四川省樂山市犍為縣初中2025屆物理高三上期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

四川省樂山市犍為縣初中2025屆物理高三上期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、有關(guān)量子理論及相關(guān)現(xiàn)象,下列說法中正確的是()A.能量量子化的觀點是愛因斯坦首先提出的B.在光電效應(yīng)現(xiàn)象中,遏止電壓與入射光的頻率成正比C.一個處于n=4激發(fā)態(tài)的氫原子向基態(tài)躍遷時,最多能輻射出3種頻率的光子D.α射線、β射線、γ射線都是波長極短的電磁波2、雙星系統(tǒng)由兩顆相距較近的恒星組成,每顆恒星的半徑都遠小于兩顆星球之間的距離,而且雙星系統(tǒng)一般遠離其他天體。如圖所示,相距為L的M、N兩恒星繞共同的圓心O做圓周運動,M、N的質(zhì)量分別為m1、m2,周期均為T。若另有間距也為L的雙星P、Q,P、Q的質(zhì)量分別為2m1、2m2,則()A.P、Q運動的軌道半徑之比為m1∶m2B.P、Q運動的角速度之比為m2∶m1C.P、Q運動的周期均為TD.P與M的運動速率相等3、一物塊由O點下落,到A點時與直立于地面的輕彈簧接觸,到B點時速度達到最大,到C點時速度減為零,然后被彈回.物塊在運動過程中受到的空氣阻力大小不變,彈簧始終在彈性限度內(nèi),則物塊()A.從A下降到B的過程中,合力先變小后變大B.從A下降到C的過程中,加速度先增大后減小C.從C上升到B的過程中,動能先增大后減小D.從C上升到B的過程中,系統(tǒng)的重力勢能與彈性勢能之和不斷增加4、甲、乙兩球質(zhì)量分別為m1、m2,從不同高度由靜止釋放,如圖a所示。甲、乙兩球的v-t圖象分別如圖b中的①、②所示。球下落過程所受空氣阻力大小f滿足f=kv(v為球的速率,k為常數(shù)),t2時刻兩球第二次相遇。落地前,兩球的速度都已達到各自的穩(wěn)定值v1、v2。下列判斷不正確的是()A.B.乙球釋放的位置高C.兩球釋放瞬間,甲球的加速度較大D.兩球第一次相遇的時刻在t1時刻之前5、如圖所示,一個有矩形邊界的勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向內(nèi).一個三角形閉合導(dǎo)線框,由位置1(左)沿紙面勻速運動到位置2(右).取線框剛到達磁場邊界的時刻為計時起點(t=0),規(guī)定逆時針方向為電流的正方向,則圖中能正確反映線框中電流號時間關(guān)系的是()A. B. C. D.6、已知一物體從足夠長斜面底端沿斜面勻減速上滑,上滑長度為L時,速度減為0,當物體的上滑速度是初速度的時,它沿斜面已上滑的距離是A. B. C. D.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,夾角為120°的兩塊薄鋁板OM、ON將紙面所在平面分為Ⅰ、Ⅱ兩個區(qū)域,兩區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度分別為B1、B2。在OM板上表面處有一帶電粒子垂直O(jiān)M方向射入磁場B1中,粒子恰好以O(shè)為圓心做圓周運動回到出發(fā)點。設(shè)粒子在兩區(qū)域中運動的速率分別為v1、v2,運動時間分別為t1、t2;假設(shè)帶電粒子穿過薄鋁板過程中電荷量不變,動能損失一半,不計粒子重力,則下列說法中正確的是()A.粒子帶負電B.C.D.8、如圖所示,用等長的絕緣線分別懸掛兩個質(zhì)量、電量都相同的帶電小球A和B,兩線上端固定于O點,B球固定在O點正下方。當A球靜止時,兩懸線的夾角為θ.下列方法中能保持兩懸線的夾角不變的是()A.同時使兩懸線長度減半B.同時使兩球的質(zhì)量和電量都減半C.同時使A球的質(zhì)量和電量都減半D.同時使兩懸線長度減半和兩球的電量都減半9、根據(jù)現(xiàn)行有效國際民航組織《危險物品安全航空運輸技術(shù)細則》和《中國民用航空危險品運輸管理規(guī)定》,嚴禁攜帶額定能量超過160Wh的充電寶;嚴禁攜帶未標明額定能量同時也未能通過標注的其他參數(shù),計算得出額定能量的充電寶。如圖為國產(chǎn)某品牌一款充電寶的銘牌。則()A.該充電寶的輸入電壓為交流5VB.該充電寶的輸出電壓為直流5.1VC.該充電寶可以給手機充電最短時間大約10hD.乘客可以攜帶該充電寶登機10、如圖所示,光滑且足夠長的金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行地固定在同一水平面上,兩導(dǎo)軌間距L=0.20m,兩導(dǎo)軌的左端之間連接的電阻R=0.40Ω,導(dǎo)軌上停放一質(zhì)量m=0.10kg的金屬桿ab,位于兩導(dǎo)軌之間的金屬桿的電阻r=0.10Ω,導(dǎo)軌的電阻可忽略不計。