江苏省锡山高级中学2024-2025学年高三下学期2月综合练习物理

2025-03-04 · 4页 · 389.7 K

2025高三2月综合练习物理命题:申高文审核:陆喜红一、单项选择题(本题共11小题,每小题4分,共44分.每小题只有一个选项符合题意)1.如图所示,“套圈”活动中,某同学将相同套环分两次从同一位置水平抛出,分别套中Ⅰ、Ⅱ号物品.若套环很小,物品可近似视为质点,不计空气阻力,则()A.套中Ⅰ号物品,套环被抛出的速度较大B.套中Ⅰ号物品,重力对套环做功较小C.套中Ⅱ号物品,套环飞行时间较长D.套中Ⅱ号物品,套环动能变化量较小2.某同学在漂浮于湖中的木筏上休息,看到湖面上的水波正平稳地向着湖岸传播。该同学估测出相邻波峰与波谷之间水平距离为1.5m,当某波峰经过木筏时开始计数,此后经20s恰好有12个波峰通过木筏,则该水波( )A.波长约为1.5m B.周期约为3.3sC.频率约为1.7Hz D.波速约为1.8m/s3.如图,用绝热材料制成的密闭容器被隔板K分成Ⅰ、Ⅱ两部分,一定量的某理想气体处于Ⅰ中,Ⅱ内为真空。抽取隔板K,气体进入Ⅱ中,最终整个容器均匀地分布了这种气体。则此过程,该气体系统( )A.对外做功,体积膨胀 B.对外不做功,压强不变C.内能减少,最终温度降低 D.最终温度不变,压强降低4.我国某研究团队提出航天器发射新技术。其核心磁悬浮旋转抛射,它利用月面高真空、低重力等环境优势,实现月球资源的低成本、高效率运返。已知地球和月球质量之比约为,半径之比约为。若在地球表面抛射绕地飞行航天器,在月球表面抛射绕月飞行航天器,所需最小抛射速度的比值约为( )A.20 B.6 C.4.5 D.1.95.如图,一棱镜的横截面为等腰三角形,其中边长PM与PN相等,,PM边紧贴墙壁放置,现有一束单色光垂直于MN边入射,从PN边出射后恰好与墙面垂直(不考虑光线在棱镜内的多次反射),则该棱镜的折射率为( )A. B. C. D.6.如图,水平面MN下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,纸面为竖直平面。不可形变的导体棒ab和两根可形变的导体棒组成三角形回路框,其中ab处于水平位置,框从MN上方由静止释放,框面始终在纸面内.框落入磁场且ab未到达MN的过程中,沿磁场方向观察,框的大致形状及回路中的电流方向为( )A.B.C.D.7.如图所示的电路中,L为自感系数较大电阻忽略不计的电感,C为电容较大的电容,完全相同的灯L1、L2分别与电感和电容串联,下列说法正确的是( )A.闭合开关,两灯同时变亮B.闭合开关待电流稳定后,两灯的亮度相同C.电流稳定时,断开开关的瞬间,两灯立刻熄灭D.电流稳定时,断开开关后,两灯同时忽亮忽暗,并逐渐熄灭8.如图所示,竖直玻璃管内用水银封闭了一段空气柱,水银与玻璃管的质量相等。现将玻璃管由静止释放,忽略水银与玻璃管间的摩擦,重力加速度为g,则( )A.释放瞬间,水银的加速度大小为gB.释放瞬间,玻璃管的加速度大小为2gC.释放瞬间,水银内部各处压强相等D.释放后,水银与玻璃管始终以相同速度运动9.半圆形凹槽静止在粗糙水平地面上,凹槽内壁为光滑绝缘的半圆柱面,截面如图所示。带电小球A固定在半圆形凹槽的最低点,带电小球B在库仑力的作用下在凹槽的左端点保持静止。现由于环境因素影响,小球B所带电荷量缓慢减少,在竖直面内沿弧面向下移动,在此过程中凹槽一直处于静止状态,下列说法正确的是( )A.B受到的库仑力保持不变B.凹槽对小球B的支持力大小不变C.地面对凹槽的摩擦力逐渐减小D.水平地面对凹槽的支持力逐渐减小10.人体血管状况及血液流速可以反映身体健康状态。血管中的血液通常含有大量的正负离子。如图,血管内径为d,血流速度v方向水平向右。现将方向与血管横截面平行,且垂直纸面向内的匀强磁场施于某段血管,其磁感应强度大小恒为B,当血液的流量(单位时间内流过管道横截面的液体体积)一定时( )A.血管上侧电势低,血管下侧电势高 B.若血管内径变小,则血液流速变小C.血管上下侧电势差与血液流速无关 D.血管上下侧电势差变大,说明血管内径变小11.如图,倾角为30°且足够长的光滑斜劈固定在水平面上,P、Q两个物体通过轻绳跨过光滑定滑轮连接,Q的另一端与固定在水平面的轻弹簧连接,P和Q的质量分别为4m和m。