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    广东省领航高中联盟2025届高三下学期开学考物理试题

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    广东省领航高中联盟2025届高三下学期开学考物理试题

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    这是一份广东省领航高中联盟2025届高三下学期开学考物理试题,文件包含广东省领航高中联盟2025届高三下学期开学考物理+答案docx、物理答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。
    1.嫦娥五号月壤样品的化学成分分析显示,月壤具有高含量的钍(T90232T⁡h),钍可以为将来开发月球提供能源材料,经中子轰击后核反应方程为T90232T⁡h+n01n→UZAU+2e−10e,产生燃料铀(U),下列说法正确的是( )
    A. 反应方程式中Z=92,A=233
    B. 该反应属于α衰变
    C. 该反应属于核聚变
    D. 钍(T90232T⁡h)的半衰期会随着环境温度改变而改变
    2.如图甲所示为一智能机械臂用两只机械手指捏着鸡蛋的照片,展示机械手臂的精确抓握能力。如图乙,若两手指对鸡蛋的合力为F,鸡蛋重力为G,下列说法正确的是( )
    A. 匀速提起鸡蛋过程中,手指对鸡蛋的压力大于鸡蛋对手指的弹力
    B. 鸡蛋受到手指的压力,是因为鸡蛋发生了弹性形变
    C. 若手指捏着鸡蛋水平匀速移动,则FG
    3.某同学利用一节干电池、一段刮去绝缘漆的铜导线、一个直径略大于干电池的纽扣磁铁制成简易电动机,将磁铁N极朝上吸附在干电池负极,把铜导线绕制成“心”形,将“心”形上部的“尖”处搭在干电池正极,“心”形下部与磁铁接触,其简易图如图所示,发现“心”形线圈转了起来,下列说法正确的是( )
    A. 该现象的原理是电磁感应
    B. 从上向下俯视,“心”形线圈顺时针转动
    C. 若把磁铁的N极与S极互换,“心”形线圈转动方向不变
    D. 该装置将机械能转换为电能
    4.一个大型的音乐喷泉广场上,水面有一个振动源,它能产生频率为f=50Hz的简谐振动,带动周围的水也做周期性振动,从而在水面上形成向外传播的水波。若水波在水中的传播速度v=2m/s,水面上有一个浮标随着水波上下振动,下列说法正确的是( )
    A. 该水波的波长为λ=0.04m
    B. 浮标做受迫振动,其振动频率小于50Hz
    C. 若振动源的振幅增大,水波的传播速度将增大
    D. 浮标会随波的传播在水面上发生迁移
    5.如图为某款喷墨打印机的结构简化图。当计算机信号输入时,墨盒喷出细小的墨滴,经过带电室后带上负电,其电荷量由输入信号控制。墨滴进入平行板电容器,最后打到纸上,显示出打印内容。当计算机无信号输入时,墨滴不带电,径直通过板间后注入回流槽流回墨盒中。不计墨滴重力,若经过某操作后,纸张打印范围放大为原来的两倍,下列说法正确的是( )
    A. 墨滴在平行板电容器内运动过程,电场力对墨滴做负功
    B. 墨滴在平行板电容器内运动过程,墨滴电势能增加
    C. 平行板电容器两端的电压增加为原来的两倍
    D. 墨滴在电场中的偏转角为原来的两倍
    6.如图为篮球传球情景图,小明举起双手将手中篮球水平抛出,抛出时篮球离地1.8m,水平速度6m/s,篮球落地后反弹(与地面作用时间极短),反弹时,篮球水平速度与碰前水平速度相等,竖直速度大小为碰前竖直速度大小的23,当篮球反弹到最高点时,小李刚好接到篮球,g=10m/s2,篮球质量为600g,不计空气阻力和篮球的大小,下列说法正确的是( )
    A. 从发球到接球的时间为0.6s
    B. 小李接球位置距离小明发球位置水平距离为6m
    C. 篮球触地反弹过程,动量的改变量大小为2kg⋅m/s
    D. 篮球触地反弹过程,机械能守恒
    7.某同学制作一个发电机装置如图甲所示。线圈在圆柱体磁极内上下往复运动切割磁感线而产生感应电动势,再将线圈与阻值为9Ω的小灯泡串联,小灯泡恰好正常发光。线圈匝数为50,线圈总电阻为1Ω,线圈半径为0.2πm,速度随时间的变化如图乙所示呈正弦波形变化,线圈所处位置的磁感应强度大小为0.1T。下列说法正确的是( )
    A. 线圈中电流的周期为0.2sB. 线圈中电动势的峰值为 2V
    C. 线圈中电流的有效值为0.2AD. 灯泡的功率为0.72W
    二、多选题:本大题共3小题,共18分。
    8.我国天和空间站每90分钟便会环绕地球运行一周,正常情况下,空间站内的航天员们每天可以看到16次日出和日落。已知地球半径为6400km,地球表面重力加速度大小为9.8m/s2,不考虑地球自转的影响,空间站正常绕地运行的轨道可视为圆形,则可以推算出( )
    A. 空间站离地面高度
    B. 空间站绕地飞行速度
    C. 空间站绕地飞行动能
    D. 空间站中的宇航员受地球的引力和其在地面上重力的比值
    9.如图,某同学测量玻璃砖的折射率时,用相互平行的两束不同单色光a、b,由空气射入平行玻璃砖,再由平行玻璃砖射入空气,下列图像可能正确的是( )
    A.
