湖北省武汉市硚口区2025年高三起点质量检测物理试卷(图片版,含答案)

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名称 湖北省武汉市硚口区2025年高三起点质量检测物理试卷(图片版,含答案)
格式 pdf
文件大小 856.2KB
资源类型 教案
版本资源 通用版
科目 物理
更新时间 2025-08-06 09:55:12

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文档简介

2025 年硚口区 高三年级起点 质量检测
物 理 试 卷
硚口教科研中心命制 2025.7.25 14:00 ~ 15:15
本试卷共 8页,15题。全卷满分 100分。考试用时 75分钟。
★ 祝考试顺利 ★
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、班级、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条
形码贴在答题卡的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用 2B铅笔把答题卡上对应题目的答题标号涂黑。
写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草
稿纸和答题卡上的非对应答题区域均无效。
4.考试结束后,请将答题卡上交,试卷自己保存便于评讲试卷。
一、选择题:本题共 10小题,每小题 4分,共 40分。在每一小题给出的四个选项中,第 1~7
题只有一项符合题目要求,选对得 4分,未选对得 0分。第 8~10题有多项符合题目要求,全
部选对得 4分,选对但不全的得 2分,有选错的得 0分。
1.2025年 1月,具有完全知识产权,全球最大“华龙一号”核电基地——漳州核电机组正式
投入商业运行,这标志着我国在高温气冷堆核电技术领域实现了全球领先。关于核反应和
核能,下列说法正确的是( )
A 235U 1n 144Ba 89 1.反应方程式 92 0 56 36Kr 3 0n,属于核聚变反应
B 2 3.反应方程式 1H 1H
4
2He
1
0n,此过程中释放的能量为ΔE Δmc 2,其中 m是反应前后的
质量亏损
C.核电站利用核反应堆中发生的核裂变反应来发电,其核废料具有放射性,但不会对环境造
成危害
D 3.氢的同位素 1H(氚)具有放射性,半衰期为 12.46年,现有 100个氚原子核,经过 12.46
年后将剩下 50个
物理试卷 第 1 页 (共 8 页)
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2.现代生产生活中常用无人机运送物品,如图所示,无人机携带质量为 m的匀质钢管在无风
的空中悬停,轻绳M端和 N端系住钢管,轻绳中点 O通过缆绳与无人机连接。MO、NO
与竖直方向的夹角均为 60°,钢管水平。则 MO的弹力大小为( )(重力加速度为 g)
A.2mg
B.mg
C 3. mg
2
1
D. mg
2
3.静电除尘器是目前普遍采用的一种高效除尘器,如图是静电除尘集尘板与放电极间的电场
线,A、B是电场中的两点,则( )
A.EA>EB,方向不同
B.EA>EB,方向相同
C.EA<EB,方向不同
D.EA<EB,方向相同
4.反光衣是利用玻璃微珠的“回归反射”原理,使光线沿原方向返回,从而达到提醒的目的。
如图,现有一束与光轴(经过 O、B两点)平行的光照在半径为 R的玻璃微珠上,MA是
其中一条入射角 i=60°的入射光线,玻璃微珠右侧是反光膜,真空中的光速为 c。下列说法
正确的是( )
A.此玻璃材料的折射率为 2
B.光在玻璃材料中比在空气中更容易发生衍射
C 6R.光在玻璃材料中的传播时间为 c
D.若仅使平行光照射角度发生变化,将没有光线能被反向射回
5.某滑板运动员在如图所示的场地进行技巧训练,该场地截面图的左侧 A端处的切线竖直,
B端右侧有一水平面。该运动员在某次训练时以某一速度从 A端冲出,沿竖直方向运动,
H
上升的最大高度为 H,回到场地后又以同样大小的速度从 B端冲出,上升的最大高度为 。
2
物理试卷 第 2 页 (共 8 页)
