精品解析:安徽省安庆市怀宁县高河中学2024-2025学年高三上学期期末联考物理试题

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2026-09-02
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高三物理 满分:100分考试时间∶75分钟 注意事项: 1、答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2、选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹签字笔书写,字体工整、笔迹清晰。 3、请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4、作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5、保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题∶本题共8小题,每小题4分,共32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. 以下属于核裂变反应的是(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】A.该反应是自发释放出(α粒子),生成,属于α衰变,A错误; B.该反应中(重核)在中子轰击下分裂为和(中等质量核),并释放出多个中子,符合核裂变“重核分裂为中等质量核”的定义,B正确; C.该反应是用(质子)轰击生成和中子,属于人工核转变,C错误; D.该反应是和(轻核)结合为(质量较大核),属于核聚变反应,D错误; 故选B。 2. 下列四幅图中,图1中的金属棒一端位于圆心O处,另一端绕圆心做圆周运动,金属棒与圆形金属轨道接触良好,并与一电阻组成闭合电路;图2中的矩形金属线圈绕OO'做匀速圆周运动;图3中的矩形金属线圈平面垂直于纸面,绕磁铁中心轴转动,线圈左右边始终垂直切割磁场;图4中的金属线圈绕过O点垂直纸面的轴在纸面内做匀速圆周运动。图1中圆形内部、图2及图4中虚线的左侧均存在垂直纸面向外的匀强磁场。四种回路中产生的电流不是交流电的是(  ) A. 图1 B. 图2 C. 图3 D. 图4 【答案】A 【解析】 【详解】A.图1中金属棒以圆心O为轴在匀强磁场中转动,棒中感应电动势的极性不随时间改变,所接闭合回路中产生的电流方向也不随时间改变,故该电流不是交流电,故A正确; B.图2中矩形线圈绕垂直线圈平面的轴匀速转动,线圈平面与磁场方向的夹角周期性变化,磁通量随时间呈周期性变化,感应电流为交流电,故B错误; C.图3中线圈如同发电机那样绕水平轴旋转,线圈穿过的磁通量大小和方向都周期性变化,产生交流电,故C错误; D.图4中的金属线圈绕过O点垂直纸面的轴在纸面内做匀速圆周运动,线圈中的磁通量周期性变化,产生周期性变化的电流,故D错误。 故选A。 3. 如图所示,水平横杆套着一个小圆环,OA、OB为两根不可伸长的轻绳,结点O下方用绳系有重物,A点系在圆环上,∠AOB>90°。若将圆环向左移动一小段距离后重新静止,对比前后两次状态,下列说法正确的是(  ) A. OA绳上拉力增大,OB绳上拉力减小 B. OA绳上拉力减小,OB绳上拉力增大 C. OA、OB绳上拉力合力增大 D. 圆环受水平横杆的摩擦力增大 【答案】D 【解析】 【详解】AB.设OA与竖直方向夹角为α,OB与竖直方向夹角为β,重物重力为G,分析可知节点O受力三力而平衡,将其构成矢量三角形如下(其中T=G) 若将圆环向左移动一小段距离,则均增大,此时三角形如上图蓝线变化,可知OA绳上拉力增大,OB绳上拉力增大,故AB错误; C.因为结点O始终处于平衡状态,OA、OB绳上拉力的合力始终与重物的重力G等大反向,即不变,故C错误; D.对圆环,由平衡条件可知圆环受水平横杆的摩擦力 由于增大,可知f也增大,故D正确。 故选D。 4. 