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2025届辽宁省名校联盟高三下学期模拟(押题卷)物理试卷(三).doc

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    • 2025届辽宁省名校联盟高三下学期模拟(押题卷)物理试卷(三)一、单选题(★★★) 1. 1971年中科院上海原子核所以钋210为燃料制造出了我国的第一个同位素电池已知钋210的衰变方程为 针210的半衰期为138天, 下列说法正确的是(  ) A. 钋210的衰变为α衰变B. 一个钋210 核的质量为210gC. 比结合能小D. 10g的钋210经过276天会全部发生衰变 (★★) 2. 某同学参加800 m体测, 需要在学校的400m标准操场跑两圈, 该同学在内圈的400m跑道上, 第1圈用时1分40秒, 平均速度大小记作 v₁, 第2圈用时2分05秒, 平均速度大小记作 v₂, 全程的平均速度大小记作 v₃, 则下列关系正确的是(  ) A. B. C. D. (★★★) 3. 一个电感线圈 L和电容器 C组成的振荡电路, 如图所示, 该时刻电感线圈内的磁场方向向上, 电容器的 a极板带正电荷, 则该时刻下列说法正确的是(  ) A. 电感线圈内的磁场在增强B. 电感线圈内的电流在变大C. 电容器带的电荷量在增加D. 两极板之间的电压在减小 (★★★) 4. 如图所示, 一质量为 m的集装箱被吊在空中处于静止状态, 集装箱 AB宽8米, BC长20米, 钢索 AO、 BO、 CO、 DO的长度均为14米。

      已知钢索的质量远小于集装箱的质量, 重力加速度为 g, 则每根钢索的拉力大小为(  ) A. B. C. D. (★★★) 5. 一波源位于 x轴上的坐标原点 O, 其垂直 x轴方向做简谐振动的图像如图所示, 若在均匀介质中形成简谐波, 则 T时刻的波形图为(  ) A. B. C. D. (★★★) 6. 如图所示, 虚线 MN左侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B 0, 单匝正方形金属线框 abcd的 bc边刚好与虚线 MN重合情景1: 保持磁场的磁感应强度大小为 B 0不变, 让线框以 bc为轴、以角速度 ω转动;情景2: 保持线框在图示位置不动, 让磁感应强度大小随时间均匀增大, 线框内产生的感应电流与情景1中线框内电流的有效值大小相等, 则情景2中磁场的磁感应强度大小在时间 t 0内的变化量为(  ) A. B. C. D. 2B₀ωt₀ (★★★) 7. 某校有一个面积足够大的鱼池, 在鱼池底部中央安装有一个防水灯组, 灯组由三只分别发出红光、绿光、蓝光的小灯组成, 整个灯组视为一个点光源, 如图(a)所示晚上开灯后, 在水面上会看到如图(b)所示的图案, 中间是圆形区域, 再往外面是两个环形光带。

      下列说法正确的是(  ) A. 圆形区域是白色光, 由里到外依次是蓝色和红色光环B. 圆形区域是白色光, 由里到外依次是绿色和红色光环C. 如果鱼池水面降低, 中间圆形区域的面积变大D. 如果鱼池水面降低, 中间圆形区域的面积变小 二、多选题(★★★) 8. 科学家们设想的太空电梯是从距离地面3.6万公里的地球同步空间站向地面垂下一条缆绳至地面基站, 并沿着这条缆绳修建往返于地球和太空之间的电梯型飞船, 往来运输物资为了抵消缆绳重力和电梯飞船升降过程中对空间站的影响, 在空间站外侧的轨道上设计配重, 用缆绳将配重和同步空间站连接, 让配重和同步空间站以相同的角速度绕地球做圆周运动则下列说法正确的是(  ) A. 地面基站一定修建在赤道上B. 电梯型飞船垂直缆绳的速度大小与其距离地面的高度成正比C. 同步空间站内的航天员不受地球的引力作用, 处于完全失重状态D. 若基站、同步空间站、配重之间的缆绳同时断裂开, 同步空间站仍可以在地球同步轨道稳定运行 (★★★) 9. 如图所示, 固定斜面 AC的倾角为37°, 顶端 C到地面的竖直高度为2m, 轻质弹簧一端固定在斜面底端的挡板上, 另一端连接质量为0.2kg的物块P, 质量为0.4kg的物块Q叠放在物块P的上方。

      现用外力作用在物块Q上使其向下缓慢压缩弹簧, 当物块Q到斜面顶端的距离为2.5m时, 撤去外力并将两物块由静止释放, 物块Q从斜面顶端 C飞出后, 落地点到 C点的水平距离为4m, 物块P始终未离开斜面已知两物块可视为质点, 两物块与斜面间的动摩擦因数均为0.5, 最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 弹簧的原长小于3m, 重力加速度 g 取 , , , 下列说法正确的是(  ) A. 撤去外力时, 弹簧的弹性势能为22.5JB. 物块Q落地时的速度大小为C. 物块Q从C飞出时的速度大小为D. 物块Q从C点飞出到落地的时间为1s (★★★) 10. 如图所示, 三维空间坐标系的 y轴竖直向上, y轴上一 L处记作 P点, 空间存在沿 x轴正方向的匀强电场(图中未画出)长度为 L的绝缘细线一端固定在 O点, 另一端连接质量为 m、电荷量大小为 q带正电的小球(可视为质点)已知重力加速度为 g, 匀强电场的电场强度大小为 , 下列说法正确的是(  ) A. 若小球从P点由静止释放, 则小球运动的最大动能为B. 若小球从P点由静止释放, 则细线中的拉力最大为3mgC. 若小球过P点做匀速圆周运动, 则小球运动的速率为D. 若在P点给小球沿x轴正方向的初速度, 则小球能绕O点做完整的圆周运动 三、实验题(★★★) 11. 某同学利用单摆测量当地的重力加速度。

