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上海市奉贤区2024-2025学年高三上学期一模练习物理试题(含答案)_2024-2025高三(6-6月题库)_2024年12月试卷_1217上海市奉贤区2025届高三上学期一模

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文档文本内容

2025 届上海市奉贤区高三上学期一模练习物理
(2024年12月)
考生注意:
1.试卷满分100分,考试时间60分钟。
2.本考试分设试卷和答题纸。答题前,务必在答题纸上填写姓名、学校、座位号,并将自
己的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上,在试卷上作答一律不得分。
3.本试卷标注“多选”的试题,每小题应选两个及以上的选项;未特别标注的选择类试题,
每小题只能选一个选项。
4.本试卷标注“计算”“简答”“论证”的试题,在列式计算、逻辑推理以及回答问题过
程中,须给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。
一 抛撒播种(12分)
我国某些地区的人们用手拋撒谷粒进行水稻播种,如图(a)所示。在某次抛撒的过程
中,有两颗质量相同的谷粒1、谷粒2同时从O点抛出,初速度分别为v 、v ,其中v 方
1 2 1
向水平,v 方向斜向上,它们的运动轨迹在同一竖直平面内且相交于P点,如图(b)所示。
2
已知空气阻力可忽略。
v
2
谷粒2
v
O 1
h 谷粒1
P
图(a) 图(b)
1.(3分)谷粒1、2在空中运动时的加速度a、a 的大小关系为( )
1 2
A.a>a B.a<a C.a=a D.无法确定
1 2 1 2 1 2
2.(3分)若以O点所在水平面为零势能面,则谷粒2在其轨迹最高点的机械能大小为(
)
1 1 1
A.mgh B. mv2 C.mgh+ mv2 D.mgh+ mv2
2 2 2 2 2 1
3.(3分)两粒谷子( )到达P点
A.谷粒1先 B.谷粒2先 C.同时
4.(3分)两粒谷子到达P点时重力的瞬时功率P、P 的大小关系为( )
1 2
A.P>P B.P<P C.P=P
1 2 1 2 1 2二 验证动量守恒定律(16分)
某小组利用图示装置验证“动量守恒定律”。实验前,两小车A、B静置于光滑水平
轨道上,车上固定的两弹性圈正对且处于同一高度,两挡光片等宽。调整光电门的高度,
使小车能顺利通过并实现挡光片挡光;再调整光电门在轨道上的位置,使小车A上的挡光
片刚向右经过光电门1,小车A就能立即与小车B相撞,小车B静置于两个光电门之间的
适当位置,其被A碰撞分离后,其上的挡光片能立即开始挡光电门2的光。
光电门1 光电门2
A B
1.(3分)为减小实验误差,应选用较________(选涂:A.宽 B.窄)的挡光片。
2.某次实验,用手推小车A使其瞬间获得一个向右的初速度,小车A与B碰撞后向左弹回,
B向右弹出。测得A上挡光片两次经过光电门1的挡光时间t、t 和B上挡光片经过光电
1 2
门2的挡光时间t。
3
(1)(4分)(多选)为完成该实验,还必需测量的物理量有( )
A.挡光片的宽度d B.小车A 的总质量m
1
C.小车B的总质量m D.光电门1到光电门2的间距L
2
(2)(6分)在误差允许的范围内,以上数据若满足表达式_____________________,则
表明两小车碰撞过程中动量守恒;若还满足表达式_________________________,则表
明两小车的碰撞为弹性碰撞。
(3)(3分)实验中,小车A碰撞B后向左弹回,可判断出m_________m(选涂:A.
1 2
大于 B.等于 C.小于)。三 电池(15分)
电池因其便携、易用,在日常生活中应用十分普遍。
1.常用的干电池电动势为1.5V,铅蓄电池电动势为2V。
(1)(3分)电动势的高低,反映了电源内部 的本领不
同。
(2)(3分)如图所示是一节可充电锂电池,其上所标的参数“5000mAh”反映的物理量
是( )
A.电能 B.电荷量 C.电压 D.电功率
2.为测量某电池的电动势和内阻,小悟同学设计了如图(a)所示的电路。连接好实物后,
他闭合电键,记录了多组变阻箱的阻值R及理想电流表对应的示数I,并用图像法处理
数据,得到一条如图(乙)所示的不过原点且斜率为k,截距为b的倾斜直线。
A
R
k
b
S R
甲 乙
(1)(3分)图(乙)的横坐标为R,纵坐标为( )
1 1
A.I B. C.I2 D.
