文档内容
塘沽一中 2025 届高三毕业班第二次月考
物 理
本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时60分钟。第
Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷5至8页。
答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,并在规定位置
粘贴考试用条形码。答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。考试结
束后,将本试卷和答题卡一并交回。
祝各位考生考试顺利!
第Ⅰ卷
注意事项:
1.每题选出答案后,用铅笔将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,再选涂其他答案标号。
2.本卷共8题,每题5分,共40分。
一、单项选择题(每小题5分,共25分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确
的)
1. “判天地之美,析万物之理”,领略建立物理规律的思想方法往往比掌握知识本身更加重要。下面四幅课
本插图中包含的物理思想方法相同的是( )
.
A 甲和乙 B. 甲和丁 C. 乙和丙 D. 丙和丁
【答案】B
【解析】
【详解】甲图中和丁图中包含的物理思想方法均是微元法;乙图中包含的物理思想方法是放大法;丙图中
包含的物理思想方法是等效替代法。
故选B。
2. 抖空竹是一种传统杂技。如图所示,表演者一只手控制A不动,另一只手控制B分别沿图中的四个方向
缓慢移动,忽略空竹转动的影响,不计空竹和轻质细线间的摩擦,且认为细线不可伸长。下列说法正确的
是( )
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学科网(北京)股份有限公司A. 沿虚线a向左移动,细线的拉力减小
B. 沿虚线b向上移动,细线的拉力增大
C. 沿虚线c斜向上移动,细线的拉力不变
D. 沿虚线d向右移动,细线对空竹的合力增大
【答案】A
【解析】
【详解】A.空竹受力如图所示
根据平衡条件可得
设绳长为 ,由几何关系可得
沿虚线a向左移动, 减小, 增大,细线的拉力减小,故A正确;
B.沿虚线b向上移动, 不变, 不变,细线的拉力不变,故B错误;
C.沿虚线c斜向上移动, 增大, 减小,细线的拉力增大,故C错误;
D.沿虚线d向右移动, 增大, 减小,细线对空竹的合力不变,故D错误。
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学科网(北京)股份有限公司故选A。
3. 巴黎奥运会网球女单决赛中,中国选手郑钦文以2:0战胜克罗地亚选手维基奇夺冠。这是中国运动员
史上首次赢得奥运网球单打项目的金牌。某次郑钦文将质量为m的网球击出,网球被击出瞬间距离地面的
高度为h,网球的速度大小为 ,经过一段时间网球落地,落地瞬间的速度大小为 ,重力加速度为g,
网球克服空气阻力做功为 。则下列说法正确的是( )
A. 击球过程,球拍对网球做功为
的
B. 网球从被击出到落地 过程,网球动能的增加量为mgh
C. 网球从被击出到落地的过程,网球的机械能减少
D.
