河北省唐山市第一中学2025届高三上学期开学考试物理试卷(Word版附答案)
展开注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
单项选择题∶本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.下列四个核反应方程,属于聚变的是( )
A.
B.
C.
D.
2.空间中有一正四面体ABCD,在A、C两点分别固定电荷量绝对值均为Q的异种点电荷时,棱BD的中点的场强大小为E1,电势为φ1;在A、C两点分别固定电荷量绝对值均为Q的同种点电荷时,棱BD的中点的场强大小为E2,电势为φ2。下列判断一定正确的是( )
A.E1>E2,φ1<φ2B.E1>E2,φ1、φ2无法比较
C.E1
A.第二次也能运动到A点,但速率不一定为v
B.第二次也能运动到A点,但第一次的时间比第二次时间长
C.两次运动因摩擦产生的热量不相同
D.两次速率相同的位置只有一个,且距离A为22s
4.某小组用如图a所示的风速仪研究交流电,风杯在风力作用下带动与其连在一起的永磁铁转动;某一风速时,线圈中产生的交变电流如图b所示。已知风杯转速与风速成正比,则
图a 图b
A.该交变电流的周期为t0
B.该交变电流的峰值为2Im
C.风速增大,产生的交变电流周期增大
D.风速增大,产生的交变电流峰值增大
5.某仪器发射甲、乙两列横波,在同一均匀介质中相向传播,波速v大小相等。某时刻的波形图如图所示,则这两列横波( )
A.在处开始相遇B.在处开始相遇
C.波峰在处相遇D.波峰在处相遇
6.质量不计的直角支架两端分别连接质量为2m的小球A和质量为3m的小球B,支架的两直角边长度分别为L和L2,支架可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,如图所示。开始时OA边水平,现将小球A由静止释放,重力加速度为g,则
A.小球A到达最低点时的速度大小为gL11
B.当OA与竖直方向夹角为37°时,球A、B速度达到最大
C.球B的最大速度为2gL11
D.小球A到达最低点的过程中,杆对小球A所做的功为18mgL11
7.已知电荷均匀分布的球壳对其内部点电荷的库仑力为零。如图所示,在半径为R、电荷均匀分布的带正电球体内有一穿过球心O的光滑真空细通道,带负电的绝缘小球从入口A点由静止释放穿过通道到达球体另一端的B点,其中C点到O点的距离为x。若小球由A点释放瞬间加速度大小为a,不计小球的重力,细通道及小球对球体电荷分布无影响。下列说法正确的是
A.带电小球在C点处的加速度大小为a1-xR
B.带电小球在细通道内先做匀加速运动后做匀减速运动
C.带电小球的最大速度为aR
D.带电小球由A点运动到B点的时间大于4Ra
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.甲、乙两颗人造地球卫星分别绕地球做匀速圆周运动速率比值为,则( )
A.甲、乙的加速度大小比值为B.甲、乙的加速度大小比值为
C.甲、乙的周期比值为D.甲、乙的周期比值为
9.一定量的理想气体经历a→b→c→a过程回到原状态,其p-T图像如图所示。下列判断正确的是
A.气体在a、b两状态的体积相等
B.气体在a、b和c三个状态中,在状态a时,气体分子的平均动能最大
C.b→c过程中气体吸收的热量大于气体对外界做的功
D.b→c过程中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数减少
10.如图所示,一有界匀强磁场磁感应强度为B,有一半径为R的导电线圈,其单位长度上的电阻为r,线圈直径MN垂直磁场边界,与磁场边界交于M点,现线圈以M点为轴,在纸面内沿顺时针方向匀速旋转90°,角速度为ω,则
A.感应电流的方向为顺时针方向
B.感应电动势的最大值为BR2ω
C.感应电流的最大值为2BR2ωr
D.通过线圈任意横截面的电荷量为BR4r
三、非选择题∶共5小题,共54分。
11.用如图甲所示的实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,图乙给出的是实验中获取的一条纸带,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点未标出,所用电源的频率为50Hz。已知,。(结果均保留三位有效数字)则:
(1)下列说法正确的是 。
A.先放m2,再打开打点计时器开关
B.本实验需要刻度尺,不需要秒表
C.m2比m1越大越好
D.用公式计算某点的速度
(2)在打下0点到打下计数点5的过程中系统动能的增加量= J。系统重力势能的减少量= J。(当地的重力加速度g取9.8m/s2)
(3)本实验的误差来源(写一条) 。
12.(9分)某兴趣小组修复一个电流表。实验过程如下:
(1)拆开电流表,取出表头G,发现表头完好无损。用标准电流表测出表头G满偏电流为3 mA。
(2)测量表头G的内阻:按照如图甲所示电路图连接电路。闭合开关前,滑动变阻器滑片应移到 (填“a端”或“b端”)。先闭合开关S1,调节 ,直至表头G指针满偏;再闭合开关S2,保持滑动变阻器阻值不变,仅调节电阻箱阻值,直至表头G示数为满偏示数的一半,此时电阻箱的示数如图乙所示,则表头G的内阻为 Ω。
(3)电流表内部电路设计如图丙所示,其中R1=15 Ω,R3=0.10 Ω,但R2已损坏,请根据电流表0~3 A的量程,推算损坏之前R2= Ω。(结果保留两位有效数字)
(4)选取相应的电阻替换R2,重新安装好电流表。由于步骤(2)测电阻存在一定的误差,则该修复后的电流表测量出的电流值与实际值相比 。(填“偏大”“偏小”或“准确”)
甲 乙丙
13.直角棱镜的截面三角形ABC如图所示,其中∠BAC=90∘ ,∠ABC=60∘ ,AB=l,BC边镀银.一细束单色光从直角边AB的中点O以入射角θ 射入棱镜,经折射后光线恰好在AC边发生全反射,再经过BC边反射后垂直于AC边射出.已知光在真空中的传播速度等于c,求:
(1) 棱镜的折射率n和sinθ ;
(2) 光线在棱镜中的传播时间t.
