


2025-2026学年甘肃省武威市高三上学期期末物理试卷(学生版)
展开 这是一份2025-2026学年甘肃省武威市高三上学期期末物理试卷(学生版),共14页。试卷主要包含了本试卷分选择题和非选择题两部分,本卷命题范围等内容,欢迎下载使用。
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:高考范围。
一、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. 我国古代对钴的应用,最早用于陶器釉料。钴为银白色铁磁性金属,钴发生一次衰变后成为稳定的镍,衰变过程会放出两束射线,则下列说法正确的是( )
A.钴60发生的是衰变B.钴60比镍60多一个中子
C.射线来自钴60D.气候的变化会改变钴60的衰变快慢
2. 如图所示,在水平地面上放置一个质量为M的表面光滑的斜面体,斜面体下底面粗糙。在斜面上固定一轻质挡板,通过轻质弹簧连接一质量为m的小物块。开始时斜面与物块均静止,现给物块一个平行于斜面向下的瞬时冲量,在物块运动到最低点的过程中,斜面体始终保持静止。则对该过程下列说法正确的是( )
A. 地面对斜面体支持力一直增大
B. 地面对斜面体支持力先减小后增大
C. 斜面体受到地面的摩擦力一直减小
D. 斜面体受到地面的摩擦力先增大后减小
3. 如图所示,手握绳a端在竖直方向做简谐运动,形成的一列简谐横波以速度v沿x轴正向传播,t=0时刻,在x轴上a、b间的简谐横波如图所示,从此时刻开始,b点处质点经过时间刚好第3次到达波峰,则下列说法正确的是( )
A. t=0时刻,绳端a正在向下振动
B. 绳端a的振动频率为
C. 若将波的振动频率增大一倍,则波速也增大一倍
D. 若将波的振动频率增大一倍,则波长也增大一倍
4. 如图所示,A、B、C是孤立点电荷Q(未画出)所形成的电场中直线上的三个点,且C是AB的中点,C点也是直线上电场强度最大的点,将一个负点电荷q在该直线上移动时,发现在C点时电势能最小,则下列说法正确的是( )
A. Q是负电荷
B. A、B两点的电场强度相同
C. A、B、C三点中,C点电势最低
D. 将负点电荷q从A移到C电场力做正功
5. 分别用v、a、F、P表示机车运动的速度、加速度、牵引力和功率,则下列四个物理量与时间的图像,能表示机车以恒定功率启动的是( )
A. B.
C. D.
6. 如图所示,A、B、C分别表示太阳、水星和地球,假设水星和地球在同一平面内绕太阳做匀速圆周运动,水星公转半径为r,地球公转半径为R,此时AB与BC垂直.水星的公转周期为,地球的公转周期为,太阳质量为M,引力常量为G,所有天体均可视为质点,不考虑其他天体的影响,下列说法正确的是( )
A. 从地球上看,太阳和水星与眼睛连线所成角度的正弦值最大为
B. 年
C. 水星与地球公转线速度之比为
D. 太阳的质量可表示为
7. 如图所示,半径为R的光滑半圆弧槽ABC固定在竖直平面内,B为圆弧槽最低点,质量为m的通电直导体棒a静止于B点,电流方向垂直于纸面向里,空间有水平向右的匀强磁场,重力加速度为g,导体棒对圆弧槽的压力大小等于2mg,现将磁场方向在竖直平面内沿顺时针方向缓慢转过90°,则此过程中安培力对导体棒做的功为( )
