文档内容
丽水、湖州、衢州 2025 年 11 月三地市高三教学质量检测试卷
物理试题卷
考生须知:
1.全卷分试卷和答题卷,考试结束后,将答题卷上交。
2.试卷共 8 页,共 18 小题。满分 100 分,考试时间 90 分钟。
3.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规
定的位置上。
4.请将答案写在答题卷的相应位置上,写在试卷上无效。
5.可能用到的相关数据:无特殊说明重力加速度 g 取 10m/s2, sin37°=0.6。
选择题部分
一、选择题Ⅰ(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 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.近年来我国在电子直线加速器的研发和生产方面不断取得突破,“神龙一号”加速器
的核心参数之一为 20MeV。下列物理量中单位可以为 eV 的是
A.电场强度 B.电势差 C.电势能 D.电动势
2.2025 年 8 月,全球首个人形机器人运动会在北京举办。比赛包括自由体操、舞蹈、物
料搬运与整理等项目。可将机器人看成质点的是
A.确定足球比赛中机器人的位置
B.欣赏开幕式表演中机器人打太极拳的动作
C.观察机器人整理物料的精确程度
D.研究跳高比赛中机器人的起跳动作
3.如图,一理想降压变压器输入端接电压为 U 的交流电,输出端给用户供电,用户得
1
到的电压为 U ,输出端输电线的电阻可等效为 R。该变压器原、副线圈的匝数分别为
2
n 和 n 。下列说法正确的是
1 2
R
U n n 用 U
A. 1 1 2 2
户
B.用户的功率增加时,U 不变 第 3 题图
2
C.用户的功率增加时,原线圈的电流也增大
D.电路老化导致 R 增大,可适当增大 n 来维持用户的电压
1
4.某静电除尘装置由带正电的金属圆筒 Q 和带负电的线状电极 P 组成,其横截面上的电
场线分布如图所示,A、B、M、N 为同一等势线(图中虚线)上的四点,A、B、C 在
E
圆筒的直径上,则
M
A.M、N 两点的电场强度相同
B.金属圆筒 Q 上 E、F 两点的电势相同 A F
B C
C.带负电的粉尘从 B 点运动到 C 点,电势能增大 P
N Q
D.若电极 P 与金属圆筒 Q 的极性交换,除尘效果不变
第 4 题图
高三物理试题卷 第 1页 共 8 页5. 的衰变方程为 ,已知 的质量为 m ,新核 的质量为
1
m ,X 粒子的质量为 m ,则
2 3
A.X 粒子是氦原子核,它的电离能力很弱
B. 的平均核子质量比 的大
C. 的比结合能为
D.若 静止,其衰变后的 和 X 粒子的动能之比是 4:234
6.如图所示,用两根绝缘细线将质量均为 m 的小球 1 和小球 2 连接并悬挂于天花板上,
小球 1 不带电,小球 2 带电。现施加一水平方向的匀强电场,两小球处于静止状态,
细线 a、b 和竖直方向夹角分别为α、β,则
A.小球 2 一定带正电
α
小球 1
B.仅减小电场强度,β仍大于α
β
C.仅增大小球 2 的电荷量,α不变,β增大
小球 2
D.细线 a 的拉力大小为 2mgcosα
第 6 题图
7.有关下列四幅图的描述正确的是
B
B
接高频交
流电源
E
O 图 4
t
图 1 图 2 图 3
A.图 1 中,该电路能有效发射电磁波
B.图 2 中,该磁场能产生电场,但不能产生电磁波
C.图 3 中,线圈中的自感电动势正在减小
D.图 4 中,真空冶炼炉的炉壁产生涡流,使炉内金属熔化
8.我们可以用“声线”来描述声波的传播情况,声线上某点的切线方向为该点声波的传
播方向。声线的传播规律与光的传播规律类似,遵循折射定律。地面上方一定高度 S
处有一个声源,发出的声波在空气中向周围传播,声线示意如图(不考虑地面的反
射)。已知气温越高的地方,声波传播速度越大。则
A.M 点比 N 点的温度要低