【答案】D
【解析】
【详解】A.击球过程,根据动能定理有
即球拍对网球做功为 ,故A错误;
B.网球从被击出到落地,根据动能定理有
故B错误;
C.根据功能关系可知,网球从被击出到落地,网球的机械能减少 ,故C错误;
D.根据动能定理有
解得
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学科网(北京)股份有限公司故D正确。
故选D。
4. 在如图所示的 图像中,直线Ⅰ为某电源的路端电压与电流的关系图线,曲线Ⅱ为某一小灯泡L的
曲线,曲线Ⅱ与直线Ⅰ的交点坐标为(1.5,0.75),曲线Ⅱ在该点的切线与横轴的交点坐标为(1.0,
0),用该电源直接与小灯泡L连接成闭合电路,由图像可知( )
A. 电源电动势为2.0 V
B. 电源内阻为
C. 小灯泡L接入电源时的电阻为
D. 小灯泡L实际消耗的电功率为1.125 W
【答案】D
【解析】
【详解】AB.设该电源电动势为E,内阻为r,由闭合电路欧姆定律有
代入题图直线Ⅰ中数据有
解得
故AB错误;
CD.根据题意可知,当用该电源直接与小灯泡L连接成闭合电路时,灯泡L两端的电压为
流过灯泡的电流为
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学科网(北京)股份有限公司由欧姆定律可得,小灯泡L接入电源时的电阻为
小灯泡L实际消耗的电功率为
故C错误,D正确。
故选D。
5. 高大建筑物的顶端都装有避雷针来预防雷击。老师给同学们在实验室模拟尖端放电现象,原理如图所示。
假设一电子在图中H点从静止开始只在电场力的作用下沿着电场线做直线运动。设电子在该电场中的运动
时间为t,位移为x,速度为v,受到的电场力为F,电势能为E ,运动经过的各点电势为φ,则下列四个
p
图像可能合理的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
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学科网(北京)股份有限公司【详解】B.电子所受的电场力的方向与电场强度方向相反,所以电子向针状电极运动,电场强度逐渐增
大,电场力逐渐增大,故B错误;
A.电子的加速度
电场强度增大,电子的加速度增大,速度-时间图线的斜率增大,故A正确;
C.根据
电场力做正功,电势能减小,电场强度增大,电势能-位移图线的斜率增大,C错误;
D.根据
,
解得
逆电场线运动电势升高;电场强度增大,电势-位移图线的斜率增大,故D错误。
故选A。
二、不定项选择题(每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确
的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分)
6. 运行周期24小时的北斗卫星比运行周期12小时的中圆轨道卫星( )
A. 加速度小 B. 角速度大
C. 向心力小 D. 线速度小
【答案】AD
【解析】
【详解】A.根据开普勒第三定律可知,周期越大,运行轨迹的轨道半径越大,即北斗卫星的轨道半径大
于中圆轨道卫星,根据
解得
的
北斗卫星 轨道半径大于中圆轨道卫星,则北斗卫星的加速度小于中圆轨道卫星,故A正确;
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学科网(北京)股份有限公司B.根据
解得
北斗卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星,则北斗卫星的角速度小于中圆轨道卫星,故B错误;
C.根据
北斗卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星,但由于两卫星质量关系不确定,则北斗卫星的向心力与中圆轨道
卫星的向心力大小关系也不确定,故C错误;
D.根据
解得
北斗卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星,则北斗卫星的线速度小于中圆轨道卫星,故D正确。
故选AD。
7. 在如图所示电路中,当变阻器 的滑片 向 端移动时( )
A. 电压表示数变大,电流表示数变小 B. 电压表示数变小,电流表示数变小
C. 上消耗的功率变大 D. 电源内部消耗的热功率变大
【答案】BD
【解析】
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学科网(北京)股份有限公司【详解】ABC.当变阻器 的滑动头P向b端移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路外电阻变小,根
据闭合电路欧姆定律可知,电路总电流增大,路端电压减小,则电压表示数变小;由于流过 的电流增大,
则 两端电压增大,所以并联部分的两端电压减小,即 两端电压减小,所以通过 的电流减小,则电
流表示数变小, 上消耗的功率变小,故AC错误,B正确;
D.根据
由于电路总电流增大,则电源内部消耗的热功率变大,故D正确。
故选BD。
8. 如图甲所示,质量为 的物块静止在粗糙水平地面上,物块与地面之间的动摩擦因数 。
某时刻对物块施加水平向右的拉力F,F随时间变化的规律如图乙所示,g取 。以下说法正确的是
( )
