内容正文:
2025~2026学年度四川省彭州中学高2023级高三下入学考试
物理学科试卷
考试说明:
1.请将试卷上的所有答案作答在答题卡上、作答在试卷上的答案一律被认定为无效.
2.选择题部分请用2B铅笔填涂,非选择题部分请用0.5mm黑色墨迹签字笔书写,切勿使用红笔,蓝笔作答!
3.考试结束后,请将试卷,答题卡,草稿纸一并交回.
一、选择题(共7小题,共28分)
1.在下列的四个方程中,a、b、c和d各代表某种粒子.
① ②
③ ④
以下判断正确的是( ).
A.a是质子 B.b是中子 C.c是氘核 D.d是粒子
2.做匀速圆周运动的质点,在连续相等的时间里通过的圆弧长度( ).
A.都相等 B.逐渐增大 C.逐渐减小 D.是否相等无法确定
3.目前,北方雪季全面开启,滑雪成为冬季最热门的运动之一.如图所示,一位滑雪运动员在倾斜滑道上沿直线从a点由静止开始匀加速下滑,依次经过b、c、d点.且通过ab、bc、cd各段所用时间分别为T、、,现在该滑雪运动员沿滑道重新从b点由静止开始下滑,若滑雪运动员在下滑时加速度大小恒定不变,则该滑雪运动员第二次下滑过程中( ).
A.通过bc、cd段的位移之比为2∶3
B.通过bc、cd段的时间均为
C.通过c、d点的速度小于通过bd段的平均速度
D.通过c、d点的速度之比为
4.如图所示,两木块A、B用轻质弹簧连在一起,置于光滑的水平面上、一颗子弹水平射入木块A,并留在其中、在子弹打中木块A及弹簧被压缩的整个过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是( ).
A.动量守恒、机械能守恒 B.动量不守恒、机械能守恒
C.动量守恒、机械能不守恒 D.动量、机械能都不守恒
5.如图所示,无人机悬停表演中,通过转动光源把光束投到竖直墙壁上的P点.此时光源转轴O与墙壁相距r,P点与O点之间的高度差为L,若P点沿墙壁以v匀速下降,此时光源转动的角速度为( ).
A. B. C. D.
6.如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab从距地面高为h处,以水平初速度抛出.设运动的整个过程中棒的取向不变,且不计空气阻力,则落地时金属棒a、b两端产生的感应电动势和电势高低,判断正确的是( ).
A., B.,
C., D.,
7.利用如图所示的实验装置可以测定液体的折射率,将水平面上一块平板玻璃放置在另一平板玻璃之上,使在两玻璃表面之间形成一个倾角很小的劈形空气薄膜(空气可视为真空,折射率为),光从上方入射后,从上往下看到干涉条纹,测得相邻亮条纹间距为;保证倾角不变,在两块平板玻璃之间充满待测液体,然后用同种单色光垂直照射玻璃板,测得相邻亮条纹间距为,则该液体的折射率为( ).
A. B. C. D.
二、多选题(共3小题,全选对得6分,选对但不全得3分,有选错0分)
8.如图所示,、为两个振动情况完全一样的波源,两列波的波长都为,它们在介质中产生干涉现象,、在空间共形成6个振动减弱的区域(图中虚线处),P是振动减弱区域中的一点,从图中可看出( ).
A.P点到两波源的距离差等于
B.两波源频率之间没有关系
C.P点此时刻振动最弱,过半个周期后,振动变为最强
D.当一列波的波峰传到P点时,另一列波的波谷也一定传到P点
9.如图所示,在一个倾角的足够长固定斜面底端P点将小球a以某一初速度斜向上抛出,抛出方向与斜面的夹角,小球a将落在斜面上的Q点,P、Q之间的距离为l.若将小球b以相同大小的初速度从P点抛出,抛出方向与斜面的夹角调整为45°,不计空气阻力,重力加速度为g,,,则( ).
A.从抛出到落在斜面上,小球a所用的时间为
B.从抛出到落在斜面上,小球a、b所用的时间相等
C.小球b将落在Q点
D.小球b将落在Q点的下方
10.如图甲所示,足够长的光滑“U”形金属导轨放置在倾角的光滑斜面上,导轨上端用轻质细线连接到固定的力传感器上,导轨间距,电阻不计,时一长度为d、电阻的导体棒从导轨上端附近由静止释放,时在斜面所在范围内加上垂直于斜面向上的匀强磁场(图中未画出),力传感器记录的整个过程中细线上的拉力随时间变化的图像如图乙所示,整个过程中导体棒始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度,下列说法正确的是( ).
A.匀强磁场的磁感应强度大小为
B.导体棒的质量为0.08kg
C.导体棒匀速运动时的速度大小为
D.导体棒第2s内的位移为2.4m
三、实验题(共2小题,共16分)
11.(6分)某学习小组利用手机和刻度尺研究小球做平抛运动的规律.他们用手机拍摄功能记录小球抛出后位置的变化,每隔时间T拍摄一张照片.
Ⅰ.在小球抛出瞬间拍摄一张照片,标记小球位置为A,然后依次每隔1张照片标记一次小球的位置,得到如图所示的B点和C点;
Ⅱ.经测量,AB、BC两线段的长度之比a∶b.
(1)为了减小空气阻力的影响,小球应选择______.
A.实心金属球 B.空心塑料球 C.空心金属球
(2)若忽略空气阻力,已知当地重力加速度为g,则:
①AB、BC之间的水平距离在理论上应满足______(填“大于”“等于”或“小于”);
②BC之间实际下落的竖直高度为______(用g、T表示);
③小球抛出时的初速度大小为______(用g、T、a、b表示).
