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      杭州学军中学2025年期末高三物理试卷

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      杭州学军中学2025年期末高三物理试卷

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      这是一份杭州学军中学2025年期末高三物理试卷,共11页。试卷主要包含了考试结束后,只需上交答题纸等内容,欢迎下载使用。
      考生须知:
      1.本卷满分100分,考试时间90分钟;
      2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效;
      4.考试结束后,只需上交答题纸。
      一.选择题I(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
      1. 一理想变压器原、副线圈匝数比为10∶1,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压如图所示,副线圈仅接入一个阻值为10Ω的电阻,则( )
      2. 最早对自由落体运动做出正确解释的科学家是( )
      3. 在赤道附近沿东西方向放置一根导线。若导线中通以由东向西的电流,则它所受地磁场安培力的方向为( )
      4. 在物理学发展史上,有一些重大的发现和实验,对人类的进步起很大的作用。关于这些发现和实验,下列说法正确的是( )
      5. 如图所示,并排放在水平面上的两物体的质量分别为m1=3kg和m2=2kg,两物体与水平面间的动摩擦因数均为0.6,若用水平推力F=15N向右推m1时,两物体间的相互作用的压力大小为N1;若用大小为F=15N的水平推力向左推m2时,两物体间相互作用的压力大小为N2,则( )
      6. 一只小船质量为M,船上人的质量为m,船原来以速度v0行驶,当船上的人以相对地面的水平速度v0与船行反方向跳离船时,不计水的阻力,则船的速度大小变为( )
      7. 一自行车运动员进行骑行训练,t=0时刻开始由静止沿直线前进,他在第1s内、第2s内、第3s内、第4s内通过的距离分别为0.8m、2m、3m、5m,则该运动员在第2s末的瞬时速度最接近( )
      8. 如图所示,电子在电势差为 的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为 的两块平行极板间的电场中,射入方向跟极板平行,整个装置处在真空中,重力可忽略,在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角 变小的是( )
      9. 一个用满偏电流为3mA的电流表改装成欧姆表,电阻调零后,用它测量500Ω的标准电阻时,指针恰好指在刻度盘的正中间.如用它测量一个未知电阻时,指针指在1mA处,则被测电阻的阻值为
      10. 如图所示,在某次发射卫星过程中,卫星由近地圆轨道进入椭圆轨道,图中 点为地心,地球半径为 ,A点是近地轨道和椭圆轨道的切点,远地点 离地面高度为 ,设卫星在近地轨道运动的周期为 ,下列说法正确的是( )
      11. 如图所示,水平地面上方矩形区域内有磁感应强度方向垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长不等的正方形单匝闭合线圈,分别用同种材料、不同粗细的均匀导线绕制做成,使两线圈在距离磁场上边界h高处由静止开始自由下落并进入磁场,磁场上、下边界间距为d,两线圈最后落到地面上.运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界,则下列说法中正确的是( )
      12. 一质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,路面对轮胎的径向最大静摩擦力为1.4×104N,当汽车经过半径为80m的弯道时,下列判断正确的是( )
      13. 物体做匀速圆周运动时,下列说法正确的是( )
      二.选择题‖(本題共3小题,每小题3分,共9分。每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的。全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
      14. 在物理学中通常规定无限远处的电势为零,真空中点电荷周围某点的电势可表示为,其中k为静电力常量,Q为点电荷的电荷量,r为该点到点电荷的距离.如图,真空中有一正三角形ABC,边长为,两个电荷量均为+Q的点电荷固定在A、B两点,则关于C点的场强和电势,下列说法正确的是( )
      15. 广州塔,昵称小蛮腰,总高度达600m,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台.若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a--t间关系如图所示.则下列相关说法正确的是( )
