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【解答】解:ABC、根据核反应方程邓e+1e→X+,结合质量数与电荷数守恒,可知X的质量
数为:A=7+0=7,质子数为:Z=4·1=3,所以新核为3Ld,反应前总质子数为4,反应后为3,
故AC正确,B错误:
D、中微子不带电,故中微子的电荷量与电子的不同,故D正确。
故选:B。
2、【答案】A
【解析】从图示光路图看,在球面上,b光偏折程度厉害,根据光的折射定律可知b光的折射率较
大,则频率也较大,由v=S可知,b光在介质中的折射率越大,光在该介质下的传播速率越小,即
,>,D错误:由于b光的频率大于a光,所b光子的能量大于a光子的能量,若b光能发生光
电效应,光不一定能发生光电效应,B错误:光从光密到光疏发生全反射的临界角满
sin∠c=1'
可见a光发生全反射的临界角大于b光,C错误:在双缝干涉实验中,由相邻两个亮(暗)条纹的
间距公式一台A可知频率小、被长长的a光在实验中得到的相邻条纹间距大,A正确。
3、【答案】D
【详解】B.根据同侧法,由图可知,1=0时刻,a、b处质点正在向上振动,经t后,a、b正处
于波谷位置,则有)=买+T,解得T=兰则绳端a的振动频率为,品故B错误:G①.波的传播速
度与传播介质有关,与波的振动颇率无关,则将波的振动频率增大一倍,波的传播速度不变,由公
式v=f可知,简谐波的波长减小为原来的三,故C错误,D正确。
4,【答案】C
【详解】甲对绳子的弹力是由于甲环发生形变而产生的,故A错:因甲乙两环的半径相等,则在它
们之间的每段绳的上段都是竖直的。忽略绳与乙环之间的摩擦时,绳中各处张力相等,因每段绳的
上段对乙环的拉力竖直向上,下段绳对乙环的拉力斜向外侧下方,每段绳对乙环的作用力肯定不是
竖直向上,故B错误:乙环对三根绳的总作用力与三根绳对乙环的总作用力相等,而三根绳对乙环
的总作用力与乙环的重力平衡,方向向上,故乙环对三根绳的总作用力的冲量与重力的冲量等大同
向,C正确:乙环没有直接作用在丙环,故乙环对甲环无作用力,D错误。
5、【答案】C
【解析】等量异种点电荷连线中点(圆柱体的几何中心》的场强为不为零,电场力和加速度为不为零,A错误:等量异种点电荷的中垂面为等势面,且电势为0,故电势能不变且为零,B错误:负电
荷沿轴正方向运动时,电场力做不做功,电势能不变,C正确:根据电场强度矢量合成法则,交
线上的点电场强度大小相等,方向相同,D错误
6、【答案】C
【详解】传送带匀速运动时,M受力平衡,有F,=Mgsm日,相同的货箱其F:相同,与速度无关,
故A错误:传动带加速运动时,设其加速度为a,货箱的牛顿第二定律方程为Mgsn日一F,=Ma,
当a=gsin时,F,=0:当a>g sin 0时,F,的方向向下,a越大,F:越大:当a<gsin0时,
F:的方向向上,a越大,F:越小,可知BD错误,C正确
7、C【解析】0一时间内,金属框的ab边与Cd边所受安培力等大反向,金属框所受安培力为
零,则金属框所受的合力沿斜面向下,大小为图i8,做匀加速直线运动,选项C正确,B错误:
0一,时间内金属框做匀加速直线运动,cd、b切剩磁感线产生的电动势等大反向,回路的电流为
零,则cd两端电压等于cd产生的电动势,故A错误;0~时间内,金属框所受的安培力为零,
金属框的机械能守恒,有心sin8=乞m,故金属框中产生的焦耳热不等于gsin0一w,途项
D错误,
8、C【解析】根据牛顿第三定律可知,两运动员之问的相互作用力大小相等,方向相反,且作用
时间相等,根据:!=?,可知两运动员相互作用力的冲量大小相等,方向相反,冲量之和一定为零,
A错误:两运动员组成的系统动量守恒,且两运动员的动量变化大小相等,方向相反,B正确:两
运动员相互作用时,相对地面的位移一定不相同,因此相互作用力的功之和一定不等于零,C正确:
两运动员组成的系统动量守恒,但“交棒”运动员从后面用力推前方“接棒”运动员的过程中要消
耗人体的化学能。转化为系统的机械能,则机械能不守恒,D错误。
9、【答案】ABD
【解析】设月球表面的重力加速度为g。车对地面的压力F,与地面对车的支持力等大反向,故探
测车在陨石坑最低点处,由牛顿第二定律有Fw一mg=m
即R=mg十m号,由图乙知k=片可得r=货,C错误:纵轴裁距a=照,得g=日,A正确:
m
又mg=GM=Rp,得p=
4
3a
B正确:在月球表面附近,由万有引力提供向
3
4nGmR
心力,可得G=m是照,可得,=
得D正确。
Ra
10、D【解析】线框穿越磁场的过程中,有楞次定律得,线圈中的电流前2s内逆时针,后2s内
顺时针,选项A错误:当y最大时,线框产生的电动势最大,最大值为E==1×0,5×】V=
0.5Y,1.=E=0,05A,选项B正确:因1,=尽=0.05A,x==6则线框穿越酷场的过程
R
R
中,感应电流变化规律为=0.05sin(0.5nt)A,选项C错误,线框通过磁场过程中产生正弦式交11、(6分)【答案】
1.12
见解析A每空2分
(1)由图3可得,经2.8s时间,摆球重力势能从零增大到最大,动能从最大减小为零,可知:
T=4×0.28s=1.12s
[2]由T=2x
可知,可以计算其摆长,代入数据得摆长为
I=8T
9.8x1.122
4n3
4r2
m¥0.31m
(2)[3)由图可知,图3中的C点动能和势能相等,根据
mg1=5m+mg=2me动
即:h=H
根据几何知识可知,该点在圆弧AB中点的左侧,
故进A。
12、(10分)(1)B
(2)偏大
(3)①
20
②VRR
(每空2分》
L-x
【解析】
(1)A.如图甲,将红黑表笔短接,进行的是欧姆调零,A错误:
B.图乙所示旋钮为欧姆调零旋钮,B正确:
C.用“×10”挡测量时发现指针偏转角度过大,即读数太小,为了减小误差,应使指针停留在刻
度盘中间二区域,要增大读数,应换到“×1”挡,C错误:
D.实验完成后,应将挡位开关置于OF℉挡或交流电压最高挡,D错误。
故选B。
(2)多用电表的测量原理为闭合电路欧姆定律,当电池电动势减小、内阻变大时,欧姆表重新调
E
零,即满偏电流不变,则。=
R
可知欧姆表的内阻R中变小,当测电阻时有
E
1=
g
Rr+R Rp+R 1+R
R
因R变小,则同一尼对应的电流要变小,对应的电阻刻度值要变大,即测量结果会偏大:
(3》①当灵敏电流计G示数为零时,说明R的分压和R部分的分压相等,即