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高三物理 3.在足球场上,一质量为m=450g的足球朝运动员以 v =20m/s的速度迎面而来,然后运动员将
0
足球以v=30m/s的速度反方向踢回,规定足球被踢回的方向为正方向.则下列说法正确的是
A.足球动量的变化量为4.5kg·m/s
(试卷满分:100分,考试时间:75分钟)
命题人:夏宝仙 审核人:吴丽媛 王 玮 高广明 B.合外力对足球的冲量为22.5 N·s
注意事项:
C.合外力对足球不做功
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定
D.合外力对足球做功为2.25J
位置。
4.图甲为悬浮地球仪,其原理如图乙所示:底座的三个相同的磁极对地球仪中心的磁体产生大小均
2.回答选择题时,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,
为 F的作用力(方向沿磁极与磁体的连线),使地球仪悬浮在空中,此时各磁极和磁体恰好处在正
用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;回答非选择题时,用 0.5mm的黑色字迹签字笔将答案写
四面体的四个顶点处.已知地球仪的重量为G,则力 F的大小为
在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,请将答题卡上交。
4.本卷主要命题范围:必修第一~三册,选择性必修第二册,选择性必修第一册第一~三章。
一、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.“蹴鞠”起源于春秋战国时期的齐国故都临淄,在我国已流传两千三百多年,
A.
历史悠久,其中在唐宋时期最为繁荣,盛极一时.下列说法正确的是
5.如图所示,斜面体倾角为θ,一个小球在斜面的顶端A点以初速度v。水平抛出,
A.研究“蹴鞠”在空中飞行的距离时,可将“蹴鞠”看成质点
B.研究“蹴鞠”在空中旋转时,可将“蹴鞠”看成质点 小球刚好落在斜面上的B点,保持小球在A点抛出的初速度大小不变,改变抛出的初
C.脚对“蹴鞠”的作用力是由于“蹴鞠”的形变而产生的
速度方向,使抛出的初速度与水平方向的夹角为α斜向上,小球也恰好落在B点.不
D.脚对“蹴鞠”的作用力和“蹴鞠”对脚的作用力是一对平衡力
计空气阻力,则α和θ的关系正确的是
2.如图甲所示为包含电容器的电路,当单刀双掷开关 S掷向1端,电源向电容器充电.然后把开关
1 1
A.sinα= B.sinα=
掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出如图乙所示的 sinθ cosθ
1 1
电流随时间变化曲线.下列说法正确的是 C.cosα= D.tanα=
cosθ tanθ
6.如图所示的电路中,电源的电动势为E、内阻为r=2Ω,阻值固定的小灯泡L的额定电压为4 V、
额定功率为2W.单刀双掷开关接1,当电阻箱的阻值调为R=2Ω时小灯泡L正常发光;单刀双掷开
关接2时,电动机㉛正常工作,小灯泡L正常发光.此时电动机的输出功率与电动机消耗的电功率
之比为3:4,电阻箱的电阻值足够大.则下列说法正确的是
A.电源的电动势E=8. V
A.当开关S接1,充电过程中电流表示数逐渐增大后不变
B.开关S掷向2端时,流经电流传感器的电流方向从 B到A' B.单刀双掷开关接1时,调节电阻箱,电阻箱消耗的最大功率为0.9W
C.放电过程中电容器的电荷量 Q、电压U、电容C都变小
C.电动机的额定功率为2.5W
D. I-t曲线与坐标轴围成的面积表示电容器储存的电荷量
【高三物理 第1页(共6页)】 6226C D.电动机的内阻为1Ω
【高三物理 第2页(共6页)】 6226C
B. 1 1 √6 √3
C. G D. G
2 3 6 67.电动汽车充电站变压器输入电压为10kV,输出电压为220 V,每个充电桩的输入电流为16A、 三、非选择题:本题共5 小题,共54分.
设原、副线圈匝数分别为n₁、n₂,输入正弦式交流电的频率为50 Hz,则下列说法正确的是 11.(6分)用单摆测定重力加速度的实验装置如图甲所示。
A.输出交流电的频率为1.1 Hz (1)组装单摆时,应在下列器材中选用 (多选,填选项前的字
B.原、副线圈匝数比为 n :n =50:11
1 2 母).
C.输出电压的最大值为 220√2V A.直径为2.0cm的塑料球
D.若10 台充电桩同时使用,输入功率为160kW B.直径为2.0 cm的铁球
C.长度为90cm左右的细线
二、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
D.长度为 10cm左右的细线
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.
(2)某同学某次实验中用刻度尺测出摆线长1.球直径d:从小球第一次经过最低点开始计时,
8.2025 年9月27 日,中国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭,成功将风云三号08
记为第0次,秒表记录下单摆第n次经过最低点的时间为t.重力加速度g的表达式为
星发射升空,卫星顺利进入距离地面约为800km的预定轨道.已知空间站距离地面的高度约为
400km,其环绕周期约为1.5h,风云三号08星和空间站均环绕地球做匀速圆周运动,地球表 (填选项前的字母).
