内容正文:
四川省成都市蓉城名校联盟2025-2026学年高三上学期开学联考物理试卷
考试时间75分钟,满分100分
注意事项:
1.答题前,考生务必在答题卡上将自己的姓名、座位号、准考证号用0.5毫米的黑色签字笔填写清楚,考生考试条形码由监考老师粘贴在答题卡上的“贴条形码区”。
2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡上对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮擦擦干净后再填涂其它答案;非选择题用0.5毫米的黑色签字笔在答题卡的对应区域内作答,超出答题区域答题的答案无效;在草稿纸上、试卷上答题无效。
3.考试结束后由监考老师将答题卡收回。
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. 某同学绘制了四幅静电场的电场线分布图,其中可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】AC.电场线不相交、不闭合,故AC错误;
B.该电场可能为正点电荷形成的电场,故B正确;
D.假设存在这种电场线,做两条等势线,如图所示
则有,
即
由电场线的疏密程度可知,处电场强度大于处电场强度,由公式可得,,相互矛盾,假设不成立,即这种电场线不存在,故D错误。
故选B。
2. 用图示可拆变压器进行探究实验,当变压器左侧的输入电压为8V,右侧接线柱选取“0”和“1”时,右侧获得1V的输出电压。则左侧接线柱选取的是( )
A. “0”和“2” B. “0”和“8” C. “2”和“14” D. “8”和“14”
【答案】B
【解析】
【详解】根据可拆变压器电压比与匝数比关系有
解得
由于右侧接线柱选取“0”和“1”,所以左侧接线柱选取的是“0”和“8”。
故选B。
3. 如图为水流导光的实验现象,激光在水流与空气界面发生全反射。若分别用甲、乙两种激光照射水流均能发生全反射,已知甲激光的频率大于乙激光的频率,则( )
A. 甲激光在真空中的波长大于乙激光在真空中的波长 B. 水对甲激光的折射率更小
C. 甲激光在水中的速度更小 D. 甲激光的全反射临界角更大
【答案】C
【解析】
【详解】A.激光在真空中的波长与频率满足,
频率越大,真空中波长越短,可知,故A错误;
B.由于,一般情况下(可见光范围),介质对频率较高的光(偏蓝端)折射率更大,而不是更小,则,故B错误;
C.由可知,若折射率更大,则其在介质中的速度更小,故C正确;
D.全反射的临界角满足可知,若水对频率较高的折射率更大,则临界角变小,甲激光的全反射临界角更小,故D错误。
故选C。
4. 如图为氢原子的能级示意图,用某一频率的光照射大量处于n=2能级的氢原子,氢原子吸收光子后,最多能发出3种频率的光子,频率由小到大分别为、、,则照射光的波长为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】因为氢原子最多能发出3种不同频率的光子,根据
解得
氢原子处于第3能级,所以吸收的光子能量为2能级和3能级的能量差,对应的频率为,故照射光的波长为
故选A。
5. 分子间作用力F与分子间距离r的关系如图所示。若规定两个分子间距离r等于r0时分子势能Ep为零。下列说法正确的是( )
A. r大于r0时,分子力表现为斥力 B. 从r0处随着两个分子间距离的减小,分子力做负功
C. 当r大于r0时,Ep为负 D. 当r小于r0时,Ep为负
【答案】B
【解析】
【详解】AC.从处随着距离的增大,分子力表现为引力且做负功,分子势能增加且为正,故AC错误;
BD.从处随着距离的减小,分子力表现为斥力且做负功,分子势能增加且为正,故B正确,D错误。
故选B。
6. 一个静止的电子经10V电压加速后,其德布罗意波长为λ,若加速电压为250V,不考虑相对论效应,则其德布罗意波长为( )
A. 10λ B. 5λ C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】设电子经过电压加速后的速度大小为,由动能定理得
电子的动量大小为
电子的德布罗意波长为
联立解得
结合
解得
故选C。
