南宁2025届高三毕业班第三次质量检测物理试题

考试时间: 90分钟 满分: 180
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第Ⅰ卷 客观题
第Ⅰ卷的注释
一、选择题 (共24题,共 120分)
  • 1、如图,光滑水平桌面上,ab是两条固定的平行长直导线,通以相等电流强度的恒定电流。通有顺时针方向电流的矩形线框位于两条导线的正中央,在ab产生的磁场作用下处于静止状态,且有向外扩张的形变趋势,则ab导线中的电流方向(  )

    A.均向上

    B.均向下

    C.a向上,b向下

    D.a向下,b向上

  • 2、如图所示,光滑水平平台BC上固定一光滑斜面ABABBC平滑连接,与BC等高的平台MN上固定一竖直圆弧形轨道,与平台MN左端相切于M点,半径R=0.4m,平台BC右侧水平地面上放一质量的木板,木板上表面与平台等高,左端紧靠平台BC。现将质量的滑块从距斜面底端高h=1.25m处由静止释放,到达B点后,经平台滑到木板上,滑块滑到木板右端时,滑块恰好与木板速度相等,且木板刚好与平台MN相碰,碰后木板立即停止运动,滑块由于惯性滑上圆弧形轨道。已知滑块与木板间的动摩擦因数,木板与地面间的动摩擦因数,滑块可视为质点,重力加速度g

    根据上述信息,回答下列小题。

    【1】滑块滑到斜面底端B时的速度大小为(  )

    A.2m/s

    B.3m/s

    C.4m/s

    D.5m/s

    【2】滑块在木板上滑动过程中木板的加速度大小为(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

    【3】滑块没有滑上木板时,木板右端距平台MN左端的距离为(  )

    A.0.1m

    B.0.3m

    C.0.5m

    D.0.8m

    【4】滑块通过圆弧形轨道最低点M时,轨道对滑块的支持力大小为(  )

    A.25N

    B.30N

    C.35N

    D.40N

  • 3、2021年12月9日,神舟十三号乘组进行天宫授课,如图为航天员叶光富试图借助吹气完成失重状态下转身动作的实验,但未能成功。若他在1s内以20m/s的速度呼出质量约1g的气体,可获得的反冲力大小约为(  )

    A.0.01N

    B.0.02N

    C.0.1N

    D.0.2N

  • 4、如图是某电场中一条直电场线,在电场线上有AB两点,将一个正电荷由A点以某一初速度vA释放,它能沿直线运动到B点,且到达B点时速度恰好为零。根据上述信息可知(  )

    A.场强大小

    B.场强大小

    C.电势高低

    D.电势高低

  • 5、如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系,若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过的时间,两电阻消耗的电功之比为(       

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 6、如图所示,匀强磁场中有一等边三角形线框abc,匀质导体棒在线框上向右匀速运动。导体棒在线框接触点之间的感应电动势为E,通过的电流为I。忽略线框的电阻,且导体棒与线框接触良好,则导体棒(  )

    A.从位置①到②的过程中,E增大、I增大

    B.经过位置②时,E最大、I为零

    C.从位置②到③的过程中,E减小、I不变

    D.从位置①到③的过程中,EI都保持不变

  • 7、分子势能随分子间距离变化的图像(取趋近于无穷大时为零),如图所示。将两分子从相距处由静止释放,仅考虑这两个分子间的作用,则下列说法正确的是(  )

    A.当时,释放两个分子,它们将开始远离

    B.当时,释放两个分子,它们将相互靠近

    C.当时,释放两个分子,时它们的速度最大

    D.当时,释放两个分子,它们的加速度先增大后减小

  • 8、如图所示,质量为2kg的木板M放置在足够大光滑水平面上,其右端固定一轻质刚性竖直挡板,能承受的最大压力为4N,质量为1kg的可视为质点物块m恰好与竖直挡板接触,已知M、m间动摩擦因数,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。初始两物体均静止,某时刻开始M受水平向左的拉力F作用,F与M的位移x的关系式为(其中,F的单位为N,x的单位为m),重力加速度,下列表述正确的是(  )

    A.m的最大加速度为

    B.m的最大加速度为

    C.竖直挡板对m做的功最多为48J

    D.当M运动位移为24m过程中,木板对物块的冲量大小为

  • 9、下列说法不正确的是(  )

