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    2024~2025学年四川省部分名校高三上学期联合质量检测月考物理试卷(解析版)

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    2024~2025学年四川省部分名校高三上学期联合质量检测月考物理试卷(解析版)

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    这是一份2024~2025学年四川省部分名校高三上学期联合质量检测月考物理试卷(解析版),共18页。试卷主要包含了本试卷主要考试内容, 某战士将手榴弹,2A可知,灯泡中电流的最大值为等内容,欢迎下载使用。
    注意事项:
    1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
    3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
    4.本试卷主要考试内容:高考全部内容。
    一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    1. 声光控开关中,光敏电阻的工作原理是电阻内的光电效应,与一般光电管的工作原理相同。某光敏电阻,当用不同强度的红光照射时,其阻值不发生变化;当用不同强度的黄光照射时,其阻值发生变化。关于该光敏电阻,下列说法正确的是( )
    A. 用红光照射时光敏电阻发生了光电效应
    B. 用不同强度的白光照射,其阻值一定不发生变化
    C. 用不同强度的黄光照射,当用强度较大的黄光照射时,光敏电阻逸出的光电子的最大初动能小
    D. 用不同强度的紫光照射,其阻值一定发生变化
    【答案】D
    【解析】A.用不同强度的红光照射时,光敏电阻的阻值不发生变化,说明电阻内没有发生光电效应,故A错误;
    B.白光中含有各种单色光,包含黄光,结合题意可知,当用不同强度的白光照射时,光敏电阻的阻值会发生变化,故B错误;
    C.根据光电效应方程有
    黄光的光子能量一定,用不同强度的黄光照射,当用强度较大的黄光照射时,光敏电阻逸出的光电子的最大初动能不变,故C错误;
    D.紫光的光子能量大于黄光的光子能量,可知,用不同强度的紫光照射,电阻内发生了光电效应,光敏电阻的阻值一定发生变化,故D正确。
    故选D。
    2. 在某次轮滑运动中,小明同学以的初速度滑出,做匀减速直线运动。该同学滑行时位移随速度变化的关系图像如图所示。该同学的加速度大小为( )
    A. B. C. D.
    【答案】D
    【解析】由匀减速直线运动规律有
    当速度为零时,位移为,解得
    故选D。
    3. 如图所示,一艘帆船静止在湖面上,从湖底P点发出的一细束黄色激光射到水面,折射后恰好照射到帆船上的竖直桅杆上的M点。下列说法正确的是( )
    A. 黄光在水中的频率比在空气中的频率大
    B. 黄光在水中的速度比在空气中的速度大
    C. 若仅把黄光改成红光,则红光在水中传播的时间比黄光在水中传播的时间短
    D 若仅把黄光改成红光,则红光可能射到N点
    【答案】C
    【解析】A.折射不改变光的频率,黄光在水中的频率和在空气中的频率相同,选项A错误;
    B.由可知,黄光在水中的速度比在空气中的速度小,选项B错误;
    C.黄光的频率比红光的频率大,则黄光在水中的折射率比红光的大,根据可知,黄光在水中传播的速度比红光在水中传播的速度小,红光在水中传播的时间比黄光在水中传播的时间短,选项C正确;
    D.红光的折射率比黄光的小,由折射定律有,可知红光在空气中的折射角小,将射到M点上方,选项D错误。
    故选C。
    4. 我国于2024年10月下旬发射了神舟十九号载人飞船。神舟十八号乘组与神舟十九号乘组完成交接后,神舟十八号内的三位航天员返回地球。已知中国空间站轨道高度约为,设计寿命为10年,长期驻留3人。若由于稀薄空气的阻力,9年后空间站的轨道高度下降,则空间站运行的( )
    A. 加速度变小B. 线速度变小C. 角速度变大D. 周期变大
    【答案】C
