2025年高三下学期学科素养月度测评物理(二)3版(山东专用)-【真题密卷】2025年高三下学期物理学科素养月度测评

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2026-02-05
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衡水天枢教育发展有限公司
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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 同步教学-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 山东省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 6.43 MB
发布时间 2026-02-05
更新时间 2026-02-05
作者 衡水天枢教育发展有限公司
品牌系列 衡水真题密卷·高三月度测评
审核时间 2026-02-05
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来源 学科网

内容正文:

2024一2025学年度下学期学科素养月度测评 卺题 物理(二) 本试卷总分100分,考试时间75分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 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8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目 要求。 1.2024年巴黎奥运会上,中国选手获得了自由式小轮车女子公园赛冠军。如图所示,比赛 中运动员骑行小轮车交替通过水平路面和圆弧坡面,并在空中完成各种高难度动作。 下列说法正确的是 () A.运动员在圆弧面上的运动是匀变速运动 B.当运动员骑行速度变大时,其惯性也增大 C.在圆弧面骑行时运动员和车所受支持力可能大于其总重力 D.研究运动员在空中的动作时,可将运动员看作质点 2.若某地区地磁场的磁感应强度的竖直分量大小B,随距离地面高度h的变化关系如图 甲所示,方向为竖直向下,图乙中直升机将一始终保持水平的闭合金属导线框竖直向上 匀速吊起,下列说法正确的是 () B 甲 A.导线框中有顺时针方向的感应电流(俯视) B.导线框中的感应电流不断减小 物理试题(二)第1页(共8页) 真题密卷·学手 C.导线框中的感应电流不断增大 班级 D.导线框的四条边都有向内收缩的趋势 3.如图所示,有一个边长为L的立方体空间ABCD-MNPQ,一长度为√3L的导体棒沿 姓名 AP方向放置。空间内加上某一方向的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B。 在导体棒中通以从A至P、大小为I的电流,则关于导体棒受到的安培力,下列说法正 确的是 得分 A.若磁场沿M指向A的方向,安培力的大小为√3BIL w B.若磁场沿M指向A的方向,安培力的大小为√2BIL D C.若磁场沿M指向Q的方向,安培力的大小为 2 BIL W 磁场沿M指向Q的方向,安培力的大小为 4.悬链线是数学中一种优美曲线,如图有一段质量均匀分布的细绳两端固定,构成悬链 线,曲线左右两端点的切线与水平方向夹角分别为45°和60°,则由水平切线的垂线所分 成左、右两部分的质量比为 () .45° 6608.- A.1:√2 B.1:3 C.√2:√3 D.1:2 5.我国的北斗系统主要由中轨道卫星a和地球同步轨道卫星b组成,若其中两卫星在同一 平面内环绕地球做匀速圆周运动,且绕行方向相同,如图甲所示;两卫星之间的距离△ 随时间变化的关系如图乙所示,图中R为地球半径,地球表面重力加速度为g,不考虑 两卫星之间的作用力,取√2.23≈3。下列说法正确的是 () ↑△r/R 9.6 3.6 2T 甲 乙 A.中轨道卫星a与同步卫星b的轨道半径之比为1:2 B.中轨道卫星a的加速度大小为38 C.图乙中的T为24h D.中轨道卫是a的运动周期为号T 4素养月度测评 物理试题(二)第2页(共8页) 3 6.