    A.未见其人先闻声,是因为声波波长较大,容易发生衍射现象

    B.机械波在介质中的传播速度与波的频率无关

    C.在双缝干涉实验中,同等条件下用紫光做实验比用红光做实验得到的条纹更窄

    D.在同一地点,当摆长不变时,摆球质量越大,单摆做简谐振动的周期越大

  • 10、麦克斯在前人研究的基础上,创造性地建立了经典电磁场理论,进一步揭示了电现象与磁现象之间的联系。他大胆地假设:变化的电场就像导线中的电流一样,会在空间产生磁场,即变化的电场产生磁场。以平行板电容器为例:圆形平行板电容器在充、放电的过程中,板间电场发生变化,产生的磁场相当于一连接两板的板间直导线通以充、放电电流时所产生的磁场。如图所示,若某时刻连接电容器的导线具有向上的电流,则下列说法中正确的是(  )

    A.电容器正在放电

    B.两平行板间的电场强度E在增大

    C.该变化电场产生顺时针方向(俯视)的磁场

    D.两极板间电场最强时,板间电场产生的磁场达到最大值

  • 11、在图甲所示的交流电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,电阻为滑动变阻器。电源电压u随时间t按正弦规律变化如图乙所示,则下列说法正确的是(  )

    A.滑片P向下移动时,电流表示数增大

    B.滑片P向上移动时,电阻的电流增大

    C.当时,电流表的示数为2A

    D.当时,电源的输出功率为32W

  • 12、如图所示为齿轮的传动示意图,大齿轮带动小齿轮转动,大、小齿轮的角速度大小分别为ω1ω2,两齿轮边缘处的线速度大小分别为v1v2,则(  )

    A.ω1ω2v1v2

    B.ω1ω2v1v2

    C.ω1ω2v1v2

    D.ω1ω2v1v2

  • 13、如图所示,在直角坐标系xoy平面内存在一点电荷Q,坐标轴上有AB两点且OAOBAB两点场强方向均指向原点O,下列说法正确的是(  )

    A.点电荷Q带正电

    B.B点电势比A点电势低

    C.将正的试探电荷从A点沿直线移动到B点,电场力一直做负功

    D.将正的试探电荷从A点沿直线移动到B点,电场力先做正功后做负功

  • 14、如图所示,在地面上以速度斜向上抛出质量为可视为质点的物体,抛出后物体落到比地面低的海平面上。不计空气阻力,当地的重力加速度为,若以地面为零势能面,则下列说法中正确的是(  )

    A.重力对物体做的功为

    B.物体在海平面上的重力势能为

    C.物体在海平面上的动能为

    D.物体在海平面上的机械能为

  • 15、如图所示,带有活塞的汽缸中封闭着一定质量的气体(不考虑分子势能).将一个热敏电阻(电阻值随温度升高而减小)置于汽缸中,热敏电阻与汽缸外的欧姆表连接,汽缸和活塞均具有良好的绝热性能.下列说法正确的是(        

    A.若拉动活塞使汽缸内气体体积增大,需加一定的拉力,说明气体分子间有引力

    B.若拉动活塞使汽缸内气体体积增大,则欧姆表读数将变小

    C.若发现欧姆表读数变大,则汽缸内气体内能一定增大

    D.若发现欧姆表读数变大,则汽缸内气体内能一定减小

  • 16、在光滑水平面上的O点系一绝缘细线,线的另一端系一带正电的小球。当沿细线方向加上一匀强电场后,小球处于平衡状态。若给小球一垂直于细线的很小的初速度v0,使小球在水平上开始运动,则小球的运动情况与下列情境中小球运动情况类似的是(各情境中,小球均由静止释放)(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

  • 17、下列关于教科书上的四副插图,说法正确的是(  )

    A.图甲为静电除尘装置的示意图,带负电的尘埃被收集在线状电离器B上

    B.图乙为给汽车加油前要触摸一下的静电释放器,其目的是导走加油枪上的静电

    C.图丙中摇动起电机,烟雾缭绕的塑料瓶顿时清澈透明,其工作原理为静电吸附

    D.图丁的燃气灶中安装了电子点火器,点火应用了电磁感应原理

  • 18、物流公司利用传送带传送包裹,如图所示。水平传送带以1.2m/s的速度匀速转动,工作人员将一包裹无初速度地放在传送带上,包裹在传送带上先做匀加速直线运动,之后随传送带一起做匀速直线运动。已知该包裹和传送带之间的动摩擦因数为0.20,重力加速度g

    根据上述信息,回答下列小题。

    【1】包裹在匀加速直线运动过程中的加速度大小为(  )

    A.

    B.

    C.

    D.