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若不考虑空气阻力,则该运动员落地点与 B的距离为( )
H 3H
A. B. C. H D.2H
2 2 2
6.如图甲所示,一端开口的细玻璃管内用一段长为 l0的水银柱封闭一段长为 l1的理想气体,
温度为 T0,静置于水平面上。现缓慢将细玻璃管顺时针转至竖直,然后缓慢升高环境温度
6
直到气柱长度又变为 l1。已知重力加速度为 g,水银的密度为 ,大气压强为 p0,且 p0 gl5 0,
细玻璃管的横截面积为 S,作出气体变化的 V-T、p-V图像分别如图乙、丙所示(其中 A为
初状态)。下列说法正确的是( )
6 11
A.图中V2 Sl1, p p11 2 6 0
B.从状态 A到状态 B,气体从外界吸收热量
C.从状态 B到状态 C,气体向外界放出热量
D.整个过程,外界对气体做的功大于气体对外界做的功
7.如图所示,已知匀强电场方向向下,边界为矩形 ABGH,匀强磁场方向垂直纸面向里,边
界为矩形 BCDG,GD长为 L,磁感应强度为 B。电量为 q,质量为 m的粒子,从 AH中点
以垂直电场的速度 v0(未知量)进入电场,然后从边界 BG进入磁场,轨迹恰好和磁场另
2
外三个边界相切,运动 个圆周后返回电场。不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
3
A.粒子一定带正电
B.AB长为 2L
C. v
BqL
0 3m
D.若电场强度减弱,粒子在磁场中运动时间将变长
物理试卷 第 3 页 (共 8 页)
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8.2019年 4月 10日晚,数百名科学家参与合作的“事件视界望远镜 (EHT ) ”项目在全球多地
同时召开新闻发布会,发布了人类拍到的首张黑洞照片。理论表明:黑洞质量M 和半径 R
M c2
的关系为 ,其中c为光速,G为引力常量。若观察到黑洞周围有一星体绕它做匀速
R 2G
圆周运动,速率为 v,轨道半径为 r,则可知( )
vr
A.该黑洞的质量M B.该黑洞的质量
2G
2 2
C 2v r v r.该黑洞的半径 R D.该黑洞的半径 R
c2 c2
9.在均匀介质中 A、B两个波源相距 4.8m,t=0时刻两波源同时开始振动产生简谐横波在介
质中传播,t=4.8s时 A、B连线的中点恰好开始振动起来,已知波源 A的振动图像如图所
示,且 B与 A的振动情况完全相同,则( )
A.波在介质中传播的速度为 1m/s
B.t=2s时,波源 A的运动方向为负方向
C.B波源产生的简谐横波波长为 4m
D.位于 AB连线中垂线上的质点振动加强
10.如图所示,倾角为 的固定斜面,其顶端固定一劲度系数为 k的轻质弹簧,弹簧处于原长
时下端位于 O点。质量为 m的滑块 Q(视为质点)与斜面间的动摩擦因数 tan 。过
程 I:Q以速度v0从斜面底端 P点沿斜面向上运动恰好能滑至 O点;过程Ⅱ:将 Q连接在
弹簧的下端并拉至 P点由静止释放,Q通过M点(图中未画出)时速度最大,过 O点后
能继续上滑。弹簧始终在弹性限度内,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略空气阻
力,重力加速度为 g。则( )
kv2 8mg2 sin 2
A.过程Ⅱ中,Q从 P点沿斜面向上运动的最大位移为 0
2kg sin
1
B 2.过程Ⅱ中,Q在从 P点单向运动到 O点的过程中系统损失的机械能为 mv
4 0
kv20 4mg
2 sin2
C.P、M两点之间的距离为
4kg sin
D.连接在弹簧下端的 Q无论从斜面上何处释放,最终一定静止在 OM(含 O、M点)之

物理试卷 第 4 页 (共 8 页)
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二、非选择题:本题共 5小题,共 60分。
11.(8分)
某同学将一量程为 250 A的微安表改装成量程为 1.5V的电压表。先将电阻箱 R1与该微
安表串联进行改装,然后选用合适的电源 E、滑动变阻器 R2、定值电阻 R3、开关 S和标准电
压表对改装后的电表进行检测,设计电路如图所示。
(1)微安表铭牌标示内阻为 0.8kΩ,据此计算 R1的阻值应为 kΩ。按照电路
