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黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古 2025—2026学年度下学期高三第七次质量检测 物理试题(含答题卡、答案)
展开 这是一份黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古 2025—2026学年度下学期高三第七次质量检测 物理试题(含答题卡、答案),共8页。试卷主要包含了 答题前,考生务必用直径 0, 本卷命题范围等内容,欢迎下载使用。
考生注意 :
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。
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4. 本卷命题范围:高考范围。
- 、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-项是符合题目要求的.
1●关于玻尔原子理论 , 下列说法正确的是
A●玻尔原子理论能够解释所有原子的光谱实验规律
B●玻尔原子理论不能解释氢原子的特征谱线是线状谱
C●按照玻尔原子理论的解释 , 当电子吸收了光子跃迁后 , 其动能会变大
D●街道上的霓虹灯发光是由光管中的气体原子从高能级向低能级跃迁而产生的
2●如图所示 , 某运动员正对竖直墙练习足球时 , 在 P、Q两点分别将足球踢出 , 两次足球均垂直打在墙壁
上的 M点 , 不计空气阻力●则足球从被踢出到打在 M点的过程中 , 下列说法正确的是
A●从 P处踢出的足球初速度较大
B● 足球从Q到 M 的运动时间较长
C●从 P处踢出的足球初速度与水平方向夹角较大
D●该运动员对从Q处踢出的足球做功较多
3●如图所示为离心机的原理简图 , 试管倾斜固定在高速转动的离心机上 , 经过一段时间 , 试管中的溶液即
可完成分层●稳定后 , 关于上下两层中的 M、N两液滴 , 下列说法正确的是
A●溶液相对于地面受到离心力的作用而分层B●M受到的向心力小于N 受到的向心力
C●M、N两液滴的角速度相同
D●M所在层的溶液密度大于N 所在层的溶液密度
【高三第 7 次质量检测 . 物理 第 1 页(共 6 页)】 S—G
4●交流弧焊机是一种特殊变压器 , 其基本结构与原理如图所示 , 它由变压器在二次侧回路串入电抗器(电感量较大的电感器)构成● 电流在流过焊条和工件时 , 高温熔化焊条和工件金属 , 对工件实现焊接● 变压器原线圈接入 220 v的交流电 , 空载(电路断开)时焊钳与工件之间的电压为 80 v , 焊接时焊钳与工件之间的电压为 30 v , 下列说法正确的是
A● 变压器原、副线圈的匝数比为 22 : 3 B● 电抗器在工作时主要起限流保护作用
C●若原线圈中接入 80 v的直流电源 , 也能实现焊接
D●交流电的频率越大 , 空载时焊钳与工件之间的电压越大
5●我国科研人员发布了火星研究的最新成果 , 为重新认识火星提供了新的证据●火星属于类地行星 , 直径约为地球的 , 质量约为地球的 , 公转周期约为地球的 2倍 , 忽略星球自转影响 , 下列说法正确的是 A●地球表面重力加速度约为火星的 B●地球密度约为火星的
3 4
C●火星公转轨道半径约为地球的、倍 D●火星的第一宇宙速度约为地球的 ,
6●点电荷和无限大接地金属平板之间的电场分布与等量异种点电荷连线的中垂面间的电场分布完全相同●如图所示 , 电荷量为+q的点电荷到接地的无限大金属板距离为d , 已知静电力常量为 k , 则金属板上距点电荷、2d处的 M 点处的电场强度为
A● B●
C● D●
7●水幕电影是很多景区重点展示的宣传项目 , 其工作原理简化如下:高压供水系统把水喷出并通过装置形成厚度约2~5 cm的水雾幕墙 , 幕墙内有无数个雾化而成的球形水滴 , 高清投影仪把影片投射到幕墙之后可带来震撼的视觉体验●如图所示 , 投影机射向水滴的光线经折射、散射后被观众看到 , 若某光线进出水滴过程中 , 光线偏折了 60。, 光在水滴中传播的距离为水滴半径的、 倍 , 则水滴对该光的折射率为
A● 、 B● 、
C● 、 D●
2 3
3 2
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 , 有多项符合题目要求●全部选对得6分 , 选对但不全的得3分 , 有选错的得0分●
