资源简介 江苏省宿迁市泗阳县2024-2025学年高三下学期第一次适应性考试(一模)物理试卷1.(2025·泗阳模拟)如图所示,我国的静止卫星M、量子卫星N均在赤道平面内绕地球做圆周运动,P是地球赤道上一点。则( )A.P点的周期比N的大B.P点的速度等于第一宇宙速度C.M的向心加速度比N的大D.M所受的万有引力比N所受的万有引力大2.(2025·泗阳模拟)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,双缝的间距为d,双缝到屏的距离为l,6条亮条纹间的距离为a,则光的波长为( )A. B. C. D.3.(2025·泗阳模拟)如图所示,长为2l的直导线折成边长相等、夹角为120°的V形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B。当在导线中通以电流I时,导线受到的安培力大小为( )A. B. C. D.4.(2025·泗阳模拟)碘131治疗通常用于甲状腺功能亢进症。碘131的衰变是衰变,半衰期是8天,碘131治疗以后,不能够和他人一米以内的近距离接触,一般要经过4个半衰期才可以与儿童、孕妇接触。下列说法中正确的是( )A.射线不能穿透皮肤B.碘131衰变时仅放出射线C.碘131在4个半衰期中衰变了治疗所用质量的D.碘131衰变产生的新核的比结合能比碘131的大5.(2025·泗阳模拟)甲、乙两种光子的能量之比为,则甲、乙两种光子的( )A.动量之比为 B.频率之比为C.波速之比为 D.波长之比为6.(2025·泗阳模拟)将一小球从地面竖直向上抛出,小球上升到某一高度后又落回到地面。若该过程中空气阻力大小不变,则( )A.在上升过程与下降过程中,重力做的功相同B.在上升过程与下降过程中,重力的冲量相同C.上升过程中小球动量的变化率比下降过程中的大D.整个过程中空气阻力的冲量等于小球动量的变化量7.(2025·泗阳模拟)如图所示,一轻质弹簧的一端固定在光滑斜面的挡板上。物块从图示位置静止释放,弹簧始终处于弹性限度内。则物块与弹簧有相互作用的整个下滑过程中( )A.挡板对弹簧做负功 B.物块的速度逐渐减小C.物块在最低点时的加速度最大 D.物块的机械能先增大后减小8.(2025·泗阳模拟)如图所示,单匝矩形线圈ABCD在外力作用下向右匀速进入匀强磁场,则线圈进入磁场的过程中( )A.线圈中产生逆时针方向的感应电流B.AB边产生的焦耳热比BC边多C.AB边通过的电荷量比BC边少D.A、B间的电压比B、C间的大9.(2025·泗阳模拟)在图甲的电路中,电源内阻不计,不计电表内阻的影响。调节R1的阻值,得到各组电压表和电流表数据,作出的U-I图像如图乙中AB所示,则表示R1阻值的是( )A.AB的斜率 B.仅a的斜率 C.仅b的斜率 D.a或b的斜率10.(2025·泗阳模拟)透明介质球的球心为O,水平直径上有一点光源P,A点为从P射出的光线能直接从左侧面射出的临界点,则能直接从右侧面射出的临界点B的位置可能正确的是( )A. B.C. D.11.(2025·泗阳模拟)如图所示,轻绳上端固定在O点,下端连接小球。将球拉起,绳刚好被水平拉直,由静止释放小球.当小球运动至最低点时,下列物理量的大小与绳长有关的是( )A.小球的加速度 B.小球的动量C.小球重力的功率 D.绳子的拉力12.(2025·泗阳模拟)小明利用如图甲所示的装置测量滑块(含遮光条)质量。轻质弹簧一端固定,另一端连接滑块,滑块置于气垫导轨上,遮光条固定在滑块上。实验时,将弹簧在弹性限度内拉伸一定距离后释放,滑块经过弹簧原长位置时,光电门记录挡光时间。(1)用刻度尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d= cm。(2)实验前,使用气垫导轨上的气泡水平器将气垫导轨调至水平。调节过程中,水平器中气泡的位置如图丙所示,可调节底脚螺丝将气垫导轨右侧调 (选填“高”或“低”)。(3)弹簧的劲度系数为k,将弹簧拉伸一定距离x后释放滑块,记录的挡光时间为t。滑块由静止至运动到光电门的过程中弹簧对滑块做的功为 。(4)滑块的质量为 (用题中物理量表示)。(5)小明认为滑块运动过程中存在一定的阻力,会导致滑块质量的测量值大于实际值。你是否同意他的观点,并简要说明理由 。13.(2025·泗阳模拟)如图所示,某高压锅锅盖中央有一横截面积为的出气口,孔上盖有限压阀加热前,盖上锅盖,限压阀密封好后,高压锅内气体温度为、压强为。对高压锅加热,当锅内气体压强达到时,锅内气体将限压阀顶起,开始向外排气。锅内气体视为理想气体,大气压强为,重力加速度为,不计摩擦阻力。求:(1)开始向外排气时锅内气体的温度;(2)限压阀的质量。14.(2025·泗阳模拟)A、B两个粒子的电荷量分别为+q、+2q,质量分别为m、2m。粒子A以已知速度v0向静止的B飞去,由于静电力,它们之间的距离缩短到某一极限值后又被弹开。