同学A位于北纬45°的某位置的教室内安静学习,小型卫星B在高度为6R的地球静止同步轨道上运行。已知地球半径为R,下列说法正确的是(  ) A. 二者的角速度大小满足 B. 二者的向心加速度大小满足 C. 二者的线速度大小满足 D. 卫星B可能会在某个时刻出现在同学A的正上方 【答案】B 【解析】 【详解】A.地球静止同步卫星的角速度等于地球自转的角速度,同学A随地球自转的角速度与卫星B相同,即,故A错误; B.根据向心加速度公式,角速度相同时,有 同学A处于北纬45°,所以A的轨道半径 同时卫星B的轨道半径,所以,故B正确; C.根据线速度公式,所以,故C错误; D.地球静止同步卫星轨道在赤道平面,同学A位于北纬45°,卫星B的投影始终在赤道,不可能出现在A的正上方,故D错误。 故选B。 5. 如图所示,绝热密闭容器中同种理想气体被绝热的隔板分成两部分,隔板被钉子固定(钉子未画出),左右两部分理想气体压强分别为p1、p2,其中p1>p2,温度均为T。现拔去钉子(容器仍然密闭良好),隔板可在容器内无摩擦的左右移动,直至最终稳定达到平衡状态,此时左右两部分理想气体温度分别记为T1、T2,压强分别记为p'1、p'2,单位时间内撞击到单位面积容器壁的分子数分别记为n1、n2。下列关于此过程说法正确的是(  ) A. T1=T2 B. p'1<p'2 C. 气体总内能增加 D. n1>n2 【答案】D 【解析】 【详解】拔去钉子,则活塞向右移动,左边气体对外做功,因气体与外界绝热,则内能减小,温度降低;同理右边气体温度升高,即T1<T2;最终两边气体压强相等,即p'1=p'2;对两边气体整体而言,因与外界无热交换,则整个气体的总内能不变;因最终左边气体温度较低,则气体分子平均速率较小,气体分子对器壁的平均碰撞力较小,而两边气体压强相等,则左边气体单位时间内撞击到单位面积容器壁的分子数较大,即n1>n2。 故选D。 6. 如图所示,水平面上的两个相同的半圆形绝缘杆与两个相同的直绝缘杆平滑连接,A、B、C、D为它们的四个连接点,E、F为AB、CD的中点,G、H为圆弧AD、BC的等分点。两个带电量均为+q(q>0)的带电粒子位于两个半圆形轨道的圆心处,C点处有一个带正电的绝缘小球P套在绝缘杆上。现给小球一个大小为v、与圆杆相切向右的初速度,不计一切摩擦,下列说法正确的是(  ) A. 小球运动到A处时的速度大于v B. 小球运动到E、F处时的加速度均为零 C. 小球从B到E的过程中,速度一直在增大 D. 小球从C经H运动到B的过程中,速度先减小后增大 【答案】BC 【解析】 【详解】A.A与C关于系统中心对称,两个的电场分布对称,因此A、C两点电势能相等。根据能量守恒,动能与电势能相互转化,小球在A、C处的动能相等,速度大小相等,A错误; B.E、F位于对称轴上,小球在E点时,两个对小球的斥力“水平分量抵消”,合力为0;竖直向上受到杆的约束,合力也为0,所以小球在E点时的加速度为0;同理,F点的加速度也为零,故B正确; C.从B到E,小球沿直杆向左运动。两个对小球的斥力的水平分量的合力水平向左,电场力做正功,速度增大。因此速度一直增大,故C正确; D.从C经H到B,小球沿半圆运动。右侧圆心处的斥力沿半径方向与速度垂直,不做功;左侧的斥力对小球的做功情况为:先做正功,后做负功,速度增大,因此速度先增大后减小,故D正确。 故选BC。 7. 如图所示,质量为1kg的小球以大小为20m/s、方向与水平地面夹角为37°的速度撞向地面,反弹后的速度大小为15m/s、方向与撞前速度垂直,小球与地面的作用时间为0.2s,重力加速度g取10m/s²,sin37°=0.6。在小球与地面碰撞过程中,下列说法正确的是(  ) A. 小球动量变化量大小为24kg·m/s B. 地面对小球平均支持力大小为120N C. 小球所受合外力冲量大小为25N·s D. 地面对小球的平均作用力为25N 【答案】C 【解析】 【详解】A.依题意,作出小球与地面碰撞前后动量的矢量图,如图所示 根据矢量的合成定则可得,故A错误; B.