A. B.
C. D.
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15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。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 小明站在水池边玩激光笔,他用单色光a斜射向水面,其折射光线把水池底的小鹅卵石P照亮,一会儿水池水面上升一些,他换用单色光b沿同一路径斜射向水面,其折射光线恰好也把小鹅卵石P照亮。小鹅卵石P可以看成一个点,则下列说法正确的是( )
A. a光的波长比b光短
B. 水对a光的折射率比b光大
C. a光在水中传播速度比b光大
D. 用同一装置做双缝干涉实验,a光的相邻干涉条纹间距比b光大
9. 北京冬奥会成功举办,使北京成为首个“双奥之城”,其中跳台滑雪是极具观赏性的项目,由滑门、助滑坡、着陆坡、停止区组成。若将着陆坡简化成倾角为的斜面,如图所示,运动员水平起跳后的运动可视为平抛运动,研究某运动员两次腾空过程,已知第一次起跳时动能为,第二次起跳时动能为,两次落点分别为a、b两点,不计空气阻力,以下说法正确的是( )
A. 两次起跳速度之比为
B. 两次落斜面上时速度方向相同
C. 第一次落在斜面上时动能为
D. 两次腾空过程在空中运动时间之比为
10. 如图所示,光滑水平面上直线PQ左侧有垂直于水平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,半径为R、电阻为r的金属圆环放在水平面上,刚好与PQ相切于O点,用外力使金属圆环绕O点以角速度在水平面内沿逆时针方向完全旋进磁场内,则此过程中( )
A. 圆环中的感应电流沿逆时针方向B. 圆环中的电流随时间按正弦规律变化
C. 圆环中感应电动势的平均值为D. 外力对圆环做功的最大功率为
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11. 某兴趣小组用图甲所示实验装置“探究加速度与质量的关系”。
(1)实验用的打点计时器如图乙所示,此打点计时器所接电源为________;(选填“约8V交流电源”“约8V直流电源”“220V交流电源”或“220V直流电源”)
(2)平衡好摩擦阻力后进行实验,实验得到如图丙所示的一条纸带,已知电源的频率为50Hz,每两个相邻计数点间还有四个计时点没有画出,则小车运动的加速度大小为________(保留2位有效数字);
(3)在保持槽码质量(远小于小车和砝码总质量)不变的情况下,多次改变小车上砝码的质量,测得多组加速度a及对应小车上砝码的质量m,作出图像如图丁所示,若图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若满足牛顿第二定律,则小车的质量为________。
12. 要测量两节干电池的总电动势和内阻,某同学根据实验室提供的器材连接成了如图甲所示实验电路.其中电阻箱,电流表A(量程为0~2mA,内阻)。
(1)现将电流表A改装成量程为的电流表,则接入的定值电阻________(结果保留1位有效数字);
(2)将电阻箱接入电路的电阻调到最大,闭合开关,调节电阻箱,某次实验电流表的示数如图乙所示,此读数为________mA,此时流过电池的电流大小为________A;
(3)多次调节电阻箱,得到多组电流表的示数I及电阻箱的阻值R,作出图像,得到图像与纵轴的截距为,图像的斜率为,由此求得电源的电动势________V,内阻________。(结果保留2位有效数字)
13. 如图所示,小明将不规则的物体放在导热性能良好的汽缸内测其体积,活塞的质量为,面积为S,活塞与汽缸内壁无摩擦且不漏气,开始时活塞到缸底的距离为h,大气压强为,环境温度为,重力加速度为g,汽缸足够高。现将环境温度升高,活塞升高0.2h后稳定,缸内气体看成理想气体,求:
(1)被测物体的体积;
(2)若不改变环境温度,在活塞上放一个质量为的物块,从放上物块到活塞稳定,活塞下降的高度为多少。
