内容正文:
2025~2026学年度广东省高三“八校联盟”质量检测(一)
物
理
注意事项:
1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡的相应位置。
3.全部答案在答题卡上完成,答在本试题卷上无效。
4.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
5.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
是符合题目要求的。
1.2025年6月7日,中国散裂中子源(CSNS)直线加速器首支紧凑型P波段大功率超构材料速
调管,顺利完成验收,这是中国散裂中子源关键技术的一项重要突破.下列关于中子的说法正
确的是
A.卢瑟福在原子核人工转变的实验中最早发现了中子
B.原子核内的中子转变成质子时会放出电子
C.N俘获一个α粒子,产生O并放出一个中子
D.中子不带电,比质子更难打入重核内
2.如图所示,A、B为两个完全相同的篮球,篮板正前方的甲、乙两位同学先后抛出A、B篮球(抛出点
高度相同),A、B两篮球在篮筐正上方同一点相碰,相碰时速度方向均水平且垂直篮板,不计空气
阻力,则
A.甲对A球做的功大于乙对B球做功
B.甲对A球做的功等于乙对B球做功
C.两球上升的高度可能不同
①
D.B球在空中运动时间较短
3.天问三号将实现火星采样返回.已知地球和火星质量之比约为9:1,半径之比约为2:1.若
在地球表面抛射绕地航天器,在火星表面抛射绕火航天器,所需最小抛射速度的比值约为
A.9:2
B.3:2
C.3:√2
D.3:√②
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4.某气缸内封闭有一定质量的理想气体,从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,
其V一T图像如图所示,则在该循环过程中,下列说法正确的是
A.从状态A到B,气体压强增大
B.从状态C到D,气体压强不变但气体分子的平均动能减小
C.从状态D到A,气体放出热量
D.若气体从状态C到D,内能增加2kJ,对外做功3kJ,则气体从
外界吸收热量5kJ
5.质量为m的物块放在水平面上的A点,用方向斜向右上、与水平面夹角为0=30°的力F=
2mg拉物块,重力加速度大小为g,则物体受力个数为
A.2个
B.3个
30
C.4个
D.5个
6.一可视为质点的物体在水平外力的作用下由静止开始沿平直的轨道运动,通过传感器描绘了
其加速度随时间的变化规律,图像如图所示,已知物体的质量为=2kg.则下列说法正确
的是
个arms2)
A.0~2s的时间内,物体的位移大于2m
B.3s末物体距离出发点最远
/s
C.5s末物体的速度为0
D.0~3s与3s一5s的时间内,外力对物体做功的绝对值之比为4:3
2
7.如图所示,在水平面固定放置的光滑圆环内嵌着质量分别为m1、2(m1<m2)的1、2两个大
小相同的小球,AB连线过环心O.小球可看做质点,初始时小球2静止于A点,小球1以初
速度沿圆环切向方向运动,若小球1和2之间发生弹性碰撞,两球第二次在B点相碰,则
小球的质量比m1:m2是
A.1:5
B.1:3
C.1:2
D.2:3
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合要求。全部选对
的得6分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
8.在音乐厅中,小提琴抒情醇美,音域较宽,大提琴气势宏大,具有宽广的中音域,音乐厅中各种
乐器相互配合,让听众体验音乐的美妙与魅力.下列说法正确的是
A.小提琴和大提琴发出的声波不会产生明显的干涉现象
B.频率越高的声音越容易发生明显的衍射现象
C.音乐厅中的声音传进墙面上的吸音材料后频率不会改变
D.小提琴声可在真空中传播