木板静置于光滑水平地面上,初始时刻滑块以一定的水平初速度0从左端滑上木板,当 二者达到共同速度时,对比初始时刻滑块和木板的位置,下列情况可能正确的是() 77 D 用” 7.图甲为某感温式火灾报警器,其简化电路如图乙所示。理想变压器原线圈接入电压有 效值不变的正弦交流电源,副线圈连接报警系统,Rτ为热敏电阻,其阻值随温度的升高 而减小,R1为定值电阻,滑动变阻器R。用于设定报警温度。当流过R,的电流大于设 定临界值时就会触发报警。当出现火情时,下列说法正确的是 () 甲 A.副线圈两端电压会随着副线圈电路端温度的变化而变化 B.热敏电阻Rr两端电压升高 C.原线圈输人功率不变 D.R。滑片上移一点可以提高报警温度 8.如图所示,阳光垂直照射到倾角为日的斜面草坪上,在斜面草坪顶端把一高尔夫球以o 的速度水平击出,高尔夫球刚好落在斜面底端A点。B点是高尔夫球距离斜面的最远 处,草坪上C点是在阳光照射下高尔夫球经过B点时的投影点,草坪上D点在B点的 正下方。不计空气阻力,重力加速度为g,则 () vo sin20 A.BC的长度为 2g cos a Qo 阳光 B⑧ B.小球在空中的飞行时间”sin日 gcos 0 “方 C.OC与AC长度比为1:3 D.OD与AD长度之比为1:3 丁0 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, 全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9.观察图甲、乙、丙、丁,下列说法正确的是 ( S A 单色光二 2 00000000000 两分子系统的热能Ep与 两分子间距离的关系 挡板 甲 乙 丙 3 物理试题(二)第3页(共8页) 真题密卷·学 A.图甲中,分子间距离由无穷大变化到r2的过程中,分子间作用力一直增大 B.图乙中,若只增大振子的质量,弹簧振子的周期将变大 C.图丙中,若只增大挡板到屏的距离,两相邻亮条纹间距离将不变 D.图丁中,若B球先摆动,则A、C球摆动稳定后,运动周期相同 10.中医的悬丝诊脉中给悬的是“丝”,“诊”的是脉搏通过悬丝传过来的振动,即通过机械 波判断出病灶的位置与轻重缓急。如图甲所示,假设“悬丝”上有A、B、C三个质点,坐 标分别为xA=0、xB=0.4m、xc=1.4m。t=0时刻,脉搏搭上悬丝图中的质点A,质 点A开始振动,其振动图像如图乙所示,产生的机械波沿悬丝向x轴正方向传播,A、 B两质点运动的方向始终相反,波长大于0.6。关于该机械波,下列说法正确的是 () /mm 0.5 0.5 t/s -0.5 A.波长为0.8m B.质点C的起振方向沿y轴正方向 C.在t=1s时,质点B位于平衡位置 D.若将悬丝的另一端搭在另一个人的脉搏上,则悬丝中两列波相遇时一定发生干涉 现象 11.如图所示,一轻弹簧原长为20cm,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端 A处,另一端与质量m=0.2kg的小物块接触。已知轨道AC长为40cm,B为AC中 点,在轨道AC的右侧有一高为0.69m的水平桌面。现将小物块从B点开始缓慢压 缩弹簧,当压缩量达到10cm时撤去外力,小物块从C点飞出后恰好从D点沿水平方 向滑上桌面。已知小物块与直轨道AC间的滑动摩擦因数为0.5,g取10m/s2,sin37°= 0.6,c0s37°=0.8,则 () D77777777 C B A小37 777777777777777777777777777777777777 A.C点与D点的水平距离为1m B.小物块运动到C点时重力的瞬时功率为10W C.弹簧的弹性势能最大为3.1J D.小物块从C点运动到D点的过程中动量变化量的大小为0.6N·s 4素养月度测评 物理试题(二)第4页(共8页) 12.空间中存在平行于纸面的匀强电场(图中未画出),在纸面内取O点为坐标原点建立x 轴,如图甲所示。现有一个质量为m、电量为十g的试探电荷,在t=0时刻以一定初速 度从x轴上的α点开始沿顺时针方向做匀速圆周运动。已知图中圆为试探电荷运动 轨迹,圆心为O,半径为R,αb为圆轨迹的一条直径;除电场力外该试探电荷还受到一 个变力F,不计其它力的作用;测得试探电荷所处位置的电势φ随时间t的变化图像如 图乙所示,其中91>0。下列说法正确的是 () 1.50 0.50 10t ,m,q -0.50 甲 A.电场强度的方向与x轴正方向成智 B.从a点到b点变力F做功为qp1 π2 91 C.