S
B.M 点和 N 点接收到的声音强度相同
M
N
C.若将该声源移至 N 点,传播到 S 点的声线必过 M 点
第 8 题图
D.到达地面的声线与地面处处垂直高三物理试题卷 第 2页 共 8 页9.如图所示,离地高度 H=2m 的 O 处固定匀速转动的一电机,电机通过一根长度 L=1m
1
的不可伸长的轻绳使小球在水平面内做以 O 为圆心的匀速圆周运动,此时 =37°。
2
某 时刻,绳子和小球的连接处突然断开,小球最终落在 O 所在的
3
O
1
水平地面上。O O O 的连线垂直地面,不计空气对小球运动的影
1 2 3
L
α
响,小球可视为质点且落地后即静止。则
O
2
A.小球下落的时间为
B.小球的落点到 O 的距离为 1.2m
3
O
3
C.若增大 H,落点到 O 的距离先增大后减小
3
第 9 题图
D.若增大 L,落点到 O 的距离先增大后减小
3
10.竖直方向的圆柱形区域内存在沿竖直轴线方向的磁场,磁感应强度的表达式为
(ω未知),其产生的感生电场满足 ,r 为某点到圆心
O 点的距离。如图所示,现将一光滑绝缘细管固定于某一水平截
O' A
面内,沿管方向设为 x 轴。管内有一质量为 m,电荷量为 q 的小
x
d
球,t=0 时小球从 A 点静止释放,已知 OO'⊥O'A,OO'=d,
∠AOO'=α,小球恰好以 O'为平衡位置做简谐运动。管的内径远
O 小于 d,小球直径略小于管的内径,简谐运动周期公式为
。则ω为
第 10 题图
A. B. C. D.
二、选择题Ⅱ(共 3 小题,每小题 4 分,共 12 分。四个选项中至少有一个是符合题目要
求的。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分)
11.下列说法正确的是
A.立体电影利用了光的衍射
B.要保存地下的水分,就要把地面的土壤锄松
C.霍尔元件是把电信号转化为磁信号的元器件
D.紫外线具有较高的能量,足以破坏细胞核中的物质
12.密立根通过实验研究了钠的遏止电压与入射光频率之间的关系,其结果验证了光子
说的正确性,实验结果如图 1。玻尔最早推导出氢原子能级公式,图 2 为氢原子的
能 级图。已知电子的电量 e=1.6×10-19C,根据图中信息,可知
n E/eV
U /V ∞ 0
C
5 -0.54
4 -0.85
2.2
3 -1.51
2 -3.40
0.0 -13.6
1
图 2
4.30 10.00 ν/1014Hz
图 1 第 12 题图
A.钠的极限频率为 10.00×1014Hz
B.图 1 计算出的普朗克常量为 h=6.63×10-34J·sC.位于能级 4 的单个氢原子最多能发射出 3 种频率的光
D.氢原子从能级 4 跃迁到能级 2 时放出的光子能使钠发生光电效应
高三物理试题卷 第 3页 共 8 页13.电影《流浪地球 2》中展现了太空电梯的宏大场景。如图所
平衡锤
示,太空电梯由位于赤道的地面基座、运载舱、地球同步轨道
空间站、平衡锤及缆绳组成。已知整个太空电梯除运载舱外与
地球同步
地面保持相对静止,不计大气环流的影响,则 轨道空间站
A.当运载舱相对地面匀速上升时,其对缆绳的力有阻碍地球
运载舱
自转的效果
地面基座
B.当平衡锤与地球同步轨道空间站的缆绳断裂时,平衡锤将 地球
做近心运动
C.当运载舱相对地面匀速上升时,舱底支持力对宇航员做的
功小于宇航员机械能的增加量
第 13 题图
D.若要提高运载舱的载荷,应将平衡锤放置更低的轨道上
非选择题部分
三、非选择题(共 5 小题,共 58 分)
14-Ⅰ.(7 分)如图 1 为“验证机械能守恒定律”实验装置。
打 点计时器 纸带
(1)下列说法正确的是 ▲ (多选)
A.图中打点计时器直接使用 220V 交流电源
夹子
B.打点计时器的限位孔须处于同一竖直线上
重物
C.一定要选用第一个点迹清晰的纸带
D.实验绘出 v2—h 图像,图线有没有过原点与机械能
是否守恒无关
第 14-I 题图 1