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9.半径为α、电阻为r=1的单匝圆形导体环,在磁感应强度为B的磁场中绕着虚线轴匀速转
动,角速度为.在导体环外接一阻值为R=1Ω的电阻,电阻两端并联一×
电压表.若=0时刻导体环面与磁场垂直(即图示位置),则
A.电路中电压表示数做周期性变化
B电路中电压表示数为Bw
C.1一无时,圆形导体环中电流方向改变
D.穿过导体环的磁通量瞬时值表达式o=Bπacos
10.如图甲所示,虚线表示竖直平面内的匀强电场中的等势面,等势面与水平面平行.电量为q、
质量为的带电小球以一定初速度水平向右抛出,以抛出点为坐标原点沿竖直向下方向建
立y轴,运动过程中小球的动能Ek和机械能E随坐标y的变化关系如图乙中图线a、b所
示,图中E为已知量,重力加速度为g,不计空气阻力.则下列说法错误的是
o
A.小球初速度大小=2√m
4
B小球加速度大小为g
C,小球抛出时重力势能为Eo
3%
D电场强度大小为
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(7分)下列是《普通高中物理课程标准》中列出的三个必做实验的部分步骤,请完成实验操
作和计算
图(a)】
(1)在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,某同学待膜面稳定后画出的油膜轮廓如图(α)
所示.在统计油膜总格数的过程中,当油膜所占一格面积不足一半时是否计入1格
(填“是”或“否”).已知实验滴下1滴体积为V、体积分数为)的油酸酒精溶液,
膜面稳定后测得的油膜面积为S,则油酸分子的直径d=(用V、刀、S表示);
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(2)图(b)是“测量做直线运动物体的瞬时速度”实验装置示意图.在实验中需要调节滑轮使
平行:图(c)是实验得到纸带的一部分,A、B、C、D、E、F、G是打出的纸带上7个
连续的计数点,每两个计数点之间还有四个点未画出,打点计时器电源频率为50Hz,则
由图(c)求得打F点时小车的瞬时速度vF
m/s(保留2位有效数字):
长木板小车纸带接电源
0cm l
图(b)
图(c)
(3)在“长度的测量及其测量工具的选用”实验中,某同学用螺旋测微器测量小球直径,测量
结果如图(d)所示,则小球直径为d=
mm,
TTTTTTTT
0
10月
-45
图(d)
12.(9分)某中学生课外科技活动小组利用铜片,锌片、苹果制作了水果电池,他们想利用下列
所给器材测量该水果电池的电动势E和内阻r
A.待测水果电池(电动势E约为1V,内阻约为几千欧)
B.电流表A,(量程为200uA,内阻约为102)
C.电流表A2(量程为0.6A,内阻约为0.22)
D.电压表V(量程为1V,内阻约为3k)
E.滑动变阻器(最大阻值为1002,允许通过最大电流1A)
F.滑动变阻器(最大阻值为4000Ω,允许通过最大电流0.5A)
G.开关S,导线若干
(1)要准确测量水果电池的电动势和内阻,请你补充完下图电路连线:
(2)要测量准确,电流表A应选择
,滑动变阻器R应选择
(填仪器前序号):
(3)不考虑偶然误差,有关电动势和内阻的测量结果,下列说法正确的是
(填标号).
A.内阻测量值小于其真实值
B.内阻测量值大于其真实值
C.电动势测量值小于其真实值
D.电动势测量值等于其真实值
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13.(10分)如图所示,某透明介质横截面OMN是半径为R的四分之一圆,介质放置在水平面
上,一束单色光从OM上的A点水平射入介质,然后从弧面上的B点射出,出射光线达到地
面上的C点,与水平方向的夹角为(未知),出射角为30,∠AOB=40,光速为c,求:
(1)0角大小及介质对该光的折射率:
(2)该光从A到B的传播时间.