圆周运动的过程中变力F的最大值为m18R十gR D.圆周运动的过程中变力F的最大值为m36 π2 R十qR 三、非选择题:本题共6小题,共60分。 13.(6分)(1)如图甲所示为向心力演示仪,可探究小球做圆周运动所需的向心力的大小与 质量、角速度和半径之间的关系。长槽A、B处和短槽C处到各自转轴中心距离之比为 1:2:1。在探究向心力的大小与圆周运动角速度的关系时,将两个质量 (填 “相同”或“不同”)的小球,分别放在挡板 (填“A和B”“A和C”或“B和C”)位置。 标尺 长槽、短槽 左塔轮 右塔轮 挡板挡板 A B 转臂 转臂 简化图 手柄 皮带 塔轮 皮带 塔轮6⑤ 甲 (2)某同学用如图乙所示的实验装置探究加速度与力的关系,其中气垫导轨已调至水 平。请回答: 光电门 B 遮光条 气垫导轨 滑块4 力传感器 刻度尺 连气源 钩码 乙 物理试题(二)第5页(共8页) 真题密卷·学科 ①如图丙所示,实验时用游标卡尺测得遮光条的宽度d=cm。 1 cm 2 3 li nmnnm 05101520 丙 ②下列实验要求中必要的是 (填正确选项前面对应的字母)。 A.应使细线与气垫导轨平行 B.应垫高气垫导轨右端以平衡摩擦力 C.应使遮光条位置与光电门间的距离适当大些 D.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量 14.(8分)新能源汽车已经普遍走进了我们的生活,某校学生实验小组通过网络查找了某 种知名的电池铭牌,电池采用的是“刀片电池”技术。现将一块电芯拆解出来,然后测 量其电动势E和内阻r。所提供的器材有: A.电压表V1(量程0~3V) B.电压表V2(量程0~15V) C.电流表A1(量程0~0.6A) D.电流表A2(量程0~3A) E.滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω,额定电流为2A) F.滑动变阻器R2(阻值范围0~10002,额定电流为0.2A) G.保护电阻R。=62 某同学采用了图甲所示的电路图,在进行了正确操作后,得到了图乙所示的UI图像。 4.0 R。 o出 0.100.200.300.400.500.60 IA 甲 (1)实验中,电压表应选 ,电流表应选 ,滑动变阻器应选 (填器材前的字母代号)。 (2)根据图乙所示,则该电池的电动势E= V,内阻x= 2(结果 均保留到小数点后一位)。 (3)为了能准确地测量一块电芯的电动势E和内阻,该同学设计了一个可以排除电流 表A和电压表V内阻影响的实验方案,如图丙所示,记录了单刀双掷开关S2分别 接1、2时对应的多组电压表的示数U和电流表的示数I,根据实验记录的数据绘制 如图丁中所示的A、B两条U-I图线,综合A、B两条图线,此电芯的电动势E= ,内阻x= (用图丁中EA、EB、IA、IB表示)。 素养月度测评 物理试题(二)第6页(共8页) 3 U B 丙 15.(8分)某同学自制了一个自动火情报警装置,其原理如图所示。一导热性能良好的汽缸 固定在水平面上,汽缸开口向上,用质量m=1kg、横截面积S=5cm的活塞封闭一定 质量的理想气体,活塞可沿汽缸壁无摩擦地滑动。当环境温度为27℃时,活塞下表面距 汽缸底部的距离h1=18cm,活塞上表面距固定的力传感器的距离h=2cm。当出现火 情且环境温度上升至127℃时,触发报警器工作。已知外界大气压强po=1×105Pa, 且始终保持不变,g取10/s2,活塞厚度与力传感器横截面积忽略不计。求: (1)活塞刚接触力传感器时气体的热力学温度(结果保留整数); (2)环境温度为127℃时力传感器的示数。 连接报警器 力传感器 wnmn 16.(8分)如图所示,用球面透镜模拟眼球对光的折射,两个半径均为R的玻璃半球相距 d,上、下正对放置,上、下半球的折射率分别为n1=√2和n2=√3,球心分别为O1、O2, 在过球心O1、O2的竖直面内,一束单色光从上半球的D点射入,与竖直线BD成15° 角,B点恰为半径AO1的中点。真空中的光速为c,求: (1)该束单色光第一次从下半球射出时与竖直方向的夹角; (2)该束单色光从D点到第一次到达下半球上界面所用的时间。 B 下 17.(14分)如图所示,质量M=3kg、长l=1m的绝缘长木板置于光滑水平面上。