由题可知,碰撞前,竖直方向的速度大小 方向竖直向下,反弹后,竖直方向的速度大小为 方向竖直向上,选取竖直向上的方向为正方向,根据动量定理可得 代入数据解得,故B错误; C.根据动量定理可知,小球所受合外力冲量大小为,故C正确; D.碰撞前,小球沿水平方向的速度大小为 方向水平向左,反弹后,小球沿水平方向的速度大小为 方向水平向左,选取水平向右的方向为正方向,根据动量定理可得 代入数据解得 则地面对小球的平均作用力,故D错误。 故选C。 8. 如图所示,半径为r的轮盘绕O点做角速度为ω的顺时针匀速圆周运动,长为8r的轻杆穿过固定板小孔M,O、M连线垂直固定板且O、M距离为,轻杆PQ末端有一小孔,套在轮盘边缘P点柱子上。下列说法正确的是(  ) A. 当∠MOP=90°时,端点Q的速度为 B. 当∠MOP=90°时,端点Q的速度为3ωr C. 当∠OPM=90°时,P、Q两端点速度相等 D. 轮盘转动过程中,端点Q与端点P速度不可能相等 【答案】C 【解析】 【详解】AB.当∠MOP=90°时,P点的线速度为 根据几何关系由 可得 则PQ杆绕M点转动的角速度为 端点Q绕M点转动的速度为 则Q点沿PQ杆的速度为 Q点的速度为 故AB错误; CD.当∠OPM=90°时,OP垂直PM,P点速度方向沿杆,杆角速度为0,P、Q沿杆速度相同,故速度相等,C正确,D错误。 故选C。 二、选择题∶本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。 9. 如图1所示,与水平地面成θ角的固定斜面上放一质量为M的长方体,长方体右侧面中心固定一钉子,质量为m、可视为质点的小球通过长为l(小于长方体高度的一半)的轻绳紧贴长方体右侧面恰好做完整的圆周运动,侧视图如图2。已知长方体始终处于静止状态,重力加速度为g,不计长方体右侧与小球间摩擦和空气阻力。下列说法正确的是 A. 小球经过最高点时的速度为 B. 长方体与斜面间的摩擦力始终不变 C. 小球经过最高点时,长方体与斜面间的摩擦力最小 D. 小球经过最低点时,长方体对斜面的压力为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.在最高点时,将小球的重力进行如下分解,由题可知,重力沿垂直斜面的分力提供小球圆周运动的向心力,如图所示 根据牛顿第二定律可得 解得,故A错误; BC.将小球和长方体整体受力分析,沿斜面方向,整体处于平衡状态,则有 即长方体与斜面间的摩擦力始终不变,故B正确,C错误; D.设小球在圆周运动最低点时的速度为,根据机械能守恒定律可得 小球在最低点时,由牛顿第二定律可得 解得轻绳对小球的拉力大小为 根据牛顿第三定律可知,小球对轻绳的拉力大小 则长方体对斜面的压力大小为,故D正确。 故选BD。 10. 如图所示,回旋加速器的圆形匀强磁场区域以A点为圆心,半径为R,磁感应强度大小为B,加速电压大小为U,A点有一粒子源,从零时刻开始,每经释放一个质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子,粒子从A点附近飘入加速电场。粒子在最后一次偏转后从磁场边缘P处离开磁场。不计粒子重力,粒子在电场中的加速时间可以忽略,不考虑电磁波、相对论效应等。经足够长时间后,下列说法正确的是( ) A. 除(n为整数)外,、区域内各有个粒子 B. P处粒子流的等效电流大小为 C. P处粒子流的平均功率大小为 D. 若换用比荷更大的粒子,粒子在加速器中的加速次数将增多 【答案】AD 【解析】 【详解】AD.粒子在磁场中做匀速圆周运动,则有 粒子圆周运动的周期 联立解得 由题可知每经过释放一个粒子,粒子最终从P点离开时,圆周运动的轨道半径为R,则有 解得 粒子加速运动到P点时,则有 联立解得 则经过足够长的时间后,、区域内各有个粒子,且越大,粒子加速的次数越多,故AD正确; B.粒子从释放到离开的总时间 等效电流,故B错误; C.粒子流的平均功率,故C错误。 故选AD。 三、非选择题:共5小题,共58分 11. 某实验小组做“用双缝干涉测量光的波长”实验时,使用了如下装置: (1)图中A、B、C装置依次是__________(填器材前面的选项字母)。 