整個裝置處于磁感應(yīng)強度B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下?,F(xiàn)用一水平外力F水平向右拉金屬桿,使之由靜止開始運動,在整個運動過程中金屬桿始終與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,若理想電壓表的示數(shù)U隨時間t變化的關(guān)系如圖乙所示。則()A.t=5s時通過金屬桿的感應(yīng)電流的大小為1A,方向由a指向bB.t=3s時金屬桿的速率為3m/sC.t=5s時外力F的瞬時功率為0.5WD.0~5s內(nèi)通過R的電荷量為2.5C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)如圖所示,用質(zhì)量為m的重物通過滑輪牽引小車,使它在長木板上運動,打點計時器在紙帶上記錄小車的運動情況。利用該裝置可以完成“驗證牛頓第二定律”的實驗。(1)實驗中,需要平衡摩擦力和其他阻力,操作方法是把長木板右端用墊木墊高,在不掛重物且計時器打點的情況下,輕推一下小車,讓小車拖著紙帶在長木板上運動,通過紙帶判斷小車是否做勻速運動,若實驗中發(fā)現(xiàn)打點計時器在紙帶上打的點如圖所示,通過紙帶可判斷小車并不是做勻速直線運動,可通過以下措施進行改進(____)A.若是紙帶甲端與小車相連,則保持長木板在桌面上的位置不變,僅在原墊木的位置更換高度更矮的墊木即可B.若是紙帶甲端與小車相連,則保持長木板在桌面上的位置不變,僅把墊木向左平移適當位置即可C.若是紙帶乙端與小車相連,則保持長木板在桌面上的位置不變,僅在原墊木的位置更換高度更高的墊木即可D.若紙帶乙端與小車相連,則保持長木板在桌面上的位置不變,僅把墊木向右平移適當位置即可(2)采取合理的措施平衡摩擦力后開始進行實驗,圖是正確進行實驗操作后打點計時器所打的紙帶的一部分,在紙帶上每隔四個點選一個點作為計數(shù)點,A、B、C、D和E為紙帶上五個計數(shù)點。已知打點計時器所用的電源頻率為50Hz,則AC間的距離為_____________cm,可得小車的加速度a=___________m/s2(計算結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)12.(12分)某學(xué)習(xí)小組利用圖甲所示的電路測量電源的電動勢及內(nèi)阻.(1)按照原理圖甲將圖乙中的實物連線補充完整________.(2)正確連接電路后,進行如下實驗.①閉合開關(guān)S,通過反復(fù)調(diào)節(jié)滑動變阻器R1、R2,使電流表A3的示數(shù)為0,此時電流表A1、A2的示數(shù)分別為100.0mA和80.0mA,電壓表V1、V2的示數(shù)分別為1.60V和1.00V.②再次反復(fù)調(diào)節(jié)R1、R2,使電流表A3的示數(shù)再次為0,此時電流表A1、A2的示數(shù)分別為180.0mA和40.0mA,電壓表V1、V2的示數(shù)分別為0.78V和1.76V.i.實驗中調(diào)節(jié)滑動變阻器R1、R2,當電流表A3示數(shù)為0時,電路中B點與C點的電勢______.(選填“相等”或“不相等”)ii.為了提高測量的精確度,電流表A3的量程應(yīng)選擇________A.0~0.6AB.0~100mAC.0~500μAⅲ.測得電源的電動勢E=_______V,內(nèi)阻r=_______Ω.(結(jié)果保留3位有效數(shù)字)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,在xOy平面直角坐標系中,第一象限有一垂直于xOy平面向里的勻強磁場,第二象限有一平行于x軸向右的勻強電場。一重力可忽略不計的帶電粒子,質(zhì)量為m,帶電荷量為q,該粒子從橫軸上x=-d處以大小為v0的速度平行于y軸正方向射入勻強電場,從縱軸上y=2d處射出勻強電場。(1)求電場強度的大小;(2)已知磁感應(yīng)強度大小,求帶電粒子從x軸射出磁場時的坐標。14.(16分)一病人通過便攜式氧氣袋供氧,便攜式氧氣袋內(nèi)密閉一定質(zhì)量的氧氣,可視為理想氣體,溫度為0時,袋內(nèi)氣體壓強為1.25atm,體積為50L。在23條件下,病人每小時消耗壓強為1.0atm的氧氣約為20L。已知阿伏加德羅常數(shù)為6.0×1023mol-1,在標準狀況(壓強1.0atm、溫度0)下,理想氣體的摩爾體積都為22.4L。求:(i)此便攜式氧氣袋中氧氣分子數(shù);(ii)假設(shè)此便攜式氧氣袋中的氧氣能夠完全耗盡,則可供病人使用多少小時。(兩問計算結(jié)果均保留兩位有效數(shù)字)15.(12分)如圖所示,在>0的區(qū)域存在方向沿y軸負方向的勻強電場,場強大小為E;在<0的區(qū)域存在方向垂直于平面向外的勻強磁場。一個氕核從軸上點射出,速度方向沿軸正方向。已知進入磁場時,速度方向與軸正方向的夾角為,并從坐標原點O處第一次射出磁場。的質(zhì)量為,電荷量為q。不計重力。求:(1)第一次進入磁場的位置到原點O的距離;(2)磁場的磁感應(yīng)強度大?。?3)氕核從y軸射入電場到從O點射出磁場運動的時間。