设粒子A、B的轨迹在同一直线上,已知静电力常量为k,A、B间的最小距离为d。(1)当A、B之间的距离最小时,求粒子B的加速度大小a;(2)从粒子B开始运动至A、B间距离最小的过程中,A、B组成的系统增加的电势能。15.(2025·泗阳模拟)工厂传送产品的装置如图所示。传送带在电动机的带动下顺时针运行,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=37°,传送带顶端有与传送带上表面在同一直线上的斜面,两者平滑对接。一产品无初速度地放到传送带底端,经传送带传动后滑上斜面,恰好能到达斜面的顶端,由机器人取走产品。已知产品的质量m=1kg,传送带上表面的长度L1=10m、运行速度v0=4m/s,斜面长度L2=1m,产品与传送带间的动摩擦因数,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)求产品在传送带上加速运动的时间t;(2)求产品与斜面间的动摩擦因数μ2;(3)若不计电动机的损耗,求电动机传送该产品的整个过程中,产品获得的机械能E1与消耗电能E2的比值。16.(2025·泗阳模拟)如图所示,空间直角坐标系(z轴正方向垂直纸面向外图中未画出)中,在x<0的区域I内存在沿x轴负方向的匀强电场,0≤x≤L的区域II内存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1,x>L的区域III内存在沿x轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B2。质量为m、电荷量为的电子从原点O以速度大小v0、方向在xOy平面内与x轴正方向的夹角为30°射入区域II。(1)若电子不能进入区域III,求电子速度大小v0的范围;(2)若,且电子经电场偏转后直接回到原点O,求电场强度的大小E;(3)若,求电子此后经过x轴时对应的x轴坐标。答案解析部分1.【答案】A【知识点】卫星问题【解析】【解答】对于不同轨道上的卫星(或物体),要想比较他们的运行参数,一般遵循的原则是,“天比天,直接比;天比地,要帮忙”,即卫星与卫星之间可以通过万有引力提供向心力直接进行分析比较,而卫星与赤道上物体的比较,则需要借助同步卫星进行分析。A.卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力由牛顿第二定律得整理得由题意知,N的轨道半径比M小,则N的周期比M的小,由于P、M的周期相同,故N的周期比P的小,故A正确;B.由圆周运动知识可得P点的速度和第一宇宙速度之比由天体物理常识得,,可见,P点的速度远小于第一宇宙速度,故B错误;C.卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力由牛顿第二定律得整理得向心加速度联立得由于N的轨道半径比M小,故得N的向心加速度比M的大,故C错误;D.由万有引力公式及题意可知静止卫星M和量子卫星N的质量关系未知,所受万有引力大小关系不能确定,故D错误;故选A。【分析】研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出所要比较的物理量;研究地球赤道上的点和同步卫星,具有相等周期;卫星的质量大小关系不确定,所以无法比较M所受的万有引力与N所受的万有引力的大小关系.2.【答案】B【知识点】干涉条纹和光的波长之间的关系【解析】【解答】掌握干涉条纹间距公式,能计算两相邻的干涉条纹间距是解题的关键。题意可知条纹间距因为联立解得故选B。【分析】根据干涉条纹间距公式计算即可。3.【答案】C【知识点】安培力的计算【解析】【解答】本题考查安培力的计算问题,关键是准确判断有效长度,导线在磁场中的有效长度为导线受到的安培力大小为故选C。【分析】根据安培力的公式结合有效长度列式解答。4.【答案】D【知识点】原子核的衰变、半衰期;α、β、γ射线及特点;结合能与比结合能【解析】【解答】A. 碘131治疗以后,不能够和他人一米以内的近距离接触,可知射线能穿透皮肤,故A错误;B.碘131的衰变是衰变,衰变时除放出射线外,同时伴随着释放射线,故B错误;C.根据半衰期定义,可知碘131在4个半衰期中衰变了治疗所用质量的,故C错误;D.比结合能越大,原子核越稳定,衰变是原子核从不稳定衰变为较为稳定的新核,所以碘131衰变产生的新核的比结合能比碘131的大,故D正确。故选D。【分析】根据β射线的特点,衰变的产物和半衰期公式,比结合能的知识进行分析解答。5.【答案】A【知识点】能量子与量子化现象;粒子的波动性 德布罗意波【解析】【解答】本题考查光子与光子的能量,解题时需注意,爱因斯坦认为电磁波本身的能量也是不连续的,即认为光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为hν。B.