2025屆海南省海口市物理高三上期末復習檢測試題含解析_第1頁
2025屆海南省??谑形锢砀呷掀谀土暀z測試題含解析_第2頁
2025屆海南省??谑形锢砀呷掀谀土暀z測試題含解析_第3頁
2025屆海南省海口市物理高三上期末復習檢測試題含解析_第4頁
2025屆海南省海口市物理高三上期末復習檢測試題含解析_第5頁
已閱讀5頁,還剩9頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

2025屆海南省海口市物理高三上期末復習檢測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、在兩個邊長為的正方形區(qū)域內(包括四周的邊界)有大小相等、方向相反的勻強磁場,磁感應強度大小為。一個質量為,帶電量為的粒子從點沿著的方向射入磁場,恰好從點射出。則該粒子速度大小為()A. B. C. D.2、質量為m的均勻木塊靜止在光滑水平面上,木塊左右兩側各有一位持有完全相同步槍和子彈的射擊手.首先左側射手開槍,子彈水平射入木塊的最大深度為d1,然后右側射手開槍,子彈水平射入木塊的最大深度為d2,如圖所示.設子彈均未射穿木塊,且兩顆子彈與木塊之間的作用大小均相同.當兩顆子彈均相對于木塊靜止時,下列判斷正確的是()A.木塊靜止,d1=d2B.木塊靜止,d1<d2C.木塊向右運動,d1<d2D.木塊向左運動,d1=d23、以下儀器能測量基本物理量的是()A.彈簧測力計 B.電磁打點計時器C.電壓表 D.量筒4、如圖,真空中固定兩個等量同種點電荷A、B,AB連線中點為O。在A、B所形成的電場中,以O點為圓心、半徑為R的圓面垂直AB連線,以O為幾何中心的邊長為2R的正方形平面垂直圓面且與AB連線共面,兩個平面邊線交點分別為e、f,則下列說法正確的是()A.在a、b、c、d四點中存在場強和電勢均相同的點B.將一試探電荷由e點沿圓弧egf移到f點電場力始終不做功C.將一試探電荷由f點移到正方形a、b、c、d任意一點時電勢能的變化量都不相同D.沿線段eOf移動的電荷所受的電場力先增大后減小5、我國自主建設、獨立運行的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)由數十顆衛(wèi)星構成,目前已經向一帶一路沿線國家提供相關服務。設想其中一顆人造衛(wèi)星在發(fā)射過程中,原來在橢圓軌道繞地球運行,在點變軌后進入軌道做勻速圓周運動,如圖所示。下列說法正確的是()A.在軌道與在軌道運行比較,衛(wèi)星在點的加速度不同B.在軌道與在軌道運行比較,衛(wèi)星在點的動量不同C.衛(wèi)星在軌道的任何位置都具有相同加速度D.衛(wèi)星在軌道的任何位置都具有相同動能6、疊放在水平地面上的四個完全相同的排球如圖所示,質量均為m,相互接觸,球與地面間的動摩擦因數均為μ,則:A.上方球與下方3個球間均沒有彈力B.下方三個球與水平地面間均沒有摩擦力C.水平地面對下方三個球的支持力均為D.水平地面對下方三個球的摩擦力均為二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖甲所示,輕彈簧豎直放置,下端固定在水平地面上。一質量為m的小球,從離彈簧上端高h處由靜止釋放,某同學在研究小球落到彈簧后向下運動到最低點的過程,他以小球開始下落的位置為原點,沿豎直向下方向建立坐標軸Ox,做出小球所受彈力F大小隨小球下落的位置坐標x的變化關系如圖乙所示。不計空氣阻力,重力加速度為g。以下判斷正確的是()A.小球在下落的過程中機械能守恒B.小球到達最低點的坐標大于C.小球受到的彈力最大值等于2mgD.小球動能的最大值為mgh+mgx08、如圖所示,以O為圓心、半徑為R的虛線圓位于足夠大的勻強電場中,圓所在平面與電場方向平行,M、N為圓周上的兩點。帶正電粒子只在電場力作用下運動,在M點速度方向如圖所示,經過M、N兩點時速度大小相等。已知M點電勢高于O點電勢,且電勢差為U,下列說法正確的是()A.M,N兩點電勢相等B.粒子由M點運動到N點,電勢能減小C.該勻強電場的電場強度大小為D.粒子在電場中可能從M點沿圓弧運動到N點9、如圖所示,實線為一列簡諧橫波在某時刻的波形圖,虛線為該時刻之后7s的波形圖,已知該波的周期為4s,則下列判斷中正確的是()A.這列波沿x軸正方向傳播B.這列波的振幅為4cmC.