资源简介 1腾冲市第五中学 2025 届高三模拟预测 3600物理试卷 C.引力常量 G 的单位是N ×m / kg2考生注意: D.根据F = Gm1m2r 2 可知,当两个物体间距离趋近0 时,它们之间的万有引力无1、答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填限大写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号及科目, 3.在乘坐飞机时,密封包装的食品从地面上带到空中时包装袋会发生膨胀现象,在规定的位置贴好条形码。在此过程中温度不变,把袋内气体视为理想气体,忽略食品体积变化,则下列说法2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂正确的( )黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案 A.袋内空气分子的平均动能增大写在答题卡上。写在本试卷上无效。 B.袋内空气压强增大3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 C.袋内空气向外界放出热量一、选择题:本题共 10 小题,共 46 分。在每小题给出的四个选项中,第 1-7 题只 D.袋内空气分子在单位时间内与器壁单位面积的碰撞次数减少有一个选项符合题目要求,每小题 4 分;第 8-10 题有多项符合题目要求,每小题 6 4.如图所示,餐桌中心有一个半径为 r 的圆盘,可绕其中心轴转动,在圆盘的边分,全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有错选的得 0 分。缘放置一质量为 m 的小物块,物块与圆盘及餐桌间的动摩擦因数均为 μ,现缓慢增1.质点做直线运动的 v - t图像如图所示,则( )大圆盘的角速度,小物块将从圆盘上滑落,最终恰好停在桌面边缘,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为 g,圆盘厚度及圆盘与餐桌间的间隙不计,则下列说法正确的是( )A.第1s末速度反向B.第 2s内质点的加速度大小为1m / s2C.第 2s内速度方向与加速度方向相同 A.物块随圆盘转动的过程中,圆盘对物块的摩擦力与速度方向相反D.在 2s内质点的位移为3mB mg.小物块刚滑落时,圆盘的角速度为2.有关万有引力定律和月球的运动,以下说法正确的是( ) 2rA m m C5.餐桌的半径为 r.牛顿得出了万有引力定律并根据公式F = G 1 2r 2 计算出了两个天体间的万有 2D.该过程中支持力的冲量为零引力5.一水深 h = 2mB 的鱼塘沿南北方向为一等腰梯形,其竖直平面的截图如图所示。已.月球绕地球做圆周运动的向心加速度约为地球上苹果自由落体加速度的第 1 页 共 5 页4知当太阳的高度角a = 37°时,每个鱼塘坡面都能接收到光照,若水的折射率取 3 ,则鱼塘坡面长度的最小值是( sin 37° = 0.6,cos37° = 0.8)( )A GM.每颗星做圆周运动的角速度为3R3B.每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量无关A. 2.1m B. 2.3m C. 2.5m D. 2.7m C.若距离 R 和每颗星的质量 M 都变为原来的 2 倍,则角速度变为原来的 2 倍6.真空中有一静电场,其在 x轴正半轴的电势j 随 x变化的关系如图所示,则下列 D.若距离 R 和每颗星的质量 M 都变为原来的 2 倍,则线速度大小不变说法正确的是( ) 8.氢原子能级如图所示,一群原处于n=4能级的氢原子回到n=1的状态过程中( )A.放出三种频率不同的光子A B.放出六种频率不同的光子. R 处的电场强度为零C.放出的光子的最大能量为 12.75eV,最小能量是 0.66eVB.若试探电荷从x1处移到 x2处,电场力不一定做正功D.放出的光能够使逸出功为 13.0eV 的金属发生光电效应C.x1处与 x2处的电场强度方向相反 9.咸宁九宫山的风电通过如图所示的线路输送到某工厂。两变压器均为理想变压D.该电场有可能是处在O点的正点电荷激发产生的 器,升压变压器的匝数比 n1 : n2 =1: 5,输电线的总电阻R = 3Ω。风力发电机的输出功7.宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统。其中有一种三星系统如图所示,率为 62.5kW,升压变压器的输入电压U1 = 250V,降压变压器的输出电压U4 = 220V。三颗质量均为 M 的星位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星的距离均为 R。