    【解析】空间站绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力可得
    可得
    ,,,
    可知轨道高度下降后,空间站的加速度、线速度、角速度均变大,周期变小。
    故选C。
    5. 如图所示,静止放置在光滑水平地面上的表面光滑的等腰直角斜面体的质量为,直角边长为,将质量为的滑块(视为质点)从斜面体顶端由静止释放,从滑块刚下滑到滑块滑至斜面底端时,斜面体的位移大小为( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】因为滑块与斜面体组成的系统在水平方向上无外力,所以系统在水平方向上动量守恒,有
    在水平方向有
    两边同乘以t,有
    可得
    又有
    解得
    则斜面体的位移大小为,故选B。
    6. 某战士将手榴弹(视为质点)沿与水平方向成角的方向斜向上抛出,抛出时手榴弹的速度大小,距离水平地面的高度为,不计空气阻力,取重力加速度大小,,,关于手榴弹,下列说法正确的是( )
    A. 在空中运动时处于超重状态
    B. 从刚被抛出到上升至最高点所需的时间为
    C. 上升到最高点时,速度大小为
    D. 落地时的速度大小为
    【答案】B
    【解析】A.手榴弹在空中运动时,只受重力,处于失重状态,故A错误;
    B.抛出时手榴弹的竖直速度
    水平速度
    上升到最高点所需的时间
    故B正确;
    C.手榴弹上升到最高点时,速度大小
    故C错误;
    D.手榴弹从被抛出到落地的过程中,竖直方向上有
    解得
    落地时的速度大小
    故D错误。
    故选B。
    7. 霍尔推进器的工作原理是通过产生高速离子流来产生推力。2021年,我国空间站核心舱首次使用了霍尔推进器,其工作原理可简化为电离后的氙离子在电场力作用下被高速喷出,霍尔推进器由于反冲获得推进动力。设某次核心舱进行姿态调整,开启霍尔推进器,电离后的氙离子从静止开始,经电压为的电场加速后高速喷出,产生大小为的推力。已知氙离子的比荷为,忽略离子间的相互作用力,不计离子受到的重力,则氙离子形成的等效电流为( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】在离子流中,设时间内有个质量为、电荷量为的离子被喷出,电场力对离子做功,有
    电流
    根据动量定理有
    可得
    故选A。
    8. 如图甲所示,一列水波由向传播,两质点的平衡位置相距质点的振动图像如图乙中的实线所示,质点的振动图像如图乙中的虚线所示。下列说法正确的是( )
    A. 质点的振动频率为B. 质点的振动频率为
    C. 该波的波长可能为D. 该波的波速可能为
    【答案】AC
    【解析】AB.由题图乙可知,质点的振动周期为
    频率为
    故A正确,B错误;
    C.时,在平衡位置向上振动,在最大位置,可知
    当时
    故C正确;
    D.由
    可得
    代入
    可知不是整数,故D错误。
    故选AC。
    9. 如图甲所示,、、是三个相同的灯泡,与理想变压器的原线圈串联接在电压随时间变化关系如图乙所示的电源两端,和并联后与阻值的电阻串联接在变压器副线圈上,三个灯泡恰好都正常发光。理想交流电流表的示数为。下列说法正确的是( )
    A. 电阻中电流方向每秒钟变化5次B. 变压器原、副线圈的匝数之比为2:1
    C. 灯泡中电流的最大值为D. 电阻两端电压的有效值为
    【答案】BD
    【解析】A.由题图乙可知,交变电流的周期为
    T=
    电流每个周期改变两次方向,所以每秒钟电阻中电流方向每秒钟变化10次,故A错误;
    B.由于三个灯泡中的电流相等,所以变压器原、副线圈中的电流之比为
    根据理想变压器的电流与匝数成反比,有
    故B正确;
    C.由灯泡中电流为0.2A可知,灯泡中电流的最大值为
    故C错误;
    D.电阻两端电压的有效值为
    故D正确。
    故选BD。