由光子的能量可得,故B错误;C.甲、乙两种光子的波速均为光速,故得,故C错误;D.由光子的速度可得,故D错误;A.由光子的动量可得,故A正确;故选A。【分析】根据E=hν可知,光子的能量与频率成正比,据此分析判断;光速c是常数,与光子能量无关,据此分析判断;根据c=νλ可知,光子的波长与频率成反比,据此分析判断。6.【答案】C【知识点】动量定理;功的计算;冲量【解析】【解答】本题考查动量定理,解题时需了解,物体在一个过程始末的动量变化量等于它在这个过程中所受力的冲量。A.根据可知,重力在上升过程做负功,下降过程中重力做正功,故A错误;B.上升过程中的加速度下降过程中的加速度则,由于位移相等,根据可知,上升的时间小于下降的时间,根据可知,重力在上升过程中的冲量小于下降过程中的冲量,故B错误;C.根据动量定理可知结合B项分析可知,上升过程中小球动量的变化率比下降过程中的大,故C正确;D.整个过程中空气阻力的冲量和重力的冲量之和等于小球动量的变化量,故D错误。故选C。【分析】由重力做功的特点分析判断;由于空气阻力对小球做负功,所以小球的机械能不断减少,结合冲量的计算公式,即可分析判断;根据动量定理分析判断。7.【答案】C【知识点】机械能守恒定律【解析】【解答】在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以互相转化,而总的机械能保持不变。A.在挡板对弹簧的力方向上无位移,挡板对弹簧不做功,故A错误;B.物块与弹簧组成弹簧振子,在平衡位置速度最大,最低点速度为零,故速度先增大后减小,故B错误;C.物块与弹簧组成弹簧振子,可知物块在最低点时的加速度最大,故C正确;D.压缩弹簧过程中,弹性势能一直增大,物块的机械能一直减小,故D错误。故选C 。【分析】根据功的计算,即可分析判断;物块从图示位置静止释放,当到达斜面最低点时速度为零,据此分析判断;由牛顿第二定律以及机械能守恒定律分析判断。8.【答案】D【知识点】电磁感应中的磁变类问题【解析】【解答】对于电磁感应现象中涉及电路问题的分析方法是:确定哪部分相当于电源,根据电路连接情况,结合法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律、以及电功率的计算公式列方程求解。A.线圈进入磁场的过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知,线圈中产生顺时针方向的感应电流,故A错误;B.线圈电流相等,BC边电阻大于AB边,根据可知,AB边产生的焦耳热比BC边少,故B错误;C.根据电流定义式可知,则AB边通过的电荷量与BC边的相同,故C错误;D.线圈向右匀速进入匀强磁场,AB边切割磁感线,相当于电源,A、B间的电压为路端电压,大于B、C间的电压,故D正确;故选D。【分析】根据右手定则判断电流方向;根据Q=I2Rt分析产生的热;AB边通过的电荷量和BC通过的电荷量相等;AB边为电源,AB间的电压即为路端电压,由此分析。9.【答案】D【知识点】闭合电路的欧姆定律【解析】【解答】本题考查对闭合电路欧姆定律的掌握,解题时需注意,要根据具体的问题选择合适的公式,计算电路的电压、电流、电阻等参数。根据闭合电路欧姆定律有可知,AB的斜率代表R2的阻值,a的斜率表示通过R1的电流为0.1 A时,R1的有效电阻;b的斜率表示通过R1的电流为0.3 A时,R1的有效电阻。故选D。【分析】由闭合电路欧姆定律、欧姆定律分别列式,结合题图分析。10.【答案】B【知识点】光的全反射【解析】【解答】光投射到两种介质的界面上会发生反射和折射,入射角和反射角、入射角和折射角的关系分别遵守反射定律和折射定律,当光从光密介质射向光疏介质中时,若入射角等于或者大于临界角会发生全反射现象。光线从临界点A射出时,其入射角恰好为临界角C, 在PO延长线上取一点Q,使得OP=OQ,过A点作PO的平行线交圆弧于M点,作垂直于PO的直径,取M两侧两点F、E如图所示由对称性知在三角形POM中,由正弦定理可得在三角形OQM中,由正弦定理可得由图可知,联立可知由图易知而光线从临界点B射出时,其入射角恰好为临界角C,则 B点应位于MG间圆弧上,B选项符合题意。故B正确,【分析】光线从临界点射出时,其入射角恰好为临界角C,结合题意画图,由正弦定理、几何关系、发生全反射的条件分析。11.【答案】B【知识点】生活中的圆周运动;功率及其计算;动量【解析】【解答】本题考查对动能定理、圆周运动规律的理解,熟悉公式的运用,会根据题意准确分析求解。由静止释放小球.当小球运动至最低点时,根据动能定理有A.根据加速度的公式有则加速度与绳长无关,故A错误;B.小球的动量为则动量与绳长有关,故B正确;C.小球在最低点时,重力与速度垂直,重力的功率为0,则重力的功率与绳长无关,故C错误;D.在最低点,根据牛顿第二定律有解得绳子的拉力与绳长无关,故D错误;故选B。