内容正文:
高三物理
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的
答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,
超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:必修第一册,第二册,第三册,选择性必修第一、二册。
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.如图所示,短道速滑比赛中运动员正沿圆弧形弯道滑行,下列说法正确的是
A运动员在弯道滑行中若保持速率不变,则该运动员做匀变速曲线
运动
B.运动员沿圆弧形弯道匀速率滑行时所受的合外力是恒力
C,运动员沿圆弧形弯道滑行过程中动量发生变化,动能可能不变
D.运动员沿圆弧形弯道匀速率滑行一段时间,合力做的功与合力的
冲量均为零
2.某小型发电机产生的感应电动势为e=2202sin100πt(V).对此电动势,下列说法正确的是
A.电动势最大值是220√2V
B.电动势有效值是220√2V
C.频率是100Hz
D.周期是0.01s
3.很多人儿时玩过的一种游戏“打水漂儿”:在河岸边将小石片以速度水平抛出,后落在水面上.不考虑空
气阻力,小石片可视为质点,抛出后至落水前,小石片动能E与下落距离九之间的关系图像为
∠以.☑
【高三第6次质量检测·物理第1页(共6页)】
HN
架
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4.图甲为地磁场磁感线的分布图,图乙为河北省某地用起重机将水平正方形金属框MNPQ竖直向上吊起
四根绝缘吊绳分别连接在正方形的四个角,另一端连接在吊索下端的O点.地磁场的竖直分量随距离地
面高度的增大而减小,忽略空气阻力和吊绳的重力,起重机的吊索吊着金属框匀速上升,金属框始终保持
水平.下列说法正确的是
地轴
地球自转方向
(0000000
甲
A.地球表面磁场的竖直分量在南半球垂直于水平面向下
B.若地磁场是由于地球带电随地球自转产生的,则地球表面带正电
C.金属框中感应电流方向为NMQP,框的四条边有向内收缩的趋势
D.金属框中感应电流方向为MNPQ,框的四条边有向外扩张的趋势
5.一简谐横波沿x轴方向传播,t=0时的波形如图所示,在t=0时质点P向上振动,t=0.6s时质点P
第一次回到平衡位置,下列说法正确的是
y/m
03
10
12x/m
A波沿x轴负方向传播
B.在t=0到t=3.2s的时间内,质点P经过的路程为2.4m
C.波的周期为3.2s
D.波速大小为10m/s
6,从经典力学角度,我们可以把氢原子的结构看成带电荷量一e的电子受到带电荷量十e的质子的库仑
力作用而围绕质子做匀速圆周运动,如图所示,某氢原子的核外电子在原子核的库仑力作用下绕核做
匀速圆周运动,已知电子做圆周运动的轨道半径为r,质量为,静电力常量为k,下列说法正确的是
A电子运动的加速度大小为2g
mr
B电子运动的角速度为
h
mr
C.电子运动的周期为2r√ke
D.电子运动的线速度大小为√
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HN
回宾
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7.如图甲所示,质量M=3.2kg的足够长木板A静置在粗糙水平地面上,1=0时刻木板左端有一质量
m=0,8kg的物块B以初速度vo滑上木板,同时对木板施加一水平向右的恒定拉力F,物块和木板发
生相对滑动,经过=1s撤去拉力F,此时物块与木板共速,再经过2=2s同时停止运动,整个过程
术板A和物块B运动的v:图像如图乙所示,物块与木板间、木板与地面间均有摩擦,最大静摩擦力
等于滑动摩擦力,不计空气阻力,物块B视为质点,重力加速度大小g=10m/s2,则B运动的总位移大
小和拉力F的大小分别为
v/ms
7777
甲
A6m14.4N
B.6m7.2N
C.12m7.2N
D.12m14.4N
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.全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分,
8唐代诗人张志和在《玄真子·涛之灵》中写道:“雨色映日而为虹…背日喷乎水,成虹霓之状”从物理学
的角度来看,彩虹是由太阳光进入水滴,先折射一次,然后在水滴的背面反射,最后离开水滴时再折射一
次形成的.如图所示为彩虹形成的示意图,一束太阳光(白光)P由右侧射入球形水滴,M、N是白光射入水
滴后经过一次反射和两次折射后的两条单色光束.下列说法正确的是
