当前位置:首页>文档>宁夏石嘴山市第一中学2024-2025学年高三上学期1月期末物理答案_2025年2月_250205宁夏石嘴山市第一中学2024-2025学年高三上学期1月期末试题

宁夏石嘴山市第一中学2024-2025学年高三上学期1月期末物理答案_2025年2月_250205宁夏石嘴山市第一中学2024-2025学年高三上学期1月期末试题

  • 2026-03-06 22:59:40 2026-02-11 02:20:55

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宁夏石嘴山市第一中学2024-2025学年高三上学期1月期末物理答案_2025年2月_250205宁夏石嘴山市第一中学2024-2025学年高三上学期1月期末试题
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石嘴山市第一中学 2024-2025 学年高三年级(上)期末考试 物理答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B C D D C D D ACD BC D 1.B 【详解】AB.因为v−t图像的斜率表示加速度,由速度与时间关系可知 v=at 则匀加速阶段为一条倾斜直线,匀速阶段为一条平行于时间轴的直线,故A错误,B正确; CD.根据位移与时间的关系 1 x= at2 2 则x−t图像在匀加速阶段为开口向上的抛物线,匀速阶段为一条倾斜直线,故CD错误。 故选B。 2.C 【详解】根据 Mm v2 4π2 G =m =m r r2 r T2 可得 √GM v=❑ r √ r3 T=2π❑ GM 组合体的轨道半径大于地球半径,可知组合体的运行速度小于7.9km/s;组合体轨道半径 小于同步卫星的轨道半径,可知组合体的运行周期小于地球同步卫星的周期。 故选C。 3.D 【详解】A.根据平抛运动规律,水平方向和竖直方向的位移公式为 1 x=v t,ℎ = gt2 0 2 可得 答案第1页,共2页 学科网(北京)股份有限公司√ g v =x❑ 0 2ℎ 套中Ⅰ号物品时x位移较小,h下落高度较大,可知套环被抛出的速度v 一定较小,A错误; 0 B.根据重力做功表达式W=mgh可知,套中Ⅰ号物品时h下落高度较大,重力对套环做功 较大,B错误; 1 C.根据平抛运动规律,竖直方向的位移公式 ℎ = gt2可得 2 √2ℎ t=❑ g 套中Ⅱ号物品,h下落高度较小,套环飞行时间较短,C错误; D.套中物品过程中由动能定理得 mgℎ =ΔE k 套中Ⅱ号物品,h下落高度较小,重力做功较小,可知套环动能变化量较小,D正确。 故选D。 4.D 【详解】A.如图根据题意可知 3 x = λ=6m AB 2 解得 λ=4m 故A错误; B.波源的振动频率为 60 f = Hz=1Hz 60 故波速为 v=λf =4m/s 故B错误; T C.质点的振动周期为T=1s,因为0.25s= ,故B点在t +0.25s运动到平衡位置,位移 4 0 为0,速度最大,故C错误; T D.0.5s= ,故A点在t +0.5s运动到波峰,位移最大,速度为0,故D正确。 2 0 故选D。 5.C 答案第2页,共2页【详解】A.根据 1 x=v t+ at2 0 2 可得 x 1 =v + at t 0 2 x 故 −t图像的截距就是初速度,则 t v =6m/s 0 故A错误; B.图线的斜率为 1 0−6 a= =−1 2 6−0 可得 a=−2m/s2 刹车加速度大小为2m/s2,故B错误; C.刹车所用时间为 −v t = 0=3s 0 a 则刹车位移为 1 x =v t + at2=9m 0 0 0 2 0 故C正确; D.刹车前1s的位移 1 x =v t + at2=5m 1 0 1 2 1 刹车最后1s通过的位移 1 x =x −(v t + at2 )=1m 3 0 0 2 2 2 位移比值为 x :x =5:1 1 3 故D错误。 故选C。 6.D 答案第3页,共2页 学科网(北京)股份有限公司【详解】A.开关S掷于a端,R 与R 串联,R 两端的电压 1 2 2 E U = ·R 2 R +R 2 1 2 当R 的滑片向下滑动时,R 接入电路中的电阻值变小,R 两端电压变大,A错误; 1 1 2 B.R 消耗的功率 1 P=EI−I2R 2 电流 E I= R +R 1 2 解得当R =R =1Ω时,R 消耗的功率最大为0.5625W,B错误; 1 2 1 C.开关掷于a端时,电容器C右极板带正电,开关从a掷向b,电容器C左极板带正电,所 以电容器先放电后充电,电流方向为c→d,C错误; D.流过R 的电荷量 3 Q=C·ΔU=C ( E ·R + E ·R ) =4.5×10−6C R +R 2 R +R 1 1 2 1 2 D正确。 故选D。 7.D 【详解】AB.设两个带电小球间距为r,由动能定理可知 q q (mgsinθ−k 甲 乙)x=E r2 k 则E −x图像的斜率表示合外力,则 k q q F =mgsinθ−k 甲 乙 合 r2 所以在乙沿x轴加速下滑过程中,两个带电小球间距为r逐渐减小,合外力沿斜面向下逐 渐减小,则斜率逐渐减小,故AB不符合题意; CD.由E−x图像的斜率表示库仑力,则 q q k =k 甲 乙 斜 r2 所以在乙沿x轴加速下滑过程中,库仑力逐渐增大,E−x图像的斜率逐渐增大,故C不符 答案第4页,共2页合题意,D符合题意。 