图连接电路,并将 R1调为该阻值。
(2)开关闭合前,R2的滑片应移动到 端。
(3)开关闭合后,调节 R2的滑片位置,微安表有示数,但变化不显著,故障原因可能
是 。(填选项前的字母)
A.1、2间断路 B.3、4间断路 C.3、5间短路
(4)排除故障后,调节 R2的滑片位置,当标准电压表的示数为 0.60V时,微安表的示数
为 98μA,此时需要 (填“增大”或“减小”)R1的阻值,以使改装电表的量程达到
预期值。
物理试卷 第 5 页 (共 8 页)
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12.(10分)
某学习小组在英国数学家兼物理学家阿特伍德《关于物体的直线运动和转动》的文章中
查到了理想的阿特伍德机原理,并在实验室中进行了实验:如图甲所示,将质量相等的两钩
码 A、B通过轻质细线相连绕过定滑轮,再把重物 C挂在 B的下端,A的下端连接纸带。已
知钩码的质量为 M,重物 C的质量为 m,打点计时器所用交流电源的频率为 50Hz。实验开始
时,重物和钩码一起由静止释放。
(1)某次实验打出的纸带如图乙所示,则打出纸带上 C点时钩码 A的瞬时速度大小为
m/s;(结果保留三位有效数字)
(2)小组同学还改变重物 C的质量 m,测得多组 m及其对应的加速度大小 a,并在坐标
1 1
纸上做出了如图丙所示的 图线,根据此图线可求出当地的重力加速度大小为 ;
a m
(3)某次实验中从纸带上测量 A由静止上升 h高度时对应计时点的速度为 v,如果满足
关系式 则可验证系统机械能守恒;
(4)通过分析可知,系统动能的增加量 系统重力势能的减少量(选填“小于”、
“等于”、“大于”);造成这一现象的原因是什么? (填写一条即可)
物理试卷 第 6 页 (共 8 页)
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13.(8分)
如图所示,A、B两个物体相互接触,但并不黏合,放置在光滑的水平面上,两物体的质
量为mA 4kg、mB 6kg。从 t 0时刻开始,推力FA和拉力FB分别作用在 A、B上,FA和FB
随时间的变化规律为: FA (8 2t)(N)、FB (2 2t)(N),求:
(1)A、B在何时分开?
(2) t2 10s时,A的加速度大小。
14.(16分)
工程师设计了一种新型“振荡式电磁阻尼器”,通过金属杆的往复运动高效耗散动能。如图
所示,该系统轨道由两条间距为 L 0.5m的“ ”形光滑平行金属导轨组成:其中倾斜段Ⅰ
顶端高度 h1 0.8m;倾斜段Ⅱ顶端高度 h2 1.0m,顶端水平固定一根金属杆 cd ;水平段Ⅲ长为
d 0.3m,水平导轨间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小 B 2T。金属杆ab从Ⅰ顶端
静止释放,经过足够长的时间金属杆ab停止运动。已知金属杆ab与导轨保持垂直且接触良好,
金属杆ab经过轨道连接处时动能不损失,金属杆ab质量为m 0.2kg,两金属杆接入电路中的
电阻均为 R 0.5Ω,其余电阻不计。已知 g 10m/s2,忽略空气阻力。求:
(1)回路的最大电流值 Im;
(2) cd 杆产生的焦耳热Q;
(3)ab杆最终停止的位置距MN端的距离 x。
物理试卷 第 7 页 (共 8 页)
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15.(18分)
如图甲所示,一可看作质点的物块A位于底面光滑的木板B的最左端,A和B以相同的速
度 v0 7m / s在水平地面上向左运动。t 0时刻,B与静止的长木板C发生弹性碰撞,且碰撞时
间极短,B、C厚度相同,A平滑地滑到C的右端,此后A的 v t图像如图乙所示, t 1.9s时
刻,C与左侧的墙壁发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞前后C的速度大小不变,方向相反;运动
过程中,A始终未离开C。已知A与C的质量mA mC 0.1kg,重力加速度大小 g 10m / s2。求:
(1)C与A间的动摩擦因数 1以及C与地面间的动摩擦因数 2;
(2)B和C第一次碰撞后B的速度大小;
(3) t 1.9s之后A、C间因摩擦产生的热量Q为多少?