A. 2s时拉力F的瞬时功率为40W B. 合力做功的平均功率为7.225W
C. 物块的动量变化量为 D. 物块运动的位移为4m
【答案】BC
【解析】
【详解】AD. 图像与时间轴所包围的面积表示这个力的冲量,由图乙可知,拉力 在 内的冲
量为
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学科网(北京)股份有限公司设 时刻物块的速度大小为 , 内由动量定理得
求得
的
所以,2s时拉力F 瞬时功率为
若 内物块做匀加速直线运动,则这段时间内的位移为
但物块在这段时间内实际上做加速度逐渐增大的加速运动, 内的位移应小于 ,故A、D错误;
B.由图可知, 内拉力的冲量为
设 时物块的速度为 ,则 内由动量定理得
求得
内由动能定理可知,合力做的功为
所以, 内合力的平均功率为
故B正确;
C. 内物块的动量变化量为
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学科网(北京)股份有限公司故C正确。
故选BC。
第Ⅱ卷
注意事项:
1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2.本卷共4题,共60分。
9. 用如图甲所示的实验装置验证质量分别为 、 的物体组成的系统机械能守恒。质量为 的物体从
高处由静止开始下落,质量为 的物体上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量来验证
机械能是否守恒。如图乙所示是实验中获取的一条纸带,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4
个点未画出,计数点间的距离如图乙所示。已知 , ,打点频率为50Hz。(g取
,结果保留两位有效数字)
下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图甲所示的装置安装器件
B.将打点计时器接到直流电源上
C.先释放质量为 的物体,再接通电源打出一条纸带
D.测量纸带上某些点间的距离
E.根据测量的结果,分别计算系统减少的重力势能和增加的动能
(1)其中操作不当的步骤是__________(填选项对应的字母);
(2)在打点5时物体的速度 __________ ,在打点 过程中系统重力势能的减少量
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学科网(北京)股份有限公司__________J;
(3)若某同学作出 图像如图丙所示,则当地的实际重力加速度 __________ 。
【答案】(1)BC (2) ①. 2.4 ②. 0.6
(3)9.7
【解析】
【小问1详解】
B.实验过程中,应将打点计时器接到交流电源上,故B错误,符合题意;
C.应先接通电源,待打点计时器工作稳定后再释放质量为m 的物体,故C错误,符合题意。
2
本题选操作不当的步骤,故选BC。
【小问2详解】
[1]每相邻两计数点间还有4个点未画出,则相邻计数点的时间间隔
在纸带上打下计数点5时的速度为
[2]在打点 过程中系统重力势能的减少量
【小问3详解】
根据机械能守恒定律有
解得
则 图像的斜率为
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学科网(北京)股份有限公司解得
10. 某同学采用如图所示的装置,利用A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律。图中MN是斜槽,NR为水
平槽。实验时先使A球从斜槽上某一固定位置由静止开始滑下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,
得到落点P,再把B球放在斜槽末端,A球从同一位置静止释放,A、B小球碰后落在记录纸上,分别得落
点B,F。
(1)A球质量为 ,半径为 ;B球质量为 ,半径为 ,则应满足( )
A. , B. ,
C. , D. ,
(2)必须要求的条件是( )
A. 斜槽轨道末端的切线必须水平
B. 斜槽轨道必须是光滑的
C. 必须测量出OB、OP、OF的长度 、 和
D. 必须测出水平槽离地面的高度
(3)某次实验时测得A、B球的质量之比 ,则在实验误差允许范围内,当关系式
__________(用 、 表示)成立时,可证明两球碰撞时动量守恒。
【答案】(1)B (2)AC
(3)
【解析】
【小问1详解】
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学科网(北京)股份有限公司为保证两球发生对心正碰,则两球半径必须相等,即
为防止碰后入射球反弹,则入射球的质量必须大于被碰球的质量,即
故选B。
【小问2详解】
A.要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端的切线必须水平,故A正确;
B.只要每次让小球从同一位置滑下即可,斜面不需要光滑,故B错误;
C.由于两小球下落高度相同,故时间相等,根据
可以用水平位移代替平抛运动的初速度,则必须测量出OB、OP、OF的长度,故C正确;
D.由于两小球下落高度相同,故时间相等,可以用水平位移代替平抛运动的初速度,所以不需要测量水