A
B30
40
(0
77777777777777777777777777
14.(12分)如图所示,两足够长平行金属直导轨CV、DQ的间距为L=0.5m,固定在同一水平
面内.MP连线与直导轨垂直,其左侧无磁场,右侧存在磁感应强度大小为B=2T、方向与
水平面成30斜向右上方的匀强磁场.长为L=0.5m、质量为m=1kg、电阻为R=22的金
属棒a在CD处以3m/s向右滑动.质量为m'=4kg、电阻为R'=122的均匀金属丝制成
一个金属长方形HIJK,已知长为1m,宽为0.5m,水平放置在两直导轨上,其中心到两直
导轨的距离相等,且HⅡ与导轨平行.忽略导轨的电阻、所有摩擦以及金属长方形的可能形
变,金属棒、金属长方形均与导轨始终接触良好,重力加速度大小为g=10/s2.求:
(1)a刚越过MP时产生的感应电动势大小:
(2)金属长方形刚开始运动时的加速度大小.
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15.(16分)利用电磁场使质量为m、电荷量为的电子发生回旋共振可获取高浓度等离子体,其
简化原理如下.如图甲所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B,平行于纸面
向里、大小为E的匀强电场绕着过O点且垂直纸面的轴顺时针旋转;旋转电场带动电子加
速运动,使其获得较高能量,高能电子使空间中的中性气体电离,生成等离子体,
旋转方问
上
+
B
×
+
X/X
甲
乙
(1)若空间中只存在匀强磁场,电子只在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,求电子做圆周运
动的角速度;
(2)将电子回旋共振简化为二维运动进行研究.施加旋转电场后,电子在如图乙所示的平面
内运动,电子在运动过程中受到与其速度?方向相反的气体阻力f=k,式中k为已知
常量.最终电子会以与旋转电场相同的角速度做匀速圆周运动,且电子的线速度与旋转
电场力的夹角(小于90)保持不变.只考虑电子受到的匀强磁场洛伦兹力、旋转电场电场
力及气体阻力作用,不考虑电磁波引起的能量变化,
()若电场旋转的角速度为ω,求电子最终做匀速圆周运动的线速度大小;
()旋转电场对电子做功的功率存在最大值,求当电场力的功率等于最大功率的一半
时,电场旋转的角速度的数值.
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参考答案、提示及评分细则
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要
求的。
题号
1
2
3
4
5
6
7
答案
B
A
C
0
D
B
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合要求。全部选对的得6分,选对
但不全的得3分,有错选的得0分。
题号
8
9
10
答案
AC
BD
ABC
1.B查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子,A错误:原子核内的中子转变成质子时会放出电子,B
正确:根据核反应中质量数和电荷数守恒,该核反应方程为号N十H→O十H,释放的是质子,C错误:因
为在原子核中所有的正电荷集中在原子核,在重核内部,原子核所带的正电荷量较大,对于质子的库仑力斥
力较大,而中子不带电,核对于中子没有库仑力,因此中子比质子更容易打入内部,D错误.
2.A两球上升高度相同,上升时间相等,C、D错误:A球抛出速度大,甲对A球做功多,A正确、B错误,
:C要抛射航天器,所需要的最小速度为中心天体的第一宇宙速度,根据万有引力提供向心力G=m发,
R
可得天体的第一宇宙速度v√尺,则地球和火星的第一宇宙速度之比3:V反,即所需最小抛射速度的比
GM
值约为3:√2,C正确.
4.D
5.A物体竖直方向平衡,不受支持力与摩擦力,受2个力,A正确.
6.D。一1图像中.图线与横坐标轴围成的面积表示物体速度的变化量,则2s末物体的速度大小为=子×
2×2/s=2m/s,又由于该过程物体做加速度增大的加速运动,作出该时间内的速度时间图像,如图中的实
线所示,图像与横坐标轴围成的面积表示位移,则由图可知倾斜的直线与横轴围成的
/m/s)
面积大小为2m,显然实线与横轴围成的面积小于2m,A错误;0~2s内物体做加速
度减小的加速运动,2s一3s的时间内物体沿同一方向做匀加速直线运动,3s~5s的
2
时间内物体沿同一方向做加速度逐渐减小的减速运动,则3s末物体距离出发点并不
是最远的,B错误:由a~t图像的面积表示速度的变化量可知,物体在5s末的速度大
小为5=(受×2×2+2X1-号×2×2)m/s=2m/s.C错误:同理,物体在3s末的速
0
2
t/s
度大小为功=(受×2×2+2×1)m/s=4m/s,在0~3s的时间内,由动能定理得外力对物体做的功为W,
=之m话一0=16J,在3s~5:的时间内,由动能定理得外力对物体做的功为形=号m话一号m话
一12J,则0~3s与3s~5s的时间内,外力对物体做功的大小之比为|W1|W2|=4:3,D正确.