【分析】根据动能定理和牛顿第二定律列出关系式分析,根据圆周运动向心加速度关系式分析,根据重力与速度的方向进而分析。根据动量表达式分析。12.【答案】(1)0.40(2)低(3)(4)(5)同意,因为阻力导致滑块通过光电门的速度减小,记录的时间变长【知识点】动能定理的综合应用【解析】【解答】(1)刻度尺的精度为1mm,读数要估读,估读到0.1mm,遮光条的宽度(2)气泡在右端说明,水流向左端,左端低,为调水平可调节底脚螺丝将气垫导轨右侧调低。(3)弹簧弹力随位移均匀变化,弹簧对滑块做的功(4)对物体进行受力分析,由动能定理,联立得(5)同意,因为阻力导致滑块通过光电门的速度减小,记录的时间变长,由可知滑块质量的测量值大于实际值。【分析】(1)根据刻度尺的读数规则完成读数;(2)根据气泡的偏向进行分析判断;(3)根据弹簧弹力做功的公式进行解答;(4)根据动能定理列式求解判断;(5)因为阻力导致滑块通过光电门的速度减小,记录的时间变长,结合滑块质量表达式分析。(1)刻度尺的精度为1mm,遮光条的宽度(2)气泡在右端说明左端低,为调水平可调节底脚螺丝将气垫导轨右侧调低。(3)弹簧对滑块做的功(4)由动能定理,联立得(5)同意,因为阻力导致滑块通过光电门的速度减小,记录的时间变长,由可知滑块质量的测量值大于实际值。13.【答案】(1)解:气体发生等容变化,则有解得开始向外排气时锅内气体的温度为(2)解:根据平衡条件可得解得限压阀的质量为【知识点】气体的等容变化及查理定律【解析】【分析】(1)气体发生等容变化,根据由查理定律列式求解;(2)根据平衡条件列式,即可分析求解限压阀的质量 。(1)气体发生等容变化,则有解得开始向外排气时锅内气体的温度为(2)根据平衡条件可得解得限压阀的质量为14.【答案】(1)解:当A、B之间的距离最小时,二者之间的库仑力对粒子B,由牛顿第二定律可得联立解得粒子B的加速度大小(2)解:从粒子B开始运动至A、B间距离最小的过程中,A、B组成的系统动量守恒。由动量守恒定律得由能量守恒定律联立解得A、B组成的系统增加的电势能【知识点】动量守恒定律;库仑定律【解析】【分析】(1)当A、B之间的距离最小时,对B,由牛顿第二定律列式,即可分析求解;(2)因两粒子组成的系统,所受合外力为零,则该系统动量守恒,动量守恒定律、能量守恒定律分别列式,即可分析求解。(1)当A、B之间的距离最小时,二者之间的库仑力对粒子B,由牛顿第二定律可得联立解得粒子B的加速度大小(2)从粒子B开始运动至A、B间距离最小的过程中,A、B组成的系统动量守恒由动量守恒定律得由能量守恒定律联立解得A、B组成的系统增加的电势能15.【答案】(1)解:根据牛顿第二定律解得产品加速距离即产品在传送带上先加速再匀速运动,加速时间解得(2)解:产品在斜面上,由动能定理解得(3)解:产品在传送带上获得的机械能解得产品与传送带间产生的热量消耗电能解得比值【知识点】能量守恒定律;牛顿运动定律的应用—传送带模型【解析】【分析】(1)对产品,在加速阶段,由牛顿第二定律求出加速度,由速度—时间关系可求运动的时间;(2)对物体进行受力分析,由动能定理可求动摩擦因数μ2;(3)由能量守恒定律结合机械能的定义可求产品获得的机械能E1与消耗电能E2的比值。(1)根据牛顿第二定律解得产品加速距离即产品在传送带上先加速再匀速运动,加速时间解得(2)产品在斜面上,由动能定理解得(3)产品在传送带上获得的机械能解得产品与传送带间产生的热量消耗电能解得比值16.【答案】(1)解:临界轨迹与区域III左边界相切,根据几何关系根据洛伦兹力提供向心力有解得若电子不能进入区域III,求电子速度大小v0的范围为(2)解:同理可知半径轨迹圆在y轴上的弦长电子在电场中做类斜抛运动,加速度为x轴方向有y轴方向有解得(3)解:半径电子从区域III左边界与x轴的交点进入区域III,做螺旋线运动,分解为直线和圆周运动圆周运动的周期一个周期内沿x轴运动的距离电子此后经过x轴时对应的x轴坐标解得【知识点】带电粒子在有界磁场中的运动;带电粒子在电场与磁场混合场中的运动【解析】【分析】(1)根据几何关系求解运动半径,根据临界条件结合洛伦兹力提供向心力解答;(2)求解轨迹圆在y轴上的弦长,电子在电场中做类斜抛运动,根据类平抛运动规律及运动的分解分析解答;(3)电子从区域III左边界与x轴的交点进入区域III,做螺旋线运动,分解为直线和圆周运动,解得电子运动的半径,根据运动的分解解答。(1)临界轨迹与区域III左边界相切,根据几何关系根据洛伦兹力提供向心力有解得若电子不能进入区域III,求电子速度大小v0的范围为(2)同理可知半径轨迹圆在y轴上的弦长电子在电场中做类斜抛运动,加速度为x轴方向有y轴方向有解得(3)半径电子从区域III左边界与x轴的交点进入区域III,做螺旋线运动,分解为直线和圆周运动圆周运动的周期一个周期内沿x轴运动的距离电子此后经过x轴时对应的x轴坐标解得1 / 1江苏省宿迁市泗阳县2024-2025学年高三下学期第一次适应性考试(一模)物理试卷1.