内容正文:
高三年级12月联考
物
理
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,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,再选涂其他答案标号。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交回。
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项中,只有一项
是符合题目要求的。
1.在匀强磁场中,导线长度为0.5,导线中电流为2A,若导线受到的磁场力大小为4N,则磁
感应强度大小可能为
A.1T
B.2T
C.3T
D.4T
2.如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的速度一时间(v一t)图
线,由图可知
A在t1时刻,a车的速度大于b车的速度
B.在t2时刻,b车的加速度与a车的加速度相同
C.a车做匀加速直线运动
D.在t1~t2时间内,a车的位移大于b车的位移
3.2025年10月31日23时44分,搭载神舟二十一号载人飞船的长征二号F遥二十一运载火
箭在酒泉卫星发射中心点火发射。若将神舟二十一号在轨运行看成匀速圆周运动,其轨道半
径为r,引力常量为G,地球质量为M,则神舟二十一号的周期为
A2加√品
B.GM
r
2r
C.2r√GM
D.2r√2GM
4.如图所示,水平放置的平行板电容器保持与电源相连,一带电粒子从K点沿半圆KFG的直径
方向以某一速度水平射人电场,恰好经过半圆的最低点F。粒子重力不计,下列分析正确的是
A粒子从K点到F点做圆周运动
B.调整人射速度大小,粒子可以从G点离开半圆
C.粒子一定带负电
D.若仅将下极板下移少许,该粒子以相同的速度从原处射入电场,则粒
子将从FG区域射出半圆
5.如图所示,直线MN上方存在范围足够大的磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、电荷
量为g的带正电粒子以速度v从O点沿与MN成30°角的方向射人磁场中,不计粒子重
力,则
【高三物理第1页(共6页)】
××B×××X
A粒子从磁场中射出时到0点的距离为
2gB
××××××
B,粒子从微场中射出时到0点的距离为2B
mu
××30×X
C粒子在磁场中运动的时间为m
3gB
D粒子在磁场中运动的时间为B
6.如图所示,某轨道顶端A点距离地面高度为H,轨道末端水平,距离地
面高度为h,h的大小可调。小球从A点由静止下滑,经B点飞出后落
H
在水平地面上C点(图中未画出),不计一切阻力。若使小球飞过的水平
距离最远,则h应调节为
A号
B号
c号
n号
7.如图所示,一竖直放置的半径R=1m的固定光滑圆环上穿有一个质量m=
1kg的小环,小环通过一根原长也为R、劲度系数k=100N/m的轻质弹簧
与圆环的最高点A相连,弹簧弹性势能E,一乞x(x为形变量),取重力加
速度大小g=10/s2。小环从与A点相距为R的B点由静止开始下滑,之
后的运动过程中小环获得的最大动能为
A品制
c
0)
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.如图所示,一根轻质细绳上有一滑轮C,滑轮下面挂一物O下
●M
块A,轻绳一端固定于直角支架MOD的O点,支架固定N
在水平地面上,MO水平,OD竖直,轻绳另一端绕过固
定在斜面上的定滑轮Q与一物块B相连,与B连接的轻
A
绳和斜面平行,物块B静止在斜面上,物块A和斜面都7
处于静止状态,斜面和地面都是粗糙的,滑轮的质量及轻绳与滑轮间的摩擦均忽略不计。如
果将轻绳固定点由O点缓慢地移动到M点或N点,物块A未落地,物块B和斜面仍处于静
止状态,轻绳仍为绷直状态。则
A.移动到M点后,斜面受到地面的摩擦力变小
B.移动到M点后,轻绳对物块B的拉力变大
C.移动到N点后,物块B受到的摩擦力不变
D.移动到N点后,轻绳对滑轮C的作用力变大
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·C3
9.如图所示,某小型发电站发电机输出的交流电压为600V,输出的电功率为60kW,用总电阻
为10Ω的输电线向远处送电,要求输电线上损失功率为输电功率的0.6%,则发电站要安装
一升压变压器,到达用户再用降压变压器将电压变为220V供用户使用,变压器均为理想变
压器,对整个送电过程,下列说法正确的是
A输电线上损失的功率为360W
B.升压变压器的原、副线圈匝数比为1:50
C.降压变压器的输入电压为9940V
D.降压变压器的原、副线圈匝数比为495:11
10.某新能源汽车生产厂家在一条水平封闭道路上进行汽车性能测试实验,汽车自动驾驶系统
操作一辆质量为m的汽车从静止开始以恒定加速度启动,经过一段时间汽车速度达到最
大,保持匀速行驶一段时间后采取紧急制动,最后停止运动。通过电脑系统近似处理,得到
该过程中汽车的功率P、速度v随时间t变化的图像,如图甲、乙所示。假设汽车行驶过程
中所受的阻力恒定,则下列说法正确的是
A在0~t1过程中,汽车克服阻力做的功小于Pt1
B.在t1~t2时间内,汽车克服阻力做的功等于P,(t2一t1)
t2
C,在2时刻汽车的速度大小为2√m
D.在t2时刻汽车的速度大小为
Po(t3-t2)
m
三、非选择题:共54分。
11.(8分)为了验证“机械能守恒定律”,两实验小组用打点计时器,质量分别为m1=50g、m2=
150g的两重物,气垫导轨,光电门,滑块等器材组装了如图甲所示的两种装置进行实验(计
算结果均保留两位有效数字)。
号mg网
光电门I
遮光条光电门Ⅱ
滑块间
5.82
出气
缓冲器
A标
导轨
1.20h/m
方案
方案二
甲
乙
(1)实验小组一用方案一进行实验,测出纸带上各计数点到起始点O的距离h,根据纸带计
算出各点的速度大小,以号为纵轴,b为横轴,画出的图像如图乙所示,则当绝的重力
【高三物理第3页(共6页)】
·C3·
加速度大小为
m/s2。
(2)实验小组二用方案二进行实验,遮光条和滑块的质量为1kg,遮光条的宽度为4m,遮
光条经过光电门I、Ⅱ的时间分别为4×10-3s、2×10-3s,两光电门所在位置的高度差
为0.16m,取重力加速度大小g=9.8m/s2,滑块和遮光条经过两个光电门的过程中动
能的增加量△Ek=
J,势能的减少量△E,=_J。△Ek和△E。不相等的
原因是
(写一条即可)。
12.(8分)“祖冲之”实验小组研究两个小灯泡的伏安特性曲线,所使用的实验器材有:待测小灯
泡L1、L2(额定电压均为2.5V),电压表)(量程为3V,内阻约为3k2),电流表①(量程
为0.6A,内阻约为0.52),滑动变阻器R,电源,开关S,导线若干。
↑I/A
0.