一质量 m=1kg、电荷量大小q=2C的带负电小滑块以vo=4m/s的初速度从长木板的左侧滑 上长木板,小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.5,小滑块可视为质点,g取10/s2。 (1)通过计算判断小滑块是否滑离长木板,如果滑离长木板,求小滑块滑离长木板时的 速度1,如果未滑离长木板,求小滑块与长木板的相对位移△x1。 物理试题(二)第7页(共8页) 真题密卷·学科 (2)若空间中加上一个磁感应强度大小B=1T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(图中 未画出),该带电小滑块仍以vo=4m/s的初速度从长木板的左侧滑上长木板,当 t=0.41s时小滑块与长木板共速。 ①求共速时小滑块的对地位移x1。 ②求运动过程中小滑块与长木板的相对位移△x。 口% 18.(16分)如图所示,直角坐标系中,y轴左侧有一半径为a的圆形匀强磁场区域,与y轴 。3 相切于A点,A点坐标为0,a,第一象限内也存在着匀强磁场,两区域磁场的磁感 应强度大小均为B,方向垂直纸面向外。圆形磁场区域下方有两长度均为2a的金属 极板M、N,两极板与x轴平行放置且右端与y轴齐平。现仅考虑纸面平面内,在极板 M的上表面均匀分布着相同的、质量为m、电荷量为q的带电粒子。两极板间施加电 压后,在极板间产生的匀强电场使这些粒子从静止开始加速运动,并顺利从网状极板 N穿出,然后经过圆形磁场都从A点进人第一象限。其中部分粒子打在放置于x轴 的感光板CD上,感光板的长度为2.8a,厚度不计,其左端C点坐标为(?a,0.打到 感光板上的粒子立即被吸收,从第一象限磁场射出的粒子不再重新回到磁场中。不计 粒子的重力和相互作用,忽略粒子与感光板碰撞的时间。 (1)求两极板间的电压U。 (2)在感光板上某区域内的同一位置会先后两次接收到粒子,该区域称为“二度感光 区”,求: ①“二度感光区”的长度L; ②打在“二度感光区”的粒子数n1与打在整个感光板上的粒子数n2的比值。 (3)改变感光板材料,让它仅对垂直打来的粒子有反弹作用(不考虑打在感光板边缘 C、D两点的粒子),且每次反弹后速度方向相反,大小变为原来的一半,则该粒子在 磁场中运动的总时间t和总路程、。 ↑y B● ● ● ●】 ● ● ● ● ● ● ● O C D 素养月度测评 物理试题(二)第8页(共8页)·物理· 参考答案及解析 2024一2025学年度下学期学科素养月度测评 物理(二) 命题要素细目表 关键能力:I.理解能力Ⅱ.推理论证能力Ⅲ.模型建构能力Ⅳ,实验探究能力 V,创新能力 核心素养:①物理观念 ②科学思维③科学探究④科学态度与责任 题号 考查内容 关键能力 核心素养预估难度 题型 分值 ⅡⅢWV①②③④等级系数 单项 1 选择题 3 质点、向心力 易 0.85 2 单项 选择题 3 楞次定律 多 0.80 单项 3 选择题 3 安培力的计算式及简单应用 必 0.70 单项 选择题 正交分解法解共点力平衡 中 0.65 单项 5 3 卫星的追及相遇问题 中 0.70 选择题 单项 6 板块模型、相对位移 0.65 选择题 农 单项 选择题 3 变压器两端电路的动态分析 0.65 单项 8 斜面上的平抛运动 0.60 选择题 影响弹簧振子周期的物理量、周期 多项 公式、周期性外力作用下物体的振 9 中 0.70 选择题 动频率、分子热运动、干涉条纹间 距与波长的关系 多项 二 10 4 机械振动、机械波 中 0.70 选择题 多项 11 4 弹簧类问题机械能转化的问题、平 0.60 选择题 抛运动 中 多项 12 利用功能关系计算电场力做的功 难 0.40 选择题 及电势能的变化 13 探究向心力大小与角速度的关系、 实验题 6 易 0.80 探究加速度与力的关系 14 实验题 8 测量电源电动势和内阻 名 0.60 15 计算题 e 理想气体状态方程、盖一吕萨克 定律 分 0.65 三 16 计算题 光的折射定律、折射率 中 0.65 17 计算题 y 利用动量守恒及能量守恒解决类 0.50 碰撞问题、板块问题 18 计算题 16 带电粒子在组合场中运动 0.35 物理答案(二)第1页(共7页) 真题密卷 学科素养月度测评 精典评析 TIANSHUJIAOYU ★木板静置于光滑水平地面上,初始时刻滑块以一定的水平初速度。