内容正文:
2025-2026学年度第二学期阶段性测试
高三物理
注意事项:
1.本试卷包含选择题和非选择题两部分。考生答题全部答在答题卡上,答在本试卷上无效.全卷共16题,本次考试时间为75分钟,满分100分。
2.答选择题必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案。答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题卡上的指定位置,在其它位置答题一律无效。
3.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗。
一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分。每题只有一个选项最符合题意。
1.嫦娥六号登陆月球时,沿图中虚线方向做匀减速直线运动靠近月球表面,则发动机的喷气方向可能为
A. B. C. D.
2.某消音器的结构图如图(a)所示,噪音自入口进入后分成两部分,分别通过通道1、2传播,在右端汇聚后通过出口,图(b)为汇聚后两列波(实线和虚线)在某时刻的波形图。、是传播路径上两个质点的平衡位置,两点间的距离为。下列说法正确的是
A.消声器的工作原理是利用了波的衍射 B.1、2两通道的路程差最小值为
C.1、2两通道的路程差最小值为 D.点为振动加强点
3.赫兹通过如图所示的实验装置观察到了电火花,证实了电磁波的存在。重复实验时发现改变接收器参数可以更容易观察到电火花,这个过程叫作
A.调幅 B.调谐 C.调频 D.解调
4.如图所示为一透明薄膜的横截面,现用平行单色光照射该透明薄膜,形成的明暗相间的条纹图像正确的是
A. B. C. D.
5.2023年5月,世界现役运输能力最大的货运飞船天舟六号,携带约5800 kg的物资进入距离地面约(小于地球同步卫星与地面的距离)的轨道,顺利对接中国空间站后近似做匀速圆周运动。对接后,这批物资
A.质量比静止在地面上时小
B.所受合力比静止在地面上时小
C.做圆周运动的角速度大小比地球自转角速度大
D.所受地球引力比静止在地面上时大
6.真空中两个静止点电荷、的电场线分布如图所示,其带电量分别为、,、两点关于点电荷左右对称,其中在连线上,一带电粒子仅在电场力作用下沿虚线从向运动,其中、分别表示场强与电势。下列说法正确的是
A.粒子带正电 B. C. D.
7.如图所示,一定质量的理想气体可经三个不同的过程从状态变化到状态,则
A.和过程,外界对气体做功相同
B.和过程,气体放出的热量相同
C.在状态时和在状态时,气体的内能相同
D.在状态时和在状态时,气体分子热运动的平均动能相同
8.蹦床运动是运动员利用弹性蹦床的反弹在空中表演杂技的竞技运动,如图所示。时,运动员在最高点自由下落,直至运动到弹性蹦床最低点的过程中,空气阻力大小恒定,则运动员的位移、加速度随时间及动能、机械能随位移变化的关系图像可能正确的是
A. B. C. D.
9.在探究用不同方法测定干电池的电动势和内阻实验中,提供的实验器材有以下四种组合,导线、开关若干。其中不可取的一组器材是
A. B.
C. D.
10.如图是钳形电表的结构简图,内部的交流电流表与绕在铁芯上。的线圈(匝)连通,钳形电表可视为理想变压器。测量时将钳形铁芯张开,把被测导线放进钳口内。下列说法正确的是
A.测量时钳形铁芯张开或闭合,对测量结果没有影响
B.测量时应把被测电流的零线和火线都放进钳口内
C.交流电流表的示数是被测导线电流的500倍
D.交流电流表示数较小时,可将被测导线在铁芯上多绕几圈
11.如图所示,劲度系数为的轻弹簧一端固定于墙上,另一端连接一物体甲。现用物体乙缓慢推物体甲使弹簧压缩,已知甲、乙的质量均为,甲下表面光滑,乙与地面间的动摩擦因数为,释放甲、乙,两者向右运动一段时间后分离,重力加速度为,下列说法正确的是
A.甲与乙分离时弹簧处于压缩状态
B.甲运动到速度最大时弹簧压缩量为
C.从释放到甲、乙分离,甲、乙及弹簧系统的机械能减少
D.甲、乙间的最大弹力为
二、非选择题:共5题,共56分,其中第13~16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
12、(15分)用如图甲所示的装置“探究加速度与力、质量的关系”。图乙是某次实验获取的一段纸带,图丙为其中三个计数点放大图。纸带上已标出多个连续的计数点,相邻两个计数点间还有4个点迹未显示,已知打点计时器的周期是0.02 s。
(1)电火花计时器所用的电源是________(选填“A”、“B”或“C”)。
(2)根据图丙可计算出小车的加速度大小为________(保留两位有效数字)。
(3)若在小车前端固定一力传感器,细绳系在力传感器上,力传感器的示数为,槽码的总质量用表示,小车(含车内钩码)和力传感器的总质量用表示。实验中,在保持一定的前提下,_______(选填“需要”或“不需要”)补偿阻力,_______(选填“需要”或“不需要”)远小于。