    B.
    C.
    D.
    10.如图,竖直面内有一固定的半径为R、表面粗糙程度不同的14圆弧轨道,其圆心O与A点等高。一小物块以恒定的速率v0沿轨道自A点运动到B点,圆弧AP与圆弧PB长度相等。小物块从A到B运动过程,下列说法正确的是( )
    A. 小物块所受重力的功率越来越大
    B. 小物块对轨道的压力越来越大
    C. 小物块与圆弧轨道间动摩擦因数越来越大
    D. 小物块在AP段产生的内能比PB段产生的内能大
    三、实验题:本大题共2小题,共16分。
    11.某兴趣小组用图甲装置探究物体质量一定时加速度与合外力的关系,其中细线已调至平行于长木板,在小车上固定智能手机,手机内装有传感器可测量加速度大小,重力加速度大小取10m/s2。
    (1)关于本实验,下列说法正确的是 。
    A.槽码和小桶的总质量必须远小于小车和手机的总质量
    B.实验前,不必平衡摩擦力
    C.应当先释放小车,再启动手机测量加速度
    (2)通过改变槽码个数,测出槽码和小桶总质量及小车对应加速度,如下表。
    (3)请根据实验数据在图乙中描出未描的点并作出a−F图像 。(4)分析图像未过原点的原因: 。
    12.弹性电阻绳是一种具有弹性和导电性的材料,通常应用于应变传感器中。某同学利用6 V的恒压电源(内阻不计)、量程为0.6A的电流表(内阻不计)、定值电阻和电阻箱等器材设计出如图甲所示的电路,探究弹性绳伸长量Δl与其电阻增量ΔRx的关系。
    (1)装置安装、电路连接、测量初始值。
    如图乙所示在水平桌面上放置支架和测量尺,弹性绳的一端固定在支架顶端,另一端作为拉伸端,两端分别用带有金属夹A、B的导线接入电路中;在弹性绳左侧放置测量尺。先将弹性绳竖直悬挂,测出弹性绳原长L0,并用多用电表测出此时弹性绳电阻阻值R0,若选用“×10”倍率的欧姆挡测量,发现多用电表指针偏转过大,为了提高测量的精确度,应将选择开关拨至 (选填“x100”或“×1”)欧姆挡,后将两表笔短接,进行 。若操作正确,多用电表的示数如图丙所示,测量结果为 Ω。
    (2)探究弹性绳伸长量Δl与其电阻增量ΔRx的关系。在弹性绳的拉伸端系着一带有指针的托盘。通过在托盘上放置不同数量的钩码拉伸改变弹性绳的长度。
    ①连接好电路,断开开关S,将电阻箱R的阻值调整至 ;
    ②闭合开关S,调节电阻箱的阻值使得电流表指针有大角度偏转,记录读数为I,读出电阻箱的示数R1,并观察托盘上的指针在测量尺上的位置,记录A、B间的距离,即为弹性绳拉伸后的长度L1;
    ③断开开关S,在托盘上放置上一钩码,稳定后再次记录A、B间的距离L2,再闭合开关S,调节电阻箱的阻值使得电流表读数为I,记录此时电阻箱阻值R2,则说明弹性绳拉伸量增加L2−L1时,弹性绳电阻增加量为 。
    四、计算题:本大题共3小题,共38分。
    13.登革热病毒,可以使用含氯消毒液进行消杀。如图所示的某款手动气压式喷壶,壶内装有消毒液。其原理是通过手动压压杆A不断向壶内打入气体,使壶内气压变大,再打开阀门K时,便可持续喷雾。已知喷壶的容积为2L,手动打气筒装置每循环工作一次,能向喷壶内压入压强为1.0×105Pa、体积为20 mL的空气。已知初始时喷壶内消毒液的体积为1.6L,消毒液上方气体压强等于大气压强p0,壶内出水细管和打气管的体积不计,喷嘴和消毒液的高度差不计,打气过程和喷出消毒液过程中不考虑气体温度的变化,外界大气压恒为p0=1.0×105Pa∘
    (1)若装入消毒液后只打气一次,壶内的压强变为多大?