      (1)先用游标卡尺测量小球的直径 D, 测量结果如图所示, 则小球的直径 D= _________ mm (2)用细线将小球悬挂在铁架台上, 测得细线长度为 L, 将小球拉起一个较小的角度并由静止释放, 用秒表测量出小球完成 N次全振动所用的时间 t, 则当地的重力加速度 g= _________ (用题中所给物理量的符号表示) (3)为了减小偶然误差, 多次改变细线的长度 L, 并测量出相应的周期 T, 并描绘 T 2− L图像, 则描绘的图像可能正确的是_________ A. B. C. (★★★) 12. 某实验小组想测量一个未知电阻 Rₓ的阻值 (1)为了选择合适电表, 首先用欧姆表粗测其阻值把多用电表调至“×10”挡, 将两个表笔短接, 进行欧姆调零, 然后将两个表笔分别接在电阻 R的两端, 多用电表指针如图(a)所示, 下一步应将多用电表的挡位调至 ________ (填“×1”或“×100”)挡, 重新欧姆调零, 再次测量结果如图(b)所示, 则电阻 R x的阻值为 _________ Ω (2)为了进一步准确测量 R₂的阻值, 该实验小组设计了如图(c)所示的电路, 其中电源电动势为6V、内阻不计, 滑动变阻器(0~5Ω), 电流表A₁量程为0~0.3A、内阻为10Ω, 电流表A₂量程为0~0.3A、内阻未知, 电阻箱(0~99.9Ω)。

      ①根据电路图, 用笔画线代替导线, 完成图(d)中的电路连接 ______ ②闭合开关S前, 滑动变阻器的滑片P应该滑到 ________ (填“ a”或“ b”)端 ③闭合开关S, 调节滑片P的位置, 使电流表A₁的示数为 记录此时电流表A₂的示数 I₂和电阻箱的阻值 R ④多次改变滑片P位置, 再调节电阻箱接入电路的阻值 R, 使电流表A₁示数保持在 0.15A, 记录多组电流表A₂的示数 I₂和电阻阻箱的阻值 R ⑤根据实验测量的数据描绘 图像如图(e)所示, 由图像可知, 该定值电阻 R x的阻值为 ________ Ω(结果保留3位有效数字) 四、解答题(★★★) 13. 如图所示, 足够高的U形玻璃管竖直固定, 左右两侧均开口, 管内径横截面积为 S管内通过一个活塞和一段水银柱封闭了一定量的理想气体初始时, 左侧管内的水银柱高度为 h 1, 右则水银柱的高度为 , 空气柱的长度为 L, 环境大气压强 p 0, 不计活塞和U形管之间的摩擦, 水银的密度为 ρ, 重力加速度为 g (1)求活塞的质量; (2)若用力将活塞向上缓慢提升, 直到U形管内两侧的水银柱液面相平, 求活塞被提升的高度。

      (★★★★) 14. 如图(a)所示, 长度为 的水平传送带以恒定的速率 顺时针转动, 传送带右侧平台上紧靠传送带静置有一长度为 质量为 的“L”形木板, 木板的上表面与传送带上表面等高现将质量为 的铁块无初速度放置在传送带左端, 铁块在传送带上运动一段时间后滑上木板, 铁块在传送带上运动的过程中, 速度 ν随时间 t变化关系如图(b)所示, 铁块从传送带滑上木板的速度不变已知铁块与木板之间的动摩擦因数为 木板与平台之间的动摩擦因数为 最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 铁块与木板右端挡板的碰撞为弹性正碰, 碰撞时间极短, 重力加速度g取 求: (1)铁块与传送带之间的动摩擦因数; (2)木板运动的最大速度; (3)铁块在木板上滑动的总路程 (★★★★) 15. 如图所示, 固定在绝缘水平面上的、半径为 r的金属圆环处在方向竖直向下、磁感应强度大小为 B₀的匀强磁场中竖直导电转轴 OO′经过金属圆环的圆心 O点, 长度为2 r、阻值为2 R、粗细均匀的金属棒 ab的 a端固定在竖直导电转轴的 O点, 随转轴逆时针(从上往下看)匀速转动, 转动过程中金属棒 ab与金属圆环接触良好圆环左侧有两根足够长、间距为2 r、倾角为 θ的平行光滑金属导轨, 两根导轨通过导线分别与金属圆环和导电转轴 OO′相连。

      导轨所在空间存在垂直导轨平面向下的匀强磁场, 磁感应强度大小也为 B 0质量为 m、长度为2 r、电阻为2 R的金属棒 cd垂直放置在导轨上且刚好能保持静止, 重力加速度为 g, 除两金属棒外其余电阻均不计 (1)求导电转轴 OO′转动的角速度 ω大小; (2)求金属棒 ab两端的电压 U ab; (3)若金属棒 ab转动的角速度变为原来的一半, 将金属棒 cd在导轨上由静止释放, 经过时间 t 0金属棒 cd速度达到稳定, 已知金属棒 cd运动过程中与导轨始终垂直并接触良好, 求该过程中金属棒 cd运动的位移大小。

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