      16. 如图甲所示为远距离输电示意图,升压变压器原、副线圈匝数比1∶100,降压变压器原副线圈匝数比为100∶1,远距离输电线的总电阻为50Ω。若升压变压器的输入电压如图乙所示,下列说法中正确的有( )
      三.非选择题( 52分)
      17. 在探究物体的加速度与所受外力的关系实验中,如图甲所示,在水平放置的气垫导轨上有一带有方盒的滑块质量为M,气垫导轨右端固定一定滑轮,细线绕过定滑轮,一端与滑块相连,另一端挂有6个钩码,设每个钩码的质量为m,且M=4m。
      (1)用游标卡尺测出滑块上的挡光片的宽度,示数如图乙所示,则宽度d=_________cm;
      (2)某同学打开电源将滑块由静止释放,滑块上的挡光片通过光电门的时间为t,则滑块通过光电门的速度为______________(用题中所给字母表示);
      (3)若每次实验时将1个钩码移放到滑块上的方盒中,移动后都从同一位置释放滑块,设挡光片距光电门的距离为L,细线端所挂钩码的个数为n,挡光片通过光电门的时间为t,测出多组数据,请绘出图像____
      (4)绘出图像后,若图线斜率为k,则测得当地重力加速度为___________(用题中字母表示)。
      18. 某兴趣小组探究学习向心力与圆周运动的关系,首先他们通过实验感受向心力大小与圆周运动的一些运动学量之间的定性关系,再通过实验,进一步探究向心力的大小与这些量的定量关系。他们设计了一个实验来感受向心力。如图甲所示,用一根细绳可视为轻绳一端拴一个小物体,绳上离小物体处标为点处标为点。将此装置放在光滑水平桌面上(如图乙所示)抡动细绳,使小物体做匀速圆周运动,请另一位同学帮助用秒表计时。
      操作一:手握点,使小物体在光滑水平桌面上每秒运动一周,体会此时绳子拉力的大小。
      操作二:手握点,使小物体在光滑水平桌面上每秒运动一周,体会此时绳子拉力的大小。
      操作三:手握点,使小物体在光滑水平桌面上每秒运动两周,体会此时绳子拉力的大小。
      (1)小物体做匀速圆周运动的向心力由 ___________ 提供;
      A.手对绳子的拉力 B.绳子对小物体的拉力
      C.绳子对人的拉力 D.小物体对绳子的拉力
      (2)操作二与操作一相比,是为了控制小物体运动的 ___________ 相同;
      A.线速度大小 B.加速度大小 C.角速度 D.周期
      (3)本实验所采用的实验探究方法是 ___________ ;
      A.微元法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.演绎法
      (4)我们还可以用如图所示的实验装置来探究影响向心力大小的因素。长槽横臂的挡板B到转轴的距离是挡板A的2倍,长槽横臂的挡板A和短槽横臂的挡板C到各自转轴的距离相等。转动手柄使长槽和短槽分别随变速塔轮匀速转动,槽内的球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个球所受向心力的相对大小。则关于这个实验,下列说法中不正确的是 ( )
      A. 探究向心力和角速度的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板A和挡板C处
      B. 探究向心力和角速度的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板B和挡板C处
      C. 探究向心力和半径的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径相同的轮盘上,将质量相同的小球分别放在挡板B和挡板C处
      D. 探究向心力和质量的关系时,应将传动皮带套在两塔轮半径相同的轮盘上,将质量不同的小球分别放在挡板A和挡板C处
      19. 如图所示,截面为圆的四分之三的玻璃柱,O为圆弧的圆心,圆弧的半径为R,圆弧外表面镀银,使光进入玻璃柱体后,在圆弧上只能发生反射。一细光束垂直并从的中点D射入玻璃柱,玻璃柱对该光的折射率为,已知光在真空中的传播速度为c。求:
      (1)光从玻璃柱中射出时的光线与入射光的夹角;
      (2)光在玻璃柱中传播的时间。
      20. 由我国自主研发的嫦娥三号探测器经过一系列的变轨和姿态调整后,在距离月球表面100m处发动机向下喷气使其像直升机一样悬停一会,以选择合适的着陆地点.随后调节发动机喷气量,使探测器向下运动.当降到距离月球表面4m时,关闭发动机,在月球引力作用下,探测器以4m/s的速度垂直落到月球表面,靠着陆器的4个支架腿缓冲后实现软着陆.若已知月球表面的重力加速度约为地球表面重力加速度g的1/6, .求:
      (1) 探测器悬停在距离月球表面100m处时,探测器的总质量M=1200kg,开动的喷气发动机的推力大小;
      (2) 当降到距离月球表面4m时,探测器的速度大小为多少(计算结果可用根号表示);
      (3) 若4个支架腿与月球表面接触后,缓冲2s探测器相对月球静止,此时探测器的总质量m=1080kg,则这个过程中,月球表面对探测器的平均作用力大小为多少.
