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北京市西城区2025届高三下学期4月一模试题 物理 含答案

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    • 1、西 城 区 高 三 统 一 测 试 试 卷 物 理 2025.4本试卷共9页,100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。第一部分本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。1氘核和氚核发生核反应的方程为,下列说法正确的是AX是电子BX是质子C该反应是核聚变D该反应是核裂变2阳光下的肥皂膜呈现彩色条纹,下列说法正确的是A这是干涉现象 B这是衍射现象C该现象说明光具有粒子性 D该现象说明光是横波3庆典活动中放飞的气球在空中缓慢上升,气球体积逐渐变大。将气球内的气体视为理想气体,忽略环境温度的变化,则球内气体A压强不变 B对外界做功C内能变大 D放出热量 4如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接R=22 的电阻。原、副线圈的匝数比为10:1,电压表为理想电表。下列说法正确的是VRu A交流电的频率为100 HzB电压表的示数约为31.1 VC原线圈电流的有效值为1 AD原线圈的输入功率为22 W 5如图是以质点P为波源的机械波在绳上刚传到质点Q时的波形。下列说法正确

      2、的是PQAQ点即将开始向上振动 BP点从平衡位置刚开始振动时,运动方向向下C若P点停止振动,绳上的波会立即消失 D当波传到Q点时,P点恰好振动了1个周期 6如图所示,光滑斜面高度一定,斜面倾角可调节。物体从斜面顶端由静止释放,沿斜面下滑到斜面底端,下列物理量与斜面倾角无关的是A物体受到支持力的大小B物体加速度的大小C合力对物体做的功D物体重力的冲量LQSP7如图所示,P和Q是两个相同的小灯泡,L是自感系数很大的线圈,其电阻小于灯泡的电阻,两灯泡在以下操作中不会被烧坏。下列说法正确的是A开关S闭合时,P灯先亮,Q灯后亮B开关S闭合一段时间后,两灯的亮度相同C开关S断开前后通过P灯的电流方向改变D开关S由闭合变为断开时,Q灯闪亮后熄灭 8北斗卫星导航系统中包含地球静止卫星,即相对地面静止的卫星。静止卫星的A周期大于地球自转的周期B线速度大于地球的第一宇宙速度 C向心加速度大于地球表面的重力加速度D向心加速度大于地球表面物体随地球自转的向心加速度 123h9如图所示,质量为m的足球在地面的1位置由静止被踢出后落到水平地面的3位置,运动轨迹为虚线所示。足球在空中达到的最高点 2 的高度为h,速

      3、度为v。已知1、2位置间的水平距离大于2、3位置间的水平距离。足球可视为质点,重力加速度为g。下列说法正确的是A足球在空中运动过程机械能守恒B人对足球做的功大于 C足球在位置2时的加速度等于gD足球从位置2到位置3,动能的增加量等于mgh MNQ10如图所示,正点电荷Q周围的两个等势面是同心圆,两个带正电的试探电荷和分别置于M、N两点,将两个试探电荷移动到无穷远的过程中静电力做的功相等,取无穷远处的电势为零。下列说法正确的是AM点电势比N点电势低B在M点的电势能大于在N点的电势能 C的电荷量大于的电荷量 D若Q的电荷量变为原来的2倍,则M、N两点的电势差变为原来的2倍 11某同学自制电子秤的原理示意图如图所示。托盘与金属弹簧相连,滑动变阻器R的滑动端与弹簧上端连接。当托盘中没有放物体时,滑片恰好指在变阻器的最上端,此时电压表示数为0。设变阻器总电阻为R,总长度为l,电源电动势为E,内阻为r,限流电阻阻值为R0,弹簧劲度系数为k,重力加速度为g。忽略弹簧的电阻、托盘与弹簧的质量及一切阻力,电压表示数未超过量程。下列说法正确的是mR0A该电子秤能够称量的物体最大质量为 VVrER B电压表

      4、的示数能够达到的最大值为SC电压表示数为U时,物体的质量为D电压表示数为U时,物体的质量为PQFO12如图所示,一个质量为m的小球,用轻绳悬挂于O点,初始时刻小球静止于P点。第一次小球在水平拉力F1的作用下,从P点缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为;第二次小球在水平恒力F2的作用下,从P点开始运动恰好能到达Q点。不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是A第二次水平恒力的大小为mgtan B第二次到达Q点时绳的拉力比第一次小C第二次水平力做的功比第一次多 D两个过程中绳的拉力均逐渐增大 30v013如图所示,一根无限长的通电直导线固定在光滑水平面上,一质量为m的导体圆环在该平面内运动,其初速度大小为v0,方向与导线的夹角为30。已知距离导线越远,磁场的磁感应强度越小,则导体圆环A做速度逐渐减小的直线运动B距导线的距离先增大后减小C产生的电能最多为D受到安培力的冲量最大为14光具有力学效应,该效应可以从动量的角度进行分析:光子的动量为(h为普朗克常量,为光的波长),当光与物体相互作用时,会发生动量的传递,物体的动量随时间发生变化,表明物体受到了力的作用。通常情况下,光照射到物