A. 凸透镜、滤光片、单缝 B. 滤光片、凸透镜、单缝 C. 凸透镜、单缝、滤光片 D. 单缝、滤光片、凸透镜 (2)若光源到双缝的距离为,屏到双缝的距离为,双缝间距为d,第一条亮条纹中心到第k条亮条纹中心的距离为,则测得的波长为________(用所给字母表达)。 (3)若更换滤光片,将原来的黄色换成蓝色,干涉条纹间距会________(填“变宽”或“变窄”)。 【答案】(1)A (2) (3)变窄 【解析】 【小问1详解】 图中A、B、C装置依次是凸透镜、滤光片、单缝。 故选A; 【小问2详解】 条纹间距为 根据条纹间距表达式 可得波长 【小问3详解】 因蓝光波长小于黄光,则若更换滤光片,将原来的黄色换成蓝色,根据可知,干涉条纹间距会变窄。 12. 某同学从手机电路板上拆下一个电阻,该同学已经先用多用表粗测得此电阻的阻值约为,若要精测其阻值,现请你帮助该同学设计合理电路。使用器材如下: A、电压表(量程0~15V,内阻约为5k); B、电压表(量程0~5V,内阻约为5k); C、电流表A(量程0~30mA,内阻为1); D、滑动变阻器(阻值范围为0~5,额定电流为1.5A); F、定值电阻; G、定值电阻; 电源(,内阻可忽略); 待测电阻,开关,导线若干。 (1)为较好地测出电阻阻值,需要尽可能多测几组数据,并且要求电表的示数要超过量程的。电压表应选择__________(填“”或“”);定值电阻应选择__________(填“”或“”)。 (2)请将设计的电路图画到下图框中: (3)若测得电压表示数为,电流表示数为,待测电阻的表达式为__________(使用、及题中所选器材物理量的符号和数据表达)。 【答案】(1) ①. ②. (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 [1]由于电源电动势6V,只有电压表量程适合,所以选择 [2]当选择电流表直接测量时,待测电阻两端的最大电压只能有 这样不符合电压表量程偏转的要求,所以将电流表与电阻并联后,可将电流表改装成量程为60mA的电表,符合要求。 【小问2详解】 根据选择的电表,画出如下电路图: 其中滑动变阻器选择分压接法,使得测量范围更大;改装后的电流表用内接法,可以去除电流表分压的误差。 【小问3详解】 根据串并联关系和欧姆定律,可知 13. 一列简谐横波沿轴正方向传播,A、B为轴上的两个质点,相距,已知A、B的振动方程分别为、,在波的传播过程中A、B之间最多时有两个波峰。求: (1)该波的传播速度; (2)0~0.85s内,质点通过的路程。(结果保留根号) 【答案】(1)2m/s (2) 【解析】 【小问1详解】 根据A、B的振动方程,可得角速度为 则振动的周期为 根据A的振动方程 可知A的初相位为 根据B的振动方程 可知B的初相位为 故A、B的相位差为 说明A、B的振动反相 由题知,波沿轴正方向传播,A、B间的距离为,由于A、B的振动反相,则两质点间的距离满足 因在波的传播过程中A、B之间最多时有两个波峰,则 联立解得,则有 解得 则传播速度为 【小问2详解】 根据 可知质点B振动的振幅为 又 则质点B在内运动的路程为 根据 可知在时刻质点B的位移为 在时刻质点B的位移为 故在内质点B的路程为 所以在0~0.85s内,质点通过的路程 14. 一辆大型货车正在平直公路上以的速度匀速行驶,车厢载有一小箱货物,货物与车厢之间的动摩擦因数,货物与车厢前壁的距离。某时刻,司机突然发现有一个横穿马路的行人,并立即减速,此时货车前端与行人的距离,不考虑反应时间,重力加速度取,求: (1)为保证货车不会撞上行人,货车的加速度最小值? (2)若货车以(1)中加速度刹车,货物相对车厢静止时与车厢前壁的距离;(结果保留三位有效数字) (3)假如货车以的加速度减速,货物相对车厢静止时与车厢前壁的距离。(假设碰撞为弹性碰撞,且货车质量远远大于货物质量。