這列波的波速為2m/sD.該時刻x=2m處的質點沿y軸負方向運動E.該時刻x=3m處質點的加速度最大10、如圖,在地面上方水平向左的勻強電場中,兩帶電小球a、b以一定初速度射入電場中P點后的運動軌跡分別如圖中虛線所示,b軌跡為直線。已知b球帶電量大小為q,質量為m,其軌跡與電場夾角為θ,重力加速度大小為g,則()A.a球帶負電B.勻強電場的電場強度E=C.b球經P點后做勻加速直線運動D.a球經P點后的運動過程中電勢能逐漸增大三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)如圖甲(側視圖只畫了一個小車)所示的實驗裝置可以驗證“牛頓第二定律”,兩個相同的小車放在光滑水平桌面上,右端各系一條細繩,跨過定滑輪各掛一個小盤增減盤中的砝碼可改變小車受到的合外力,增減車上的砝碼可改變小車的質量。兩車左端各系一條細線用一個黑板擦把兩細線同時按在固定、粗糙的水平墊片上,使小車靜止(如圖乙),抬起黑板擦兩車同時運動,在兩車尚未碰到滑輪前,迅速按下黑板擦,兩車立刻停止,測出兩車位移的大小。(1)該實驗中,盤和盤中砝碼的總質量應___小車的總質量(填“遠大于”、“遠小于”、“等于”);(2)圖丙為某同學在驗證“合外力不變加速度與質量成反比”時的實驗記錄,已測得小車1的總質量M1=100g,小車2的總質量M2=200g,由圖可讀出小車1的位移x1=5.00m小車2的位移x2=___cm,可以算出=___(結果保留三位有效數字);在實驗誤差允許的范圍內,___(填“大于”、“小于”、“等于”)。12.(12分)為了測量木塊與木板間的動摩擦因數μ,某小組使用DIS位移傳感器設計了如圖甲所示實驗裝置,讓木塊從傾斜木板上一點A由靜止釋放,位移傳感器可以測出木塊到傳感器的距離.位移傳感器連接計算機,描繪出滑塊相對傳感器的距離x隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示.(1)根據上述圖線,計算0.4s時木塊的速度大小v=______m/s,木塊加速度a=______m/s2(結果均保留2位有效數字).(2)在計算出加速度a后,為了測定動摩擦因數μ,還需要測量斜面的傾角θ(已知當地的重力加速度g),那么得出μ的表達式是μ=____________.(用a,θ,g表示)四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,兩平行的光滑金屬導軌固定在豎直平面內,導軌間距為L、足夠長且電阻忽略不計,條形勻強磁場的寬度為d,磁感應強度大小為B、方向與導軌平面垂直。長度為2d的絕緣桿將導體棒和正方形的單匝導線框連接在一起組成裝置,總質量為m,置于導軌上。導體棒與金屬導軌總是處于接觸狀態(tài),并在其中通以大小恒為I的電流(由外接恒流源產生,圖中未畫出)。線框的邊長為d(),電阻為R,下邊與磁場區(qū)域上邊界重合。將裝置由靜止釋放,導體棒恰好運動到磁場區(qū)域下邊界處返回,導體棒在整個運動過程中始終與導軌垂直,重力加速度為g。試求:(1)裝置從釋放到開始返回的過程中,線框中產生的焦耳熱Q;(2)經過足夠長時間后,線框上邊與磁場區(qū)域下邊界的最大距離xm。14.(16分)為防治2019-nCoV,社區(qū)等公共場所加強了消毒措施,如圖所示為噴灑消毒液的某噴霧器示意圖。儲液桶與打氣筒用軟細管相連,已知儲液桶容積為(不計儲液桶兩端連接管體積),初始時桶內消毒液上方氣體壓強為,體積為V0,打開閥門K噴灑消毒液,一段時間后關閉閥門停止噴灑,此時氣體壓強降為。噴灑過程中桶內氣體溫度與外界溫度相同且保持不變,為外界大氣壓強。求:(1)停止噴灑時剩余的藥液體積;(2)為使桶內氣體壓強恢復為,需打入壓強為的氣體體積(不考慮打氣過程中溫度變化)。15.(12分)半徑R=0.50m的光滑圓環(huán)固定在豎直平面內,輕質彈簧的一端固定在環(huán)的最高點A處,另一端系一個質量m=0.20kg的小球,小球套在圓環(huán)上,已知彈簧的原長為L0=0.50m,勁度系數k=4.8N/m,將小球從如圖所示的位置由靜止開始釋放,小球將沿圓環(huán)滑動并通過最低點C,在C點時彈簧的彈性勢能EPC=0.6J,g取10m/s2.求:(1)小球經過C點時的速度vc的大??;(2)小球經過C點時對環(huán)的作用力的大小和方向.