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】

A.能量量子化的觀點是普朗克首先提出的,選項A錯誤;B.在光電效應(yīng)現(xiàn)象中,根據(jù)光電效應(yīng)方程,可知遏止電壓與入射光的頻率是線性關(guān)系,但不是成正比,選項B錯誤;C.一個處于n=4激發(fā)態(tài)的氫原子向基態(tài)躍遷時,最多能輻射出3種頻率的光子,分別對應(yīng)于4→3,3→2,2→1,選項C正確;D.α射線、β射線不是電磁波,只有γ射線是波長極短的電磁波,選項D錯誤;故選C。2、C【解析】

雙星系統(tǒng)的兩顆恒星運動的角速度相等,由萬有引力提供向心力,對M、N有G=m1·r1G=m2·r2對P、Q有G=2m1·r′1G=2m2·r′2其中r1+r2=L,r′1+r′2=L聯(lián)立解得T′=T由2m1r′1=2m2r′2可知r′1∶r′2=m2∶m1則可知r1=r′1結(jié)合v=可知P與M的運動速率不相等,故ABD錯誤,C正確。故選C。3、C【解析】

A.從A下降到B的過程中,物塊受到向下的重力,彈簧向上的彈力和向上的空氣阻力,重力大于彈力和空氣阻力之和,彈力逐漸增大,合力逐漸減小,加速度逐漸變小,到B點時速度達到最大,此時合力為零,則從A下降到B的過程中合力一直減小到零,故A錯誤;B.從A下降到B的過程中,彈簧的彈力和空氣阻力之和小于重力,物塊的合力逐漸向下,加速度逐漸減小到零;從B下降到C的過程中,物塊的合力向上,加速度向上逐漸增大,則從A下降到C的過程中,加速度先減小后增大,故B錯誤;C.從C上升到B的過程中,開始彈力大于空氣阻力和重力之和,向上加速,當加速度減為零時此時的壓縮量,位置在B點下方,速度達到向上的最大,此后向上做變減速直線運動,故從C上升到B的過程中,動能先增大后減小,故C正確;D.對于物塊和彈簧組成的系統(tǒng),由于空氣阻力做功,所以系統(tǒng)的機械能減小,即物塊的動能、重力勢能與彈性勢能之和減小,從C上升到B的過程中,物塊的動能先增大后減小,則系統(tǒng)的重力勢能與彈性勢能之和在動能最大之前是一直減小,之后就不能確定,故D錯誤。故選C。4、C【解析】

A.兩球穩(wěn)定時均做勻速直線運動,則有kv=mg得所以有由圖知,故,A正確,不符合題意;B.v-t圖象與時間軸圍成的面積表示物體通過的位移,由圖可知,0~t2時間內(nèi),乙球下降的高度較大,而t2時刻兩球第二次相遇,所以乙球釋放的位置高,故B正確,不符合題意;C.兩球釋放瞬間v=0,此時空氣阻力f=0,兩球均只受重力,加速度均為重力加速度g,故C錯誤,符合題意;D.在t1~t2時間內(nèi),甲球下落的高度較大,而t2時刻兩球第二次相遇,所以兩球第一次相遇的時刻在t1時刻之前,故D正確,不符合題意;故選C。5、A【解析】

