文档内容
2024-2025 学年度下期高 2025 届热身试卷
物(cid:1)理
(全卷满分100分,考试时间75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在本试卷和答题卡相应位置上。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B 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,再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答。答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;
如需改动,先画掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。
第I卷(选择题,共46分)
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.位于四川省广汉市的三星堆古遗址距今已有5000至3000年历史,考古学家们利用放射性元素14C的半
6
衰期可以确定三星堆的年代。1
6
4C发生放射性衰变,其半衰期为5730±40年,反应方程为:1
6
4C1
7
4 N0
1
e。
以下说法中正确的是( )
A.1
6
4C的比结合能比1
7
4N的大
B.碳14发生了衰变,粒子就是电子
C.埋入地下的植物中,其碳14的半衰期出现±40年的改变,据此测定年代
D.目前核电站广泛利用衰变技术获取核能并发电
2.如图所示,位于竖直平面内的一面墙上有A、B、C三个完全相同的窗户。将一个小球斜向上抛出,小球
在空中依次飞过A、B、C三个窗户,图中曲线为小球在空中运动的轨迹,轨迹所在的平面靠近竖直墙面,
且与墙面平行。不计空气阻力的影响,以下说法中正确的是( )
A.小球通过窗户A所用的时间最长 B.小球通过窗户C的平均速度最大
C.小球通过三个窗户的动量变化率相同D.小球通过窗户A克服重力做的功最多
1图(a) 图(b)
T
A.在t 时,电流表A 的示数为0
4 1
T
B.在t 时,磁场方向与线圈平面垂直
2
C.为了安全,滑动变阻器接入电路的最小阻值为4Ω
D.将滑动变阻器滑片向下移动,电压表V的示数增大
7.实验室里有一款发射器,可以在水平方向以任意角度发射粒子。现在空间中存在竖直向下的重力,如图
为俯视图,并在一适当位置(保证粒子都能打到屏幕上)竖直放置一块很大的粒子接收屏。若粒子的初速度大
小不变,并任意地调节发射器的角度,则打到接收屏的粒子构成的几何图形是( )
A.抛物线 B.圆或椭圆 C.V形折线 D.双曲线的一支
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。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.如图(a)所示为无线门铃的发射器和接收器,图(b)为无线门铃的按键(发射器)内部电路简化图,
n500匝的长方形导线框,单匝线框面积S 6104m2,处在垂直其所在平面向里的匀强磁场中,磁感应
强度B5102T,a、b间接有一小指示灯。某次按压按键时,在0.4s内,线框有效面积变为S3104m2,
下列说法正确的是( )
图(a) 图(b)
A.发射器和接收器是通过声波传递信号的
B.本次按压过程中a点的电势高于b点的电势
C.本次按压过程,a、b间的平均电动势为1.875102V
3D.按住按键不动a、b间会产生稳定的电势差
9.两块相同足够大的平行金属板A、B竖直放置,将一金属小球放入其中,其截面示意图如图所示。O点
为球心,a、c为其外表面上两点,Oa连线与平行板垂直。闭合开关,电容器充电完成(忽略小球的感应电
荷对平行金属板A、B的影响),下列说法正确的( )
A.a点的电势比c点的电势高
B.小球的感应电荷在c点产生的电场水平向左
C.若将A板向右移动,则a点的感应电荷的密度将增大
D.若断开开关,再将B板向下移动少许,O点的电场强度为0
10.如图所示,水平面上固定着两根足够长的平行导槽,质量为2m的U形管恰好能在两导槽之间自由滑
动,一质量为m的小球沿水平方向,以初速度v 从U形管的一端射入,从另一端射出。已知小球的半径略
0
小于管道半径,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A.该过程中,小球与U形管组成的系统机械能守恒
B.小球从U形管的另一端射出时,速度大小为 v
0
2
3
C.小球运动到U形管圆弧部分的最左端时,速度大小为 v
0
1
3
D.从小球射入至运动到U形管圆弧部分的最左端的过程中,平行导槽受到的冲量大小为
6��0
3
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
三、实验题:本题共2个小题,共16分。
11.(6分)某实验小组利用智能化装置验证牛顿第二定律,装置如图(a)所示。小车后端搭载超声波测
距传感器,实时测量小车与固定反射挡板之间的距离,距离数据与时间数据相结合计算得到小车运动的加
速度,通过力传感器测得绳的拉力F 。
图(a) 图(b) 图(c)
实验步骤如下:
(1)调整木板倾角使小车匀速运动,平衡摩擦力;
(2)将挂有重物的细绳与小车相连,调整滑轮高度使细绳与木板平行。释放小车,小车开始运动后,利用
4车载的超声波测距模块测出小车经过两个连续相等的时间间隔T 的位置1、2、3与反射挡板之间的距离x 、