12.(10分)某兴趣小组欲将一个量程为0.6A、内阻不计的电流表改装成欧姆表.实验室提供的器材有:
A.4节新干电池(每节新干电池的电动势均为、内阻均不计)
B.滑动变阻器(最大阻值为)
C.滑动变阻器(最大阻值为)
D.表笔
E.导线若干
实验过程如下:
(1)将4节新干电池串联充当电源,选取滑动变阻器______(填“”或“”,按图甲连接电路,滑动变阻器移到阻值最大处.
(2)将两表笔短接,移动滑动变阻器的滑片,直到电流表达到满偏电流,此时整个电路的内阻______,该步骤为使用欧姆表测量未知电阻阻值过程中的______(填“欧姆调零”或“机械调零”).
(3)两表笔连接被测电阻,如图乙所示.此时电流表的示数如图丙所示,则电流表的示数______A,对应的被测电阻的阻值______.
四、解答题(共3小题,共38分)
13.(10分)如图甲所示,厚度不计的导热活塞A、B将两部分理想气体封闭在内壁光滑的圆柱形导热气缸内,活塞A的质量可忽略不计,活塞B的质量为100kg,稳定时下部气体压强是上部气体压强的2倍,两部分气柱的高度均为10cm.现将质量为50kg物体轻放在活塞A上,活塞A从下降到恢复稳定的过程中外界的温度和大气压强均保持不变,如图乙所示.已知大气压强,重力加速度,求:
(1)活塞在气缸内移动的过程中,气体内能______(填“变大”、“变小”或“不变”),气体______(填“吸热”、“放热”或“不吸放热”).
(2)活塞横截面积的大小.
(3)从放上物体到恢复稳定,活塞A下降的距离.
14.(12分)如图所示,某空间仅半径为R的圆形区域内存在磁感应强度大小恒为B,方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场(未画出),M、N及坐标原点O均在圆上,过N点的虚线与x轴平行,圆心P到该虚线和y轴的距离均为.一质量为m、带电荷量为的微粒从O点以一定的速度沿y轴正方向射入磁场,之后从M点沿y轴负方向离开磁场,不计微粒所受的重力.
(1)求微粒从O点运动到M点的时间;
(2)求从O点运动到M点的过程中,微粒到圆心P的最小距离;
(3)若微粒从O点以另一速度沿y轴正方向射入磁场,微粒将从N点沿x轴正方向离开磁场,求该速度的大小.
15.(16分)一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由倾角的固定斜面CD、水平传送带EF、粗糙水平轨道FG、光滑圆弧轨道GPQ、及固定在Q处的弹性挡板组成.斜面CD高度,传送带EF与轨道FG离地面高度均为h,两者长度分别为、,OG、OP分别为圆弧轨道的竖直与水平半径,半径,圆弧PQ所对应的圆心角,轨道各处平滑连接.现将质量的滑块(可视为质点)从斜面底端的弹射器弹出,沿斜面从D点离开时速度大小,恰好无碰撞从E点沿水平方向滑上传送带.当传送带以的速度顺时针转动,滑块恰好能滑至P点.已知滑块与传送带间的动摩擦因数,滑块与挡板碰撞后原速率反向弹回,不计空气阻力.,,求:
(1)高度h;
(2)滑块与水平轨道FG间的动摩擦因数;
(3)滑块最终静止时离G点的距离x;
(4)若传送带速度大小可调,要使滑块与挡板仅碰一次,且始终不脱离轨道,则传送带速度大小v的范围.
2025~2026学年度四川省彭州中学高2023级高三下入学考试
物理学科答案
本试卷难度说明:比较简单,年级平均分估分大概80左右,主要是学生经过一个寒假可能没办法很快调整状态,故年级组不出过难的试卷,但是在此提醒同学们,从下个月二诊模拟考试开始,我们将参考成都一些顶尖中学的命题试卷,题目难度将直线上升!
选择题答案:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
A
D
C
D
C
C
AD
AC
BC
实验题答案:
11.(1)A (2)①等于 ② ③
12.(1) (2)10;欧姆调零 (3)0.20;20
非选择部分答案:
13.解:(1)活塞在气缸内移动的过程中,气体温度不变,内能不变,外界对气体做正功,
则,,
根据热力学第一定律:,可得,故气体对外放热.
(2)设活塞横截面积的大小为S,初始状态时,对活塞B,
由平衡条件可得,解得.
(3)放上重物后,对活塞A,由平衡条件可得,
解得,
由玻意耳定律可得,解得,则,
同理,此时对活塞B,由平衡条件可得,
解得,
由玻意耳定律可得,解得,则.
综上所述,从放上物体到恢复稳定,活塞A下降的距离为:
.
14.解:(1)运动周期,
根据几何关系可知,运动半个周期,解得.
(2)设P点到OM的距离为l,
由几何关系,且,
微粒到P点最小距离,得.
(3)由几何关系,
根据,解得.
15.(16分)
解:(1)从D到E过程中滑块做斜抛运动,把D点速度分解到竖直和水平方向,
竖直方向:,
水平方向:,
运动到E点时竖直方向上速度为零,由运动学公式,得,
所以,.
(2)滑块以滑上传送带,假设能被加速到,
则,故假设成立.
故滑块离开F点的速度,
从F到P过程应用动能定理得,解得.
(3)由分析可知,物块从P返回后向左进入传送带,又以原速率返回,
设物块从P返回后,在FG之间滑行的总路程为s,
对全过程应用动能定理得,解得,
所以,滑块停止时离G点:.
(4)设传送带速度为时,滑块恰能到Q点,
在Q点满足:,得,
从F到Q应用动能定理得,
解得,
设传送带速度为时,滑块撞挡板后恰能重新返回到P点,
对该过程应用动能定理得,
解得,
若滑块被传送带一直加速,则,可得,
所以,传送带可调节的速度范围为.
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