8●如图所示 , 一绝热汽缸固定在水平桌面上 , 汽缸内有一轻质活塞将汽缸内的同种气体分成 A、B两部分●初始时A、B内气体压强、温度、体积均相同●现对A内气体缓慢加热 , 升高到一定温度后停止加热 ,稳定后活塞停止运动● 已知活塞密闭良好 , 不计摩擦 , 气体可视为理想气体●下列说法正确的是
A●若活塞导热性能良好 , 稳定后 A内气体体积等于B
B●若活塞导热性能良好 , 稳定后 A内气体内能大于B
C●若活塞绝热 , 稳定后 A内气体内能大于B
D●若活塞绝热 , 稳定后 A内气体单位时间内碰撞活塞的次数更多
9● 如图所示 , 质量之比为 1 : 3 的小球甲、乙(均视为质点)用长度均为 L的细线紧挨着吊在水平天花板上 , 取小球最低点所在水平面为参考平面●将小球甲拉至离最低点高度为 0● 5L的位置由静止释放 , 不计空气阻力 , 细线始终绷紧 , 两小球始终在同一竖直面内运动● 已知两小球之间的碰撞为弹性碰撞 , 则
A● 甲第一次返回的最大高度为 0● 125L B● 甲第一次返回的最大高度为 0● 25L C●两小球第二次碰撞点在最低点
D●两小球第二次碰撞点在最低点右侧
10. 如图所示 , 将一根质量为 1 kg、长为 0. 81 m的均匀柔软链条置于光滑水平桌面上 , 链条右端恰好处于桌子边缘 , 桌面离地面足够高 , 图示圆弧可使离开桌面的链条都竖直向下运动且无能量损失. 某时刻 ,稍稍向右拉动链条 , 链条从静止开始沿桌边下滑. 当链条下落的长度为r时 , 桌面剩余链条的动能最大为Ekm . 已知重力加速度为 g=10 m/s2 , 则
A. r=0 . 54 m B. r=0 . 27 m C. Ekm =0 . 8 J D. Ekm =0 . 6 J
三、非选择题 : 本题共5小题 , 共 54分.
11. (6分)某实验小组为研究平抛运动 , 他们用传感器和计算机描出平抛运动的轨迹 , 原理如图所示. 从斜槽上某点无初速释放小球 A, 使其做平抛运动. A每隔相同时间T 可向四周发射红外脉冲 , 铁架台上安放着红外接收装置B, B1、B2 两个接收器各自测出收到红外脉冲的时间 , 并由此算出与 A的距离 , 在计算机屏幕上确定点迹 , 以此描绘出 A的运动轨迹.
(1)下列判断正确的是 .
A. 斜槽轨道必须光滑
B. A应选用体积较大的塑料小球
C. 计算机屏幕上相邻两点的水平位移相同
(2)该实验小组根据实验记录的数据 , 由作图软件拟合出A的运动轨迹方程为y=2 . 18r2 +0 . 02(已知当地的重力加速度为 g=9 . 80 m/s2 ) , 则 A抛出时的水平初速度为 m/s. (已知、 ≈4. 67 , 计算结果保留两位有效数字)
(3)第(2)中y与r2 不成正比的原因是 .
A. 斜槽轨道末端未调至水平
B. 抛出点初位置的坐标未校准
12. (8分)某实验小组利用内阻很大的电压表和电阻箱设计如图甲所示的电路 , 测量废旧手机电池的电动势和内阻.
甲
乙
丙
实验步骤如下:
(1)先将电阻箱R1 阻值调到最小 , 将电阻箱R2 阻值调到适当值 , 闭合开关 S, 逐渐调节R1 至某值 , 电压表示数u0 如图乙所示 , 则u0 = v;
(2)调节R1 和R2 阻值 , 保持电压表读数不变 , 取得多组数据 ;
(3)为得到线性图像 , 应作出 (“R2 ”或“ ”)随R1 变化的关系图线 , 如图丙所示 , 该图线的斜率为k, 图线横截距为b, 则电池的电动势E= , 内阻r= (结果用k、b、u0 表示) .
13. (10分)如图甲所示是一列简谐横波在t=0 . 1 s 时刻的波形图(未画完) , P是平衡位置在r=1 . 5 m处的质点 , Q是平衡位置在r=12 m处的质点 , 图乙为质点Q的振动图像 , R是平衡位置在r=27 m处的质点(图中未画出且已稳定振动) , 求 :
(1)该列波的传播方向和速度 ;
(2)P在t=0 . 1 s到t=0 . 2 s 的过程中通过的路程 ;
(3)Q、R位移相同的时刻.
14. (12分)如图所示 , 空间中存在着垂直于r0y平面向外的匀强磁场(范围足够大但未画出) , 磁感应强度大小为B. 在y VB2 , 有TA2 >TB2 , A内气体内能大于B, A内气体分子数密度小于B, 分子平均动能大于B, 则单位时间内A内气体分子碰撞活塞单位面积的次数小于B, C正确 , D错误.
9. AC 小球之间的碰撞为弹性碰撞 , 根据动量守恒 m℃=m℃1 +3m℃2 和机械能守恒定律 2 m℃2 = 2 m℃1 2 + 2 ×3m℃2 2 , 可得℃1 =—℃2 , 两小球第二次碰撞点在最低点 , C正确 , D错误 ; 由机械能守恒定律 mg = m℃2 、m℃1 2 =mgh可得h=0. 125L, A正确 , B错误.