4n2π2(
l+
d) 4n2π2(
l+
d) 2
面的重力加速度为g.则下列说法正确的是
2 2
A. B.
A.由已知条件可求地球的半径 t2 t2
B.风云三号08星的环绕周期为3 √2
n2π2(
l+
d)
nπ(l+
d
C.风云三号08星的向心加速度小于空间站的向心加速度 2 2
C. D.
D.在任意相等的时间内,风云三号08星和空间站与地心连线扫过的面积相等 t2 t
9.如图所示,倾角为α的足够长的光滑斜面体固定在水平面上,其底端固定一挡板,质量为 m
(3)用多组实验数据作出 T²-L图像,也可以求出重力加速度g.已知三位同学作出的T²-L|图
的物块甲和质量为2m 的物块乙用原长为2d的轻弹簧拴接后静置于斜面体上,现在物块甲上施
线的示意图如图乙中的a、b、c所示,其中a 和b 平行,b和c 都过原点,图线b对应的
加一沿斜面体向上的外力,使物块甲由静止开始做匀加速直线运动,经过一段时间物块乙离
mgsinα g值最接近当地重力加速度的值.则相对于图线b,下列分析正确的是 (填选项前的
开挡板.已知开始时外力的大小为 mgsinα,轻弹簧的劲度系数为 ,重力加速度为
d
字母).
g.两物块均可视为质点.则下列说法正确的是 A.出现图线a可能是误将悬点到小球上端的距离记为摆长L
A.弹簧原长时外力的大小为零 B.出现图线c可能是误将51次全振动记为50次
C.图线c对应的g 值小于图线b对应的g值
B.物块乙刚好离开挡板瞬间,外力的大小为4mgsina
12.(8分)某实验小组的同学为了测量电源的电动势和内阻,设计了如图甲所示的电路.
C.物块乙刚好离开挡板瞬间,两物块之间的距离为4d
D.物块乙刚好离开挡板瞬间,物块甲的速度大小为 2√gdsinα (1)为了选择合适的金属丝,该小组的同学首先用多用电表粗略测量了金属丝的电阻值,测
10.如图所示的装置水平地放在竖直向下、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中,电源电动势为 量时先将旋钮调至“×1”倍率,结果指针偏转的角度如图乙所示,则待测金属丝的阻值
E、内阻为R,两对平行且光滑的导轨的间距分别为d与2d.材质均匀的导体棒b、c的长度均 为R= Ω;
1
为2d,电阻均为R,质量分别为m、 m,垂直置于导轨上.导轨足够长且不计电阻,从闭合
2
开关到两导体棒达到稳定状态的全过程中,下列说法正确的是
A.稳定前b、c棒加速度之比为1:2
4E
B.稳定时导体棒b的速度为
9Bd
C.稳定时导体棒b两端的电压为E/₉
mE2
D.导体棒c中产生的焦耳热为
45B2d2
【高三物理 第4页(共6页)】 6226C
【高三物理 第3页(共6页)】 6226C(2)如图甲所示正确连接电路,闭合电键,移动滑片 P的位置,将滑片 P
15.(17分)现代仪器中常用电磁场控制带电粒子的轨迹,如图所示,空间中
到a端的距离记为L,同时记录多组与L相对应的电流表的读数 I,在
xOy直角坐标系.第Ⅰ、Ⅳ象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应
处理实验数据时,将L作为横轴,为了得到倾斜的直线,如图丙所示, 3mv
1 强度大小分别为kB(k>1)、B,其中B= 0.第Ⅱ、Ⅲ象限内存在沿y轴
则图像的纵轴应为 (填“F”“I”或“ “ ");若金属丝的直径为 2qL
l
9
负方向的匀强电场.现将一比荷为 的带正电粒子,从坐标为
d、电阻率为ρ,电流表的内阻为R₂,定值电阻阻值为R₂,图像的斜 m
率为 k、截距为 b,该电源的电动势为 E= .电源的内阻为 r= ( 2√3 )
- L,L 的A 点处以初速度 v 沿x轴正方向射出,恰好从O点射入磁
3 0
.(用以上的量表示)
13.(10分)如图所示,一列简谐横波沿 x轴传播,y轴两侧介质不同,该波 场,不计粒子重力,求:
在介质2中的传播速度为介质 1中速度的2倍. t=0时,位于x=8m处的
(1)匀强电场的电场强度大小;
波源S开始振动,振幅为4cm,波经1.5s恰好传到x=2m处的M点,设波
(2)要使粒子不再返回电场中,k的取值范围;
穿过分界面时振幅不变,求:
(3)若在第Ⅳ象限中施加与第Ⅱ、Ⅲ象限中相同的匀强电场,粒子再次经
(1)波在介质2中的波速;
过x轴时的横坐标.
(2)在x=-4m处的质点 P在0~4s内运动的路程.
14.(13分)如图所示,小球a系在细绳上,物块b静置于悬挂点O 的正下方
将细绳拉开偏离竖直方向 θ=60∘后由静止释放小球a,两物体发生弹性
正碰,碰撞时间极短.已知绳长L= 0.4m,m =1.9kg,m =2.1kg,重力加速
e b
度 g=10m/s2,两物体都可看成质点,物块b与水平地面间的动摩擦因数
μ=0.4,cos5∘=0.996,求:
(1)小球a与物块b碰前瞬间的速度大小v;
(2)碰后瞬间,小球a、物块b的速度大小v.、v₂;
(3)碰撞后小球a第一次摆到右端最高点时,物块b的位移大小x(结果可
保留π).
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