    10. 如图所示,半径为圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为,是两条相互垂直的直径。在磁场内点有一放射源,能向各个方向以相同的速率射出相同的带电粒子,所有粒子均从之间射出磁场(点有粒子射出),已知粒子所带电荷量为、质量为。不计粒子的重力及粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )
    A. 粒子在磁场中运动的半径为
    B. 粒子进入磁场时的速率为
    C. 若仅将匀强磁场的磁感应强度大小变为,则粒子射出磁场边界的圆弧长度为
    D. 若仅将粒子的速率变为,则所有粒子射出磁场时的方向都相同
    【答案】BD
    【解析】A.因为所有粒子射出磁场时均在之间,是某粒子运动的直径,由几何关系可知,粒子在磁场中运动的半径
    故A错误;
    B.由牛顿第二定律
    解得
    故B正确;
    C.若仅将磁感应强度大小变为,根据洛伦兹力提供向心力,有
    联立可解得
    以2r1为弦对应的弧为射出磁场边界最长的圆弧,结合几何关系可得
    即粒子射出磁场边界的圆弧长度为,故C错误;
    D.若粒子的速率为,则粒子在磁场中运动的半径为,因为粒子做圆周运动的半径与区域圆的半径相等,所以所有粒子射出磁场时的方向都相同,故D正确。
    故选BD。
    二、非选择题:本题共5小题,共54分。
    11. 为了验证机械能守恒定律,某同学选用了如图甲所示的实验装置。重力加速度大小为g。
    (1)将气垫导轨固定在水平桌面上,在导轨上装上两个光电门1、2,测得两光电门间的距离为L,将遮光片固定在滑块上,用天平测量出滑块及遮光片(以下称为滑块)的总质量M,用游标卡尺测出遮光片的宽度,如图乙所示,则遮光片的宽度d=_____mm。
    (2)调整气垫导轨水平时,可将滑块放置在气垫导轨上,打开气源,轻推滑块,若滑块做_____(填“匀速”“匀加速”或“匀减速”)直线运动,则说明导轨水平。绕过导轨左端定滑轮的细线,一端连接一质量为m的砝码,另一端连在滑块上,先将滑块固定在气垫导轨右侧;调节定滑轮的高度,使连接滑块的细线与气垫导轨平行。
    (3)释放滑块,滑块上的遮光片通过光电门1、2时的遮光时间分别为t1、t2,若mgL=_____(用题中所给的物理量符号表示),则说明系统机械能守恒。
    【答案】(1)4.55
    (2)匀速 (3)
    【解析】【小问1详解】
    由游标卡尺的读数规则可知,遮光片的宽度
    【小问2详解】
    若滑块做匀速直线运动,则说明导轨水平。
    【小问3详解】
    若系统机械能守恒,则有
    12. 某同学将内阻、量程的电流表与电动势、内阻的电池及电阻(阻值为)、滑动变阻器、表笔等相关元件按图组装成欧姆表(表盘中间刻度为15)。
    (1)实验室有三种规格的滑动变阻器,在本实验中,滑动变阻器应选______(填选项序号)。
    A. 滑动变阻器(最大阻值为)
    B. 滑动变阻器(最大阻值为)
    C. 滑动变阻器(最大阻值为)
    (2)该欧姆表的挡位是______(填选项序号)挡。
    A “×1”B. “”C. “”D. “”
    (3)由于长时间使用,电池电动势降为、内阻变为,则______(填“能”或“不能”)通过滑动变阻器对此表调零;正确调零(或通过改变的阻值后正确调零)后,用此表测一电阻时,欧姆表的示数为,则该电阻的真实值为______。
    【答案】(1)B (2)C
    (3) ①. 能 ②. 1.45×103
    【解析】【小问1详解】
    欧姆表调零后,欧姆表内总电阻
    根据题意有
    可知,的滑动变阻器的阻值太小,的滑动变阻器调节不方便,滑动变阻器应选择的总阻值。
    故选B。
    【小问2详解】
    欧姆表中值电阻等于其内阻,则有
    可知
    即应选择挡位。
    故选C。
    【小问3详解】
    [1]由于长时间使用,电池电动势降为、内阻变为,则有
    可知,欧姆表能调零;
    [2]长期使用后,正确进行欧姆调零时有
    欧姆表的示数为,指针指在中央刻线上,电流为满偏电流的一半,则有
    解得