(2)如图 2 所示,实验中得到一条点迹清晰的纸带。在纸带的后端选择连续的打点
作为计数点,并且标上 1、2、3、4、5。电源频率为 50Hz。
cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5
第 14-I 题图 2
①在打计数点 4 时,重物的速度为 ▲ m/s,重物下落的加速度 g = ▲ m/s2
1
(结果均保留 2 位有效数字)。
②选取第一个打点和计数点 4 来验证机械能守恒。已知重物质量为 0.2kg,第一
个打点对应的速度为 0,计数点 1 与第一个打点的距离为 11.20cm,当地重力
加速度 g =9.8m/s2,则在计算重物的重力势能减少量△E 时,重力加速度应
2 p
选用 ▲ (选填“g ”或“g ”)。经计算可知△E ▲ (选填“大于”、
1 2 p
“小于”或“等于”)重物动能的增加量△E ,其原因可能是 ▲ 。
k
A.纸带与限位孔间存在摩擦阻力
B.电源的实际频率小于 50Hz
C.计算△E 时重力加速度选择错误
p
高三物理试题卷 第 4页 共 8 页14-Ⅱ.(7 分)
(1)如图 1 所示虚线框内为一多用电表欧姆挡的内部电路。若已知干电池(E=1.5V,
E r
r=1Ω),调零电阻 R (0~800Ω),电流表为“电流
0
表 A(0~100μA,1.5kΩ)”或“电流表 B(0~
1mA,1kΩ)”中的一只,则应该选电流表 ▲ R R
g
0
(选填“A”或“B”)
(2)下列说法正确的是 ▲ (多选)
A.选择开关置于欧姆挡“×10”,先后测量电
阻甲和乙,在测完甲的阻值后,不改变挡位 第 14-Ⅱ题图 1
再测量电阻乙,无需重新进行电阻调零。
B.为减小误差,测量电阻时指针的偏角要尽量大一些
C.表盘上直接读取的示数,即为待测电阻的阻值
D.如果不能估计未知电阻的大小时,可以先用中等倍率的某个欧姆挡试测,然
后根据读数的大小选择合适的挡位再次测量
E r
(3)换用另一只多用电表来测量电压表的内阻,如图 2 所示
①电压表的正极与多用电表的 ▲ (选填“红表笔”
或“黑表笔”)相连。 R R
g
0
②若欧姆挡的中值刻度为“15”,选择欧姆挡“×100”,
测量时发现指针指在最大偏角的 处,则电压表的内
V
阻 R = ▲ Ω。此时,电压表的示数为 U,则干电池
V
第 14-Ⅱ题图 2
的电动势 E= ▲ (用字母 U 表示)。
15.(8 分)洗衣机通过测量竖直圆柱形细管内的压强来实现自动控制进水量。如图所
示,细管上端封闭且与压力传感器相连,下端与洗衣缸相通。注水时,细管内被封
闭的空气随水面上升逐渐被压缩。细管内空气柱刚被封闭时的长度为 L =52cm,当
0
空气柱缩短至 L=50cm 时,压力传感器启动停止注水程序。封闭空气看作质量不变的
理想气体,缓慢注水时气体温度保持不变。大气压强 p =1.0×105Pa,重力加速度
0
g=10m/s2,水的密度 ρ=1.0×103kg/m3。
(1)缓慢注水时,空气柱的内能 ▲ (选填“增
压力传感器
大”、“减小”或“不变”);
洗衣缸
(2)求启动停止注水程序时,两水面的高度差 h;
空气
(3)为了提高洗涤效果,停止进水后对水缓慢进行加
细管
热,空气柱的温度也升高,假设升温过程中空气柱
吸收的热量为 Q,内能增加ΔU,求此过程水对空 第 15 题图
气柱做的功 W。
b
R
B
16.(11 分)质量为 m 的滑块 a 放置在光滑水平面
1
aA
高三物理试题卷 第 5页 共 8 页
c
第 16 题图
θ上,滑块 a 的右上部分为半径 R=1.2m 的 光滑圆弧 BA,圆弧上 A 点的切线水平。质
量 m =1kg 可视为质点的小滑块 b 从 B 点静止释放,b 运动到 A 点时的对地速度
2
v=4m/s,离开 A 后,恰好从滑板 c 的上端滑入,速度方向与 c 平行,c 足够长,其质
量 m =4kg。斜面的倾角θ=37°,c 与斜面之间的动摩擦因数µ =0.76,b 与 c 之间的