    【2】包裹在传送带上做匀加速直线运动的时间为(  )

    A.0.30s

    B.0.60s

    C.1.2s

    D.6.0s

    【3】包裹做匀加速直线运动过程中相对地面的位移大小为(  )

    A.0.12m

    B.0.18m

    C.0.36m

    D.0.72m

  • 19、如图所示,两光滑平行导轨倾斜放置,与水平地面成一定夹角,上端接一电容器(耐压值足够大).导轨上有一导体棒平行地面放置,导体棒离地面的有足够的高度,匀强磁场与两导轨所决定的平面垂直,开始时电容器不带电.将导体棒由静止释放,整个电路电阻不计,则 (          )

    A.导体棒一直做匀加速直线运动

    B.导体棒先做加速运动,后作减速运动

    C.导体棒先做加速运动,后作匀速运动

    D.导体棒下落中减少的重力势能转化为动能,机械能守恒

  • 20、“中国快舟”系列飞船的成功发射,再次展现中国航天的大国力量。若将飞船的发射简化成质点做直线运动模型,其运动的v-t图像如图所示。关于飞船的运动,下列说法正确的是(  )

       

    A.t3时刻加速度为零

    B. 时间内为静止

    C.时间内为匀加速直线运动

    D. 时间内加速度方向相同

  • 21、如图所示,两带有等量异种电荷的平行金属板M、N水平放置,ab为同一条电场线上的两点,若将一质量为m、电荷量为-q的带电粒子分别置于ab两点,则粒子在a点时的电势能大于其在b点时的电势能;若将该粒子从b点以初速度v0竖直向上抛出,则粒子到达a点时的速度恰好为零。已知ab两点间的距离为d,金属板M、N所带电荷量始终不变,不计带电粒子的重力,则下列判断中正确的是(  )

    A.a点电势一定高于b点电势

    B.两平行金属板间形成的匀强电场的场强大小为

    C.ab两点间的电势差为

    D.若将M、N两板间的距离稍微增大一些,则ab两点间的电势差变小

  • 22、一辆汽车在水平路面上行驶时对路面的压力为N1,在拱形路面上行驶中经过最高处时对路面的压力N2,已知这辆汽车的重力为G,则:

    A.N1G

    B.N1G

    C.N2G

    D.N2=G

  • 23、一质量为2kg的物体,在水平力的作用下沿水平面做匀速直线运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,则水平面对物体的摩擦力大小为(  )

    A.0.1N

    B.0.4N

    C.4N

    D.10N

  • 24、某款手机具备无线充电功能,方便了人们的使用。无线充电技术主要应用的知识是(  )

    A.电磁感应

    B.电流的热效应

    C.电流的磁效应

    D.安培分子电流假说

二、填空题 (共6题,共 30分)
  • 25、如图所示,图中的直线为定质量气体的等容线,由此可知,图中A点的温度为________,气体处于B状态时的压强为___________,在C状态时的温度为_________

  • 26、为了核电站的安全,防止放射性物质的泄漏,核电站设置了四道屏障,即________________________________.

  • 27、一小船与船上人的总质量为160kg,以2m/s的速度匀速向东行驶,船上一个质量为60kg的人,以6m/s的水平速度(相对跳离时小船的速度)向东跳离此小船,若不计水的阻力,则人跳离后小船的速度大小为_________m/s,小船的运动方向为向______

  • 28、如图所示,一个边长为l1 m的正方形线圈的总电阻为R2 Ω,当线圈以v2 m/s的速度匀速通过磁感应强度B0.5 T的匀强磁场区域时,线圈平面总保持与磁场垂直。若磁场的宽度L1 m,线圈在穿过整个磁场过程中释放的焦耳热为_____

  • 29、压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图甲所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球。在小车向右做直线运动的过程中,电流表的示数如图乙所示,则时间内小车的运动情况是___________时间内小车的运动情况是_______。(均填“匀速”“匀加速”或“变加速”)

  • 30、著名物理学家____________利用丹麦天文学家____________遗留的大量天文观测资料发现,天体运动的轨迹不是圆,而是椭圆,且发表了天体运动的三大定律。科学巨匠____________正是在上述科学家的发现基础上,发现了________________________

三、实验题 (共1题,共 5分)
  • 31、某同学要把电压表改装成可直接测量压力的仪表,设计的电路如图(a)所示。实验器材如下:待改装电压表(量程0~3V,可视为理想电压表),定值电阻R0,压敏电阻Rx,电源(4V,内阻不计),开关S,导线。选用的压敏电阻阻值Rx随压力F变化的规律如图(b)。

    (1)实验中随着压力F的增大,电压表的示数_______。(选填“变大”“不变”或“变小”)