(2025·泗阳模拟)如图所示,我国的静止卫星M、量子卫星N均在赤道平面内绕地球做圆周运动,P是地球赤道上一点。则( )A.P点的周期比N的大B.P点的速度等于第一宇宙速度C.M的向心加速度比N的大D.M所受的万有引力比N所受的万有引力大【答案】A【知识点】卫星问题【解析】【解答】对于不同轨道上的卫星(或物体),要想比较他们的运行参数,一般遵循的原则是,“天比天,直接比;天比地,要帮忙”,即卫星与卫星之间可以通过万有引力提供向心力直接进行分析比较,而卫星与赤道上物体的比较,则需要借助同步卫星进行分析。A.卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力由牛顿第二定律得整理得由题意知,N的轨道半径比M小,则N的周期比M的小,由于P、M的周期相同,故N的周期比P的小,故A正确;B.由圆周运动知识可得P点的速度和第一宇宙速度之比由天体物理常识得,,可见,P点的速度远小于第一宇宙速度,故B错误;C.卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力由牛顿第二定律得整理得向心加速度联立得由于N的轨道半径比M小,故得N的向心加速度比M的大,故C错误;D.由万有引力公式及题意可知静止卫星M和量子卫星N的质量关系未知,所受万有引力大小关系不能确定,故D错误;故选A。【分析】研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式表示出所要比较的物理量;研究地球赤道上的点和同步卫星,具有相等周期;卫星的质量大小关系不确定,所以无法比较M所受的万有引力与N所受的万有引力的大小关系.2.(2025·泗阳模拟)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,双缝的间距为d,双缝到屏的距离为l,6条亮条纹间的距离为a,则光的波长为( )A. B. C. D.【答案】B【知识点】干涉条纹和光的波长之间的关系【解析】【解答】掌握干涉条纹间距公式,能计算两相邻的干涉条纹间距是解题的关键。题意可知条纹间距因为联立解得故选B。【分析】根据干涉条纹间距公式计算即可。3.(2025·泗阳模拟)如图所示,长为2l的直导线折成边长相等、夹角为120°的V形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B。当在导线中通以电流I时,导线受到的安培力大小为( )A. B. C. D.【答案】C【知识点】安培力的计算【解析】【解答】本题考查安培力的计算问题,关键是准确判断有效长度,导线在磁场中的有效长度为导线受到的安培力大小为故选C。【分析】根据安培力的公式结合有效长度列式解答。4.(2025·泗阳模拟)碘131治疗通常用于甲状腺功能亢进症。碘131的衰变是衰变,半衰期是8天,碘131治疗以后,不能够和他人一米以内的近距离接触,一般要经过4个半衰期才可以与儿童、孕妇接触。下列说法中正确的是( )A.射线不能穿透皮肤B.碘131衰变时仅放出射线C.碘131在4个半衰期中衰变了治疗所用质量的D.碘131衰变产生的新核的比结合能比碘131的大【答案】D【知识点】原子核的衰变、半衰期;α、β、γ射线及特点;结合能与比结合能【解析】【解答】A. 碘131治疗以后,不能够和他人一米以内的近距离接触,可知射线能穿透皮肤,故A错误;B.碘131的衰变是衰变,衰变时除放出射线外,同时伴随着释放射线,故B错误;C.根据半衰期定义,可知碘131在4个半衰期中衰变了治疗所用质量的,故C错误;D.比结合能越大,原子核越稳定,衰变是原子核从不稳定衰变为较为稳定的新核,所以碘131衰变产生的新核的比结合能比碘131的大,故D正确。故选D。【分析】根据β射线的特点,衰变的产物和半衰期公式,比结合能的知识进行分析解答。5.(2025·泗阳模拟)甲、乙两种光子的能量之比为,则甲、乙两种光子的( )A.动量之比为 B.频率之比为C.波速之比为 D.波长之比为【答案】A【知识点】能量子与量子化现象;粒子的波动性 德布罗意波【解析】【解答】本题考查光子与光子的能量,解题时需注意,爱因斯坦认为电磁波本身的能量也是不连续的,即认为光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的,频率为ν的光的能量子为hν。B.由光子的能量可得,故B错误;C.甲、乙两种光子的波速均为光速,故得,故C错误;D.由光子的速度可得,故D错误;A.由光子的动量可得,故A正确;故选A。【分析】根据E=hν可知,光子的能量与频率成正比,据此分析判断;光速c是常数,与光子能量无关,据此分析判断;根据c=νλ可知,光子的波长与频率成反比,据此分析判断。6.(2025·泗阳模拟)将一小球从地面竖直向上抛出,小球上升到某一高度后又落回到地面。若该过程中空气阻力大小不变,则( )A.