内容正文:
上海市行知中学2025-2026学年第一学期期中质量检测
高三年级物理(等级考)试卷
2025.11
一、电磁波(20分)
1.电磁波是个大家族,不同的电磁波产生的机理和产生方式不同。
(1)(4分)收音机正常工作时接收到的是一一,其扬声器发出的是一一。
A.电磁波B.机械波C.横波D.纵波
(2)(3分)某年听力考试通过收音机进行,通知量"收听频率为FM(调频)89.9MHz,
AM(调幅)792kHz”,以下示意图中,可能是接收到的89.9MHz信号的是()
E
A
C.
(3)(4分)某收音机的接收电路原理简化结构如图所示。己知图示情况下电感L随线
圈匝数增加而增大,若需要将收音机频率从FM89.9MHz调到AM792kHz,可以将开关S
拨到_一(选填":"或"b");若需要将收音机频率从780千赫调整到792千赫,可以旋
转旋钮,使电容器极板正对面积(选填"增加"或"减小")。
2.光也是一种电磁波。
(1)(3分)如图所示,S为一点光源,P、Q是偏振片,R是一光敏电阻(阻值随光照
强度的增大而减小),R1、R2是定值电阻,电流表和电压表均为理想电表,电源电动势
为E,内阻为r。则当偏振片Q由图示位置转动90°的过程中,电流表和电压表的示数变
化情况为()
掩膜
投影物镜
浸没液体
光收
传统光刻
浸没式光刻
A.电流表的示数变大,电压表的示数变小
B.电流表的示数变小,电压表的示数变大
C.电流表的示数变小,电压表的示数变大
D.电流表的示数变小,电压表的示数变小
(2)(6分)光刻机利用光源发出的紫外线,将精细图投影在硅片上,再经技术处理制
成芯片,如图所示,为提高光刻机投影精细图的能力,可以在光刻胶和投影物镜之间填充
液体,提高分辨率。若浸没液体的折射率为1.65,空气的折射率近似为1,紫外线在空气
中的传播速度接近c,当不加液体时光刻胶的曝光波长为193m,则加上液体后,紫外线
进入液体后频率
(选填"增大"减小"或"不变"),波速变为,更_一(选填"容
易"或"不易")发生明显衍射。
二、宇宙航行(12分)
近日,复旦大学天文与天体物理研究中心的Cbsimo Bambi教授提出了前瞻性观点,探讨
了向距离地球最近的黑洞发射微型探测器的可能性。己知此黑洞的质量为M、引力常量为
G、光速为c,不考虑相对论效应,据此完成下面小题。
3.黑洞概念的理论诞生与光速息息相关。
(1)(2分)若此黑洞的第一宇宙速度为光速,则此黑洞的半径R1为
(2)(2分)若此黑洞的第二宇宙速度为光速,则此黑洞的半径R2为一
(黑洞表面发
射的物体到达无穷远处的速度为0)
4.下图为探测器绕黑洞(BH)的运动,探测器质量为,黑洞半径为R。轨道I为椭圆,
PQ为长轴,点P到黑洞中心的距离为8R,轨道II为圆,半径为2R,轨道I与轨道IⅡ相切
于Q点。
8R
aaz
(1)(4分)探测器在轨道I上运动的周期与在轨道Ⅱ上运动的周期之比为一(保留
三位有效数字)。若以Q点为引力势能零势能面,则探测器在P点具有引力势能为
(2)(4分)探测器在轨道I上运动时,经过P点的速度大小为VP,加速度大小为
aP,经过Q点的速度大小为v_Q,加速度大小为aQ,探测器在轨道Ⅱ上运动时,经过Q
点的速度大小为vQ2,加速度大小为aQ2。则vP、vQ、v_Q2的大小关系为
aP、aQ、aQ2的大小关系为一。
三、熟悉的声音和水波世界(13分)
5.(3分)一声向鱼群发出超声波,若鱼群正向渔船靠近,则被鱼群反射回来的超声波与
发出的超声波相比()。
A.频率变低B.频率变高C.频率不变
6.利用超声波可以检测飞机机翼内部缺陷。如图()所示。在某次检测实验中,入射波
为连续的正弦信号,探头先后探测到机翼表面和缺陷表面的反射信号,分别如图(b)、
(c)所示。已知超声波在机翼材料中的波速为6300m/s。
图(a)超声波检测原理示意图图(b)机翼表面反射信号图(c)缺陷表面反射信号
(1)(4分)图中该超声波的频率是Hz,在机翼里的波长是
(2)(3分)关于这两个反射信号在探头处的叠加效果和缺陷深度d,下列选项正确的是
()
A.振动减弱:d=4.725mmB.振动加强;d=4.725mm
C.振动减弱;d=9.45mmD.振动加强;d=9.45mm
机翼表面
缺哈表面反射波
探头
缺陷
射波
机翼表面反
射波
7.(3分)水上乐园的游客在蹦床上规律地跳动时,水面被激出一圈圈水波,水波在xOy
水平面内传播,波源位于坐标原点,波面为圆形。t=5s时刻,部分波面的分布情况如图甲
所示,其中虚线表示波谷,实线表示相邻的波峰,d(0,6)处质点的振动图像如图乙所
示,z轴以竖直向上为正方向。下列说法正确的是()
A.水波的波长为3mB.水波的传播速度为0.75m/s
C.t=7s时,x轴上x=9m处的质点处于平衡位
D.t=11s时,x轴上x=12m处的质点处于波谷
◆z/m
4/m
64
A
0.2
0
6
3
-0.2
x/m
0
3
6
9
甲
四、电容器和电感线圈(13分)
8.(3分)如图有一平行板电容器,极板间距为d,正对面积为S,极板间有一静止带电液
滴,下列说法正确的是()