从左端滑上木板,当二者达到 共同速度时,对比初始时刻滑块和木板的位置,下列情况可能正确的是 () 7☑ % 777777 【试题解读】 本题呈现形式新颖,突破传统板块问题的繁琐计算及各种结果的判断,以简洁的图片呈现选项,不指 明要求解的问题,实则对学生思维能力的要求更高,学生需要对比选项特点,找到解题的着眼点应是理清 对地位移与相对位移的关系。 ★如图所示,直角坐标系中,y轴左侧有一半径为α的圆形匀强磁场区域,与y轴相切于A点,A点 坐标为0,3。,第一象限内也存在着匀强磁场,两区域磁场的磁感应强度大小均为B,方向垂直纸面向 外。圆形磁场区域下方有两长度均为2a的金属极板M、N,两极板与x轴平行放置且右端与y轴齐平。 现仅考虑纸面平面内,在极板M的上表面均匀分布着相同的、质量为、电荷量为q的带电粒子。两极板 间施加电压后,在极板间产生的匀强电场使这些粒子从静止开始加速运动,并顺利从网状极板N穿出,然 后经过圆形磁场都从A点进入第一象限。其中部分粒子打在放置于x轴的感光板CD上,感光板的长度 为2.8,厚度不计,其左端C点坐标为(分0,0)。打到感光板上的粒子立即被吸收,从第一象限磁场射出 的粒子不再重新回到磁场中。不计粒子的重力和相互作用,忽略粒子与感光板碰撞的时间。 (1)求两极板间的电压U。 (2)在感光板上某区域内的同一位置会先后两次接收到粒子,该区域称为“二度感光区”,求: ①“二度感光区”的长度L; ②打在“二度感光区”的粒子数n1与打在整个感光板上的粒子数n2的比值。 (3)改变感光板材料,让它仅对垂直打来的粒子有反弹作用(不考虑打在感光板边缘C、D两点的粒子),且 每次反弹后速度方向相反,大小变为原来的一半,则该粒子在磁场中运动的总时间t和总路程s。 个y。 B ● ● B ● ● ● ● ● D M 【试题解读】 本题综合考查了粒子在电场、磁场中的运动,有机地把磁聚焦与动态圆结合在一起,很好地考查学生 的理解能力、逻辑推理能力、模型建构能力、分析综合能力,有效考查学生整合学科知识,认识问题、分析问 题和解决问题的能力。同时关于粒子比例的设问,切中学生的易错点。 3 物理答案(二)第2页(共7页) ·物理· 参考答案及解析 参考答案及解析 一、单项选择题 4.B【解析】设细绳最低点处对两侧拉力大小为 1.C【解析】运动员在圆孤面上的运动是变速曲线 T,对垂线左边细绳受力分析如图所示,由平衡条 运动,A错误;物体惯性的大小只与质量有关,与 件有T1sin45°=m1g,T1cos45°=T,同理对垂线 速度大小无关,所以惯性不变,B错误;运动员在 右边细绳受力分析,由平衡条件可得T2sin60°= 圆孤面上运动时支持力与重力垂直于圆孤面的 m:g,T,cos60°=T,联立解得”m1= ,B正确。 分力的合力提供向心力,支持力可能大于重力,C m23 正确;研究运动员在空中的动作时,不能将其看 成质,点,D错误。 2.A【解析】由题图甲可知,随着高度的增加,竖 直方向的磁感应强度分量逐渐减小,则穿过金属 .45°. 导线框的磁通量逐渐减小,根据楞次定律,导线 方160 框中有顺时针方向的感应电流(俯视),导线框的 mg 四条边有向外扩张的趋势,A正确,D错误;由法 5.D【解析】设两卫星做匀速圆周运动的半径分 拉第电磁感应定律和B,h图像得,感应电动势 大小E=△BS_ABS ABS 别为rarb,根据题图甲和题图乙可得r。十rb= At△h=△h0=S0,感应电流 9.6R,rb一r。=3.6R,解得r。=3R,rb=6.6R,A 错误;由万有引力定律及牛颜第二定律得: 大小I一是,可知感应电动势E保持不变,则感 maa, GMm=mg,将=3R代入解得中轨道卫星 应电流的大小保持不变,B、C错误。 R2 3.B【解析】若磁场沿M指向A的方向,在平面 的加速度a=gg,B错误;设两卫星的运行周期分 ACPM中将磁感应强度沿AP方向和垂直AP 方向分解,如图甲所示,则与电流垂直的磁感应 别为Ta、Tb,由题图乙可知每隔时间T两卫星距 离最近,即每隔时间T卫星a就比卫星b多转了 强度分量B=Beos-B,安持力大小F 二周,则有T-=2,根搭开普物第三定律 3 BXIX/3L=2BIL,A错误,B正确;若磁场 有号-亮聚立部得,号不,=2T,由于 2 沿M指向Q的方向,在平面ADPN中将磁感应 Tb=24h,所以T=12h,C错误,D正确。 强度沿AP方向和垂直AP方向分解,如图乙所 6.A【解析】滑块以一定的水平初速度。从左端滑 示,则与电流垂直的磁感应强度B=Bc0sP=B, 上木板,在滑动摩擦力作用下,滑块做匀减速直线运 动,木板做匀加速直线运动,设经过t时间滑块与木 安培力大小F= 3BXIX,3L=2BIL,C,D错误。 