先由楞次定律依據(jù)磁通量的變化可以判定感應(yīng)電流的方向,再由感應(yīng)電動勢公式和歐姆定律,分段分析感應(yīng)電流的大小,即可選擇圖象.【詳解】線框進入磁場的過程,磁通量向里增加,根據(jù)楞次定律得知感應(yīng)電流的磁場向外,由安培定則可知感應(yīng)電流方向為逆時針,電流i應(yīng)為正方向,故BC錯誤;線框進入磁場的過程,線框有效的切割長度先均勻增大后均勻減小,由E=BLv,可知感應(yīng)電動勢先均勻增大后均勻減??;線框完全進入磁場的過程,磁通量不變,沒有感應(yīng)電流產(chǎn)生.線框穿出磁場的過程,磁通量向里減小,根據(jù)楞次定律得知感應(yīng)電流的磁場向里,由安培定則可知感應(yīng)電流方向為順時針,電流i應(yīng)為負方向;線框有效的切割長度先均勻增大后均勻減小,由,可知感應(yīng)電動勢先均勻增大后均勻減小,故A正確,D錯誤.6、B【解析】

物體從足夠長斜面底端沿斜面勻減速上滑時初速度為v0,上滑長度為L時,速度減為0,有:,當物體的上滑速度是初速度的時,此時速度為,有,聯(lián)立以上兩等式得:,故選B。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、AC【解析】

A.根據(jù)左手定則可判定粒子帶負電,故A正確;B.由題意知,故,故B錯誤;C.根據(jù)洛倫茲力提供向心力得:,由題意知r1=r2,故,故C正確;D.由粒子在磁場中的周期公式知,粒子在磁場中的周期相同,運動時間之比等于圓周角之比,即t1:t2=120°:240°=1:2,故D錯誤。8、CD【解析】

同時使兩懸線長度減半,若角度θ不變,球間距減半,根據(jù)公式F=kQqr2,靜電斥力增加為4倍,故重力和靜電斥力的合力方向一定改變,不能在原位置平衡,故A錯誤;同時使兩球的質(zhì)量和電荷量減半,A球的重力減小為一半,靜電力都減小為四分之一,故重力和靜電斥力的合力方向一定改變,不能在原位置平衡,故B錯誤;同時使A球的質(zhì)量和電荷量減半,A9、BD【解析】

A.由圖可知,該充電寶的輸入電壓為直流5V,故A錯誤;B.由圖可知,該充電寶的輸出電壓為直流5.1V,故B正確;C.由圖可知,該充電寶的輸出電流為2.1A,則該充電寶可以給手機充電最短時間故C錯誤;D.由圖可知,該充電寶額定能量為37.44Wh,則乘客可以攜帶該充電寶登機,故D正確。故選BD。10、BD【解析】

A.由圖像可知,t=5.0s時,U=0.40V,此時電路中的電流(即通過金屬桿的電流)為用右手定則判斷出,此時電流的方向由b指向a,故A錯誤;B.由圖可知,t=3s時,電壓表示數(shù)為則有得由公式得故B正確;C.金屬桿速度為v時,電壓表的示數(shù)應(yīng)為由圖像可知,U與t成正比,由于R、r、B及L均與不變量,所以v與t成正比,即金屬桿應(yīng)沿水平方向向右做初速度為零的勻加速直線運動,金屬桿運動的加速度為根據(jù)牛頓第二定律,在5.0s末時對金屬桿有得此時F的瞬時功率為故C錯誤;D.t=5.0s時間內(nèi)金屬桿移動的位移為通過R的電荷量為故D正確。故選BD。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、AC1.23(1.21~1.25)0.24(0.23~0.25)【解析】

(1)[1]AB.若是紙帶甲端與小車相連,由圖乙可知,小車做加速運動,說明平衡摩擦過度,則應(yīng)保持長木板在桌面上的位置不變,僅在原墊木的位置更換高度更矮的墊木即可,故A正確,B錯誤;CD.若是紙帶乙端與小車相連,由圖乙可知,小車做減速運動,說明平衡摩擦不夠,則應(yīng)保持長木板在桌面上的位置不變,僅在原墊木的位置更換高度更高的墊木即可,故C正確,D錯誤。故選AC;(2)[2]由圖可知,AC距離為由于讀數(shù)誤差,1.21cm~1.25cm,均正確;[3]由圖可知,AB距離為BC距離為CD距離為DE距離為由逐差法可知加速度為由于誤差0.23m/s2~0.25m/s2均正確。12、(1)如圖所示;i.相等ii.Cⅲ.2.871.50【解析】(1)根據(jù)原理圖連接實物圖如圖所示;(2)i、實驗中,調(diào)節(jié)滑動變阻器,當電流表示數(shù)為0時,說明電流表兩端電勢差為零,故電路中B點與C點的電勢相等;ii、為了使實驗結(jié)果更精確,必須嚴格控制B、C兩點電流為零,如果電流表A3的量程相比與電路中的電流太大,會造成BC中有電流,但是讀不出來,顯示為零

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