在上升过程与下降过程中,重力做的功相同B.在上升过程与下降过程中,重力的冲量相同C.上升过程中小球动量的变化率比下降过程中的大D.整个过程中空气阻力的冲量等于小球动量的变化量【答案】C【知识点】动量定理;功的计算;冲量【解析】【解答】本题考查动量定理,解题时需了解,物体在一个过程始末的动量变化量等于它在这个过程中所受力的冲量。A.根据可知,重力在上升过程做负功,下降过程中重力做正功,故A错误;B.上升过程中的加速度下降过程中的加速度则,由于位移相等,根据可知,上升的时间小于下降的时间,根据可知,重力在上升过程中的冲量小于下降过程中的冲量,故B错误;C.根据动量定理可知结合B项分析可知,上升过程中小球动量的变化率比下降过程中的大,故C正确;D.整个过程中空气阻力的冲量和重力的冲量之和等于小球动量的变化量,故D错误。故选C。【分析】由重力做功的特点分析判断;由于空气阻力对小球做负功,所以小球的机械能不断减少,结合冲量的计算公式,即可分析判断;根据动量定理分析判断。7.(2025·泗阳模拟)如图所示,一轻质弹簧的一端固定在光滑斜面的挡板上。物块从图示位置静止释放,弹簧始终处于弹性限度内。则物块与弹簧有相互作用的整个下滑过程中( )A.挡板对弹簧做负功 B.物块的速度逐渐减小C.物块在最低点时的加速度最大 D.物块的机械能先增大后减小【答案】C【知识点】机械能守恒定律【解析】【解答】在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以互相转化,而总的机械能保持不变。A.在挡板对弹簧的力方向上无位移,挡板对弹簧不做功,故A错误;B.物块与弹簧组成弹簧振子,在平衡位置速度最大,最低点速度为零,故速度先增大后减小,故B错误;C.物块与弹簧组成弹簧振子,可知物块在最低点时的加速度最大,故C正确;D.压缩弹簧过程中,弹性势能一直增大,物块的机械能一直减小,故D错误。故选C 。【分析】根据功的计算,即可分析判断;物块从图示位置静止释放,当到达斜面最低点时速度为零,据此分析判断;由牛顿第二定律以及机械能守恒定律分析判断。8.(2025·泗阳模拟)如图所示,单匝矩形线圈ABCD在外力作用下向右匀速进入匀强磁场,则线圈进入磁场的过程中( )A.线圈中产生逆时针方向的感应电流B.AB边产生的焦耳热比BC边多C.AB边通过的电荷量比BC边少D.A、B间的电压比B、C间的大【答案】D【知识点】电磁感应中的磁变类问题【解析】【解答】对于电磁感应现象中涉及电路问题的分析方法是:确定哪部分相当于电源,根据电路连接情况,结合法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律、以及电功率的计算公式列方程求解。A.线圈进入磁场的过程中,磁通量增大,根据楞次定律可知,线圈中产生顺时针方向的感应电流,故A错误;B.线圈电流相等,BC边电阻大于AB边,根据可知,AB边产生的焦耳热比BC边少,故B错误;C.根据电流定义式可知,则AB边通过的电荷量与BC边的相同,故C错误;D.线圈向右匀速进入匀强磁场,AB边切割磁感线,相当于电源,A、B间的电压为路端电压,大于B、C间的电压,故D正确;故选D。【分析】根据右手定则判断电流方向;根据Q=I2Rt分析产生的热;AB边通过的电荷量和BC通过的电荷量相等;AB边为电源,AB间的电压即为路端电压,由此分析。9.(2025·泗阳模拟)在图甲的电路中,电源内阻不计,不计电表内阻的影响。调节R1的阻值,得到各组电压表和电流表数据,作出的U-I图像如图乙中AB所示,则表示R1阻值的是( )A.AB的斜率 B.仅a的斜率 C.仅b的斜率 D.a或b的斜率【答案】D【知识点】闭合电路的欧姆定律【解析】【解答】本题考查对闭合电路欧姆定律的掌握,解题时需注意,要根据具体的问题选择合适的公式,计算电路的电压、电流、电阻等参数。根据闭合电路欧姆定律有可知,AB的斜率代表R2的阻值,a的斜率表示通过R1的电流为0.1 A时,R1的有效电阻;b的斜率表示通过R1的电流为0.3 A时,R1的有效电阻。故选D。【分析】由闭合电路欧姆定律、欧姆定律分别列式,结合题图分析。10.(2025·泗阳模拟)透明介质球的球心为O,水平直径上有一点光源P,A点为从P射出的光线能直接从左侧面射出的临界点,则能直接从右侧面射出的临界点B的位置可能正确的是( )A. B.C. D.【答案】B【知识点】光的全反射【解析】【解答】光投射到两种介质的界面上会发生反射和折射,入射角和反射角、入射角和折射角的关系分别遵守反射定律和折射定律,当光从光密介质射向光疏介质中时,若入射角等于或者大于临界角会发生全反射现象。光线从临界点A射出时,其入射角恰好为临界角C, 在PO延长线上取一点Q,使得OP=OQ,过A点作PO的平行线交圆弧于M点,作垂直于PO的直径,取M两侧两点F、E如图所示由对称性知在三角形POM中,由正弦定理可得在三角形OQM中,由正弦定理可得由图可知,联立可知由图易知而光线从临界点B射出时,其入射角恰好为临界角C,则 B点应位于MG间圆弧上,B选项符合题意。