(4)若某同学在上面(3)中的两个选择中都选择了“不需要”,之后多次改变槽码的质量,重复实验,测得多组力及对应的加速度,作出图像最有可能是_______
A. B. C. D.
(5)某同学某次实验中平衡了阻力之后,保持细绳与木板平行,测得小车的加速度为,此时_________(选填“能”或“不能”)用槽码的重力来替代小车所受的拉力大小,理由是_____________________________________________________。
13.(6分)如图甲、乙所示为某振动发电装置的两个截面示意图,振动装置使半径为的圆形线圈沿轴线运动,速度随时间变化的规律为,线圈匝数为匝,电阻不计,线圈所在位置磁感应强度大小恒为。理想变压器的原副线圈匝数比为,灯泡的额定功率为。若灯泡刚好正常发光,求:
(1)线圈运动过程中产生的最大感应电动势;
(2)灯泡正常工作时的电阻。
14.(8分)一群处于第4能级的氢原子,最终都回到基态能发出几种不同频率的光,将这些光分别照射到图甲电路阴极的金属上,只能测得3条电流随电压变化的图像(如图乙所示),其中光对应图线与横轴的交点坐标为。已知氢原子的能级图如图丙所示,电子电荷量为。
(1)求光照射金属时逸出光电子的最大初动能和该金属逸出功;
(2)只有光照射金属时,调节光电管两端电压,达到饱和光电流,若入射的光子有80%引发了光电效应。求此时每秒钟照射到阴极的光子总能量。
15.(12分)足够长的光滑杆水平固定,质量为的滑块套在杆上,滑块下方用不可伸长的轻绳连接一质量为的小球,初始时系统处于静止状态。质量为的滑块以的初速度与滑块发生碰撞,碰撞时间极短,碰后粘在一起,不计空气阻力,重力加速度为。
(1)求滑块与碰撞过程中损失的机械能;
(2)求小球能上升的最大高度;
(3)若小球B从开始运动至第一次达到最大速度经过的时间为,求此过程中滑块A的位移大小。
16.(15分)如图所示,平面直角坐标系中,有一个半径为的圆形磁场区域,其圆心坐标为,磁感应强度大小为,方向垂直平面向外。在直线上放置长度为的线状粒子源,粒子源一端在轴上,该粒子源沿方向均匀发射速度大小为的相同带电粒子,所有粒子经磁场偏转后从坐标原点处射出,其中指向圆心射入的粒子恰好从点沿轴正方向射出。处有与轴平行的荧光屏,荧光屏足够大。粒子的重力及粒子间的相互作用忽略不计,取。
(1)求粒子的比荷;
(2)若轴与荧光屏之间存在垂直平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为,求打到荧光屏上的粒子数占粒子总数的比例;
(3)若轴与荧光屏之间存在垂直平面向外的磁场,磁感应强度大小与横坐标满足(为常量),所有粒子均不能打到荧光屏上,(不考虑轴上的入射粒子)求的取值范围。
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$参考答案
题号
2
3
5
6
6
9
10
答案
B
①
C
O
A
D
12、(每空3分)(1)C(2)1.0(3)需要不需要(4)B(5)不能,绳子拉力F=0.8g,不能用槽码重力
mg代替小车所受拉力(算出M=4m,不满足M>>m,也算对)
13、(1)40V(3分)
(2)162(3分)
14、(1)由图乙可知α光的遏止电压最大,则可知a光光子能量最大,则a光光子是由第4能级跃迁到基态
所辐射的光子,则a光的光子能量为Ea=-0.85eV-(-13.6eV)=12.75eV
E-6eV(2分)
根据光电效应方程有Ek=E。一W
解得W=6.75eV(2分)
(2)1s时间内发射的电子数为
n==2X1013个(2分)
则每秒钟照射到阴极K的光子总能量
E=”m=(-3.4e)-(-13.6e0]=2.55×1014eV(2分)
15:(1)滑块C与滑块A发生碰撞,碰后粘在一起,由动量守恒定律可得=(m+m)M
庙能量守恒可知碰撞损失的机械能△正三)m。一(m+my
解得△E=二w,2(3分)
4
(2)小球B上升到最大高度时,三者共速,由水平方向动量守恒可得(m+m)y=(m+m+m)v2
1
滑块C与滑块A碰撞后系统机械能守恒,有(m+m)y2=(m+m+m)y,2+gh
2
解得h=
(4分)
12g
(3)小球B从开始运动至速度第一次达到最大时,小球恰好位于滑块AC的正下方,故小球与滑块水平方
向位移相同,即x=
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由系统水平方向动量守恒可得(m+)M=(m+m)y+w:
对方程两边同时乘以时间△t,有(m+m)y△t=(+m)y3△t+w4△t
0~t之间,根据位移等速度在时间上的累积,可得Yt=(m+m)x+x
解得x=
(5分)
3
16:(1)由题可知,粒子在磁场中运动的轨道半径r=R
粒子所受洛伦兹力提供向心力,有g,B=m烂
解得9=(4分)
m RB
(2)由于y轴与荧光屏之间存在垂直xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,=B
故带电粒子在第一象限顺时针圆周运动,轨道半径r=R
打在荧光屏上的粒子的两个临界为轨迹①和②,如图所示
↑y
②
①
d
0
根据临界轨迹①,并结合几何关系有x=R+RsinO
解得0=37°
由几何知识可得临界①对应的粒子在发射源上距离y轴的距离为d=R-Rsnθ
解得d=0.4R
临界②对应的粒子在发射源上位于y轴,故打到荧光屏上的粒子数占粒子总数的比例刀=
d
解得刀=5
(5分)
(3)由题意可知,所有粒子均不能打到荧光屏上,则临界+y方向入射第一象限的粒子在变化后的磁场中
运动的轨迹刚好与荧光屏相切
则沿y轴方向根据动量定理有∑qy,B,△t=%-(-%)】
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整理得∑qB2△x=%-(-,))
由于B2=x
0+kx
所以∑gB,Ax=q2
x
解得K
25B
16R
25B
故k的取值范围为k≥
(6分)
16R
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