14.(16分)如图,一小汽车停在小山坡底部,突然司机发现山坡上距坡底x1=60m处,因地震产生的泥石流以v0=4m/s的初速度、a1=0.4m/s2的加速度匀加速倾斜而下,泥石流到达坡底后以a2=0.3m/s2的加速度沿水平地面做匀减速直线运动,司机从发现险情到发动汽车共用了t0=2s,设汽车启动后一直以a3=0.5m/s2的加速度沿与泥石流的同一直线做匀加速直线运动.求:
(1) 泥石流到达坡底时速度的大小;
(2) 泥石流与汽车相距的最近距离.
15.如图,水平放置的两平行金属板间存在匀强电场,板长是板间距离的3倍.金属板外有一圆心为O的圆形区域,其内部存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外的匀强磁场.质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子沿中线以速度v0水平向右射入两板间,恰好从下板边缘P点飞出电场,并沿PO方向从图中O′点射入磁场.已知圆形磁场区域半径为2mv03qB,不计粒子重力.
(1) 求金属板间电势差U.
(2) 求粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向间的夹角θ .
(3) 仅改变圆形磁场区域的位置,使粒子仍从图中O′点射入磁场,且在磁场中的运动时间最长.定性画出粒子在磁场中的运动轨迹及相应的弦,标出改变后的圆形磁场区域的圆心M.
唐山一中2024-2025第一学期高三开学收心考物理答案
1.B 2.D 3.D 4.D 5.C 6.B 7.C
8.AD 9.AD 10.AD
11.(1)B;(2)1.15;1.18;(3)见解析
12.(2)a端(2分) RP(或滑动变阻器)的滑片(2分) 10(1分)
(3)0.025(2分) (4)偏小(2分)
13.(1) 光路如图所示,则由几何关系可知光线在E点的入射角为30∘ ,在D点的入射角为C=60∘ ,在O点的折射角r=30∘ ,则折射率n=1sinC=1sin60∘=233,根据折射定律,有n=sinθsinr=sinθsin30∘=233,解得sinθ=33.
(2) 由几何关系得OD=l2sin30∘=l,AD=32l,DC=3l−AD=3l2,DE=DC2cs30∘=l2,EF=12DE=l4,根据n=cv,则时间t=OD+DE+EFv=73l6c.
14.(1) 设泥石流到达坡底所用时间为t1,速度大小为v1,根据位移公式有x1=v0t1+12a1t12,由速度公式有v1=v0+a1t1,代入数据得t1=10s,v1=8m/s.
(2) 泥石流到达坡底时,汽车速度v2=a3(t1−t0),汽车位移x0=12a3(t1−t0)2,当汽车的速度与泥石流速度相等时,泥石流与汽车相距最近,设泥石流到达坡底后汽车又加速运动的时间为t2,故有v1−a2t2=v2+a3t2,泥石流水平位移x泥=v1t2−12a2t22,汽车位移x汽=v2t2+12a3t22,相距最近的距离x=x0+x汽−x泥,由以上各式解得x=6m.
15.(1) 设板间距离为d,则板长l=3d,粒子在匀强电场中做类平抛运动,水平方向有3d=v0t(1分)竖直方向有qE=ma,12d=12at2(1分)又U=Ed(1分)联立解得U=mv023q(1分)
(2) 设粒子从P点离开电场时速度方向与初速度方向夹角为α ,则有tanα=dl(1分)解得α=30∘ ,设粒子从P点离开电场时速度为v,则v=v0cs30∘(1分)粒子在磁场中运动时洛伦兹力提供向心力,有qvB=mv2r(1分)解得r=23mv03qB(1分)粒子在磁场中运动轨迹如图甲所示,速度偏转角为θ ,设轨迹所对应的圆心角为2β ,则有θ=2β ,
由几何关系得,磁场圆半径R与运动轨迹半径r满足tanβ=Rr(1分)联立解得θ=60∘ (1分)
(3) 当弦长越长时,对应的圆心角越大,粒子在磁场中运动时间越长,故当粒子在磁场中运动时轨迹半径不变,运动时间最长时轨迹对应的弦长最长,为圆形磁场的直径,即从O′进入磁场,从直径另外一端离开磁场,运动轨迹和相应的弦如图乙所示.
(3分)
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