,太阳光
AM光的折射率大于N光的折射率
水滴
B.从同一介质射向空气,M光发生全反射的临界角小于N光的临界角
C.若遇到相同的障碍物,M光比N光的衍射现象更明显
D.M光光子的能量比N光光子的能量大
9.2025年12月9日,神舟二十一号航天员乘组执行了首次出舱活动,历时约8小时,圆满完成多项关键
任务.已知地球同步卫星轨道高度高于空间站轨道高度,若两者均可视为绕地球做匀速圆周运动,下列
说法正确的是
空间站
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架
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A.地球同步卫星比空间站的运行周期、线速度和加速度均更大
B.地球同步卫星比空间站的线速度、角速度和加速度均更小
C.航天员在空间站舱外受到地球的万有引力小于在地表受到地球的万有引力
D.在相同时间内,空间站与地球中心连线和同步卫星与地球中心连线扫过的面积相等
10.如图所示,平行导轨abc由半径为r=0.2m的四分之一光滑圆弧导轨与光滑水平导轨组成,其右端
与光滑水平导轨c'a衔接,导轨abc部分宽度为L1=2m,导轨c'd部分宽度为L2=1m,bc段轨道和
c'd段轨道都足够长,水平部分处于竖直向上、大小B=1T的匀强磁场中,将质量相等的金属棒P和
Q分别置于轨道上的ab段和c'd段,且与轨道垂直.P,Q棒接人电阻均为R=1,导轨电阻不计,Q
棒静止,让P棒从距水平导轨高为r处由静止释放,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是
A.P棒滑至水平轨道瞬间的速度大小为2m/s
B.P棒滑至水平轨道瞬间,Q棒受到的安培力大小为4N
C.Q棒最终的速度大小为0.4m/s
D.稳定时Q棒的动能是P棒动能的4倍
,
三、非选择题:本题共5小题,共54分
、
11.(6分)某同学用图甲所示的实验装置探究小车速度随时间变化的规律.
纸带
打点计时器
小车一
固定螺栓
接电源
乙
()使用的器材有:斜面(含铁架台)、小车、纸带、刻度尺、电磁打点计时器和导线等.电磁打点计时器
71
应接
(填写器材前的字母序号).
A低压直流电源
B.频率为50Hz的低压交流电源
C.频率为50Hz的220V交流电源
D.220V直流电源
(2)图乙为实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4为计数点,相邻两计数点间还有4个计时点
未画出.从纸带上测出1=3.20cm,x2=4.52cm,x3=5.85cm,x4=7.18cm,打点计时器的
电源为(1)问中所选电源.则打计数点2时小车的速度为2=·m/s,小车的加速度大小
a=
m/s2(结果均保留两位有效数字),
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(3)关于实验操作,下列说法中正确的是
(填写器材前的字得序号).
A.当某两个计数点间的距离较大时,可以用短尺把它分段来测量
B.小车运动时要保持纸带与打点计时器平而,斜而平行
C,接通电源和释放小车必须同时完成
D.必须选择点迹清晰的纸带,且应以打点计时器打下的第一个点为第-个计数点
12.(8分)某实验小组在做“导休电阻率的测量”的实验中:
(1)如图甲,先用游标卡尺测一段圆柱形金属丝样品长度L=
mm,如图乙,再用螺旋测微
器测其直径D=
mm,如图丙,然后用多用电表“×1”挡粗测其电阻R
n.
25
7 (cm)
20
A-V-0
0
10
0
甲
乙
丙
(2)用伏安法测量待测金属丝样品接人电路部分的电阻R,现有开关和导线若干,以及下列仪器可供选择:
A.电池组(3V,内阻1)
B.电压表(0~3V,内阻约3k2)
C.电流表(0~3A,内阻约0.025)
D.电流表(0~0.6A,内阻约0.1252)
E.滑动变阻器(0~20n,额定电流2A)
F.滑动变阻器(0~2002,额定电流1.5A)
为了减小误差及操作方便,在实验中电流表应选用
,滑动变阻器应选用
(选填字母代号)。
(3)为使电阻的测量结果尽量准确,且金属丝样品两端的电压从零开始变化,以下实验电路符合要求
的是
(选填字母代号):
(4)若待测金属丝样品接人电路部分的长度为L,直径为D,电阻为R,计算金属丝样品电阻率的表达
式为p=
(用字母L、D、R表示).
13.(10分)如图甲所示,轻弹簧上端固定,下端系一质量为m=0.5kg的小球,小球静止时弹簧伸长量为
10c现使小球在竖直方向上做简谐运动,从小球在最低点释放时开始计时,小球相对平衡位置的位
移y随时间t变化的规律如图乙所示,重力加速度g取10m/s2.