2 L 4L2 4L2 3 27 . , . .
10. AD 链条从开始运动到链条下落长度 r 的过程中 , 由机械能守恒定律可得mg = m℃2 , 桌面剩余链条的动能为Ek = 1 L—rm℃2 = mg (2L—2r)r2 ≤ mg . ( 2L) 3 = 2mgL=0 6 J 当且仅当 r=0 54 m时取最大值
11. (1)C(2分) (2)1 . 5(2分) (3)B(2分)
解析:(1)A做平抛运动 , 斜槽轨道不影响 A的运动 , A错误;应选用密度较大、体积较小的小球 , B错误;由于 A每隔固定时间就向四周发射红外脉冲 , 所以计算机屏幕上记录的点迹都是等时间间隔的 , 根据公式 r=℃rt 可知 , 屏幕上相邻两点的水平位移相同 , D正确.
(2)根据 r=℃rt , y= gt2 +y0 可知 y = r2 +y0 , 代入数据可得 ℃r =1 . 5 m/s.
(3)由(2)计算可知抛出点初位置的竖直坐标未校准 , 故 B正确.
12. (1)1 . 40(2分) (3)R2 (2分) (k+1)U0 (2分) kb(2分)
解析:(1)电压表选 0~3 v量程 , 最小分度为 0. 1 v , 则读数为 1. 40 v;
(3)由闭合电路欧姆定律可知 = , 整理可得R2 = R1 —r , 纵轴应为 R2 , 则有 k = , E=(k+1)U0 , r=kb.
13. 解:(1)根据质点 Q的振动图像 , 可知在 t=0. 1 s时 , 质点 Q的振动方向是沿y 轴负方向 , 由波形图可知这列波沿r轴正方向传播 (1 分)
由振动图像可知 , 波的周期为 T=0. 2 s;由波形图可知 , 该波的波长λ=12 m (1 分)
【高三第 7次质量检测 . 物理参考答案 第 1 页(共 2 页)】 S—G
故波速 ℃= =60 m/s (1 分)
(2)从 t=0. 1 s到 t=0. 2 s 的过程中 , 质点 P振动了T/2 (1 分)其路程为 S=2A=20 cm (2分)
(3)R是平衡位置在r=27 m处的质点 , 与平衡位置在 r=15 m处的质点振动相同 (1 分)当波谷或波峰位于 13. 5 m处时 , Q、R位移相同 (1 分)
0 时刻质点 Q在平衡位置 , 故 Q、R位移相同的时刻为
60 2 . . , 、、、
t= 13. 5—9 +n T =(0 075+0 1n) s n=0 1 2 3… (2分)
14. 解:(1)粒子从 P到Q做匀速圆周运动 , 向心力指向 O, 粒子带正电 (1 分)
粒子进入r轴上方空间后做匀速圆周运动 , 有
EQ \* jc3 \* hps17 \\al(\s\up 0(q),2) . EQ \* jc3 \* hps17 \\al(\s\up 1(℃),2)0 B=m (2分)
解得 R= (1 分)
(2)粒子从 P到Q过程中受到指向O点的电场力和洛伦兹力 , 做匀速圆周运动Eq+q℃0 B=m (1 分)
粒子反弹后仍做匀速圆周运动 , 受到指向O点的电场力和背离O点的洛伦兹力有
q q ℃0 2
2 E— 2 . 2 B=m r (1 分)
两式联立可得
E=2B℃0 (2分)
(3)P到O的距离即为粒子在r 轴下方做圆周运动的半径 , 则有Eq+q℃0 B=m (1 分)
可得 r= (1 分)
粒子从 P到Q的时间t= = (2分)
15. 解:(1)根据牛顿运动定律有 Mg—T=MA、T=mA (1 分)棒和 P做匀加速运动有℃0 = 、 (1 分)
解得 ℃0 =2 m/s (1 分)
(2)棒达到最大速度后在磁场中匀速运动 , 受力平衡有Mg=BIL (1 分)
BL℃m —E
电流为 I = R+r (1 分)
棒在磁场中运动的最大速度为 ℃m =6 m/s (2分)
1
(3)棒进入磁场前匀加速有 r= 2 At1 2 (1 分)
进入磁场后 , 对系统由动量定理有 Mg△t+BL△t—BI 2 L△t=(M+m)△℃ (2分)累加得 Mgt2 +t2 — d=(M+m)(℃m —℃0 ) (1 分)
解得 t1 =0. 3 s (1 分)
16
15
t2 = s (1 分)
经过时间为 t=t1 +t2 = s (1 分)
R+r
E 进入磁场前 I1 =
进入前 Q棒1 =I1 2 Rt1 =0. 45 J (1 分)
进入磁场后
q1 =I1 t2 = C, 方向逆时针
由上可得 q动 = =2 C, 方向顺时针 , 因为q1
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