板达到共同速度0,此过程木板的位移x本= 2t,滑 B.B: 块的位移江=6,则清块相对于木板向前运动 C 的位移△x=x清一x米= 2t,可得Ax>x*,A M P 正确。 甲 7.D【解析】副线圈两端电压仅由变压器原线圈 B 电压和原、副线圈的匝数比决定,与副线圈电阻 A 变化无关,即与副线圈电路端温度的变化无关,A 错误;当出现火情时,热敏电阻R,阻值减小,因 副线圈两端电压一定,则副线圈中电流变大,R。 和R1两端电压升高,可知热敏电阻RT两端电压 降低,B错误;当出现火情时,副线圈中电流变大, 物理答案(二)第3页(共7页) P 真题密卷 学科素养月度测评 则副线圈输出功率变大,故原线圈输入功率变 间的引力先变大后变小,到r2时为零,A错误;弹 大,C错误;R。滑片上移一,点,则R。接入电路的 电阻变大,要想报警,需减小热敏电阻RT的阻 贵振子的周期T=2如√紧,若只增大振子的质 m 值,即温度要升高,故可以提高报警温度,D 量,弹簧振子的周期将变大,B正确;根据双缝干 正确。 8.A【解析】将小球的运动分解为沿斜面和垂直斜 涉条纹间距公式x=白入,若只增大挡板到屏的 L 面两个分运动,可知小球垂直斜面方向做初速度为 距离L,两相邻亮条纹间距离将变大,C错误;题 vosin0、加速度为gcos0的匀减速直线运动,B点是 图丁中,若B球先摆动,则A、C球摆动稳定后, 运动过程中距离斜面的最远处,则此时小球垂直斜 A、C都做受迫振动,A、C振动的周期都等于驱动 面方向的分速度刚好为0,则有1c= (vosin 0)2 力的周期,即A、B、C三球运动周期相同,D 2gcos 0 正确。 2gcos日,从0点到B点运动的时间4,=osim9, on sin'0 10.AC【解析】A、B两质点运动的方向始终相 gcos 0' A正确;根据对称性原理,可知小球从B点运动 反,可知A、B两质点间的距离xB=入十) 到A点的时间等于从O点运动到B点运动的时 (n=0,1,2,3,…),由于波长大于0.6m,故入= 间,t2=t1=vosin0 厂gc0s日,故小球在空中的飞行时间 0.8m,A正确;由题图乙可知,振源的起振方向 沿y轴负方向,则所有质点的起振方向均沿y gc0s日,B错误;小球另一个分运动 2vosin 0 轴负方向,则质点C的起振方向沿y轴负方向, t=t1十t2= B错误;由题图乙可知,在t=1s时,质点A位 是沿斜面向下的运动,即小球沿斜面方向做初速 于平衡位置,振动方向沿y轴负方向,依题意, 度为vocos0、加速度为gsin0的匀加速直线运动, A、B两质点运动的方向始终相反,则该时刻质 1 点B位于平衡位置,振动方向沿y轴正方向,C 则有lc=ucos0:4十28sin0·,laA=os0· 正确;若将悬丝的另一端搭在另一个人的脉搏 21十28n0.(21),剥1x=1o-lc=ws0· 上,二人脉搏的频率大小关系不明,所以悬丝中 两列波相遇时不一定发生千涉现象,D错误。 豆gn0:3,故0c与AC长度比7 11,CD【解析】小物块从C点运动到D点的过 程,可逆向看为平抛运动,根据平抛运动规律有 1 vocOs0·t1十2gsin0·t ,C错误;将小球的运 1 h-Lein37-28,解得4=0.3s,由功量定 1 vcos0·4+2gsin0:3好 理得该过程中动量变化量的大小△p=mgt= 0.6N·S,D正确;根据速度一时间公式可得 动分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的自由落 体运动,如图所示,则从O点到B点有xOB=vot,小 0,=gt=3m/s,则有0c sin37°=5m/s, 球从O点到A点有xa4=U0·2t1=2xOB,根据几何 关系,可知D点是OA的中,点,则OD与AD长度相 tan37=4m/s,则C点与D点的水平距 UD= 等,即OD与AD长度之比为1:1,D错误。 离x=vDt=l.2m,小物块运动到C点时重力瞬 B' 时功率P=mgv,=6W,A、B错误;小物块在直轨 B 道上运动的过程,由能量守恒定律得弹簧的最大弹 阳光 D 性券能E,-2mi+ms亿e子a)m7十 mgen)os7-a1小.C正狼。 