结果保留三位有效数字) 【答案】(1) (2)2.33m (3)2.67m 【解析】 【小问1详解】 货车做匀减速运动,经的位移后,速度恰好减为零,此时加速度最小,设为 根据速度位移公式有 解得 【小问2详解】 对货物受力分析,货物也做匀减速运动,根据牛顿第二定律有 解得 因,故货车先停止运动,之后再货物停止运动 则货车从减速到零的位移为 货物从减速到零的位移为 故最终货物相对车厢静止时与车厢前壁的距离为 【小问3详解】 当货车以的加速度减速,则有,故货车先停止运动,之后货物再停止运动,则货车减速到零的时间为 此时货车的位移为 则货物内的位移为 则货物相对货车车厢前壁的距离为 此时货车的速度为零,货物的速度为 则货物与货车发生弹性碰撞,由于货车质量远远大于货物质量,所以碰撞后货物的速度大小不变,方向相反,即以的初速度向右做匀减速直线运动,因所受滑动摩擦力大小不变,故做匀减速运动的加速度大小仍为,则货物向左减速到零的位移为 故货物相对车厢静止时与车厢前壁的距离 15. 如图所示,平行金属导轨固定在水平面上,导轨间距,左侧为半径的四分之一圆弧平行轨道,右侧为半径的半圆圆弧平行轨道,中间水平轨道部分处于竖直向上的、磁感应强度的匀强磁场中,各轨道之间平滑连接,不计导轨的摩擦和电阻,左侧轨道顶端连接一阻值的电阻。电阻不计的金属棒a从左侧圆弧轨道顶端(与圆心等高处)由静止释放,一段时间后金属棒a与静止在水平轨道某处的绝缘棒b发生弹性碰撞,碰后绝缘棒b向右运动,当绝缘棒b到达右侧轨道最高点时,恰好与轨道之间没有压力(此时锁定绝缘棒b)。已知棒a、b质量分别为、,两棒运动过程中始终与轨道垂直且接触良好,重力加速度取,求: (1)金属棒a刚到达水平轨道进入磁场时的水平加速度大小; (2)电阻上产生的总焦耳热; (3)绝缘棒b距水平轨道左端的初始距离。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 金属棒a刚到达水平轨道时,根据机械能守恒有 解得 此时电动势为 此时感应电流为 金属棒a受安培力为 根据牛顿第二定律有 解得加速度大小为 【小问2详解】 绝缘棒b到达右侧轨道最高点时,恰好与轨道之间没有压力,设绝缘棒b此时的速度为,根据牛顿第二定律有 绝缘棒b从刚离开磁场到右侧圆弧最高点,根据机械能守恒有 解得绝缘棒b刚离开磁场时的速度为 因为绝缘棒b不导电,可知金属棒a与绝缘棒b碰后,绝缘棒b的速度即为 对弹性碰撞过程,根据动量守恒有 根据机械能守恒有 解得金属棒a碰前的速度为,碰后的速度为 对金属棒a,从刚进入磁场到碰撞,根据能量守恒有 碰后,根据能量守恒有 解得电阻上产生的总焦耳热 联立解得 【小问3详解】 金属棒a进入磁场后,电动势为 感应电流为 金属棒a受安培力为 根据动量定理可得 可得 解得绝缘棒b距水平轨道左端的初始距离 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三物理 满分:100分考试时间∶75分钟 注意事项: 1、答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2、选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹签字笔书写,字体工整、笔迹清晰。 3、请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4、作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5、保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题∶本题共8小题,每小题4分,共32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. 以下属于核裂变反应的是(  ) A. B. C. D. 2. 下列四幅图中,图1中的金属棒一端位于圆心O处,另一端绕圆心做圆周运动,金属棒与圆形金属轨道接触良好,并与一电阻组成闭合电路;图2中的矩形金属线圈绕OO'做匀速圆周运动;图3中的矩形金属线圈平面垂直于纸面,绕磁铁中心轴转动,线圈左右边始终垂直切割磁场;图4中的金属线圈绕过O点垂直纸面的轴在纸面内做匀速圆周运动。