1
x 、x ,如图(b)所示。则小车的加速度大小为 (用字母x、x、x 和T 表示);
2 3 1 2 3
(3)保持小车质量不变,挂不同质量的重物,测得数据如下表:
F / N 0.11 0.26 0.28 0.37 0.39
a/
m/s2
0.62 1.30 1.39 1.69 1.79
(4)根据实验数据描点连线,得到aF图像如图(c)所示。结合实验原理,分析纵轴截距不为0的原因
可能为 。
(5)随着F 继续增大,aF图像的变化趋势应为 。(选填
①②③
)
12.(10分)某同学用伏安法测金属丝的电阻R
x
(阻值约5Ω左右)。实验所用器材为:电池组(电动势3V)、
电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω)开关、导线若干。
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径为 mm。
(2)图(b)中电压表的右端应与 (选填“a”或“b”)点连接。
图(a) 图(b) 图(c)
(3)图(c)是测量R
x
的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的右端。
请根据(1)问中的电路图,补充完成图中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表读数均为
最小值 。
(4)该同学在坐标纸上建立如图所示的坐标系,标出了与测量数据对应的6个点。请在该图(d)中描绘出IU
图线 ,利用图线可得该金属丝的阻值R x= Ω(结果保留两位有效数字)。
图(d) 图(e) 图(f)
5(5)通过电路元件的I U 图像可以了解其性能。该同学查阅说明书,了解到某元件具有维持用电器两端电压
稳定的作用,其正常工作电压为3.0V,电流约为83mA,IU图像如图(e)所示。若使用该元件与一额定
电压为3.0V的用电器R
2
并联,通过适当的电阻R
1
构成如图(f)所示的电路。当输入电压在一定范围内波
动时,用电器R
2
两端电压能够几乎稳定在3.0V不变,请分析说明其原因 。
四、计算题:本题共3个小题,共38分。
13.(10分)如图所示,质量为m的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,
A
→
B和C
→
D为等温过程,B
→
C和D
→
A为绝热过程(气体与外界无热量交换)。这就是著名的“卡诺循
环”。
2
(1) 若该气体摩尔质量为M,气体在A状态时的体积为V
0
,在B状态时压强为A状态时的 ,求气体在
3
B状态时单位体积内的分子数。(已知阿伏加德罗常数N )
A
(2) 若A
→
B过程中吸收的热量为Q
1
,C
→
D过程中放出的热量为Q
2
,求卡诺热机的效率。(热机效率
为气体对外做的净功与从高温热源吸收热量的比值)
14.(12 分)2024 年6 月2 日,如图(a)所示嫦娥六号的着陆器与上升器(简称着上组合体)成功着陆在
月球的预定区域。由于其4 个着陆腿具有缓冲、吸能、防振、防倾斜等功能,确保了着上组合体稳定可靠地
完成与月球的“亲密拥抱”。着陆腿的工作原理可简化为:如图(b)所示,附着特制铝蜂窝材料(类似缓冲
弹簧)的物块向下运动,当物块在着地过程中速度减为零时,缓冲弹簧不再发生形变,物块即刻平稳地静止
在地面上。已知着上组合体在月球表面上方某高度时自主确定着陆点并开始垂直降落。关闭发动机时,它相
对月球表面高度h=2m,速度大小v=2m/s,方向竖直向下,此后仅在重力作用下运动,图(c)是在地球表
面做模拟试验时得到的着陆腿所受冲击力随位移变化的F-x 曲线。假设着上组合体在月球着陆时,着陆腿所
受的冲击力随位移变化的F-x 曲线与图乙相同。(计算时,取地球和月球的半径之比k
1
=4,质量之比
k
2
80,地球表面附近的重力加速度g=10m/s2)求:
=
(1)月球表面的重力加速度大小;
6(2)请你估算着上组合体的质量M。
图(a) 图(b) 图(c)
15.(16分)如图(a)所示是一种质谱仪的原理图,P
1
和P
2
两板间有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,
两板间电压U,两板间距d,板间磁场的磁感应强度B ,下方区域存在另一磁感应强度B 的匀强磁场。带
1 2
电粒子沿P
1
和P
2
板间的中心线S
1
S
2
从小孔S
1
进入该装置,后经狭缝S
2
以某一速度垂直进入下方磁场B
2
,
最后打到照相底片上。某一次实验中入射大量氢离子(1H),已知氢离子(1H)的质量为m,电荷量为q,
1 1
其重力忽略不计,设中子和质子质量相同。求:
(1)氢离子(1
1
H)进入B
2
区域的速度v
0
大小;
(2)若有两种粒子沿中心线从S
2
进入B
2
区域,打到底片的位置距S
2
的距离分别为x
1
和x
2
,求两种粒子的
比荷之比;
(3)受到其他因素影响,发现从S
2
射入的氢离子(1
1
H)速度方向有微小的发散角,如图(b)所示,使
得氢离子打在照相底片上会形成一条亮线,测得最大的发散角的余弦值cos0.9,求该亮线的长度L;
(4)在分离氢元素的三种同位素离子(1
1
H、
1
2H、
1
3H)时,各种离子有微小的发散角θ(cos0.9)外,
其速度还有波动,即v vvv v ,要能有效区分出同位素离子,照相底片上亮线之间的间距应不小
0 0
v
于相邻较短亮线长度的十分之一,则 应满足什么条件?(保留两位小数)
v
0
图(a) 图(b)
7