    (2)若经过若干次的按压打气,再按压按柄B,消毒液从喷嘴持续喷出,发现当壶内还剩下1L的消毒液时储气室的压强为p2=1.04×105Pa,请问从初始时开始,一共按压了多少次?
    14.亥姆霍兹线圈是一种制造小范围区域均匀磁场的器件。它由一对完全相同的圆形导体线圈组成,这两个线圈的半径和匝数相同,且同轴排列。亥姆霍兹线圈能产生标准磁场,因此在物理实验中经常被使用。如图所示为一对通有相同方向且等大的恒定电流的亥姆霍兹线圈,形成如图平行中心轴线O1O2向右的匀强磁场,其磁感应强度B大小未知,现有一离子源放置于O1O2上某点位置O,持续发射初速度大小均为v0的粒子,其方向垂直于轴线向外,粒子所带电荷量均为+q,质量均为m。在x轴线上垂直放置一圆形探测屏,半径为R,其圆心位于x轴上的P点,用于接收粒子,探测屏圆心P与粒子源间的距离为d,不计粒子重力和粒子间相互作用。
    (1)要产生如图所示方向的磁场,则亥姆霍兹线圈应通顺时针还是逆时针方向的电流(从左往右看);若粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径恰好等于R2,则磁感应强度B应为多大?
    (2)断开亥姆霍兹线圈中电流,在垂直x轴线方向上放置一对平行板,两极板间形成匀强电场方向如图所示,要使得所有粒子恰好打在探测屏边缘,则该匀强电场E的电场强度应为多大?
    (3)若该空间同时存在第(1)问的磁场和第(2)问的电场,沿x轴平移探测屏,使所有粒子恰好打在探测屏的圆心,求探测屏圆心与粒子源间的距离有哪些值。
    15.如图为一机械装置的简化原理图,劲度系数为k的轻质弹簧套在固定的竖直杆上,弹簧下端和上端分别连接有质量为m、M的圆环A、B。初始时,圆环A、B在静摩擦力作用下均处于静止状态,弹簧恰好处于原长状态。现在竖直杆上距圆环A为H位置处,以初速度v0,竖直向上抛出一质量也为m的圆环C,圆环C与圆环A发生弹性碰撞后,由于圆环A上涂有特殊材料,使得其运动过程中所受摩擦力大小会发生变化,观察发现碰撞后圆环A向上做匀减速运动。已知:圆环C与杆之间相对滑动时,所受摩擦力大小为k1mg,圆环B与杆之间最大静摩擦力大小为k2Mg且k2Mg>(m+M)g,k1、k2为大于零的常数,重力加速度大小为g,求:
    (1)圆环C、A碰撞后瞬间,圆环A的瞬时速度大小;
    (2)圆环B即将开始滑动时,弹簧的压缩量xm;
    (3)若圆环B即将开始滑动时,圆环A恰好减速到0,圆环A所受摩擦力大小FA与其位移x的关系。
    答案和解析
    1.【答案】A
    【解析】A. 根据电荷数守恒,U的电荷数为Z=90+0+2=92,根据质量数守恒,U的质量数为A=232+1=233,A项正确;
    BC.该反应属于人工核转变,B、C项错误;
    D. 半衰期不会随着环境温度改变而改变,D项错误。
    故选A。
    2.【答案】D
    【解析】A. 鸡蛋匀速向上提起过程中,手指对鸡蛋的压力大小等于鸡蛋对手指的弹力大小,A项错误;
    B. 鸡蛋受到手指的压力,是机械手指发生弹性形变,对与之接触的鸡蛋有压力作用,B项错误;
    C. 若手指捏着鸡蛋水平匀速移动,根据平衡条件,手指对鸡蛋的合力为F=G,C项错误;
    D. 若手指捏着鸡蛋水平加速移动,根据牛顿第二定律,手指对鸡蛋的合力为F= (ma)2+G2>G,D项正确。
    故选D。
    3.【答案】B
    【解析】线圈形成的电流和磁铁产生的磁场(虚线部分)如下图,干电池、磁铁、线圈构成一个闭合回路,线圈在磁场中受到安培力转动。因此线圈转动的原理是安培力的作用,而不是电磁感应,A项错误;