(1)写出小球相对平衡位置的位移随时间的变化关系式;
(2)小球运动到最高点时的加速度的大小是多少?
M
甲
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14.(12分)某固定游戏装置的竖直截面如图所示,一根不可伸长的细绳一端固定于0点,另一端拴接小
球α.有一半径R=0.1m的螺旋形光滑圆轨道BCD固定于竖直平面内与水平直轨道AG相切连接,
圆轨道左半部分是半圆细管道(内壁光滑),水平轨道DE=2AB=0.2m,所有轨道平滑连接,长L=
1,5m的水平传送带与直轨道无缝连接,物块与水平直轨道间的动摩擦因数均为山=0.25,与传送带
间的动摩擦因数为他=0,5,现将小球a向左拉开一定的高度(未知)由静止下摆,细绳始终张紧,摆
到最低点时恰好与静止的物块b发生弹性正碰,碰后物块b恰能通过圆轨道的最高点C,之后通过以
恒定速度v=3m/s顺时针转动的传送带,最后停在G点.已知a,b的质量均为m=0.1kg且可视为
质点,不计空气阻力,重力加速度大小g=10m/s,求:
(1)小球a释放的高度;
(2)物块b通过传送带的时间及与传送带间摩擦产生的热量:
(3)传送带对物块b的冲量大小
小球90
武D)
15.(18分)利用电磁场控制和改变带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有着广泛的应用.如
图所示为某粒子研究装置原理简图.在竖直平面内建立直角坐标系xOy,第一象限内存在沿y轴负方
向的匀强电场,第四象限内存在垂直坐标平面向里的强磁场.A点是y轴上与O点相距为L的点,
图中的虚线过A点且与x轴平行.第二象限内M、N两个竖直平行金属板之间的电压为U,一质量为
m,带电荷量为q的带正电粒子(不计粒子重力)从靠近M板的S点由静止开始做加速运动,从A点
以速度o(未知)沿x轴正方向射人电场,粒子经过x轴上的B点再运动到x轴上C点,然后运动到
虚线上的D点,至此完成一个周期性运动,接着粒子完成下一个周期性运动再次回到虚线上.已知粒
子在B点的速度与x轴的夹角为45,O、B两点间距离与B、C两点间距离相等.求:
(1)粒子从A点射人电场的速度大小o和第一象限内的电场强度大小;
(2)磁感应强度大小;
(3)粒子从A点到C点对时间所受的平均作用力的大小及粒子从A点到D点一个周期内的平均速
度大小
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扫描全能王创建高三物理参考答案、提示及评分细则
1.C运动员在弯道滑行中若保持速率不变,但是加速度在变化,不是匀变速曲线运动,A错误;运动员沿圆弧弯道匀速率
滑行,可看作匀速圆周运动,所受合外力提供向心力,方向始终指向圆心,合外力不为零,也不是恒力,B错误;运动员的
动量发生变化,可能只是速度方向发生变化,速度大小不变,则其动能可能不变,C正确;合外力与速度的方向始终保持
垂直,合外力做功为零,但冲量是力与时间的乘积,合力的冲量不为零,D错误.
2.A电动势最大值是220√2V,有效值是220V,A正确,B错误;频率为50Hz,周期为0.02s,C、D错误.
3.A依题意,小石片在空中做平抛运动,由动能定理有mgh=E一之m,整理可得=mgh十之m3,即小石片动能
Ek与下落距离h之间为一次函数关系,A正确.
4.D地磁场并非严格与地面平行,北半球向下倾斜、南半球向上倾斜,赤道附近接近水平,地球表面磁场的竖直分量在南
半球垂直于水平面向上,A错误;若地磁场是由于地球带电随地球自转产生的,根据安培定则可以判断,地球表面带负
电,B错误;地磁场的竖直向下分量随距离地面高度的增大而减小,故穿过金属框的磁通量减小,根据楞次定律,向下的
磁通量减小,感应电流的磁场向下,金属框中感应电流方向为MNPQ,由楞次定律,穿过金属框的磁通量减小,金属框的
四条边有向外扩张的趋势,C错误,D正确。
5.B在1=0时刻质点P向上振动,可知波沿x轴正方向传播,A错误;由图可知,波长A=8m,振幅A=0.3m,当图中原
点处振动状态传到质点P时,质点P第一次回到平衡位置,可知波在0.6s内传播距离为x=3m,则波速为v=兰一
m=5ms,D错误:由图可知,周期为T=立=号s=1.6s,C错误;在1=0到1=3.25的时间内,经过两个周期,
3
质点P经过的路程为8A=2.4m,B正确.