14. 一光滑圆弧轨道与粗糙水平面相切,一质量为的物块静止在圆弧轨道底端,另一质量为的物块从圆弧轨道上距水平地面高为处由静止释放,与发生非弹性碰撞后,两者均向前运动最终均停在水平面上,且在水平面上的运动时间是在水平面上运动时间的2倍,、与水平面间的动摩擦因数相同,重力加速度为,碰撞时间不计,求:
(1)、在水平面上运动的加速度大小之比;
(2)碰撞结束瞬间、的速率之比;
(3)碰撞结束瞬间物块的速率。
15. 如图所示,水平虚线、、、间距均为,、间和、间有沿水平方向垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,两个区域的磁感应强度大小相等,空间存在平行于纸面竖直向下的匀强电场,电场强度大小为,一个质量为、电荷量为的带正电粒子在点由静止释放,粒子进磁场Ⅰ时撤去电场,粒子在磁场Ⅰ中运动的轨迹恰好与虚线相切,已知点离虚线距离也为,不计粒子的重力,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)不撤去电场,改变带电粒子在虚线上方由静止释放的位置,粒子进磁场Ⅰ后轨迹恰好与虚线相切,则粒子释放的位置离虚线的距离为多少;
(3)不撤去电场,将粒子在虚线上方距离为的点(图中未标出)以水平速度向右射出,结果粒子恰好不能从磁场Ⅱ的边界射出,则初速度多大。
参考答案
1. 【答案】B
【解析】A.根据质量数和核电荷数守恒可知,钴60发生的是衰变,A错误;
B.钻60衰变为镍60,有一个中子转变为一个质子和一个电子,因此钻60比镍60多一个中子,B正确;
C.衰变后的新核镍60不稳定处于激发态,会向外辐射射线,C错误;
D.元素的半衰期与外界的温度压强等无关,气候的变化不会改变钻60的半衰期,D错误。故选B。
2. 【答案】A
【解析】CD.将斜面体与小物块整体进行分析,由于开始时斜面与物块均静止,可知小物块向下做减速运动,若弹簧处于压缩,压缩量增大,弹簧弹力增大,根据牛顿第二定律可知,其加速度增大,加速度在水平方向和竖直方向的分量均增大,水平方向有
则斜面体受到地面的摩擦力一直增大,故CD错误;
AB.根据上述,在竖直方向有
可知,斜面体受到地面的支持力一直增大,故A正确,B错误。故选A。
3. 【答案】B
【解析】A.根据同侧法,由图可知,时刻,绳端a正在向上振动,故A错误;
B.根据同侧法,由图可知,时刻,b点处质点正在向上振动,则有
解得,则绳端a的振动频率为,故B正确;
CD.波的传播速度与传播介质有关,与波的振动频率无关,若将波的振动频率增大一倍,则波的传播速度不变,由公式可知,波长减小为原来的,故CD错误。故选B。
4. 【答案】D
【解析】AC. C点也是直线上电场强度最大的点,可知C点距离点电荷最近,因负点电荷q在该直线上移动时在C点时电势能最小,可知C点电势也是最高的,可知Q是正电荷,AC错误;
B.由以上分析可知,因为C是AB的中点,则C与Q均在AB的中垂线上,则A、B到Q距离相等,则由点电荷的电场强度特点可知,A、B两点的电场强度大小相等,方向不相同,B错误;
D.将负点电荷q从A移到C,电势能减小,则电场力做正功,D正确。故选D。
5. 【答案】C
【解析】ABC.机车的牵引力为
根据牛顿第二定律可得,机车以恒定的功率启动,开始一段时间,机车的速度随时间增大,牵引力减小,加速度减小,机车做加速度减小的变加速运动,当牵引力等于阻力,机车做匀速运动,故AB错误,C正确;
D.在D图中,开始一段时间,机车的功率逐渐增大,则机车的功率不恒定,故D错误。
故选C。
6. 【答案】B
【解析】A.从地球上看,太阳和水星与眼睛连线所成角度的正弦值最大为,故A错误;
B.由开普勒第三定律可知,又知年
联立解得年,故B正确;
C.由得
则,故C错误;
D.由可得
故D错误。故选B。
7. 【答案】C
【解析】根据题意,由左手定则可知,匀强磁场水平向右时,安培力竖直向下,由牛顿第三定律可知,圆弧槽对导体棒的支持力为,由平衡条件有