平槽面离地面的高度或小球在空中飞行时间,故D错误。
故选AC。
【小问3详解】
若小球碰撞过程中动量守恒定律,则有
所以
又
所以
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学科网(北京)股份有限公司11. 如图所示,内壁粗糙半径 的四分之一圆弧轨道AB在最低点B与足够长光滑水平轨道BC相
切。质量 的小球b左端连接一轻质弹簧,静止在光滑水平轨道上,另一质量 的小球
a自圆弧轨道顶端A点由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B时,对轨道的压力为小球a重力的两倍。忽
略空气阻力,重力加速度g取 。
(1)求小球a由A点运动到B点的过程中,摩擦力做功 。
(2)求小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能 ;
(3)求从小球a与弹簧接触开始到弹簧弹性势能最大时,弹簧对小球b的冲量I的大小。
【答案】(1)
(2)0.2J (3)
【解析】
【小问1详解】
小球由A静止释放运动到最低点B的过程中,根据动能定理有
小球在最低点,根据牛顿第三定律可知,小球受到轨道的支持力
根据牛顿第二定律
代入相关已知数据求得
【小问2详解】
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学科网(北京)股份有限公司小球a与小球b通过弹簧相互作用,达到共同速度 过程中,由动量守恒定律可得
由能量转化和守恒定律可得
联立代入相关已知数据求得,小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能
【小问3详解】
到弹簧弹性势能最大时,b的速度为 ,对b根据动量定理有
联立代入相关已知数据可得
12. 如图所示,直角坐标系xOy中,在第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴负方向。在第Ⅳ象
限区域内有方向垂直于 xOy 平面向外的匀强磁场。一质量为 m、电荷量为 q 的粒子,从 y 轴上的
点,以大小为 的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的 点进入第Ⅳ
象限,又经过磁场从y轴上的某点垂直y轴进入第Ⅲ象限,不计粒子的重力,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)粒子到达M点时速度的大小和方向;
(3)求磁场中磁感应强度B的大小。
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学科网(北京)股份有限公司【答案】(1)
(2) ,与x轴正方向夹角为θ=60°
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子在电场中仅受电场力的作用做类平抛,设在第一象限内运动时间为t。则
1
水平方向
2L=vt
01
竖直方向
由牛顿第二定律有
联立两式得
【小问2详解】
设粒子到达M点时竖直分速度为
可得
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学科网(北京)股份有限公司到达M点的合速度为
设速度与x轴正方向夹角为 ,又
所以
θ=60°
【小问3详解】
由于垂直打到y轴,易得带电粒子在磁场中做圆周运动的圆心角为120°洛伦兹力提供向心力得
由几何关系
联立,解得
13. 如图所示,竖直平面内有两个边界水平的磁场区域,区域Ⅰ磁场的宽度 ,方向垂直纸面向外,
磁感应强度大小 ,区域Ⅱ磁场的方向垂直纸面向内,磁感应强度大小沿竖直向下的x轴方向逐渐
增大(O点为坐标原点),磁感应强度大小为 (其中 、 )。正方形刚性
导体线框abcd的质量 、边长 、电阻 ,线框从磁场上方一定高度由静止开
始释放,恰好能匀速进入区域Ⅰ磁场,不计空气阻力,重力加速度 。
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学科网(北京)股份有限公司(1)求线框释放时ab边离区域Ⅰ的高度h;
(2)求线框ab边刚进入区域Ⅱ时的加速度;
(3)已知线框在区域Ⅱ中运动到 处时已经处于平衡状态,求线框从释放运动到该位置过程中产
生的焦耳热(小数点后保留两位数字)
【答案】(1)0.8m
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
线框匀速进入区域Ⅰ磁场,设速度为 ,则
得
线框释放到ab边进入区域Ⅰ的过程中
【小问2详解】
设线框ab边刚进入区域Ⅱ时的速度为 ,则
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学科网(北京)股份有限公司得
为
设回路电流 ,加速度为a,则
得
由
得
【小问3详解】
设线框处于平衡状态时回路电流为 ,速度为 ,则
得
设线框在该过程中产生的焦耳热为Q,由能量关系
得
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学科网(北京)股份有限公司第20页/共20页
学科网(北京)股份有限公司