8,C电子在原子核的库仑力作用下绕楼做匀速圆周运动,由库仑力提供向心力,侧有答-,解得a=二,A错误:由
库仑力契供向心力,号-心,解得。一√二,B错误:由库仑力提供向心力,兰-m竿产,解得T-2x√隔,C正
ke
mr
,D错误
确:由库仑力提供向心力,等-一,解得心一√偏
2m+2X3
7.B。-1图像中,图线与时间轴所围几何图形的面积表示位移,则物块B运动的总位移r=61】
2m=6m;0-t
图像中,图线斜率的绝对值表示加速度大小,根据图乙可知,0~1s内物块B的加速度大小1=6一m/g=4m?,木
2
板A的加速度大小a:=是m/s=2m/s,木板A和物块B一起傲匀减速直线运动的加速度大小a,=3号m/g=
1m/s2,0~1s内对物块B分析有1mg=ma1,01s内对木板A分析有1mg十F-2(mg+Mg)=Ma2,木板A和物
块B一起做匀减速直线运动,对AB整体分析有2(m十M)g=(m十M)a,联立代人数据解得F=7.2N,B正确.
8.ABD由光路图可知,M光的偏折程度大于N光,可知水滴对M光的折射率大于对N光的折射率,A正确:根据
sinC=工可知,M光的临界角小于N光的临界角,B正确;由于M光的频率大于N
扫描金能五N
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光的波长,若遇到相同的障碍物,N光比M光的衍射现象更明显,C错误;M光的频率大于N光的频率,M光光子的能
量比N光光子的能量大,D正确.
比0由万有引力提供向心力有沙=m兰=mr=m禁=a,解得v一√@w√网,T√磊,a-必,
2
29
已知地球同步卫星轨道高于空间站轨道高度,则轨道半径r1>r2,可得)<2,1<2,T>T1,a1<a2,A错误、B正确;
根据F-,航天员与地球的质量不变,航天员在空间站舱外比在地表离地心更远,期受到的万有引力小于在地表受
到万有引力,C正确:根据开普勒第二定律可知,对同一行星或卫星而言,它与中心天体的连线在相等的时间内扫过的
面积相等,D错误
10.AD对于P棒,金属棒下落r过程应用动能定理有mgr=之,得w=√2gr,解得P棒刚进人磁场时的速度0。=
2m/s,A正确:电动势为E=BL1,根据欧姆定律有1=系=2A,安培力为Pa=BL,=2N.B错误;当P棒进人水
平轨道后,切割磁感线产生感应电流,P棒受到安培力作用而减速,Q棒受到安培力而加速,Q棒运动后也将产生感应
电动势,与P棒感应电动势反向,因此回路中的电流将减小,最终达到匀速运动时,回路的电流为零,所以E=E。,即
BLw=BL0,解得2p=,由动能公式B=号m2,得Q棒最终的动能是P棒最终动能的4倍,D正确:设P棒从
进入水平轨道开始到速度稳定所用的时间为△t,由动量定理,对P棒一Fp△t=一BIL1△t=p一o,对Q棒FQ△t=
BL△=0-0,速度关系为2p=0,联立解得p=√②E=0.4mS,0-22=0.8m/5,C错误.
5
5
11.(1)B(1分)(2)0.52(1分)1.3(2分)(3)B(2分)
解析:(1)电磁打点计时器应接频率为50Hz的低压交流电源.」
(2)交流电源的频率为50,其周期为T=子=002s,两相邻计数点之间的时间间隔为T=T=5X0.02s=
0.10s,由中间时刻的瞬时速度等于平均速度可得打点计时器打下计数点2时的速度分别为边=,=0.52m/s,
2T
根据逐差法可得,小车的加速度大小a=十4一一型=1.3m/s.
4T2
(3)测量每相邻两计数点间距离时,不要分段测量各段位移,应一次测出各计数点与0计数点的距离,然后逐一相减,
得出每两个计数点间距离的数值,避免测量误差的积累,A错误;小车运动时要保持纸带与打点计时器平面、斜面平
行,B正确:实验中为了在纸带上打出更多的点,为了打点的稳定,具体操作中要求先启动打点计时器然后释放小车,
C错误;必须选择点迹清晰的纸带,不需要以打点计时器打下的第一个点为第一个计数点,D错误.