物理试卷 第 8 页 (共 8 页)
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2025 年硚口区高三起点考
物理参考答案
一、选择题:每题 4分,共 40 分
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B B A C D A B BC BD ABD
二、非选择题:本题共 5 小题,共 60 分
11.(8分)
(1) 5.2 (2分)
(2) 2 (2分)
(3) A (2分)
(4) 减小 (2分)
12.(10分)
(1)1.56 (2分)
1
(2) (2分)
b
(3)mgh
1
2M m v2 (2分)
2
(4) 小于 (2分) 存在空气阻力和摩擦阻力的影响(2分)
13.(1) t 2s(5分)
(2)a=3m/s2 (3分)
【详解】(1)对 A、B整体分析,
有 FA FB mA mB a — 2分
当 A、B分开时,A、B间弹力为 0,此时为 t1时刻
对 A有 FA 8 2t1 (N) mAa —2分
解得 t1 2s —1分
(2)t2=10s时 AB已分开,A的加速度为 a1
对 A:8-2t2=mAa1 —2分
解得:a1=-3m/s2
A的加速度大小为 3m/s2 —1分
14.(16分)
(1) Im 4A —5分
(2)Q 0.8J —4分
(3) x 0.2m —7分
1
【详解】(1) ab杆,第一次到MN时,由能量守恒有mgh1 mv
2
—1分
2
解得 v 4m/s
在磁场中切割产生的感应电动势大小 E BLv —1分
E
ab杆、导轨与固定的 cd 杆形成闭合回路,根据闭合电路欧姆定律,有 Im —1分2R
解得 Im 4A —2分
(2) ab杆进入磁场区域后,对整个系统,由能量守恒定律mgh1 Q总 —1分
Q
由于 ab杆与 cd 杆串联且电阻相等, cd 杆产生的焦耳热为Q 总 —1分
2
解得Q 0.8J —2分
(3)对 ab杆由动量定理 BILt 0 mv —1分
回路中的平均感应电动势大小为 E BLv —1分
E
过程中回路中的平均感应电流大小为 I —1分
2R
ab杆的运动总路程有 s vt —1分
可得 s 0.8m
由于磁场区域长度为0.3m,ab杆在磁场区域内滑行0.3m后仍有剩余动能,冲上倾斜轨道Ⅱ
后会再次进入磁场区域,因此,ab杆最终停止的位置距左端MN的距离为 x s 2d —1分
解得 x 0.2m —2分
15.(共 18分)
(1) 1 0.4, 2 0.1 6分
(2)3m / s 6分
(3)Q 1.056J 6分
【详解】(1)由图乙有0 : 0.5s过程中A在C上滑动的加速度大小为
a Δv1 7.0 5.01 m / s
2 4m / s2 —1分
Δt1 0.5
由受力分析和牛顿第二定律有 1mCg mCa1 —1分
解得C与A间的动摩擦因数为 1 0.4 —1分
Δv 5.0 3.6
在0.5s 1.9s 2 2中,A和C一起运动的加速度大小为 a2 2 m / s 1m / s —1分Δt2 1.9 0.5
对A、C整体受力分析和牛顿第二定律有 2 mA mC g mA mC a2 —1分
解得C与地面间的动摩擦因数为 2 0.1 —1分
(2)在0 : 0.5s过程中,设C的加速度为 a3,对C进行受力分析和牛顿第二定律有
1mAg 2 mA mC g mCa3 —1分
解得a3 2m / s
2
设 t 0时刻C的速度为 vC,经 t1 0.5s匀加速到 v1 5.0m / s —1分
由运动学公式 v1 vC a3t1 —1分
有 vC 4m / s
B和C弹性碰撞,动量守恒mBv0 mBvB mCvC —1分
1 m v2 1 m v2 1能量守恒 B 0 B B m
2
2 2 2 C
vC —1分
解得mB 0.04kg, vB 3m / s
所以B和C碰撞后B的速度大小为3m / s —1分
(3)由图乙有,C与墙壁碰撞后速度大小为 v2 3.6m / s
设向右匀减速运动的时间为 t2,加速度的大小为 a4,则 1mAg 2 mA mC g mCa4
—1分
其中 v2 a4t2 —1分
解得 t2 0.6s
即 t 2.5s时刻,C速度为零,此时A的速度v3 v2 a1t2 3.6 4 0.6 m / s 1.2m / s
—1分
接着A继续向左做减速运动,C向左加速,设共速时间为 t3,由运动学公式可知
v v3 a共 1t3 a3t3 —1分
可得 t3 0.2s, v共 0.4m / s
由图可知 t 1.9s之后A、C间的相对位移为阴影部分面积,故因摩擦产生的热量为
Q 1mAg Δx —1分
其中Δx 2.64m
联立可得Q 1.056J —1分
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