I I2
(2)(6 分)由图(乙)可得,该电池的电动势大小 E= ,内阻 r=
。(结果用k、b表示)四 远距离输电(20分)
交变电流技术的发展使远距离输电成为现实,从而推动了人类社会的进步和发展。
1.远距离输电要用到变压器。
原线圈 副线圈
(1)(5 分)变压器的基本结构如图所示,在变压器
中,铁芯的主要作用是_________________;理想变压
器的输入功率和输出功率的比值_________(选涂:
A.大于1 B.等于1 C.小于1)。
铁芯
(2)(3分)变压器的铁芯由相互绝缘的多层硅钢片叠加组成,并使硅钢片平面与磁感应
强度的方向_________(选涂:A.平行 B.垂直)。
2.下图是某交变电路的简化示意图。理想变压器的原、副线圈匝数之比为1000 : 1,从零
时刻起,原线圈输入电压的瞬时值可表示为u=220000√2sin(100πt)V,理想交流电流表
的示数为6.5A,灯泡的电阻为440Ω,电动机的线圈内阻为10Ω。求:
(1)(4分)理想交流电压表的示数;
(2)(4分)经过灯泡的交流电频率;
(3)(4分)电动机的最大输出机械功率(忽略电动机线圈的自感效应)。
A
~ V用 × M
户五 电与磁(17分)
电与磁的深入研究和广泛应用,极大地推动了科技进步,还从根本上改变了人们的生
活。
1.(6分)右图是静电除尘装置的示意图,烟气从管口M进入,从管 A
口N排出,当金属丝A、B两端接直流高压电源后,可实现减少排放烟 N
气中粉尘的目的。为提高除尘的效率,A端应接直流高压电源的 金 B
属
金
丝
____________(选涂:A.正极 B.负极),在除尘过程中,粉尘吸
属
管
附的是空气分子在强电场作用下电离生成的___________(选涂:A.阳 M
离子 B.电子)。
B
磁体
磁
上表面
I
霍 磁 尔元 霍 件 前表面 c b
a
甲 乙
2.(3分)如图(甲)所示,笔记本电脑的显示屏和机身分别装有磁体和霍尔元件,可实
现屏幕打开变亮、闭合熄屏的功能。图(乙)为机身内霍尔元件的示意图,其长、宽、高
分别为a、b、c,元件内的导电粒子是自由电子,通入的电流方向向右,强度为I。当闭合
显示屏时,元件处于垂直于上表面且方向向下的匀强磁场中,稳定后,元件的前后表面间
产生电压U,以此控制屏幕的熄灭。则此时( )
A.前表面的电势比后表面的低 B.电压U的大小与a成正比
C.电压U的大小与I成正比 D.电压稳定后,自由电子受到的洛伦兹力大小为
eU
c
3. 如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图。该加速器由靠得很近、间距为d且电势差
恒定为U的平行电极板M、N构成,电场被限制在MN板间,虚线之间无电场。某带电
量为q,质量为m的粒子,在板M的狭缝P 处由静止开始经加速电场加速,后进入D
0
形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,每当回到P 处会再次经加速电场加速并进入D形
0
盒,直至达到预期速率后,被特殊装置引出。已知P、P、P 分别是粒子在D形盒中做
1 2 3第一、第二、第三次圆周运动时,其运动轨迹与虚线的交点,不计粒子重力。求:
(1)(4分)粒子到达P 处的速率;
2
× × × ×
(2)(4分)图中相邻弧间距离PP 与PP 的比值。
1 2 2 3
M + P 0 × × × ×
P P P
N 1 2 3
−
× × × ×
B
× × × ×
六 带操比赛(20分) D型盒
在2024年巴黎奥运会的艺术体操个人全能决赛中,中国选手
王子露巧妙地将中国风融入舞蹈编排,最终获得总分第七,创造了
我国历史最佳战绩。在带操比赛过程中,她挥舞彩带形成的波有时
类似于水平方向传播的简谐横波,如图(a)所示,且波速约为
图(a)
v=3.0m/s。
1.(9 分)在某 t=0 时刻,彩带上的一段波形可简化为如图
y(cm)
(b)所示的简谐横波,此时彩带上质点P的位移y=10cm,
20
且沿y轴负方向振动。则该简谐横波的波长λ= m;
10 P
彩带上位置坐标x=1.0m的质点偏离平衡位置的位移y与时间 O
1.0
−10 x(m)
t的关系式可表示为y=_________,用T表示这列波的周期,
−20
则从图示时刻起,该质点的加速度 a随时间t变化的图像可
图(b)
能为( )
a a a a
a a a a
m m m m
O t O t O t O t
T T T T
−a −a −a −a
m m m m
A B C D
2.(3分)王子露在另一段时间内甩出的彩带波可简化为如图 y(cm)
(c)所示的简谐横波,其中实线为t 时刻的波形图,虚线为t
1 2
时刻的波形图,已知Δt=t−t=0.75s,关于该简谐横波,下列说
2 1
O
法正确的是( ) 1.5 3.0 x(m)
1.0
A.可能沿x轴正方向传播
图(c)
B.t 时刻,x=1.5m处的质点速度大小等于3m/s
1
C.若王子露的手振动加快,形成的简谐横波波速不变
D.从t 时刻开始,为使x=0.75m处的质点位于波谷,需再经历时间t=0.5ns,n=1,2,
1
3……
3.为了记录王子露在比赛中的精彩瞬间,有人抓拍了 y(cm)
很多照片,其中一张照片,由于拍摄视角的问题,
P
O
0.4 1.9 x(m)
图有一部分彩带被前排观众挡住了。经过观察,发现该彩带形状可简化为如图(d)所示
的沿x轴正方向传播的简谐横波,其中虚线框区域内彩带波缺失。
(1)(2分)在图(d)中补全彩带被挡住的波形;
(2)(6分)从图示时刻开始,再经过t=0.2s,彩带上的P质点将位于________(选填:
“波峰”、“波谷”或“平衡位置”),请通过计算说明判断的依据。(论证)参考答案
2024.12
一、抛撒播种(12分)
1.C(3分) 2.B(3分) 3.A(3分) 4.B(3分)
二、验证动量守恒定律(16分)
1.B(3分)
2.(1)(多选)BC(4分)(选“B”或选“C”得2分,其它不得分)
m m m m m m
(2) 1 =− 1 + 2 (3分)、 1 = 1 + 2 (3分)
t t t t2 t2 t2
1 2 3 1 2 3
(3)C(3分)
三、电池(15分)
1.(1)非静电力做功(或“将其它形式能转化为电能”)(3分) (2)B(3分)
1 b
2.(1)B(3分) (2) (3分)、 (3分)
k k
四、远距离输电(20分)
1 .