并绕其中心 O 下列说法正确的是( )做匀速圆周运动。如果忽略其它星体对它们的引力作用,引力常数为G。以下对该三星系统的说法中正确的是( )第 2 页 共 5 页A.降压变压器输出的电流为 50A B.降压变压器匝数比 n3 : n4 = 5 :1C.输电线路上损失的电功率 750W D.降压变压器的输入电压U3 =1.1kV10.“甩绳”运动可以提升健身者的爆发力、心肺耐力等。如图所示,某根绳子上一列简谐横波沿 x 轴传播,图甲为 t = 4s时的波形图,P、Q 是绳子上的两个质点。图乙为质点 P 的振动图象,下列说法正确的是( )(1)某次实验中,一弹簧测力计的指针位置如图乙所示,读数为 N。(2)根据某次的测量数据做出力的平行四边形如图丙所示,F 与F' 两力中,方向A.该简谐横波向 x 轴正方向传播一定沿 AO 方向是 (填“F”或“ F' ”)。B.该列波的波速为 2.5m/s(3)实验中F1与F2的夹角为q (q > 90°),保持F1的方向不变、增大q 角,为保证 OC 35.质点 Q 的平衡位置坐标为 xQ = m2点位置不变。F2应该 (填“变大”、“变小”成“不变”)。D t 17.当 = s3 时,P、Q 两质点速度相同 12.小南同学利用如图甲所示电路研究平行板电容器的充放电过程。实验采用学生直流稳压电源,图中 S、S1、S2 为开关,C 为平行板电容器,R 为滑动变阻器。二、实验题:本题共 2 小题,共 18 分。11.某同学做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验,他用图钉把白纸固定在水平放置的木板上,将橡皮条的一端固定在木板上的 A 点,两个细绳套系在橡皮条的另一端,用两个弹簧测力计分别拉住两个细绳套,互成角度的施加拉力,使橡皮条伸长,让结点到达纸面上 O 位置,然后撤去两个力,用一个弹簧测力计再次把结点拉到 O 点,如图甲所示。(1)闭合开关 S、S1给电容器充电,若充电完成后,小南想进一步增大电容器所带的电荷量,可进行的操作是________(填正确选项符号);A.增大平行板电容器两极板间距 B.减小平行板电容器两极板间距C.在两极板间插入玻璃板 D.减小两极板间的正对面积(2)已知学生电源的电压U = 7.8V,小南给电容器充满电后,先断开开关 S,再闭合第 3 页 共 5 页开关S2 给电容器放电,在放电过程中,电流传感器测得电流 I 随时间 t 的变化图像如图乙所示,可以计算得到此时电容器的电容为 m F (计算结果保留三位有效数字);(3)在放电过程中,电流传感器测得电流随时间的变化情况,如图丙实线所示。若保持电容器参数不变,将滑动变阻器滑片向右移动少许,再次将电容器充满电,则对电容器放电时的图像可能是图丙中虚线 (选填虚线标号①、②、③或④)。三、计算题:本题共 3 小题,共 36 分。13.如图 1 所示,质量为m 的单匝正方形金属线框用绝缘细线悬挂于天花板上且处于静止状态,线框平面在纸面内,线框的边长为 L,电阻为 R ,线框的下半部分(总面积的一半)处于垂直纸面的有界磁场中,磁场的磁感应强度按图 2 所示规律变化,垂直纸面向里为正,线框始终不动,重力加速度为 g ,图中B0、T 为已知量,求:(1 t T) = 2 时刻,细线中的拉力多大;(2T)0 : 2 时间内,线框中的平均电动势多大; 14.如图甲所示,建立 xOy 坐标系,两平行极板 P、Q 垂直于 y 轴且关于 x 轴对称,(3)线框中感应电流的电功率多大。极板长度和板间距均为 l,第Ⅰ、Ⅳ象限有一宽度一定的匀强磁场,方向垂直于 xOy平面向里。位于极板左侧的粒子源沿 x 轴向右连续发射质量为 m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子。在 0~4t0时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极板边缘的影响).已知 t=0 时刻进入两板间的带电粒子恰好在 t0时刻经极板边缘射入磁场。上述 m、q、l、t0、B 为已知量。(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况)第 4 页 共 5 页(1)求两板间的电压 U0(2)0~t0时间内射入两板间的带电粒子都能够从磁场右边界射出,求磁场的最大宽度(33) t2 0时刻射入两板间的带电粒子进入磁场和离开磁场时的位置坐标(4)若两板间电压为 0,请设计一种方案:粒子源沿 x 轴向右连续发射的带电粒子,经过 y 轴右边的几个有边界的磁场后,带电粒子又返回粒子源。15.如图所示,长为 l 的细线,一端拴有质量为 m 的小球(可视为质点),另一端固定在 O 点,在 O 点的正下方距离 O 点为 x 的 P 点处固定有一钉子。