    根据左手定则,线圈左边部分a处受到的安培力方向是垂直纸面向里,线圈右边部分b处受到的安培力方向是垂直纸面向外,因此从上向下俯视,线圈顺时针转动,B项正确;
    若把磁铁的N极与S极互换,磁场方向反向,则安培力的方向也与原来方向相反,线圈转动方向也发生改变,C项错误;
    该装置消耗电能,使线圈转动起来,同时该装置会发热,故该装置将电能转换为机械能和内能,D项错误。
    4.【答案】A
    【解析】根据波速、波长和频率的关系v=λf,可得波长λ=0.04m,A项正确;
    浮标做受迫振动,其振动频率等于驱动力频率,也就是振动源的频率,B项错误;
    水波的传播速度由介质决定,与振动源振幅无关,C项错误;
    水波传播过程中,质点只在平衡位置附近振动,不会随波迁移,浮标并没有随波迁移,D项错误。
    5.【答案】C
    【解析】AB.墨滴带负电,电场力方向向上,墨滴在平行板电容器内运动过程,向上偏转,电场力对墨滴做正功,电势能减小,AB项错误;
    C.纸张打印范围放大为原来的两倍,说明偏转距离为原来两倍,由y=12×qUdm(lv0)2,可知平行板电容器两端的电压增加为原来的两倍,C项正确;
    D.墨滴在电场中的偏转角正切值为tanφ=vyv0=qUldmv02,电容器两端的电压为原来的两倍,偏转角正切值为原来的两倍, D项错误。
    故选:C。
    6.【答案】B
    【解析】AC.由平抛运动公式,由碰地前h=12gt12,得t1=0.6s,vy=gt1=6m/s,反弹后v′y=4m/s,故碰地后到接球时间为t2=v′g=0.4s,因此,从发球到接球的时间为1.0s,动量变化量的大小为△p=mv′y−(−mvy)=6kg⋅m/s,AC项错误;
    B.水平保持匀速直线运动,故小李接球位置距离小明发球位置水平距离x=v0(t1+t2)=6m,B项正确;
    D.篮球触地反弹过程,速度变小机械能不守恒, D项错误。
    7.【答案】C
    【解析】A.交流电的周期0.4s,A项错误;
    B.线圈中电动势的峰值为Em=NBLvm=NB2πRvm=2 2V,B项错误;
    C.根据速度是正弦变化,故线圈中电动势的有效值为E有=Em 2=2V,线圈中电流的有效值I有=E有R+r=0.2A,C项正确;
    D.灯泡的功率为P=I有2R=0.36W,D项错误。
    故选:C。
    8.【答案】ABD
    【解析】AB.空间站的周期为T空=1.5h,又已知地球表面重力加速度和地球半径,根据GMmR2=mg,GMm(R+h)2=mv2R+h=m(2πT)2(R+h),可以求出空间站离地面高度及空间站绕地运行飞行速度,A、B项正确;
    C. 由于空间站质量未知,无法求出空间站绕地飞行动能,C项错误;
    D. 在地球表面有GMmR2=F1,在空间站有GMm(R+h)2=F2,整理有F2F1=R2(R+h)2,D项正确。
    故选ABD。
    9.【答案】BC
    【解析】如图,经过平行玻璃砖折射后,出射光线平行且向左偏移,a光折射率较大时有可能出射光线与b光重合,B、C项正确。
    10.【答案】BD
    【解析】根据PG=mgvcsθ,θ从0∘增加到90∘,因此小物块所受重力功率越来越小,A项错误;根据FN−mgsinθ=mv2R,可得FN=mgsinθ+mv2R,θ从0∘增加到90∘,FN越来越大,B项正确;因为小物块恒定的速率运动,故切线方向上合力为零,因此有mgcsθ=Ff=μFN,可得μ=mgcsθmgsinθ+mv2R,得μ越来越小,C项错误;由于从A到P重力做功大于从P到B重力做功,根据功能关系,小物块在AP段产生的内能比PB段产生的内能大,D项正确。