A 12.ABD【解析】由题图乙可知,试探电荷在转动 二、多项选择题 过程中,电势最高值为1.591,电势最低值为 9.BD【解析】间距为r2时分子势能最小,分子间 一0.5p1,最高点、最低点分别位于轨迹直径的 作用力为零,即在整个运动过程中分子力变现为 两端,将直径取四等分点,找到与a点电势P。= 引力,由分子力与距离关系可知,该过程中分子 0相同的,点c,如图所示,ac垂直于电场线,设电 3 物理答案(二)第4页(共7页) ·物理· 参考答案及解析 场强度的方向与x轴正方向的夹角为日,由几何 △U 3.8-0 效内阻,有R。十r= AI 0.58-0 2≈6.62, R 21 所以电源的内阻r=0.62。 关系cos0=尺=2,解得0=3,A正确;由上 (3)当S2接1时,误差在于电流表的分压,所测 述分析可知p6=p1,设从a点到b点变力F做 内阻等于电源内阻与电流表内阻之和,所以内 功为W,由动能定理可知W十qUb=0,又Ub= 阻测量值比真实值偏大;当S2接2时,误差在于 P。一p6=一p1,解得W=qp1,B正确;由题图乙 电压表的分流,所测内阻等于电源与电压表并 可知,试探电荷做圆周运动的周期T=13t1一 联的总电阻,所以内阻测量值比真实值偏小。 t1=12t1,速度v= 2xR R 由于UI图线斜率的绝对值表示内阻,即S2接 T=,电场强度E= 1时对应的图线陡一些,为B图线,所测电动势 1.5p1-(-0.59)-9,圆周运动的过程中电势 为电流表与电源串联后整体的等效电源的电动 2R R 势,即S2接1时的电动势的测量值等于真实值, 为-0.5p1时变力F达到最大值,有F-qE= 有E=EB,由于S2接2时,当电路短路时,电压 02 π2 表没有分流,即此时的电流的测量值与真实值 mR,解得F=m3R+gR,C错误,D 相等,结合上述可知,电源的真实的JI图线是 正确。 B图线纵轴交点与A图线横轴交点的连线,可 A E EB -0.50 知一IA° 15.(1)333K (2)12N 【解析】(1)设起始状态汽缸内气体压强为 1,则 1.50 (1分)》 三、非选择题 ,=p+5=1.2X10P4 起始温度T1=300K,理想气体体积V1= 13.(1)相同(1分)A和C(2分)(2)0.965(1分) Sh1,其中h1=18cm,设活塞刚接触力传感器 AC(2分) 【解析】(1)在探究向心力的大小与圆周运动角 时气体的温度为T2,理想气体体积V2=Sh2, 其中 速度的关系时,要保证质量和半径相同,即将两 h2=h1+h =20 cm (1分) 个质量相同的小球,分别放在挡板A和C位置。 升温过程发生等压变化,由盖一吕萨克定律有 (2)①遮光条的宽度d=0.9cm+0.05mmX V1_V2 13=0.965cm。 TTa (1分) ②应使细线与气垫导轨平行,A正确;应用气垫 解得T2≈333K。 (1分) 导轨,不需要平衡摩擦力,B错误;应使遮光条位 (2)设环境温度上升至127℃,即T3=400K 置与光电门间的距离适当大些,以适当增大滑 时,汽缸内气体压强为卫3,对封闭气体有 块通过光电门时的速度,减小误差,C正确;因为 PiVI P:V2 有力传感器测量拉力,则不需要使滑块质量远 (1分) T T3 大于钩码和力传感器的总质量,D错误。 解得p3=1.44×105Pa (1分) 14.(1)A(1分)C(1分)E(1分)(2)3.8(1分) 设传感器示数为F,对活塞由平衡条件得 0.6(1分) (③E:1分是a分 poS+mg+F=P3S (1分) 解得F=12N。 (1分) 【解析】(1)由题图乙可知,电动势约为3.8V, 6R+2d 且有电阻R。分压,所以电压表选A,最大电流 16.(1)30° (2) 2c 不超过0.6A,电流表选C,为了调节方便,滑动 【解析】(1)假设该单色光在上半球从B点射 变阻器选E。 出,画出该束单色光的光路图,如图所示 (2)根据闭合电路欧姆定律可得U=E一 由于B点恰为半径AO1的中点, I(R。