0.4
0.3
0.2
0.
出
1.0
2.0
3.0
甲
(1)实验要求能够在0~2.5V的范围内对小灯泡的电压进行测量,请画出测量小灯泡L1的
伏安特性曲线时的实验电路原理图。
(2)通过实验获得两个小灯泡L1、L2的伏安特性曲线分别如图甲中I、Ⅱ所示,则小灯泡L2
正常工作时的电阻为
2。(结果保留三位有效数字)
(3)将两个小灯泡L1、L2按照图乙所示的方式与电源连接,图中电流表可视为理想电流表。
将开关掷于a端时,电流表的示数为0.4A,将开关掷于b端时,电流表的示数为
0.24A,则该电源的电动势E=
V,内阻r=
2。(结果均保留三位有
效数字)
13.(8分)如图所示,在光滑绝缘水平面上有两个带电小球a、b,m。=3m6=3m,2qa=q6=2q(q
>0),小球b静止,小球a以初速度v0水平向右运动,在小球a运动的同时,小球b受到水
平向右的恒力F的作用,经时间t,两球距离最短,此时距离为L,小球b运动的距离为5,静
电力常量为饣,两小球均视为点电荷。求:
(1)两球最近时,小球b的加速度大小ao;
(2)两球最近时,小球a的速度v。;
(3)从开始运动至相距最近,电势能的增加量△E。
0
【高三物理第4页(共6页)】
14、(14分)如图所示,相同的长木板A,C静止在光滑水平面上,滑块B以初速度w=9m/s滑
上长木板C,在两长木板相碰前瞬间,滑块B与长木板C刚好共速,两长木板碰后即粘在一起,
碰撞时间极短mg=2=2kg,滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.4,取重力加速度大小g=
10m/s2,滑块看作质点,求:
(1)长木板A、C刚开始的距离d;
(2)整个过程摩擦产生的热量Q;
(3)滑块B最终离长木板C左端的距离L。
B
【高三物理第5页(共6页)】
-·C3.
15.(16分)如图所示,质量为m、电阻为x的等腰三角形导线框置于绝缘光滑水平面内,三角形
顶角为30°,底边长为L,虚线平分顶角,虚线左侧存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B
的匀强磁场,从三角形中心O水平向右引出x轴,底边平行x轴,现给导线框沿x轴正方
向、大小为的初速度,导线框刚好完全离开磁场,求:
(1)导线框运动瞬间的加速度大小a;
(2)导线框产生的焦耳热Q;
(3)通过导线框横截面的电荷量q。
+
+
+
【高三物理第6页(共6页)】
·C3·高三年级12月联考
物理参考答案
1.D2.C3.A4.D5.C6.A7.B8.AC9.AC10.AD
11.(1)9.7(2分)
(2)1.5(2分)1.6(2分)滑块运动过程中受到空气阻力
Li
12.(1)
(2分)
(2)10.4(2分)
(3)3.25(2分)3.13(2分)
13.解:(1)由库仑定律得
F。
2kg2
Le
(1分)
由牛顿第二定律得
F。+F=ma0(1分)
解得ao=
F2kg
m mL?
(1分)
(2)两球最近时,速度相同
对整体,由动量定理得
Ft=(m+3m)v-3mu6(1分)
、解得u三m干4。(1分)
方向水平向右。(1分)
(3)由能量守恒定律得
v22-1
2(m+3m)v.2+Fs=△E。(1分)
解得AE,=3
82+F
F212 3FLvo
49
(1分)
8m
14.解:(1)由动量守恒定律得
mBv0=(mB+c)v(1分)
由牛顿第二定律得
【高三物理·参考答案第1页(共2页)】
(2分)
·C3
umBg=mca(1分)
v2=2ad(1分)
解得d=2.25m。
(1分)
(2)两长木板相碰,由动量守恒定律得
mcv=(mA+mc)v1(1分)
经判断滑块B不会滑出长木板
对整个系统,由动量守恒定律得
mBvo=(mB+mc+mA)v2 (1)
Q,=2(ma+mc)u,2+
2mB2、
2(m8+mo
Q=Q1十Q2(1分)
解得Q=31.5J。(1分)
(3)Q=mBgL(2分)
解得L-得m
(2分)
15.解:(1)设三角形底边上的高为h
am15-六
(1分)
E=Bhv(2分)
E=Ir(1分)
F=BIh(1分)
F=ma(1分))
解得a=
(7+45)B2L2
。
(2分)
Amr
(2)由能量守恒定律得
y
Q=2mv。
(2分)》
(3)g=49
(2分)
△Φ=B△S(1分)
AS=Lh
4
(1分)
解得g=
(2+√3)BL2
。(2分)》
8r
【高三物理·参考答案
+m4)v22(1分)
▣▣
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·C3·