    11.【答案】A
    平衡摩擦力时,长木板倾角过大

    【解析】(1)槽码和小桶的总质量必须远小于小车和手机的总质量,A项正确;
    实验前,必须平衡摩擦力,B项错误;
    应先启动手机测量加速度,再释放小车,C项错误。
    故选A。
    (3)
    (4)平衡摩擦力时,长木板的倾角过大。
    12.【答案】×1
    欧姆调零
    7
    /7.0
    最大
    R1−R2

    【解析】(1)选用“×10”倍率的欧姆挡测量,发现多用电表指针偏转过大,则应将开关拨至×1欧姆挡,两表笔短接,进行欧姆调零;多用电表的读数为7.0Ω。
    (2)①将电阻箱R的阻值调整至最大;③前后两次测量,毫安表读数为I不变,故回路中阻值不变,那么弹性绳电阻的增加量必然等于电阻箱阻值的减少量。
    13.【答案】解:(1)未打气前,壶内气体的体积为
    V0=2L−1.6L=0.4L
    单次按压进入壶内气体为△V=0.02L
    由于气体发生等温变化,由玻意耳定律,得
    p1V0=p0V0+p0ΔV
    解得p1=1.05×105Pa
    (2)当壶内还剩下1L的消毒液时,此时壶内气体体积为V=(2−1)L=1L
    设一共要按压n次,气体发生等温变化,由玻意耳定律,得
    p2V=p0V0+np0ΔV
    代入数据,解得
    n=32
    故一共要按压32次

    【解析】详细解答和解析过程见【答案】
    14.【答案】(1)根据安培定则,要产生如图所示方向的磁场,则亥姆霍兹线圈应通顺时针方向的电流(从左往右看)
    粒子在磁场中,由洛伦兹力提供向心力可得qv0B=mv02r
    其中r=R2,解得B=2mv0qR;
    (2)粒子在电场中做类平抛运动,沿x轴方向有d=12at2
    垂直于x轴方向有R=v0t
    又qE=ma
    联立解得E=2mv02dqR2;
    (3)根据运动独立性,粒子沿x轴方向做匀加速直线运动,垂直于x轴方向做匀速圆周运动,故粒子回到x轴时间为粒子做匀速圆周运动周期的整数倍tn=nT=2nπmqB(n=1,2,3⋯⋯)
    x轴方向有dn=12atn2
    qE=ma
    联立解得dn=n2π2d(n=1,2,3⋯⋯)。

    【解析】详细解答和解析过程见【答案】
    15.【答案】解:(1)设圆环C与A碰撞前瞬时的速度为v1
    圆环C向上运动过程
    −(mg+Ff1)H=12mv12−12mv02
    设圆环C、A碰撞后瞬时,圆环C的瞬时速度v1′,圆环A的瞬时速度v2′,则有
    mv1=mv1′+mv′2
    12mv12=12mv1′+12mv2′
    解得v1′=0,v2′=v1
    圆环C、A碰撞后瞬时,圆环A的瞬时速度
    v′2= v02−2(1+k1)gH
    (2)设圆环B即将开始滑动时,弹簧的压缩量为xm
    对圆环B,受力分析有
    kxm=Mg+Ffm
    得xm=(1+k2)Mgk
    (3)设碰撞后圆环A向上做匀减速运动的加速度大小为a,则有
    −2axm=0−v2′
    此过程,列牛顿第二定律有,kx+mg+FA=ma
    联立以上各式,得FA=mv02−2(1+k1)gH2(1+k2)Mgk−mg−kx

    【解析】详细解答和解析过程见【答案】

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