填写“导磁、引导磁通、构成磁路、减少漏磁、传递或集中磁场、增强磁 2分
( 1
场的强弱”等之一
)
填写“减小铁损、减少噪声、支撑和固定作用”等之一 1分
填写其它不相关或错误的内容 0分
B(3分)
(2)A(3分)
2.(1)由原线圈输入电压的瞬时值u=220000√2sin(100πt)V
U
可知原线圈输入电压的最大值U =220000√2V、有效值U= 1m =220000 V (1
1m 1 √2
分)
理想交流电压表的示数为副线圈输出电压的有效值U
2
n U 1000
1 1
U 、 U 与 原 、 副 线 圈 的 匝 数 满 足 关 系 式 : = =
1 2 n U 1
2 2
(2分)
可解得 U=220V (1
2
分)
(2)由原线圈输入电压的瞬时值u=220000√2sin(100πt)V
可知原线圈输入交流电的角频率ω=100πrad/s (1
分)
ω
即原线圈输入交流电的频率f= =50Hz (2
2π
分)
而原、副线圈交流电的频率相等,即经过灯泡的交流电频率为 f=50Hz (1分)
(3)已知灯泡的电阻 R =440Ω,电动机的线圈内阻 R =10Ω,则
L M
U 220
2
通过灯泡的电流I = = A=0.5A
L R 440
L
通过电动机的电流I =I−I =(6.5−0.5)A=6A (1
M L
分)
电动机最大输出机械功率P =UI −I 2R =(220×6−62×10)W=960W (3分)
M出 2 M M M
五、电与磁(17分)
1.B(3分)、B(3分) 2.C(3分)
3.(1)粒子每次从极板M向N运动时被电场加速,进入磁场则做匀速圆周运动,速率不
变
根据分析,可知粒子到达P 处时共被电场加速2次
2
1
对粒子由静止开始到到达P 的过程应用动能定理2qU=
mv2−0
(2
2 2 2
分)
√4qU
可解得粒子到达P 处时的速率v= (2
2 2 m
分)
1
(2)根据题意,对粒子经过电场n次加速的过程应用由动能定理nqU=
mv2−0
2 n
√2nqU
可获得速率v= ∝√n (1
n m
分)
粒子以此速率进入匀强磁场后,洛伦兹力提供向心力,做第n次匀速圆周运动
v2
n
即qvB=m (1
n r
n
分)
mv
可解得粒子在磁场中第n次做匀速圆周运动的轨道半径r= n (1
n qB
分)
则相邻弧间距离PP 与PP 的比值
1 2 2 3
P P 2(r −r ) v −v √2−1
1 2= 2 1 = 2 1=
P P 2(r −r ) v −v √3−√2
2 3 3 2 3 2
(1分)
六、带操比赛(20分) y(cm)
5
1.2.4(3 分),0.2sin( πt)m(3 分),D(3
2
P
分)
O x(m)
2.C(3分) 0.4 0.9 1.4 1.9
3.(1)如图(f)所示(2分);
(2)平衡位置(2分);
(f)
论证(共4分):
1 1
①由图(d)可知: λ<0.4m, λ>0.4m,即0.8m<λ<1.6m
4 2
1
又根据0.4m~1.9m之间的波形图可知:(1.9−0.4)m=(n+ )λ,其中n=0,1,2,……
21 1 1 1 1 7 11
即(n+ )×0.8<(n+ )λ<(n+ )×1.6或 (n+ )×0.8<1.5<(n+ )×1.6,解得 <n< ,即
2 2 2 2 2 16 8
n=1
1.5
则 λ= 1m=1.0m (1
1+
2
分)
1
即x轴上0.4m~1.9m之间有1 个波长,可由此将(1)中波形如图(f)所示补全。
2
②根据常识,比赛中使用的是同一根彩带,所以彩带波的波速仍为v=3.0m/s
法一:则从图示时刻起,再经过t=0.2s
波向x轴正方向传播的距离为x=vt=3.0×0.2m=0.6m (1分)
由于这列彩带波的波长为1.0m,半波长为0.5m
∴彩带波上的质点P到其左侧第一个平衡位置的距离∆x=(0.5−0.4)m=0.1m (1
1
分)
1
而0.6m=0.1m+0.5m=0.1m+ λ
2
即再经过t=0.2s,相当于P左侧第二个处于平衡位置的质点振动状态传递到P点(1
分)
λ 1
法二:这列波的周期为T= = s (1
v 3
分)
以图示时刻为零时刻,设质点P的振幅为A,则其振动方程可写为
2π
2π 4π 4π 4π
y=Asin( t+ )=Asin( 1 t+ )=Asin(6πt+ )
T 5 5 5
3
(1分)
4π
将 t=0.2s 代 入 , 可 得 此 时 质 点 P 的 位 移 y=Asin(6π×0.2+ )=Asin(2π)=0
5
(1分)
即此时质点P位于平衡位置。