      21. 如图所示,质量m=2.0×10-4kg、电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的电场强度为E1的匀强电场中,取g=10m/s2。
      (1)求匀强电场的电场强度E1的大小和方向;
      (2)在t=0时刻,匀强电场强度大小突然变为E2=4.0×103N/C,且方向不变,求在t=0.20s时间内电场力做的功;
      (3)在t=0.20s时刻突然撤掉第(2)问中的电场,求带电微粒回到出发点时的动能。
      22. 如图所示,粗细均匀、一端开口的直角玻璃管竖直放置,管内用两段水银柱封闭着A、两段气体(可看做理想气体),A气柱长度为,竖直管中水银柱长度为,水平管左端水银柱长度为,气柱长度为,水平管右端水银柱长度为。现在缓慢地将玻璃管逆时针转过90°,已知大气压为,环境温度保持不变,求稳定后A气柱的长度。
      A.副线圈输出电压的频率为50Hz
      B.在1s时间内副线圈中电流方向改变25次
      C.流过电阻的电流为1A
      D.变压器的输入功率为5W
      A.亚里士多德
      B.伽利略
      C.牛顿
      D.安培
      A.向上
      B.向下
      C.向南
      D.向北
      A.伽利略通过“理想实验”得出结论:运动必具有一定速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去
      B.英国物理学家牛顿提出了三条运动定律,是整个动力学的基础,它既能处理低速运动,也能处理高速运动,既适合于宏观物体,也适合于微观物体
      C.第谷通过研究行星观测记录,发现了行星运动的三大定律
      D.牛顿发现了万有引力定律,后来他通过扭秤实验测出了万有引力恒量的数值
      A.N1>N2
      B.N1<N2
      C.N1=N2
      D.不能确定N1与N2的大小关系
      A.v0
      B.v0
      C.v0
      D.v0
      A.2m/s
      B.2.5m/s
      C.3m/s
      D.1.4m/s
      A.变小、变大
      B.变大、变大
      C.变小、变小
      D.变大、变小
      A.1000Ω
      B.1500Ω
      C.2000Ω
      D.5000Ω
      A.卫星由近地圆形轨道的A点进入椭圆轨道需要使卫星减速
      B.卫星在椭圆轨道上通过A点时的速度大于通过点时的速度
      C.卫星在椭圆轨道上通过A点时的加速度是通过点时加速度的6倍
      D.卫星在椭圆轨道上由A点经时间T刚好能到达点
      A.两线圈中产生的焦耳热可能相等
      B.两线圈刚进入磁场时受到的安培力一定不相等
      C.整个过程中两线圈的重力做功的功率一定相等
      D.两线圈落地时的速度大小相等
      A.汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力
      B.汽车转弯的速度为20m/s时所需的向心力为1.0×103N
      C.汽车转弯的速度为20m/s时汽车会发生侧滑
      D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过7.0m/s2
      A.物体必须受到恒力的作用
      B.物体所受合力必须等于零
      C.物体所受合力的大小可能变化
      D.物体所受合力的大小不变,方向不断改变
      A.C点的场强大小为2
      B.C点的场强大小为
      C.C点的电势大小为2
      D.C点的电势大小为
      A.t=4.5s时,电梯处于失重状态
      B.5s---55s时间内,绳索拉力最小
      C.t=59.5s时,电梯处于失重状态
      D.t=60s时,电梯速度恰好为0
      A.用户端交流电的频率为100Hz
      B.用户端电压为240V
      C.若用户用电器变多,降压变压器副线圈两端电压降低
      D.若升压变压器原线圈输入功率为720kW,则输电线路损耗功率为45kW

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