      5、体表面时,会对物体产生推力,将其推离光源。有些情况下,光也能对物体产生光学牵引力,使物体“逆光而上”。光学牵引实验中,科学家使用特殊设计的激光束照射透明介质微粒,使微粒受到与光传播方向相反的力,实现了对介质微粒的操控。下列说法正确的是A光从真空垂直介质表面射入介质,光子的动量不变B光子动量的变化量与光射入介质时的入射角度无关 C光学牵引力的大小与介质微粒的折射率及所用的激光束有关D介质微粒所受光学牵引力的方向与光束动量变化量的方向相同 第二部分本部分共6题,共58分。15. (8分)(1)某实验小组用图1所示的实验装置“探究气体等温变化的规律”。实验操作的过程中,需要保持不变的是气体的_。A质量 B温度 C体积 D压强标尺长槽短槽左塔轮右塔轮传动皮带ABC手柄图2柱塞空气柱橡胶套图1压力表(2)用如图2所示的装置探究影响向心力大小的因素。已知小球在槽中A、B、C位置做圆周运动的半径之比为121。某同学实验时,将两个等质量的小球放在A、C位置,皮带套在第二层塔轮上,该层左、右塔轮的半径之比为21。该同学此次实验是为了探究小球的向心力大小与_(选填“质量”、“角速度”或“半径”)的关系。若

      6、匀速转动手柄,左右标尺露出长度的比值应等于_。(3)某同学利用单摆测量重力加速度的大小。测得多组摆长L及对应的周期T,作出T 2-L图像如图3所示,利用图线的斜率计算重力加速度,计算结果在误差允许的范围内与当地的重力加速度相等,图线没有过原点的原因可能是_。T 2 图3 LO A测周期时多数了一个周期B测周期时少数了一个周期C直接将摆线长作为摆长D将摆线长加上摆球直径作为摆长16.(10分)某同学通过实验测量阻值约为5 、粗细均匀的金属丝的电阻率。VARxSMN(1)该同学采用如图所示的电路测量金属丝的电阻Rx。现有电源(电动势为3.0 V,内阻不计),电压表(量程03 V,内阻约3 kW),开关和导线若干,以及下列器材:A电流表(量程03 A,内阻约0.025 W)B电流表(量程00.6 A,内阻约0.125 W) C滑动变阻器(05 W,3 A)D滑动变阻器(01000 W,0.5 A) 为了调节方便、测量准确,实验中电流表应选用_,滑动变阻器应选用_。(选填实验器材前的字母)(2)电压表应连接_点(选填“M”或“N”)。闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应处在_ (选填“左端”或“右

      7、端”)。(3)测得金属丝的直径为d,长度为L,电阻为R,则该金属丝电阻率测量值的表达式_。仅考虑电表内阻引起的误差,电阻率的测量值_真实值(选填“大于”或“小于”)。(4)材料的电阻率随温度t变化的规律为,其中是材料在t = 0 时的电阻率,为电阻温度系数,在一定的温度范围内是与温度无关的常量。不同材料的可能为正数也可能为负数。该同学设想利用两种材料制成阻值在一定温度范围内不随温度变化的电阻。若在0 时,A材料的电阻率为,电阻温度系数为,B材料的电阻率为,电阻温度系数为。用A、B两种材料制成横截面积为S,长度分别为L1和 L2的导线,将两段导线串联成一个导体,S、L1、L2均不随温度变化。当 L1、L2满足_关系时,导体的电阻在0 附近不随温度变化,若使该导体的电阻等于R,则L1、L2与R的关系式为R =_。17(9分)半径为R的光滑半圆轨道处于竖直平面内,轨道与水平地面相切于轨道的端点A。一质量为m的小球从A点冲上半圆轨道,沿轨道运动到B点飞出,最后落在水平地面上,重力加速度为g。若恰好能实现上述运动,求:(1)小球在B点时速度的大小vB;(2)小球的落地点与A点间的距离x;(3)小

      8、球刚进入圆弧轨道时,轨道对小球弹力的大小FA。BOAR 18. (9分)如图为某种“电磁弹射”装置的简化原理图。在竖直向下的匀强磁场中,两根光滑的平行长直导轨水平放置,一根导体棒放置在导轨上,与导轨垂直且接触良好。已知磁场的磁感应强度大小为B,导轨间距为L,导体棒的质量为m,电阻为R。开关S接1,导轨与恒流源相连,回路中的电流恒定为I,导体棒由静止开始做匀加速运动,一段时间后速度增大为v。此时,将开关S接2,导轨与定值电阻R0相连,导体棒开始做减速运动直至停止。不计导轨电阻及空气阻力。(1)开关S接1后,求导体棒受到安培力的大小FA及其加速运动的时间t;(2)开关S接2后,求导体棒速度为0.5v时加速度的大小a; (3)求导体棒在加速运动阶段及减速运动阶段产生的焦耳热Q1和Q2。R0恒流源LS12BR19.(10分)火箭的飞行应用了反冲原理,借助喷出燃气的反冲作用获得推力。已知某火箭与其所载燃料的初始总质量为M,在时刻,火箭由静止出发,竖直向上运动,如图1所示。火箭持续均匀向下喷射燃气,在任意的极短时间t内,喷射燃气的质量均为m,喷出的燃气相对火箭的速度恒为u。在极短时间内,火箭喷出的燃气的重力远小于火箭的推力,火箭速度的变化量远小于燃气速度的变化量。不计空气阻力,重力加速度的大小g视为不变。(1)求火箭速度大小为v的瞬间受到燃气推力的大小F,据此判断火箭在竖直上升阶段受到燃气的推力

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