图1中圆形内部、图2及图4中虚线的左侧均存在垂直纸面向外的匀强磁场。四种回路中产生的电流不是交流电的是(  ) A. 图1 B. 图2 C. 图3 D. 图4 3. 如图所示,水平横杆套着一个小圆环,OA、OB为两根不可伸长的轻绳,结点O下方用绳系有重物,A点系在圆环上,∠AOB>90°。若将圆环向左移动一小段距离后重新静止,对比前后两次状态,下列说法正确的是(  ) A. OA绳上拉力增大,OB绳上拉力减小 B. OA绳上拉力减小,OB绳上拉力增大 C. OA、OB绳上拉力合力增大 D. 圆环受水平横杆的摩擦力增大 4. 同学A位于北纬45°的某位置的教室内安静学习,小型卫星B在高度为6R的地球静止同步轨道上运行。已知地球半径为R,下列说法正确的是(  ) A. 二者的角速度大小满足 B. 二者的向心加速度大小满足 C. 二者的线速度大小满足 D. 卫星B可能会在某个时刻出现在同学A的正上方 5. 如图所示,绝热密闭容器中同种理想气体被绝热的隔板分成两部分,隔板被钉子固定(钉子未画出),左右两部分理想气体压强分别为p1、p2,其中p1>p2,温度均为T。现拔去钉子(容器仍然密闭良好),隔板可在容器内无摩擦的左右移动,直至最终稳定达到平衡状态,此时左右两部分理想气体温度分别记为T1、T2,压强分别记为p'1、p'2,单位时间内撞击到单位面积容器壁的分子数分别记为n1、n2。下列关于此过程说法正确的是(  ) A. T1=T2 B. p'1<p'2 C. 气体总内能增加 D. n1>n2 6. 如图所示,水平面上的两个相同的半圆形绝缘杆与两个相同的直绝缘杆平滑连接,A、B、C、D为它们的四个连接点,E、F为AB、CD的中点,G、H为圆弧AD、BC的等分点。两个带电量均为+q(q>0)的带电粒子位于两个半圆形轨道的圆心处,C点处有一个带正电的绝缘小球P套在绝缘杆上。现给小球一个大小为v、与圆杆相切向右的初速度,不计一切摩擦,下列说法正确的是(  ) A. 小球运动到A处时的速度大于v B. 小球运动到E、F处时的加速度均为零 C. 小球从B到E的过程中,速度一直在增大 D. 小球从C经H运动到B的过程中,速度先减小后增大 7. 如图所示,质量为1kg的小球以大小为20m/s、方向与水平地面夹角为37°的速度撞向地面,反弹后的速度大小为15m/s、方向与撞前速度垂直,小球与地面的作用时间为0.2s,重力加速度g取10m/s²,sin37°=0.6。在小球与地面碰撞过程中,下列说法正确的是(  ) A. 小球动量变化量大小为24kg·m/s B. 地面对小球平均支持力大小为120N C. 小球所受合外力冲量大小为25N·s D. 地面对小球的平均作用力为25N 8. 如图所示,半径为r的轮盘绕O点做角速度为ω的顺时针匀速圆周运动,长为8r的轻杆穿过固定板小孔M,O、M连线垂直固定板且O、M距离为,轻杆PQ末端有一小孔,套在轮盘边缘P点柱子上。下列说法正确的是(  ) A. 当∠MOP=90°时,端点Q的速度为 B. 当∠MOP=90°时,端点Q的速度为3ωr C. 当∠OPM=90°时,P、Q两端点速度相等 D. 轮盘转动过程中,端点Q与端点P速度不可能相等 二、选择题∶本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。 9. 如图1所示,与水平地面成θ角的固定斜面上放一质量为M的长方体,长方体右侧面中心固定一钉子,质量为m、可视为质点的小球通过长为l(小于长方体高度的一半)的轻绳紧贴长方体右侧面恰好做完整的圆周运动,侧视图如图2。已知长方体始终处于静止状态,重力加速度为g,不计长方体右侧与小球间摩擦和空气阻力。下列说法正确的是 A. 小球经过最高点时的速度为 B. 长方体与斜面间的摩擦力始终不变 C. 小球经过最高点时,长方体与斜面间的摩擦力最小 D. 小球经过最低点时,长方体对斜面的压力为 10. 如图所示,回旋加速器的圆形匀强磁场区域以A点为圆心,半径为R,磁感应强度大小为B,加速电压大小为U,A点有一粒子源,从零时刻开始,每经释放一个质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子,粒子从A点附近飘入加速电场。