    13. 气垫鞋的鞋底设置有气垫储气腔,穿上鞋后,储气腔内气体可视为质量不变的理想气体,可以起到很好的减震效果。使用过程中,储气腔内密封的气体被反复压缩、扩张。某气垫鞋储气腔水平方向上的有效面积为S,鞋底上部无外界压力时储气腔的体积为、压强为,储气腔能承受的最大压强为。当质量为的人穿上鞋(质量不计)运动时,可认为人受到的支持力全部由腔内气体提供,不计储气腔内气体的温度变化,外界大气压强恒为,重力加速度大小为,求:
    (1)当人站立在水平地面上静止时,每只鞋的储气腔内的压强及腔内气体体积;
    (2)在储气腔不损坏的情况下,该气垫鞋能给人竖直向上的最大加速度。
    【答案】(1),
    (2)
    【解析】【小问1详解】
    平衡时,对一只鞋受力分析有
    解得
    由等温变化有
    解得
    【小问2详解】
    每只气垫鞋能给人竖直方向的最大支持力
    竖直方向上有
    解得
    14. 如图所示,半径的圆弧形光滑绝缘轨道(圆心为)固定在竖直面内,点到水平地面的距离足够高,与竖直线重合,右侧存在水平向右、电场强度大小的匀强电场,质量、电荷量的带负电小球静止在圆弧形轨道末端,质量的不带电小球从圆弧形轨道的最高点由静止释放,小球A、B间的碰撞(时间极短)为弹性碰撞且碰撞过程中小球的电荷量不变。取重力加速度大小,小球A、B均视为质点,不计空气阻力,求:
    (1)两小球发生碰撞前瞬间,轨道对小球A的支持力大小;
    (2)碰撞后小球A上升的最大高度;
    (3)小球下落到点正下方时,到点的距离。
    【答案】(1)
    (2)
    (3)
    【解析】
    【分析】(1)小球在圆弧轨道运动过程中能够对小球A利用动能定理求出小球A碰前瞬间的速度,再根据牛顿第二定律求轨道对小球A的支持力大小。
    (2)碰撞后由动量守恒和能量守恒碰后小球A的速度,之后再次利用动能定理求碰撞后小球A上升的最大高度。
    (3)碰后小球在竖直方向做自由落体运动,水平方向在电场力作用下做匀变速直线运动,根据运动的合成与分解知识求解。【小问1详解】
    小球A从静止下滑到点前瞬间的过程中,由动能定理
    解得
    对A受力分析可知
    解得
    【小问2详解】
    小球A、碰撞过程,由动量守恒得
    弹性碰撞前后小球A、B的总动能不变,有
    解得
    小球A返回上升过程中机械能守恒,有
    解得
    【小问3详解】
    碰撞后,小球在向右运动的过程中,水平方向上的加速度大小
    下落到点正下方时间
    竖直方向上有
    15. 如图所示,两根平行光滑金属导轨之间的距离为,倾角,导轨上端串联一个阻值为的电阻,下端接有电容为的电容器。在导轨间长为的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为,质量为的金属棒水平置于导轨上。金属棒向上运动时,闭合,断开;金属棒向下运动时,断开,闭合。棒的初始位置在磁场下方某位置处,用大小的恒力向上拉金属棒,当金属棒进入磁场后恰好匀速上升,金属棒运动到磁场区域中点时撤去拉力,金属棒恰好能到达磁场上边界,不计导轨和金属棒的电阻,金属棒运动过程中始终与导轨垂直且与导轨接触良好,重力加速度大小为。求:
    (1)金属棒进入磁场时的速度大小;
    (2)金属棒在磁场中向上运动的时间;
    (3)金属棒从磁场下边界离开磁场时的动能。
    【答案】(1)
    (2)
    (3)
    【解析】【小问1详解】
    金属棒刚进入磁场时有
    安培力大小


    联立,解得
    【小问2详解】
    金属棒进入磁场,前匀速上升,有
    金属棒减速上升的过程中,由动量定理有
    又有
    ,,
    联立,解得
    金属棒在磁场中向上运动的时间
    联立,解得
    【小问3详解】
    设经历的时间为,金属棒的速度大小为,通过金属棒的电流为,金属棒受到的安培力方向沿导轨向上,大小
    设在时间内流经金属棒的电荷量为,则有
    是平行板电容器极板在时间内增加的电荷量,为金属棒的速度变化量,电流
    加速度大小
    金属棒在时刻时的加速度方向沿导轨平面向下,根据牛顿第二定律有
    解得
    可知金属棒做初速度为零的匀加速运动,则有
    出磁场时金属棒的动能

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