7B若两球发生弹性碰撞则有m站=m十m功,m话=之m听十了m话,联立解得=m一他,欧
m1十m2
2,根据题意,当m<m时,小球1反弹,反弹后小球2运动号圆周、小球1运动号圆周后发生第
m1十7m2
二次碰撞,则有一=,解得m:2=1:3,B正确.
8.AC波长越长越容易发生衍射,频率越高的声音,其波长越短,越不容易发生衍射,B错误;若想产生明显的
干涉现象,两列声波的频率需相同,小提琴和大提琴发出的声波频率不同,发出的声波不会产生明显的干涉
现象,A正确:声音的频率由声源决定,声音传进墙面上的吸音材料后频率不会改变,C正确:机械波不能在
真空中传播,D错误。
9.BD电路中电压表示数为感应电动势为e=BSosin wf=Bma2 wsin t,电动势的有效值为E==-
2
空产,电路中电压表示数为U是×号m。一号Bo…A错误,B正确:1=二时,圆形号体环转过
2
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180°,故电流方向改变,C错误:穿过导体环的磁通量瞬时值表达式9=Bra'cos wt,D正确.
0.A比小球制动能为E。一B,根据。=专d可得初速度大小一√乐,A酷误:根据动能定理得3E
=(mg一),根据功能关系得E=q,则E-号mg,电场强度大小为,D正确:小球加速度大小
为号g,B错误:初始状态4E=E十E,小球抛出时重力势能为E=3E,C错误。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
1.()香1分)1分)(2)细线与长木板1分)Q.142分)(3)10.020(2分)
12.(1)见图(2分)(2)B(2分)F(2分)
(3)BD(选对1个得2分,选对2个得3分,选错得0分)
13.解:(1)由几何关系可得∠BON+0=30,
∠BON+40=90°,∠ABO=∠BON(1分)
综合解得0=15°,∠ABO=∠BON=30°(1分)
介质对此颜色光的折射率一品2是2分)
计算可得n=√2(1分)
(2)由几何关系可得AB=Rsin401分)
由折射率的定义可得n一台1分)
S
光从A到B的传播时间1=A5(2分)
综合解得1=1分)
14.解:(1)ab刚越过MP时产生的感应电动势大小为E=BL6sin30°(2分)
代入数据解得E=1.5V(2分)
(2)根据题意可知,金属四边形在导轨间两段金属丝并联接入电路中,轨道外侧的金属丝被短路,由几何关
系可得尼=号×号山分
可知,整个回路的总电阻为R®=R+受(1分)
MD时,通过ah的感应电流为1-E-2 BL3Rsin
3R
对金属四边形由牛顿第二定律有:2BL,sin30°·号=ma(2分)
代人数据解得a=6m/s(2分)
15.解:(1)电子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动eB=v(2分)
解得w=B(1分)
n
(2)(i)设电场力方向与速度方向的夹角为0,沿圆轨迹的半径方向有eEsin0十euB=w(2分)
沿圆轨迹的切线方向有eEcos0=k(2分)
又知sin20+cos20=1(1分)
解得v=
eE
十(mB1分)
(ii)设电场力方向与速度方向的夹角为0,旋转电场对电子做功的功率为P=cE·v·cos0=
keE
+(mw-eB(2分)
当B=0时,电场对电子做功的功率最大几。=E(2分)
当P-号时,有(mwB)2=发(2分)
解得=B及
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