3 1
动摩擦因数µ =0.8,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
2
(1)求 b 刚滑入 c 的速度大小 v ;
1
(2)若将 c 锁定在斜面上,求 b 在 c 上滑行的距离 l;
(3)求 a 的质量 m ;
1
(4)c 不锁定,给 c 一个沿斜面向下的瞬时冲量 I=10kg·m/s,此时 b 刚好滑入 c,从
b 滑入 c 到两者相对静止的过程中,求 b、c 间摩擦产生的热量 Q。
17.(12 分)轴向磁通永磁发电机能实现“轻风起动,微风发电”。如图 1 为一实验小组
设计的电机,其结构原理图如图 2,用同一导线绕制成 6 个彼此绝缘相互靠近的相同
扇形单匝线圈,线圈均匀分布组成定子,两侧的永磁体盘组成转子并随转轴 OO´沿
顺时针方向一起转动,永磁体产生的 6 个面积与线圈分别相同的扇形磁场也均匀分
高三物理试题卷 第 6页 共 8 页布,其磁感应强度大小为 B,方向与线圈垂直且沿电机的转轴方向。6 个线圈相互依
次同向串联,绕制线圈的导线两端 A、B 与连有灯泡 L 和电键 K 的外电路相连。已
知扇形外半径为 r ,内半径为 r ,每个线圈的电阻均为 R,灯泡 L 的电阻为 6R,额
1 2
定电压为 U ,不计线圈电感及线圈间的空隙,不计阻力。
0
(1)若电键 K 断开,永磁体盘在外力作用下,由静止开始加速转动。当角速度为ω
0
时,求 AB 间的电压 U;
(2)当转动稳定后,灯泡恰好正常发光,如图 2 中,此时线圈两侧磁场面积大小相
同,从此时刻开始计时到转子转动 过程中,求通过单个线圈的磁通量Φ的绝对
值和时间 t 满足的关系;
(3)若角速度与时间的关系满足 (k 为常量,0<t≤t ),t=t 后永磁体盘开始
0 0
稳定转动,求 0~2t 时间内整个电路中产生的焦耳热 Q。
0
A
L
B
K
O (O´)
永磁体盘
第 17 题图 1 r
2
r
1
第 17 题图 2
18.(13 分)图 1 为北京正负电子对撞机结构简图,电子束经直线加速器 I 加速后,轰击
钨靶,产生正电子,正负电子经直线加速器 II 加速后分别进入到储存环中,在储存
环中加速、对撞。直线加速器 I 两端 A、B 两板间的电压为 U,电子刚从 A 板进入
电场时的速度为 0。储存环内有大小为 B 的匀强磁场,电子进入储存环后做半径为
0
高三物理试题卷 第 7页 共 8 页R 的圆周运动。已知正负电子的质量均为 m,电荷量分别为+e、﹣e,不考虑电子间
的相互作用及电子所受重力,忽略相对论效应。
(1)除了用电子轰击钨靶能够产生正电子,很多同位素会发生β+ 衰变产生正电子,
比如 衰变成氧的同位素,请写出 原子核的衰变方程;
(2)一电子由 A 板运动到 B 板过程中,求电场力对该电子的冲量 I;
(3)如图 2,以储存环的中心为原点建立 O-xyz 空间坐标系,匀强磁场 B 方向平行
0
于 z 轴,某次正电子进入储存环后,发现其运动轨迹圆心 O 与储存环中心 O 沿
1
x 轴偏移了 d 距离,为了将正电子轨迹圆心调回储存环中心,当正电子运动到 a
点时,立即加一个沿 z 轴的附加磁场,到达 b 后再撤去附加磁场。求附加磁场
的方向及大小 B ;
1
(4)某对速度大小相等的正负电子在储存环中做匀速圆周运动,其圆心均在 z 轴
上,某时刻正、负电子的坐标分别为(0,R,z )、(0,﹣R,﹣z ),正电子运
0 0
动方向沿 x 正方向,为了使电子能够在(﹣R,0,0)处碰撞,立即施加一个沿
z 轴方向的匀强电场,求匀强电场大小的 E 及方向。
储存环
直线加速器 II 直线加速器 I
B A
O
电子注入器
钨靶
第 18 题图 1
y
正电子轨迹
O O x
1
b a
z
第 18 题图 2
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