12.(1)50.50(1分)0.732(0.731~0.733均可)(1分)6.0(或6)(1分)(2)D(1分)E(1分)(3)B(1分)
(4)D卫(2分)
4L
解析:(1)根据游标卡尺读数规则,主尺读数+游标尺读数×精度,该金属丝的长度为50mm+10×0.05mm=
50.50mm;根据螺旋测微器读数规则,固定刻度读数+可动刻度读数十估读
全能王
0.232mm=0.732mm.多用表的读数为电阻的粗测值,其电阻读数为R=6.02.
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HN
(2)根据待测金属丝接人电路部分的电阻R(约为6),现有电池组3V,电路中电流约0.5A左右;为了减小误差,
在实验中电流表应选用D:为了实验时滑动变阻器控制更灵敏,滑动变阻器的最大电阻应与金属丝电阻接近,且变阻
器额定电流比电路最大电流大,滑动变阻器应选用E.
(3)金属丝两端的电压从零开始变化,滑动变阻器选择分压式接法,因为R<√RR,故电流表采用外接法,B选项符
合题意.
(④)待测金属丝接入电路部分的长度为L,直径为D,横裁面积S=子xD,电阻为R,根据电阻定律R=P专,可得金
属丝电阻率的表达式为-尽S=DR
L
4L
13.解:(1)由振动图像读出周期T=2s(1分)
振幅A=10cm(1分)
由w=亭得到圆频率w=元rad/s(1分)
则位移x随时间t变化的关系式为
y=-Acos ot=-10cosxi(cm)(2)
(2)小球静止时mg=k.x'(1分)
解得k=50N/m(1分)
最低点根据牛顿第二定律得
kx一mg=ma下,a下=10m/s2,由简谐运动特点可知(2分)
a上=10m/s2,方向竖直向下(1分)
14解:1若物块6恰能通过圆轨道最高点C则g=m京,对物块6,有-公gL6mg·2R=宁m心-合m21分)
vc
小球a与物块b碰撞过程清足mw=m十,之mm=子m3十之mw2(1分剂
对小球a,有mgh=子m2(1分)
联立解得h=0.275m(1分)
(2)物块6从A运动到E,根据动能定理有-Amg·Le)=子mg一子m21分)
解得E=2m/s(1分)
由于x=
-2=0.5m<L1分)
22g
说明物块先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动,所以1一g+L。-号。1分)
428
与传送带摩擦产生的热量为Q=mg(知·-x)=0.05J1分)
42g
(3)传送带对物块b的水平冲量大小为I1=mw-mvE=0.1N·s(1分)
传送带对6的竖直冲量为。=mg1=是N·s1分)
扫描全能王
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HN
故传送带对6的冲量大小为1=√+I厚=6延N·s1分)
30
1.解:(1)设粒子从S点运动到A点,由动能定理得U=m2(1分)
可得粒子运动到A点射人电场的速度大小=√m
U互
(1分)
把粒子在B点的速度v分别沿着水平方向和竖直方向分解,则有h=cos45°,℃=sin45°
解得=√2h,y,=(1分)
粒子从A到B由动能定理可得L=方m一方m2(1分)
联立解得E一觉-光1分)
(2)设0,B两点间距离与B,C两点间距离均为山,由类平抛运动规律得号1=L(1分)
水平方向做匀速运动的规律可得=d(1分)
过B,C两点做粒子速度的垂线,设圆周运动的半径为R,由几何关系可得Rcos45°=号(1分)
解得1=2L,d=2L,R=2L(1分)
由洛伦兹力充当向心力可得=紧
(1分)
联立解得B="m=2Ugm
(1分)
aL
q
(3)粒子从B到C的运动时间为1:=}T=子×2-头
(1分)
粒子从A到C由动量定理可得F(t1十t2)=m△v(1分)
根据对称性在B、C两点上有oc=y,故速度的变化量△v=yy(1分)
联立解得F=-2mw2
.4Ug
(4+x)L-(4+元(1分)
根据对称性粒子在A、D两,点间的距离即漂移的距离x=3d
粒子从A到D的运动时间即漂移的周期T=1十2十t
漂移速度一干
(1分)
联立解得一架
(1分)
即是√西
(1分)
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