球超级联赛开幕式暨揭幕战于7月12日在八一
体育场隆重举行,场内的一足球门如图所示,球门宽为L。在南昌队对阵景德镇队的揭幕战
中,南昌队前锋在球门中心正前方距离球门s处起脚射门,将地上的足球踢出,恰好击中球门
的左下角(图中P点)。这一过程中足球离地面的最大高度为。足球可看成质点,忽略空气
阻力,重力加速度为g,则
A.足球在空中运动的时间t=
2h
B.足球到达P点的速度大小v>√2gh
g
C足球位移的大小x=
+
D足球初速度的大小,=员(军+)
10.如图所示,足够长的两平行金属导轨MN、PQ固定在绝缘水平面上,导轨间距为L,导体棒
a、b垂直导轨放置并与导轨接触良好,导体棒a接入电路的电阻为r,质量为2m,导体棒b接
入电路的电阻为2r,质量为m,导体棒a、b之间距离为d,整个装置处于竖直向上、磁感应
强度大小为B的匀强磁场中,两导体棒与导轨的摩擦力均为f。现给导体棒α一个平行于导轨
向右的初速度。,同时给导体棒b向左的初速度2。,经过一段时间后两导体棒均停止运动,
此时两导体棒之间的距离为。则整个过程下列说法正确的是
M
2V0
A.流过导体棒a的电荷量为BLd
B.导体棒a与导体棒b运动的时间相等
2
C.导体棒b的运动时间为3。
D.导体棒b运动的距离是导体棒a运动距离的两倍
高三物理第3页(共6页)一
二、非选择题(本大题包括5小题,共54分)
11.某同学用一弹簧制作弹簧秤,他先对弹簧进行测试,测试方式与课本实验“探究弹簧弹力与
伸长量的关系”类似。进行测试的实验装置如图(a)所示,测试数据如下表,g取9.8Nkg。
钩码质量m/kg
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
钩码重力G1N
0.49
0.98
1.47
1.96
2.45
弹簧伸长量x/cm
0.50
1.15
1.65
2.15
2.70
(1)请在图(b)中补充描出剩余的两个数据点,并完成弹力F与弹簧长度x关系的F-x图线。
(2)依据F-x图像,计算出弹簧的劲度系数k=
N/cm。(结果保留小数点后两位)
(3)该同学用制作好的弹簧秤(刻度均匀)称量0.60kg的物体时,读出的重力示数是6.89N,
出现该情况的原因是
F/N
3.0
2.0
1.0
中x/cm
00.501.001.502.002.503.00
图(a)》
图(b)
12.如图(a)所示,esp32是一款可测量电压的单片机,写好录入程序,给单片机通电,把它的
3v3和D19这两个引脚用导线接出并联在待测电器元件上,这样sp32可以充当电压传感器使用。
(1)esp32不能直接测量电流,想把esp32改装成电流传感器,只需把esp32和阻值为R的电
阻并联就完成了硬件上的改装,电路图如图(b),若将该装置串联在电路中,电压传感
器测得的电压为U,则电路中的电流满足1=
(esp32对电流的影响很小)。最后重
新编写录入程序使esp32输出值为电流,从而完成改装。
D19
esp32
3V3
(a)
(b)
高三物理第4页(共6页)
李同学在网上买了一个电阻准备改装,电阻标称值为152,经欧姆表粗测发现其阻值不
是很精准,有一定的偏差,但偏差不大,现需比较准确的测量R的阻值,李同学手头上的器
材只有:
A.电源(电动势10V,内阻很小)
B.电压表(量程0~9V,内阻约为3k2)
C.电流表(量程0-0.06A,内阻为92)
D.定值电阻R(R=1)
E.定值电阻R2(R=102)
F.滑动变阻器R(最大阻值为52)
G.开关、导线
(2)为了准确测量该电阻的阻值,应选择哪个电路图()
Rs
R
R
A
B
D
(3)为了使读数尽量的准确定值电阻应选择
。(填器材前的字母)
(4)电路正确连接后,闭合开关,调节好滑动变阻器,依次读出电压表的读数U及电流表的
读数1,绘出如图(c)的U-I图线。则R.=
2,已知esp32最大能测5V的电
压,则李同学改装后的电流传感器的量程是
A(保留三位有效数字)。
UIV
6
I/×102A
(c)
13.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,这一过程中气体的压强和体积的变化关系如图
所示,若已知状态A时气体的温度为300K,求:
(1)状态B时气体的温度;
(2)该过程中气体对外做的功。
p/X105Pa
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14.如图所示,超市中的多辆购物车静止在水平面的同一直线上,购物车的间距均为1=1.5m,
质量m均为20kg。一顾客用手猛推第一辆购物车使其瞬间获得向右的初速度v,=6m/s,购物
车相撞后会镶嵌在一起运动,碰撞时间极短,若购物车在运动时只考虑最前端购物车所受的
阻力,阻力f恒为20N,其他阻力不计,购物车可视为质点,求:
(1)第1辆车与第2辆车将要相碰时的动能;
(2)前2辆购物车镶嵌在一起后再与第3辆购物车发生碰撞时,碰撞前后系统的动能之比;
(3)最多能有多少辆购物车镶嵌在一起。
777777777777777
15.在x轴上方的部分区域存在垂直于纸面的匀强磁场(未画出),磁场区域关于y轴对称,MN是
放在x轴上的绝缘挡板,MN的中点O在y轴上.从P点沿y轴正方向发射速度大小不同的带电
粒子,不计带电粒子间的相互作用,其中速度为的带电粒子从P点进入磁场后做圆周运动,
其轨道半径为π,从Q点离开磁场进入无磁场区域做匀速直线运动,随后在O点与挡板碰撞,
粒子与挡板碰撞前后,平行挡板的分速度方向不变,垂直挡板的分速度反向,速度大小均不
变,最终回到P点。其轨迹如图所示,其中∠POQ=45°。若所有初速度小于v的带电粒子均
能与挡板的O点碰撞一次后返回到P点,且整个过程带电粒子仅出人磁场各一次。带电粒子
的质量为m,电荷量为g(g>0),不计重力,粒子的电荷量始终保持不变。
(1)求匀强磁场的大小及方向:
(2)求OP的距离L及x轴上方无磁场区域的最小面积S;
(3)对于初速度为v的粒子,当挡板绕0点顺时针转动角0(0≤θ≤7.5°)时,如图中虚线所示。
讨论以下两种情况:
a.求带电粒子从P点出发后第一次回到P点的时间;
b.若0=7.5°,且粒子与挡板碰撞时有能量损失,平行挡板的分速度方向不变,垂直挡板
的分速度反向,速度大小均变为原来的k倍(0<k<1),带粒子与挡板碰撞一次后恰
能沿y轴负方向从P点离开磁场,求的大小。
M
N
M
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