2025河南省漯河市召陵区高三三模物理试卷
题号 一 二 三 四 总分
得分
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;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,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。
3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。
第I卷(选择题)
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.在磁场中的同一位置放置一条直导线,导线的方向与磁场方向垂直,则下列描述导线受到的安培力的大小与通过导线的电流的关系图象正确的是( )
A. B.
C. D.
2.年月日,“福建舰”进入测试阶段,它采用平直飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,简化模型如图所示。和是两根相互平行的长直金属导轨,在导轨的左端接入电力系统、超级电容系统和能量回收系统,电力系统给超级电容充电后开关断开。挂载飞机模型的导体棒与导轨垂直,且接触良好,受到的空气阻力大小恒定,整个系统处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中。开关接时可以将向右滑行的飞机阻拦下来并回收能量,开关接时可以将静止的飞机向右弹射出去。则下列说法正确的是( )
A. 开关接,导体棒向右做匀减速直线运动
B. 开关接,导体棒速度最大时,电流最大
C. 开关接,导体棒向右做匀加速直线运动
D. 开关接,导体棒速度最大时,电流为零
3.如图所示的三角形为某透明三棱镜的横截面,其中,一束单色光从边的点射入三棱镜,入射角为、折射角为,折射光线经过边的点,反射光线正好与边平行,已知,光在真空中的传播速度为,下列说法正确的是( )
A. 光线在点的反射角为 B. 光线在点的折射角
C. 三棱镜对此种单色光的折射率为 D. 光从到的传播时间为
4.如图所示,光滑的圆弧轨道竖直固定放置,其弧长远小于半径,圆弧的底端切线水平。现将质量分别为、的小球甲、乙分别从轨道的顶点和顶点下方的某点由静止释放,然后到达底端,重力加速度为,两小球均视为质点,在此过程中,下列说法正确的是( )
A. 若甲重力的冲量大小为,则圆弧轨道的半径为
B. 若甲重力的冲量大小为,则乙重力的冲量为
C. 若乙下落的高度为,重力的平均功率为,则甲重力的冲量为
D. 若乙下落的高度为,重力的平均功率为,则甲运动的时间为
5.如图,是某公园的喷泉示意图。假设某一水珠从喷出到落回地面在同一竖直线上运动,且运动过程中水珠质量不变,受到空气阻力的大小与速度成正比。则关于该水珠在空中运动的过程中,下列说法正确的是( )
A. 该水珠在落回地面前瞬间,重力的瞬时功率最小
B. 该水珠上升过程处于超重状态,下落过程处于失重状态
C. 上升过程所用时间小于下落过程所用时间
D. 上升过程克服空气阻力做的功等于下落过程克服空气阻力做的功
6.“日心说”以太阳为参考系,金星和地球运动的轨迹可以视为共面的同心圆;“地心说”以地球为参考系,金星的运动轨迹实线和太阳的运动轨迹虚线如图所示。观测得每隔年金星离地球最近一次,则下列判断正确的是( )
A. 在年内太阳、地球、金星有次在一条直线上
B. 在年内太阳、地球、金星有次在一条直线上
C. 地球和金星绕太阳公转的周期之比为
D. 地球和金星绕太阳公转的周期之比为
7.国产新型磁悬浮列车甲、乙都可视为质点分别处于两条平行直轨道上。开始时,乙车在前,甲车在后,两车间距为,在时甲车先启动,时乙车再启动,两车启动后都是先做匀加速运动,后做匀速运动,两车运动的图像如图所示。下列说法正确的是:
A. 在两车加速过程中,甲车的加速度大于乙车的加速度
B. 无论取何值,甲、乙两车一定在末相遇
C. 若,则两车间距离最小为
D. 在内,甲车的平均速度大于乙车的平均速度
二、多选题:本大题共3小题,共18分。
8.如图所示,小朱同学让激光束通过自制双缝,观察在光屏上形成的双缝干涉条纹。关于小朱同学的实验操作过程及对应看到的现象,下面几种叙述正确的是( )
A. 仅将光屏移近缝,光屏上干涉条纹间距变窄
B. 仅将激光器移近缝,光屏上干涉条纹间距变宽
C. 仅换一个两缝之间距离较大的双缝,光屏上干涉条纹间距变窄
D. 仅将红色光源的激光器换成蓝色光源的激光器,光屏上干涉条纹间距变宽
9.两波源和相距,其振动周期均为,为了研究方便,在纸面内画出如下示意图。以为原点建立如图所示的坐标系,时波源从平衡位置开始垂直纸面向里做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中向四周传播。时波源也开始垂直纸面向里做简谐运动,在时两列简谐波最远刚好传到了图示中的两个圆的位置。则下列判断正确的是( )
A. 波的传播速度为 B. 波的传播速度为
C. 该波的波长为 D. 的位置是振动加强点
E. 的位置是振动加强点
10.如图,波源在绳的左端发出周期为、振幅为的半个波形,同时,波源在绳的右端发出周期为、振幅为的半个波形,已知,若为两波源连线的中点,则下列判断正确的是( )
A. 波先到达点
B. 两波源的起振方向相同
C. 波的波峰到达时,波的波峰尚未到达
D. 两列波相遇时,绳上位移可达的点只有一个,此点在点的左侧
E. 两列波在点叠加时,点的位移最大值小于
第II卷(非选择题)
三、实验题:本大题共2小题,共24分。
11.二、电流电压传感器
利用电流传感器和电压传感器,以及信息系统强大的数据处理能力和实时显示功能,为电学量的观察与测量带来了便捷。利用电流传感器观察电容器的电容充、放电现象,以及电磁振荡现象。小明同学设计的实验电路如图所示。实验前,电容器不带电。
第一次实验,先使开关与“”端相连给电容器充电,充电结束后再使与“”端相连,直至放电完毕。计算机记录了此过程中电路中电流随时间变化的关系,如图所示。若电源电动势为,内阻忽略不计。计算机测得图中阴影面积,则电容器的电容为( )