十r),所以图像纵轴的截距表示电源的电动 势E=3.8V,图像的斜率的绝对值表示电源的等 则有sin∠O1DB=siny=)] (1分) 物理答案(二)第5页(共7页) 真题密卷 学科素养月度测评 解得y=30° 为1,长木板的速度为2,根据动量守恒定律有 根据几何关系有,入射角i=y+15°=45°(1分) mvo=mu+Mv2 (1分) 则有1=sin-2 根据能量守恒定律有 (1分) sin y 1 假设成立,折射光线正好沿DB方向,垂直进入 2mvi-umgl2 mvMo (1分) 下半球,根据几何关系有01=Y=30°,根据折射 解得小滑块滑离长木板时的速度 sin 率定义式有n2=sin0 (1分) 2+√6 1= 2 m/s或,=2-6 2 m/s(舍去) 3 (1分) 解得sin0,=,8,=60° (2)①若空间中加上一个磁感应强度大小B=1T、 则该束单色光第一次从下半球射出时与竖直方 方向垂直纸面向里的匀强磁场,系统动量仍然 向的夹角为02一01=30° (1分) 守恒,根据动量守恒定律有 mv。=(m+M) (1分) 在小滑块运动过程中取时间微元△,设该过程 中小滑块和长木板速度分别为m、VM,长木板 速度变化量为△UM,对长木板根据动量定理有 umg·△t+uqBUm·△t=M△tM (1分) 对该式累加求和得 ungt十qBx1=Mu (1分) 解得小滑块对地位移x1=0.95m (1分) (2)光在上半球的路程 ②运动过程中根据动量守恒定律有 -- (1分) mUo·△t=mm·△t+MvM·△t (1分) 对该式累加求和得 该束单色光在上玻璃半球中的传播速度 mvot=mx1+Mx2 (1分) c√2 V= 解得长木板对地位移x2=0.23m (1分) n129 (1分) 运动过程中滑块与长木板的相对位移 则该束单色光从D点到第一次到达下半球上界 △x=x1一x2 面所用的时间 解得△x=0.72m。 (1分) t-im+d 18.(1)9Ba2 2m (2)013-3 2 ②1:3 可得t= √6R+2d (1分) 2c (3)5m 31 qB 16xa 17.(1)2+6 m/s(2)①0.95m②0.72m 【解析】(1)根据题意,所有粒子平行射入圆形 匀强磁场后均从A,点射出,符合磁聚焦模型,可 【解析】(1)假设共速时小滑块未滑离长木板, 知粒子做圆周运动的轨道半径等于圆形匀强磁 设相同速度为,取水平向右为正方向,根据动 场半径,即R=a (1分) 量守恒定律有 在圆形磁场中由洛伦兹力提供向心力,根据牛 mvo=(m+M)U (1分) 顿第二定律得 解得小滑块与长木板共速时的速度v=1m/s (1分) 8- (1分) 设该过程相对位移为△,根据能量守恒定律有 在匀强电场中由动能定理得 1 2m6=mg△1+2(m+M)u2 (1分) 1 qU= (1分) 解得△l=1.2m>l 解得U=9Ba2 (1分) 故小滑块与长木板共速前已滑离长木板,假设 2m 不成立,设小滑块滑离长木板时小滑块的速度 (2)①由图可知,EF为“二度感光区”,由几何关 物理答案(二)第6页(共7页) ·物理· 参考答案及解析 系得,当粒子落在E点时轨迹圆的圆心为C, 粒子每次反弹后速度方向相反,大小变为原来 CE=a (1分) 的一半,故半径也变为原来的一半,只有垂直打 当粒子落在F点时轨迹圆的圆心为G,由几何 来的粒子才会反弹,即只有第一次落在E点的 关系得 粒子能够反弹,由几何关系可知该粒子应从H 0F=/(2a)2-( 3 √/13 点进入磁场,第一次落在离C点a处,第二次落 2a/ 2 a (1分) 在离C点2a处,第三次落在离C点2.5a处, L=OF-OC-CE (1分) 第四次落在离C,点2.75a处,第五次落在离C 解得L=⑧-3 点2.875a处超出感光板边缘离开第一象限,该 2 (1分) 粒子在磁场中运动的总时间 T,9=5元,T=2m (1分) 2π gB ● 解得t=5mm aB (1分) 该粒子从H到E的路程51= 2X2ma (1分) 从第一次反弹到第二次反弹的路程52=2×2m2 1 M 1 a ②将入射粒子分为IJ、JK、KL三段讨论,由几 从第二次反弹到第三次反弹的路程5:=2X2红4 何关系可知,IJ段粒子未打到感光板,JK段粒 1 子打到感光板CE段,KL段粒子打到感光板 从第三次反弹到第四次反弹的路程4=2×2红8 “二度感光区” (1分) 1 由几何关系可得粒子数之比为长度比 从第四次反弹到离开磁场的路程5=2×2r16 KL 该粒子在磁场中运动的总路程 mn:=JK+K红=1:3。 (1分) s=S1十S2十S3十54十55 (1分) (3)粒子在磁场中运动的半径 31 R= 解得s=16ra。 (1分) qB (1分) 物理答案(二)第7页(共7页) 3

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