故B正确,【分析】光线从临界点射出时,其入射角恰好为临界角C,结合题意画图,由正弦定理、几何关系、发生全反射的条件分析。11.(2025·泗阳模拟)如图所示,轻绳上端固定在O点,下端连接小球。将球拉起,绳刚好被水平拉直,由静止释放小球.当小球运动至最低点时,下列物理量的大小与绳长有关的是( )A.小球的加速度 B.小球的动量C.小球重力的功率 D.绳子的拉力【答案】B【知识点】生活中的圆周运动;功率及其计算;动量【解析】【解答】本题考查对动能定理、圆周运动规律的理解,熟悉公式的运用,会根据题意准确分析求解。由静止释放小球.当小球运动至最低点时,根据动能定理有A.根据加速度的公式有则加速度与绳长无关,故A错误;B.小球的动量为则动量与绳长有关,故B正确;C.小球在最低点时,重力与速度垂直,重力的功率为0,则重力的功率与绳长无关,故C错误;D.在最低点,根据牛顿第二定律有解得绳子的拉力与绳长无关,故D错误;故选B。【分析】根据动能定理和牛顿第二定律列出关系式分析,根据圆周运动向心加速度关系式分析,根据重力与速度的方向进而分析。根据动量表达式分析。12.(2025·泗阳模拟)小明利用如图甲所示的装置测量滑块(含遮光条)质量。轻质弹簧一端固定,另一端连接滑块,滑块置于气垫导轨上,遮光条固定在滑块上。实验时,将弹簧在弹性限度内拉伸一定距离后释放,滑块经过弹簧原长位置时,光电门记录挡光时间。(1)用刻度尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d= cm。(2)实验前,使用气垫导轨上的气泡水平器将气垫导轨调至水平。调节过程中,水平器中气泡的位置如图丙所示,可调节底脚螺丝将气垫导轨右侧调 (选填“高”或“低”)。(3)弹簧的劲度系数为k,将弹簧拉伸一定距离x后释放滑块,记录的挡光时间为t。滑块由静止至运动到光电门的过程中弹簧对滑块做的功为 。(4)滑块的质量为 (用题中物理量表示)。(5)小明认为滑块运动过程中存在一定的阻力,会导致滑块质量的测量值大于实际值。你是否同意他的观点,并简要说明理由 。【答案】(1)0.40(2)低(3)(4)(5)同意,因为阻力导致滑块通过光电门的速度减小,记录的时间变长【知识点】动能定理的综合应用【解析】【解答】(1)刻度尺的精度为1mm,读数要估读,估读到0.1mm,遮光条的宽度(2)气泡在右端说明,水流向左端,左端低,为调水平可调节底脚螺丝将气垫导轨右侧调低。(3)弹簧弹力随位移均匀变化,弹簧对滑块做的功(4)对物体进行受力分析,由动能定理,联立得(5)同意,因为阻力导致滑块通过光电门的速度减小,记录的时间变长,由可知滑块质量的测量值大于实际值。【分析】(1)根据刻度尺的读数规则完成读数;(2)根据气泡的偏向进行分析判断;(3)根据弹簧弹力做功的公式进行解答;(4)根据动能定理列式求解判断;(5)因为阻力导致滑块通过光电门的速度减小,记录的时间变长,结合滑块质量表达式分析。(1)刻度尺的精度为1mm,遮光条的宽度(2)气泡在右端说明左端低,为调水平可调节底脚螺丝将气垫导轨右侧调低。(3)弹簧对滑块做的功(4)由动能定理,联立得(5)同意,因为阻力导致滑块通过光电门的速度减小,记录的时间变长,由可知滑块质量的测量值大于实际值。13.(2025·泗阳模拟)如图所示,某高压锅锅盖中央有一横截面积为的出气口,孔上盖有限压阀加热前,盖上锅盖,限压阀密封好后,高压锅内气体温度为、压强为。对高压锅加热,当锅内气体压强达到时,锅内气体将限压阀顶起,开始向外排气。锅内气体视为理想气体,大气压强为,重力加速度为,不计摩擦阻力。求:(1)开始向外排气时锅内气体的温度;(2)限压阀的质量。【答案】(1)解:气体发生等容变化,则有解得开始向外排气时锅内气体的温度为(2)解:根据平衡条件可得解得限压阀的质量为【知识点】气体的等容变化及查理定律【解析】【分析】(1)气体发生等容变化,根据由查理定律列式求解;(2)根据平衡条件列式,即可分析求解限压阀的质量 。(1)气体发生等容变化,则有解得开始向外排气时锅内气体的温度为(2)根据平衡条件可得解得限压阀的质量为14.(2025·泗阳模拟)A、B两个粒子的电荷量分别为+q、+2q,质量分别为m、2m。粒子A以已知速度v0向静止的B飞去,由于静电力,它们之间的距离缩短到某一极限值后又被弹开。设粒子A、B的轨迹在同一直线上,已知静电力常量为k,A、B间的最小距离为d。(1)当A、B之间的距离最小时,求粒子B的加速度大小a;(2)从粒子B开始运动至A、B间距离最小的过程中,A、B组成的系统增加的电势能。【答案】(1)解:当A、B之间的距离最小时,二者之间的库仑力对粒子B,由牛顿第二定律可得联立解得粒子B的加速度大小(2)解:从粒子B开始运动至A、B间距离最小的过程中,A、B组成的系统动量守恒。