解得,将磁场方向在竖直平面内沿顺时针方向缓慢转过90°,使导体棒a沿凹槽ABC内壁向A点缓慢移动,导体棒a在移动的过程中处于动态平衡,最终静止于点,如图所示
由几何关系可得
则从点到点,由动能定理有
解得,故选C。
8. 【答案】AB
【解析】A.由题意做出如下光路图
可以发现单色光b的折射角大于单色光a的折射角,由折射定律可知入射角相同,折射角,因此,说明相较于单色光b,单色光a的频率大波长短,故A正确;
B.由A选项的分析可知水对a光的折射率比b光大,故B正确;
C.由可知,a光在水中传播速度比b光小,故C错误;
D.由双缝干涉条纹间距公式可知,波长大的相邻干涉条纹间距大,故a光的相邻干涉条纹间距比b光小,故D错误。故选AB。
9. 【答案】BD
【解析】A.由动能表达式,易知两次起跳的速度之比为,故A错误;
B.斜面倾角为,运动员落在斜面上时其位移方向为,设运动员落在斜面上时速度方向与水平方向夹角为,根据平抛运动规
与平抛速度大小无关,故两次落到斜面上时速度方向相同,故B正确;
C.第一次起跳,运动员落在斜面上下落高度为,由平抛规律有
由动能定理有,且
得,故C错误;
D.设起跳点到落点距离为x,有,得
两次腾空过程在空中运动时间之比,故D正确。故选BD。
10. 【答案】CD
【解析】A.根据楞次定律可知,圆环中的感应电流沿顺时针方向,故A错误;
B.设圆环在磁场中运动时间为t,则其切割磁感线得有效长度为
由于是转动切割,故其切割得平均速度
法拉第电磁感应定律可知,感应电动势
根据闭合回路的欧姆定理可得
由此得出圆环中的电流随时间不是按正弦规律变化,故B错误;
C.线圈每转半圈,需要的时间为
磁通量得变化量为
由此可以得出圆环中感应电动势的平均值为
故C答案正确;
D.当线圈转过有效长度为直径时,线圈有效切割长度最大,感应电动势最大值
此时电流的最大值为
安培力得最大值
而功率的最大值
而,故外力功率的最大值
故D正确。故选CD。
11. 【答案】(1)220V交流电源 (2) (3)
【解析】(1)实验所用的打点计时器为电火花打点计时器,所接电源为220V交流电源;
(2)由于每两个相邻计数点间还有四个计时点没有画出,则相邻计数点之间的时间间隔为
根据逐差法可知加速度为
(3)设细线拉力为F,小车质量为M,根据牛顿第二定律有
可得
可知图像的斜率为
纵轴上的截距为
联立解得小车的质量为
12. 【答案】(1) (2) ; (3) ;
【解析】(1)根据电流表改装原理
解得
(2)由图可知电流表的读数为;
此时通过电源的电流为
(3)根据闭合电路欧姆定律有
整理得
由于远小于,因此有
图像的斜率为
图像的截距为
解得,
13. 【答案】(1);(2)
【解析】(1)设被测物体的体积为,则开始时缸内气体的体积为
环境温度升高过程,气体发生等压变化,则有
解得
(2)开始时缸内气体压强
在活塞上放一个质量为的物块,则缸内气体压强变为
设活塞下降的高度为,由玻意耳定律得,得
14. 【答案】(1) (2) (3)
【解析】【小问1】在水平面上运动过程,对P、Q由牛顿第二定律有,,联立解得
【小问2】设碰撞后瞬间P、Q的速率分别为、,Q在水平面上运动的时间为,由速度公式有 , ,联立解得
【小问3】物块Q下滑过程有
规定向右正方向,碰撞过程动量守恒有
联立解得
15. 【答案】(1) (2)粒子应在边界上由静止释放 (3)
【解析】【小问1】设粒子进磁场Ⅰ时的速度大小为,
根据动能定理有解得
据题意可知,粒子在磁场I中做匀速圆周运动,其半径
据牛顿第二定律有,解得
【小问2】
设粒子释放的位置离虚线的距离为,粒子与虚线相切时的速度大小为,据动能定理有,解得
粒子在磁场I中运动到过程,水平方向应用动量定理有
在竖直方向有
解得,即粒子应边界上由静止释放。
【小问3】由题意可知,粒子到边界时速度与相切水平向右,设其速度大小设为,则有
粒子在两个磁场中运动到的过程,水平方向应用动量定理有
在竖直方向有
则有
解得
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