A. B. C.
接,图中阴影部分的面积、的大小关系是( )
A. B. C.
第二次实验,先将开关掷向,待电路稳定后再掷向。若时,开关掷向,此振荡电路的周期为,则此振荡电路磁场能最大的时刻是多选( )
A. B. C. D.
接,若换用电源电动势更大的电源重复上述实验,则振荡电路的频率( )
A. 增大
B. 不变
C. 减小
利用电流传感器与电压传感器“测电源电动势和内电阻”的实验电路如图所示。
某次实验,改变滑动变阻器的触点,记录下多组电压值和电流值,通过软件绘制的关系如图所示,通过选择“一次函数”拟合获得“”的实验结果。由此可知电源的电动势______,内阻______;
根据实验测得的、数据,若令,,则由计算机拟合得出的图线如图所示,则图线最高点点的纵坐标______结果保留位有效数字。
12.某同学设计了一个利用牛顿第二定律测量小车质量的实验。实验装置如图所示。其中,为带滑轮的小车质量,为砂和砂桶的质量,力传感器可以测出轻绳的拉力大小,打点计时器所接电源频率为。则:
打点计时器是一种每隔____打一次点,通过打点记录做直线运动的物体位置的仪器。
实验过程中,一定要进行的操作是___
A. 将带滑轮的长木板右端适当垫高,以平衡摩擦力
B. 用天平测出砂和砂桶的质量
C. 小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录力传感器的示数
D. 为了减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
该同学正确操作实验后,通过对纸带分析测出了小车的加速度为,力传感器的示数为,则小车的质量为____保留两位有效数字。
四、计算题:本大题共2小题,共30分。
13.分某物理兴趣小组受蛟龙号”载人潜水器的启发,设计了一个测量水深的深度计。如图,导热性能良好的汽缸、内径相同,长度均为,内部分别有轻质薄活塞,活塞密封性良好且可无摩擦左右滑动,汽缸左端开口。外界大气压强为,汽缸内通过活塞封有压强为的气体,汽缸内通过活塞封有压强为的气体,一细管连通两汽缸,初始状态均位于汽缸最左端。该装置放入水下稳定后,通过向右移动的距离可测量水的深度。已知相当于高的水柱产生的压强,不计水温变化,装置的内径远小于水的深度,被封闭气体视为理想气体。
当向右移动时,求该深度计所处位置的水的深度;
求该深度计能测量的最大水深。
14.分如图所示,内壁光滑的细圆管道固定在光滑水平地面上,管道由两部分组成,段是关于点对称的抛物线形态,两点处的切线水平。质量为的小球乙放置在光滑水平地面上,现让质量也为的小球甲从点由静止开始沿着管壁下滑,小球甲、乙发生碰撞生成的热量为,碰撞刚结束时,甲、乙的速度之比为,重力加速度取,求:
小球甲到达点时的速度以及两点的高度差;
若在点给小球甲一个水平向右的初速度,则甲在细圆管内从运动到,且与内壁间恰无作用力,求甲从到的运动时间以及点切线与水平方向夹角的正切值;
接第问点的倾角条件,甲再从点由静止开始沿着管壁下滑,求运动到点时重力的瞬时功率。
参考答案
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
11.【小题】
【小题】
【小题】
【小题】
【小题】
【小题】
12.
13.解:当 向右移动 时,假设 不移动,对 内气体,由玻意耳定律有
解得
故假设成立, 不移动
又
则
故该深度计所处位置的水深
当 恰好移动到汽缸最右端时,所测深度最大,此时原 内气体全部被压进中,设此时 向右移动的距离为 ,两部分气体的压强均为 ,则由玻意耳定律
对原 内气体有
对原内气体有
联立解得
又
则
故该深度计能测量的最大水深
14.解:设甲从 点由静止开始沿着管壁下滑,运动到 点时速度为 ,碰撞刚结束时甲、乙的速度分别为 ,
由动量守恒可得
由能量守恒可得
综合解得
设 两点的高度差为 ,则 的高度差均为,
甲从 点由静止开始沿着管壁下滑运动到 点,由机械能守恒定律可得
解得
当在 点给甲一个水平向右的初速度 ,
则甲从 到 做平抛运动
综合解得
设轨道在 点的切线与水平方向的夹角为 ,由平抛运动的规律可得
计算可得
甲从 点由静止开始沿着管壁下滑,运动到 点,由机械能守恒定律可得
甲在 点重力的瞬时功率为
综合可得