初始时,控制P使轻绳伸直且无拉力,滑轮左侧轻绳与斜劈上表面平行,右侧轻绳竖直,弹簧始终在弹性限度范围内,弹簧劲度系数为k,重力加速度为g。现无初速释放P,则在物体P沿斜劈下滑过程中()A.轻绳拉力大小先减小后增大 B.物体P的加速度大小一直增大C.物体P沿斜劈下滑的最大距离为 D.物体P的最大动能为二、非选择题:本题共5小题,共56分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须写出数值和单位.12.用图1所示装置测量滑块与滑板的动摩擦因数。滑板水平固定,左端固定一个弹簧,滑板右侧A点处安装一光电门。滑块正中固定一遮光片。用滑块压缩弹簧到O点,由静止释放,滑块被弹出离开弹簧后经过光电门,记录OA的距离L、遮光片通过光电门的时间t,已知重力加速度为g.(1)用游标卡尺测量遮光片的宽度d,如图2所示,其读数为mm.(2)滑块通过A点处的速度大小为(用题中所给的字母表示).(3)多次移动A点和光电门,每次滑块都将弹簧压缩到O点后释放,测量各次OA的距离L、遮光片通过光电门的时间t,则作出的图像是.(4)如果算出图像的斜率大小为k,则滑块与滑板的动摩擦因数为。(5)有同学提出,测量L时应该测量遮光条到A点的距离,所以步骤(4)中测定的动摩擦因数偏大,你认为此观点是否正确?简述理由。13.如图所示,一导热性能良好圆柱形金属汽缸竖直放置。用活塞封闭一定量的气体(可视为理想气体)、活塞可无摩擦上下移动且汽缸不漏气。初始时活塞静止,其到汽缸底部距离为h。环境温度保持不变,将一质量为M的物体轻放到活塞上,经过足够长的时间,活塞再次静止。已知活塞质量为m、横截面积为S,大气压强为,重力加速度大小为g,忽略活塞厚度。求:(1)初始时,缸内气体的压强;(2)缸内气体最终的压强及活塞下降的高度;(3)该过程缸内气体内能的变化量及外界对其所做的功.14.如图,两光滑平行金属导轨间距为L,质量为m的金属杆MN静止垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,导轨左端接有一个电容为C的电容器和电动势为E、内阻为r的直流电源。整个装置处于垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B.导轨和金属杆的电阻均不计.(1)若开关打到1,与电源连接,求金属杆运动稳定时的速度.(2)若开关打到2,与不带电的电容器连接,并给金属杆MN向右的初速度v0,求金属杆运动稳定时的速度.(3)若开关打到2,与不带电的电容器连接,给金属杆MN施加水平向右的恒力F,求金属棒运动的速度随时间变化的规律.15.如图所示,一带正电微粒从静止开始经电压=1000V加速后,射入水平放置的平行板电容器,极板间电压为。微粒射入时紧靠下极板边缘,速度方向与极板夹角为60°,微粒运动轨迹的最高点恰好在极板中间线上,且到极板左右两端的水平距离分别为20cm和10cm。忽略边缘效应,不计重力。(1)求和极板间距d.(2)极板右侧是足够大的磁场区域,粒子在磁场中偏转后恰好从极板右端边缘再次回到电场中,请画出粒子在磁场中运动的轨迹. 16.如图所示,光滑水平轨道ABC上固定一半径R=2.6m的光滑螺旋状圆轨道,质量m=1kg的物块(视为质点)静止在A点,圆轨道与水平轨道紧密平滑连接于B点(圆轨道出口B'点可认为与入口B点重合),水平轨道C点右侧与质量M=2kg、静止放置在水平面上的木板上表面平齐,木板右端竖直固定一竖直挡板(质量、厚度均不计)。物块与木板间的动摩擦因数,木板与水平面间的动摩擦因数。现给物块施加一大小F=6.5N、水平向右的推力,t=2s后撤去力F(物块未到达B点),物块滑上木板后能与挡板发生弹性碰撞,且碰撞时间极短,最终物块停在木板上,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2,求:(1)物块通过圆轨道最高点D时对轨道的压力大小FN.(2)物块与挡板碰撞后瞬间,物块与木板的速度大小之比k.(3)木板的最小长度L.

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