    (2)为使改装后仪表的量程为0~160N,且压力160N对应电压表3V刻度,则定值电阻阻值R0_______,压力0N对应电压表_______V刻度。

四、解答题 (共5题,共 25分)
  • 32、图甲是中华太极图,生动地表示了宇宙万物的结构及运动规律,她人类文明的无价之宝。图乙是大圆O内及圆周上有磁感应强度大小为B,方向相反的匀强磁场太极图。两个半圆的圆心OO在圆O的同一直径MN上,半圆直径均为圆O的半径R。曲线MON左侧的磁场方向垂直直面向外。质量为m,电荷量为q的质子(不计重力),以某初速度从N点沿纸面与NM夹角θ=30°射入右侧磁场,恰好通过O点进入左侧磁场,并从M点射出。

    (1)求质子的初速度大小v1

    (2)求质子从N点运动到M点所用的时间t0

    (3)若θ=90°,曲线MON上的磁场方向垂直纸面向里,要使质子不进入曲线MON左侧磁场中,求质子速度的大小范围。

  • 33、从斜面上某一位置每隔0.1 s释放一颗小球,在连续释放几颗后,对斜面上正在运动着的小球拍下部分照片,如图所示.现测得AB=15 cm,BC=20 cm,已知小球在斜面上做匀加速直线运动,且加速度大小相同,求:

    (1)小球的加速度;

    (2)拍摄时B球的速度;

    (3)A球上面正在运动着的小球共有几颗?

     

  • 34、201913日,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面,并通过鹊桥中继卫星传回了世界上第一张近距离拍摄月球背面的图片。此次任务实现了人类探测器首次在月球背面软着陆、首次在月球背面通过中继卫星与地球通讯,因而开启了人类探索月球的新篇章,同时也激励着同学去探索月球的奥秘∶

    (1)若近似认为月球绕地公转与地球绕日公转的轨道在同一平面内,且均为正圆,又知这两种转动同向,如图所示,月相变化的周期为29.5 天(图示是相继两次满月时,月、地、日相对位置的示意图)。求:月球绕地球转一周所用的时间T(因月球总是一面朝向地球,故T恰是月球自转周期)。(提示:可借鉴恒星日、太阳日的解释方法, 一年以365天计算)。

    (2)探测器在月球背面着陆的难度要比在月球正面着陆大很多,其主要的原因在于:由于月球的遮挡,着陆前探测器将无法和地球之间实现通讯。20185月,我国发射了一颗名为鹊桥的中继卫星,在地球和月球背面的探测器之间搭了一个,从而有效地解决了通讯的问题。为了实现通讯和节约能量,鹊桥的理想位置就是围绕系统的一个拉格朗日点运动,如图2所示。所谓系统的拉格朗日点是指空间中的某个点,在该点放置一个质量很小的天体,该天体仅在地球和月球的万有引力作用下保持与地球和月球的相对位置不变。设地球质量为M,月球质量为m,地球中心和月球中心间的距离为L,月球绕地心运动,图2中所示的拉格朗日点到月球球心的距离为r。推导并写出rMmL之间的关系式。

  • 35、一定质量的理想气体,经历从a→b→c→a的状态变化过程,其p-V图像如图所示,Ta=300K,气体从c→a的过程中外界对气体做功为100J,同时放出热量为250J,已知气体的内能与温度成正比。求:

    (1)气体在状态b、c时的温度分别为多少;

    (2)气体在状态b时的内能为多少。

  • 36、如图甲所示,在xOy平面内,有一电子源持续不断地沿y正方向每秒发射出n个速率均为v的电子,电子源的右侧紧靠y轴且形成宽为R、在x轴方向均匀分布的电子流。电子流沿y方向射入一个半径为R、中心位于原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面。右边界的电子经过磁场偏转后恰从x轴上的P点射出。在磁场区域的右侧有一对左侧与P对齐且关于x轴对称的平行金属板MNN板接地,MN两板间可加有正负、大小均可调的电压UMN。已知平行金属板足够长,电子质量为m,元电荷为e,整个装置处于真空中,不计重力,忽略电子间相互作用。

    (1)求磁感应强度B的大小和方向;

    (2)若在处入射的电子恰不能到达M板,求此时加在两板间的电压UMN

    (3)试写出每秒到达N板电子数A与电压UMN的关系式,并画出AUMN变化的关系曲线(画在答题纸的图乙上)  

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得分 180
题数 36

类型 高考模拟
第Ⅰ卷 客观题
一、选择题
二、填空题
三、实验题
四、解答题
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