粒子在最后一次偏转后从磁场边缘P处离开磁场。不计粒子重力,粒子在电场中的加速时间可以忽略,不考虑电磁波、相对论效应等。经足够长时间后,下列说法正确的是( ) A. 除(n为整数)外,、区域内各有个粒子 B. P处粒子流的等效电流大小为 C. P处粒子流的平均功率大小为 D. 若换用比荷更大的粒子,粒子在加速器中的加速次数将增多 三、非选择题:共5小题,共58分 11. 某实验小组做“用双缝干涉测量光的波长”实验时,使用了如下装置: (1)图中A、B、C装置依次是__________(填器材前面的选项字母)。 A. 凸透镜、滤光片、单缝 B. 滤光片、凸透镜、单缝 C. 凸透镜、单缝、滤光片 D. 单缝、滤光片、凸透镜 (2)若光源到双缝的距离为,屏到双缝的距离为,双缝间距为d,第一条亮条纹中心到第k条亮条纹中心的距离为,则测得的波长为________(用所给字母表达)。 (3)若更换滤光片,将原来的黄色换成蓝色,干涉条纹间距会________(填“变宽”或“变窄”)。 12. 某同学从手机电路板上拆下一个电阻,该同学已经先用多用表粗测得此电阻的阻值约为,若要精测其阻值,现请你帮助该同学设计合理电路。使用器材如下: A、电压表(量程0~15V,内阻约为5k); B、电压表(量程0~5V,内阻约为5k); C、电流表A(量程0~30mA,内阻为1); D、滑动变阻器(阻值范围为0~5,额定电流为1.5A); F、定值电阻; G、定值电阻; 电源(,内阻可忽略); 待测电阻,开关,导线若干。 (1)为较好地测出电阻阻值,需要尽可能多测几组数据,并且要求电表的示数要超过量程的。电压表应选择__________(填“”或“”);定值电阻应选择__________(填“”或“”)。 (2)请将设计的电路图画到下图框中: (3)若测得电压表示数为,电流表示数为,待测电阻的表达式为__________(使用、及题中所选器材物理量的符号和数据表达)。 13. 一列简谐横波沿轴正方向传播,A、B为轴上的两个质点,相距,已知A、B的振动方程分别为、,在波的传播过程中A、B之间最多时有两个波峰。求: (1)该波的传播速度; (2)0~0.85s内,质点通过的路程。(结果保留根号) 14. 一辆大型货车正在平直公路上以的速度匀速行驶,车厢载有一小箱货物,货物与车厢之间的动摩擦因数,货物与车厢前壁的距离。某时刻,司机突然发现有一个横穿马路的行人,并立即减速,此时货车前端与行人的距离,不考虑反应时间,重力加速度取,求: (1)为保证货车不会撞上行人,货车的加速度最小值? (2)若货车以(1)中加速度刹车,货物相对车厢静止时与车厢前壁的距离;(结果保留三位有效数字) (3)假如货车以的加速度减速,货物相对车厢静止时与车厢前壁的距离。(假设碰撞为弹性碰撞,且货车质量远远大于货物质量。结果保留三位有效数字) 15. 如图所示,平行金属导轨固定在水平面上,导轨间距,左侧为半径的四分之一圆弧平行轨道,右侧为半径的半圆圆弧平行轨道,中间水平轨道部分处于竖直向上的、磁感应强度的匀强磁场中,各轨道之间平滑连接,不计导轨的摩擦和电阻,左侧轨道顶端连接一阻值的电阻。电阻不计的金属棒a从左侧圆弧轨道顶端(与圆心等高处)由静止释放,一段时间后金属棒a与静止在水平轨道某处的绝缘棒b发生弹性碰撞,碰后绝缘棒b向右运动,当绝缘棒b到达右侧轨道最高点时,恰好与轨道之间没有压力(此时锁定绝缘棒b)。已知棒a、b质量分别为、,两棒运动过程中始终与轨道垂直且接触良好,重力加速度取,求: (1)金属棒a刚到达水平轨道进入磁场时的水平加速度大小; (2)电阻上产生的总焦耳热; (3)绝缘棒b距水平轨道左端的初始距离。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:安徽省安庆市怀宁县高河中学2024-2025学年高三上学期期末联考物理试题
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