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】

由題意分析可知粒子從BE中點G飛出左邊磁場,作FG的垂直平分線交FA的延長線于點O,點O為圓心,如圖所示根據幾何知識,有與相似,則有解得又因為解得故C正確,ABD錯誤。故選C。2、B【解析】左側射手開槍后,子彈射入木塊與木塊一起向右運動,設共同速度為v1,由動量守恒有mv0=(M+m)v1,由能量守恒有Ffd1=.右側射手開槍后,射出的子彈與木塊及左側射手射出的第一顆子彈共同運動的速度設為v2,由動量守恒有(M+m)v1-mv0=(M+2m)v2,由能量守恒有Ffd2=,解之可得v2=0,d1=d2=故B正確.3、B【解析】

A.彈簧測力計測量的是力,不是基本物理量,故A錯誤;B.電磁打點計時器測量的是時間,是基本物理量,故B正確;C.電壓表測量的是電壓,不是基本物理量,故C錯誤;D.量筒測量的是體積,不是基本物理量,故D錯誤。故選B。4、B【解析】

A.根據等量同種電荷的電場線分布情況可知,、的電勢相同,電場強度不同,由對稱性可知,、的電勢相同,電場強度也不相同,故A錯誤;B.將一試探電荷由點沿圓弧移到點,試探電荷受到的電場力始終沿著徑向方向,始終與運動的速度方向垂直,根據做功關系可知,電場力始終不做功,故B正確;C.由于、的電勢相同,故從點到、兩點電勢能變化量相同,同理從點到、兩點電勢能變化量相同,故C錯誤;D.根據等量同種電荷的電場線分布,沿移動電場線先變疏再變密,根據可知,電場力先變小后變大,故D錯誤;故選B。5、B【解析】

A.在軌道1與在軌道2運行比較,衛(wèi)星在P點距地球的距離相等,受到的萬有引力相等所以衛(wèi)星在點的加速度相同,故A錯誤;B.衛(wèi)星由軌道1變?yōu)檐壍?,需要加速,則軌道2的速度要大一些,所以衛(wèi)星在P點的動量軌道2的大于軌道1的,故B正確;C.衛(wèi)星在軌道2的不同位置受到的萬有引力大小相同,但方向不同,故產生的加速度大小相同,方向不同,故衛(wèi)星在軌道的不同位置都具有不同加速度,故C錯誤;D.軌道1是一個橢圓軌道,又開普勒第二定律可得,衛(wèi)星離地球越近,速度越大,則衛(wèi)星在軌道1上除了關于地球對稱的位置外,各位置具有不同的動能,選項D錯誤。故選B。6、C【解析】對上方球分析可知,小球受重力和下方球的支持力而處于平衡狀態(tài),所以上方球一定與下方球有力的作用,故A錯誤;下方球由于受上方球斜向下的彈力作用,所以下方球有運動的趨勢,故下方球受摩擦力作用,故B錯誤;對四個球的整體分析,整體受重力和地面的支持力而處于平衡,所以三個小球受支持力大小為4mg,每個小球受支持力為mg,故C正確;三個下方小球受到的是靜摩擦力,故不能根據滑動摩擦力公式進行計算,故D錯誤.故選C.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解析】