故选D。 8.ACD 【详解】A.电场线从正电荷出发,指向负电荷,由电场线分布可知,电荷P带正电,故 A正确; B.a点的电场线比b点稀疏,则a点的电场强度小于b点的电场强度,故B错误; CD.由于沿着电场线的方向电势逐渐降低,可知c点的电势高于d的电势,所以正试探电 荷在c点电势能大于在d点电势能,故CD正确。 故选ACD。 9.BC 【详解】受力分析如图 AB.导线跟磁场垂直,所以安培力为 F=BIL A错误,B正确; C.根据受力图,金属杆ab受到的摩擦力大小为 f =BILsinθ C正确; D.金属杆ab受到的支持力为 N=mg−BILcosθ 根据作用力与反作用力,金属杆对轨道的压力为mg−BILcosθ,D错误。 故选BC。 10.D 【详解】AB.F−t图像与坐标轴围成的面积表示冲量,由图像可知碰撞过程中F的冲量 大小为 1 I = ×0.1×4400N⋅s=220N⋅s F 2 方向竖直向上,故AB错误; 答案第5页,共2页 学科网(北京)股份有限公司C.头锤落到气囊上时的速度大小为 v =❑√2gH=8m/s 0 与气囊作用过程由动量定理(向上为正方向)有 I −Mgt=Mv−(−Mv ) F 0 解得 v=2m/s 碰撞过程中头锤的动量变化量 Δp=Mv−(−Mv )=200kg⋅m/s 0 故C错误; D.碰撞结束后头锤上升的最大高度 v2 ℎ = =0.2m 2g 故D正确。 故选D。 t 11. 0 线性的 A 10 【详解】(3)[1]从图中可以算出弹簧振子振动周期 t T= 0 10 (5)[2]分析数据可知,弹簧振子振动周期的平方与质量的比值接近于常量3.95,则弹簧 振子振动周期的平方与质量的关系是线性的; √m (6)[3]因2π❑ 的单位为 k √kg √kg⋅m ❑ =❑ =s N/m kg⋅m/s2 因为s(秒)为周期的单位,则其它各项单位都不是周期的单位。 故选A。 答案第6页,共2页12. C 300 14.7 15.5 【详解】(1)[1]当电流表A、A 满偏时,A 并联的电阻约为 1 2 1 I R 1×10−3×290 R′ = A1 A1 = Ω=580Ω 0 I −I 1.5×10−3−1×10−3 A2 A1 图甲中的电阻R 应选用C; 0 (2)[2]根据图甲,用笔画线代替导线,补充完成图乙中实物间的连线如图所示 (3)[3]根据串并联电路特点和欧姆定律有 I R I =I + 1 A1 2 1 R 0 整理得 R +R I = 0 A1 I 2 R 1 0 根据图像可得 答案第7页,共2页 学科网(北京)股份有限公司R +R 1.5 0 A1= R 1.0 0 代入数据解得 R =300Ω A1 (4)[4]将A 改装成量程为15V的电压表,需要串联的电阻为 1 U −I R 15−1.0×10−3×300 R = V A1 A1= Ω=14700Ω=14.7kΩ 1 I 1.0×10−3 A1 (5)[5]当V 的示数为12.4V时,A 的示数为0.80mA,当V 的示数为15V时,A 的示数为 0 1 0 1 12.4 R = Ω=15500Ω V 1 0.8×10−3 则V的实际量程为 U =R ⋅I =15500×0.001V=15.5V V真 V 1 A 1 2eBd πd 13.m= ;t= v 3v 【详解】电子垂直射入匀强磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示 由几何知识得 d r= =2d sin30° 由牛顿第二定律得 v2 evB=m r 解得 2eBd m= v 答案第8页,共2页由几何知识得到,轨迹的圆心角为α=30°,电子在磁场中的运动时间为 α 30° 2πr πd t= T= × = 360° 360° v 3v 14.(1)U;(2) √Uq−mgL, √3(Uq−mgL) v =❑ v =❑ L A m B m 【详解】(1)在匀强电场中,根据公式可得场强为 U E= L (2)在A点细线对小球的拉力为0,根据牛顿第二定律得 v 2 A到B过程根据动能定理得 Eq−mg=m A L 1 1 qU−mgL= mv 2− mv 2 2 B 2 A 联立解得 √Uq−mgL v =❑ A m √3(Uq−mgL) v =❑ B m 15.(1)3 m (2)20 【详解】(1)沙包竖直上方的初速度为 v =v sin53∘=4m/s y 0 沙包在竖直方向上减速到0,然后做自由落体运动,设竖直向上为正,则有 1 −ℎ =v t− gt2 y 2 代入数据解得 t=1s 沙包抛出的水平初速度为 v =v cos53∘=3m/s x 0 所以从抛出到落地沙包的水平位移为 答案第9页,共2页 学科网(北京)股份有限公司x=v t=3m x (2)沙包滑行的距离为 x =L+5d−x=0.45m 0 沙包滑行过程中,水平方向上有 f =μmg=ma 的加速度大小 a=μg=2.5m/s2 滑行的初速度有 v2=2ax 1 0 与地面碰撞后的动能 1 9 E = mv2= m k2 2 1 8 从抛出到落地根据动能定理有 1 1 mgℎ = mv2− mv2 2 2 0 解得落地瞬间的动能 1 45 E = mv2= m k1 2 2 所以 E k= k1=20 E k2 答案第10页,共2页