由动量守恒定律得由能量守恒定律联立解得A、B组成的系统增加的电势能【知识点】动量守恒定律;库仑定律【解析】【分析】(1)当A、B之间的距离最小时,对B,由牛顿第二定律列式,即可分析求解;(2)因两粒子组成的系统,所受合外力为零,则该系统动量守恒,动量守恒定律、能量守恒定律分别列式,即可分析求解。(1)当A、B之间的距离最小时,二者之间的库仑力对粒子B,由牛顿第二定律可得联立解得粒子B的加速度大小(2)从粒子B开始运动至A、B间距离最小的过程中,A、B组成的系统动量守恒由动量守恒定律得由能量守恒定律联立解得A、B组成的系统增加的电势能15.(2025·泗阳模拟)工厂传送产品的装置如图所示。传送带在电动机的带动下顺时针运行,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=37°,传送带顶端有与传送带上表面在同一直线上的斜面,两者平滑对接。一产品无初速度地放到传送带底端,经传送带传动后滑上斜面,恰好能到达斜面的顶端,由机器人取走产品。已知产品的质量m=1kg,传送带上表面的长度L1=10m、运行速度v0=4m/s,斜面长度L2=1m,产品与传送带间的动摩擦因数,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)求产品在传送带上加速运动的时间t;(2)求产品与斜面间的动摩擦因数μ2;(3)若不计电动机的损耗,求电动机传送该产品的整个过程中,产品获得的机械能E1与消耗电能E2的比值。【答案】(1)解:根据牛顿第二定律解得产品加速距离即产品在传送带上先加速再匀速运动,加速时间解得(2)解:产品在斜面上,由动能定理解得(3)解:产品在传送带上获得的机械能解得产品与传送带间产生的热量消耗电能解得比值【知识点】能量守恒定律;牛顿运动定律的应用—传送带模型【解析】【分析】(1)对产品,在加速阶段,由牛顿第二定律求出加速度,由速度—时间关系可求运动的时间;(2)对物体进行受力分析,由动能定理可求动摩擦因数μ2;(3)由能量守恒定律结合机械能的定义可求产品获得的机械能E1与消耗电能E2的比值。(1)根据牛顿第二定律解得产品加速距离即产品在传送带上先加速再匀速运动,加速时间解得(2)产品在斜面上,由动能定理解得(3)产品在传送带上获得的机械能解得产品与传送带间产生的热量消耗电能解得比值16.(2025·泗阳模拟)如图所示,空间直角坐标系(z轴正方向垂直纸面向外图中未画出)中,在x<0的区域I内存在沿x轴负方向的匀强电场,0≤x≤L的区域II内存在垂直于xOy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1,x>L的区域III内存在沿x轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B2。质量为m、电荷量为的电子从原点O以速度大小v0、方向在xOy平面内与x轴正方向的夹角为30°射入区域II。(1)若电子不能进入区域III,求电子速度大小v0的范围;(2)若,且电子经电场偏转后直接回到原点O,求电场强度的大小E;(3)若,求电子此后经过x轴时对应的x轴坐标。【答案】(1)解:临界轨迹与区域III左边界相切,根据几何关系根据洛伦兹力提供向心力有解得若电子不能进入区域III,求电子速度大小v0的范围为(2)解:同理可知半径轨迹圆在y轴上的弦长电子在电场中做类斜抛运动,加速度为x轴方向有y轴方向有解得(3)解:半径电子从区域III左边界与x轴的交点进入区域III,做螺旋线运动,分解为直线和圆周运动圆周运动的周期一个周期内沿x轴运动的距离电子此后经过x轴时对应的x轴坐标解得【知识点】带电粒子在有界磁场中的运动;带电粒子在电场与磁场混合场中的运动【解析】【分析】(1)根据几何关系求解运动半径,根据临界条件结合洛伦兹力提供向心力解答;(2)求解轨迹圆在y轴上的弦长,电子在电场中做类斜抛运动,根据类平抛运动规律及运动的分解分析解答;(3)电子从区域III左边界与x轴的交点进入区域III,做螺旋线运动,分解为直线和圆周运动,解得电子运动的半径,根据运动的分解解答。(1)临界轨迹与区域III左边界相切,根据几何关系根据洛伦兹力提供向心力有解得若电子不能进入区域III,求电子速度大小v0的范围为(2)同理可知半径轨迹圆在y轴上的弦长电子在电场中做类斜抛运动,加速度为x轴方向有y轴方向有解得(3)半径电子从区域III左边界与x轴的交点进入区域III,做螺旋线运动,分解为直线和圆周运动圆周运动的周期一个周期内沿x轴运动的距离电子此后经过x轴时对应的x轴坐标解得1 / 1 展开更多...... 收起↑ 资源列表 江苏省宿迁市泗阳县2024-2025学年高三下学期第一次适应性考试(一模)物理试卷(学生版).docx 江苏省宿迁市泗阳县2024-2025学年高三下学期第一次适应性考试(一模)物理试卷(教师版).docx