现将小球向右拉离平衡位置,使细线与竖直方向成 60°角时由静止释放,释放后小球将在竖直平面内摆动。重力加速度为 g。试求:(1)小球运动到最低点时的速度 v1;2 OP x = l( )若 间的距离 1 2 ,求细线碰到钉子后的瞬间细线中的拉力大小 F;(3)要使小球在运动的过程中细线始终处于绷直状态,求 x 的取值范围。第 5 页 共 5 页参考答案题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 D B D C C B D BC BD BD11. 2.40N F' 变大【详解】(1)[1]弹簧测力计最小分度是 0.1N,所以要估读到下一位;根据弹簧测力计的指针所指位置,可知读数为 2.40N。(2)[2] F 是根据平行四边形做出的理论上的合力,方向不一定沿 AO 方向,实际合力必定是F' ,方向一定沿 AO 方向;(3)[3] F1与F2的夹角为q (q > 90°),保持F1的方向不变、增大q 角,为保证 O 点位置不变,即F1与F2的合力不变,由力三角形法作图(如下),可得F2应该变大。12.(1)BC(2)19.7(3)③【详解】(1)充电电压不变,要进一步增大电荷量,根据C Q=U解得Q = CU则需要增大电容。结合电容器的电容C e S=4p kd减小平行板电容器两极板间距和在两极板间插入玻璃板均可以使电容增大。故选 BC。(2) I - t 图像的面积表示放电的电荷量,数出一共 154 小格,则Q =1.54 10-4 C则电容C Q 1.54 10-4= = F 19.7μFU 7.8(3)滑片向右一定少许,电阻减小,则开始放电时电流更大,但放电电荷量不变,所以 i - t图像与 t 轴所围成的面积应保持不变,所以应选曲线③。13 1 F = mg 2 E 2B0L2 p 2B2L4.( ) ;( ) = ;(3)P = 0T 2RT 2T【详解】(1) t = 2 时刻ΔB= 0Δt因此感应电流为零,安培力为零,根据力的平衡,悬线的拉力F = mgT(2)0 : 时间内2ΔB 2B0 4B= = 0Δt T T2根据法拉第电磁感应定律,这段时间内平均电动势E ΔB 12= × L2 2B= 0LΔt 2 T(3)由于磁感应强度随时间按余弦规律变化,则产生的电流为正弦交流电,则电动势的最大值2Em = B0Sw = B1 L2 2p p B0L0 × × =2 T T有效值2E p B L= 02T则电功率P E2 p 2B2L4= = 0R 2RT 2ml 2 ml 2ml l14.(1)U0 = R =2 ;(2) qBt ;(3)(0,+ );(4)见解析qt0 0 qBt0 8【详解】(1)t=0 时刻进入两板间的带电粒子恰好在 t0时刻经极板边缘射入磁场,则在两极1板间,y 轴方向偏转距离为 l ,由21 l 1= at 22 2其中a qU= 0mlt=t0解得ml 2U0 = qt 20(2)经过分析,0~t0时间内,t0时刻射入两板间的带电粒子进入磁场并能够从磁场右边界射出,则其他粒子也能从磁场右边界射出,t0时刻射入两板间的带电粒子,在两板间匀速运动,并从 O 点沿+x 方向射入磁场,在磁场中的运动半径为2qv0B = mv0R解得R mv= 0qB又l=v0t0则磁场的最大宽度mlD=R = qBt03 3 5(3) t0时刻射入两板间的带电粒子,在 t0﹣2 t0时间做匀速直线运动,在 2t0- t0向上偏2 2 2转为y 1= at 22其中a qU= 0mlt t= 02得y 1 at 2 1= = (t0 )2 l=2 2ml 2 8l进入磁场的位置坐标(0, )8从 y 轴离开磁场与进入磁场的距离y 2mv cosq 2mvD = = 0qB qB又l=v0t0又y 2mlD =qBt02ml l离开磁场的位置坐标(0, +qBt0 8)(4)由对称性可设计如图所示的磁场区域,粒子源沿 x 轴向右连续发射的带电粒子,经过 y轴右边的几个有边界的磁场后,带电粒子又返回粒子源。15.(1) gl ;(2)3mg 0 xl 4l;(3) < 或者 x < l2 5【详解】(1)由机械能守恒可知mg(l - l cos 60o ) 1= mv22解得v = gl(2)由向心力方程可知v2F - mg = m l2解得F = 3mg(3)当小球绕钉子摆动时,由机械能守恒可知mgh 1= mv22解得h l=2要使小球绕钉子摆动,则应满足l - x h解得0 x l< ≤2当小球绕钉子做圆周运动2mg = m v2rmg(l - l cos 60o -2r) 1= mv22 2xmin = l - r解得x 4lmin = 5即4l x < l5综上,x 的取值范围为0 < xl 4l 或者 x < l。2 5 展开更多...... 收起↑ 资源预览