A.液滴带负电B.闭合开关K,增大极板间距d,液滴向上移动
C.断开开关K,减小正对面积S,液滴向下移动D.闭合开关K,A板下移,液滴电势能减
人
B
9.某组同学在研究自感现象的实验电路如图所示,其中定值电阻阻值为R,电源电动势为
E,内电阻为r,开关S处于断开状态,先把S拨到1,一段时间后再拨到2。
(1)(4分)(多选)实验软件记录上述过程中的图像应为()
UA
压传感器
电流传感器
(2)(3分)如图所示,在开关S刚拨到1后的t1时刻,U-t图线的斜率大小为k1,-t
图线的斜率大小为k2,则k1/k2应等于()
A.r B.R C.R+r D.R-r
10.(3分)产生5G无线信号电波的LC振荡电路某时刻的工作状态如图所示,则该时刻
()
A.线圈中磁场的方向向下
B.电容器两极板间电场强度正在变大
C.电容器正在放电,线圈储存的磁场能正在增加
D.线路中的电流正在减小且与线圈中感应电流的方向相同
五、生活中的物理(25分)
11.(3分)外出旅游的小洛同学坐在一辆沿直线轨道高速行驶的列车里。已知列车车窗
高度为L1,长度为L2。站在站台上的观察者小洛同学测量小洛同学乘坐的列车车窗,假
设列车车速达到()》
A.100m/s,小洛同学发现L1明显变长
B.100m/s,小洛同学发现L2明显变长
C.2.1×108m/s,小洛同学发现L1明显变短
D.2.1×108m/s,小洛同学发现L2明显变短
12.如图,列车行驶的水平轨道处于竖直向上的匀强磁场中,在列车底部固定一根与导轨
垂直放置的导体棒b,在列车匀减速进站的过程中
(1)(2分)导体棒a、b两端的电势pa、pB()
A.Pa>PB B.a<pB C.a=PB
(2)(4分)(多选)列车动能Ek随运动时间t、运动距离s变化的关系可能为()
13.(3分)如图甲所示,被网友称为"麻辣小龙虾"的新型救援机器人引起外媒广泛关注,
其长长的手臂前端有三个对称安装的"铁夹"如图乙所示,在某次救援活动中,"麻辣小龙虾
"用铁夹恰好竖直抓取到重力为G的均匀圆柱状水泥制品,水泥制品在铁夹的作用下竖直
向上匀速运动过程中,不计空气阻力,则()
A."铁夹"对水泥制品的压力竖直向上
B."铁夹"对水泥制品的力与水泥制品对"铁夹"的力大小相等
C.若增大"铁夹"对水泥制品的挤压,则水泥制品所受摩擦力变大
D.若"铁夹"放开水泥制品,水泥制品将做自由落体运动
图甲
图乙
14.(3分)随着新能源汽车的普及,无线充电技术得到进一步应用。如图所示,电磁感
应式无线充电的原理与变压器类似,由地面供电装置(主要装置是线圈,并连接家庭电
路)将电能传送至汽车底部的感应装置(主要装置是线圈,并连接锂电池),利用产生的
磁场传递能量。已知锂电池的充电电压为384V,下列说法正确的是()
A.供电线圈中电流产生的磁场呈周期性变化
B.只增大供电线圈匝数,可增大充电电流
C.感应线圈匝数大于供电线圈匝数
D.感应装置和供电装置无需导线连接,这样传递能量没有损失
车身底部感应装置
锂离子蓄电池
~车身底部感应装置
地面供电装置
排
地面供电装置
15.(10分)光滑的水平长直导轨放在匀强磁场B=0.25T中,轨道宽L=0.4m,一长也
为0.4m,质量m=0.1kg,电阻Ro=0.052的导体棒静止在导轨上,它与导轨接触良好。
图中电源电动势为U=0.3V,内阻为r=2.952,定值电阻R=0.052,其余电阻不计。
求:
(1)当开关接通a的瞬间,导体棒的加速度大小和方向:
(2)当导体棒开始匀速运动时,开关立即接b,则之后导体棒运动的距离及导体棒产生
的焦耳热。
M
六、电荷的运动(17分)
16.(3分)如图,带正电小球从水平面竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1(如图
甲);若加水平向里的匀强磁场(如图乙),小球上升的最大高度为2:若加水平向右的
匀强电场(如图丙),小球上升的最大高度为3。每次抛出的初速度相同,不计空气阻
力,则()
A.h1>h2>h3
B.h1=h2>h3
C.h2>h1=h3
D.h1=h2=h3
X×X
B
×××
mom
X。×
X
77777717177777717
777777177777777
甲
乙
丙
17.(14分)(计算)如图,虚线左侧存在水平向右的匀强电场(电场方向与虚线垂
直),电场强度大小为E。虚线右侧分布垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为的带电粒
子在电场中A点以大小为ⅴ的初速度沿电场方向向右运动,A点到虚线的距离为L。该粒
子运动到虚线上0点时的速度大小为2v。粒子在磁场中运动过程中离虚线最远的距离也
为L。忽略粒子所受重力和场的边缘效应。
(1)判断带电粒子的电性并求出电荷量q的数值:
(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)若带电粒子初速度大小不变,方向平行虚线方向从A点射出,求带电粒子第一次离
开磁场时在虚线上的位置到O点的距离。
+
××
×
E
+
+
X
×××
X
+
+