A.小球與彈簧組成地系統(tǒng)只有重力和彈簧的彈力做功,滿足機械能守恒定律,故A錯誤;BC.由圖像可知,為平衡位置,小球剛接觸彈簧時有動能,有對稱性知識可得,小球到達最低點的坐標大于,小球運動到最低點時彈力大于2mg,故B正確,C錯誤;D.為平衡位置,動能最大,故從開始到這段過程,根據動能定理可得而克服彈力做功等于圖乙中小三角形面積,即故小球動能的最大值D正確。故選BD。8、AC【解析】

A.帶電粒子僅在電場力作用下,由于粒子在M、N兩點動能相等,則電勢能也相等,根據可知M、N兩點電勢相等,A正確;B.因為勻強電場,所以兩點的連線MN即為等勢面。根據等勢面與電場線垂直和沿電場線方向電勢降低的特性,從而畫出電場線CO如圖由曲線運動條件可知,正電粒子所受的電場力沿著CO方向;可知,速度方向與電場力方向夾角先大于90°后小于90°,電場力對粒子先做負功后做正功,所以電勢能先增大后減小,B錯誤;C.勻強電場的電場強度式中的d是沿著電場強度方向的距離,則C正確;D.粒子在勻強電場受到的是恒定的電場力,不可能做圓周運動,D錯誤。故選AC。9、BDE【解析】

A.該波的周期為4s,因為,故波沿x軸負方向傳播,A錯誤;B.波的振幅為4cm,B正確;C.波速C錯誤:D.波沿x軸負方向傳播,處的質點離開平衡位置向下運動,D正確;E.該時刻處的質點在波谷位置,離開平衡位置的距離最大,加速度最大,E正確。故選BDE。10、BC【解析】

A.a球最后做直線運動,電場力和重力的合力在這條直線上,可知,a球受到的電場力必定水平向左,與電場方向一致,則a球帶正電,A錯誤;BC.b球做直線運動,切受到的電場力水平向左,所以電場力和重力的合力與初速度方向相同,故做勻加速直線運動,軌跡與電場方向夾角為,則解得BC正確;D.b球受到的電場力方向和位移方向夾角為銳角,則電場力做正功,所以電勢能減小,D錯誤。故選BC。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、遠小于2.42~2.472.02~2.07等于【解析】

(1)因為實驗的研究對象是整個系統(tǒng),系統(tǒng)受到的合外力就等于mg,所以不需要滿足懸掛的沙桶總質量一定要遠遠小于小車(包括盛沙的盒及盒內的砂)的總質量;(2)由圖可知,小車2的位移為2.43m,由勻加速直線運的位移公式可知,,即由于時間相等,所以,由牛頓第二定律可知:,所以兩小車的加速度之比等于質量的反比.12、0.401.0【解析】

(1)根據在勻變速直線運動中某段時間內的平均速度等于這段時間內中點時刻的瞬時速度,得0.4s末的速度為:0.2s末的速度為:,

則木塊的加速度為:.

(2)選取木塊為研究的對象,木塊沿斜面方向的受力:

得:.【點睛】解決本題的關鍵知道勻變速直線運動的推論,在某段時間內的平均速度等于中間時刻的瞬時速度,以及會通過實驗的原理得出動摩擦因數的表達式.四、計算題:本題共2小題

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論