7. 如图甲,两根足够长的平行光滑金属导轨GH、PQ被固定在水平面上,导轨间距为L=2m。两导轨的右端用导线连接灯泡,灯泡的电阻为R=3Ω,一接入电路的电阻为r=2Ω的金属棒垂直于导轨静止在左端,导轨及导线电阻均不计。在矩形区域CDNM内有竖直向上的匀强磁场,磁场宽度为d=0.5m,磁感应强度随时间的变化如图乙所示。在t=0时刻开始,对金属棒施加一水平向右的恒力F,从金属棒开始运动直到离开磁场区域的整个过程中灯泡亮度保持不变。下列说法正确的是( )
A. 0~0.2s内,感应电动势大小为2V B. 灯泡中电流始终从H流向Q
C. 金属棒穿过磁场区域所用的时间为2s D. 恒力F的大小为2N
【答案】D
【解析】
【详解】A.内,根据法拉第电磁感应定律则有,故A错误;
B.由楞次定律可知内灯泡中电流从H流向Q,0.2s之后由右手定则可知电流从Q流向H,故B错误;
C.0.2s时金属棒恰好到达MN处,且匀速通过磁场区域,根据法拉第电磁感应定律则有
解得
则金属棒穿过磁场区域所用的时间为,故C错误;
D.灯泡与金属棒串联,电路中电流为
恒力的大小,故D正确。
故选D。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求;全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 均匀介质中分别沿x轴负方向和正方向传播的甲、乙两列简谐横波,振幅均为2cm,波速均为2m/s,M、N为介质中的质点。t=0时刻的全部波形图如图所示,M、N的位移均为1cm。下列说法正确的是( )
A. 甲波的周期为3s B. 乙波的波长为6m
C. t=3s时,质点M向y轴负方向运动 D. 0~2s内,质点N沿x轴正方向运动了4m
【答案】BC
【解析】
【详解】A.根据题图可知甲波的波长,根据
可得,故A错误;
B.对乙波,类比三角函数得
解得,故B正确;
C.时,即经过,结合同侧法可知质点M向轴负方向运动,故C正确;
D.质点不随波迁移,故D错误。
故选BC。
9. 如图所示的直角坐标系xOy中,第一象限内半径为的圆形区域中存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,圆心P点的坐标为。一带电粒子以速度v0从O点沿OP方向进入磁场区域,经过一段时间后粒子到达点C(4a,0)。已知粒子的电荷量为q,质量为m,不计粒子重力。下列说法正确的是( )
A. 粒子带正电 B. 粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为
C. 圆形区域中的磁感应强度大小为 D. 粒子从点到C点的运动时间为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.由左手定则可知,粒子带正电,故A正确;
B.粒子对准圆心P入射,能到达C点,说明出射方向沿着PC,根据几何关系有
解得
设与的夹角为,则有
解得
由于,可知,则有,故B错误;
C.粒子做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有
其中
解得,故C正确;
D.粒子从点运动到C点的总路程
其中,
从点到C点速度大小不变,则运动时间为,故D错误。
故选AC。
10. 如图,金属极板M受到紫外线照射会逸出光电子,最大速率为vm。正对M放置一金属网N,在M、N之间加恒定电压U,M、N之间的电场可视为匀强电场。已知M、N间距为d,光电子的质量为m,电荷量为e,不计光电子重力及相互作用力。下列说法正确的是( )
A. 用黄光照射金属极板M,一定也能发生光电效应
B. 只有沿+x方向逸出的光电子到达N时才有最大动能
C. 光电子从M到N过程中y方向的位移大小最大为
D. M、N之间加反向电压为时电流表示数恰好为零
【答案】CD
【解析】
【详解】A.由于黄光频率小于紫外线频率,用黄光照射金属极板M,不一定能发生光电效应,故A错误;
B.根据动能定理,从M上逸出的光电子到达N时有
则到达N时的最大动能为
与光电子从M中逸出的方向无关,故B错误;
C.当光电子速度方向沿方向时,光电子在M、N间做类平抛运动,沿y方向做初速度为vm的匀速直线运动,沿x方向做初速度为0的匀加速直线运动。平行M逸出的光电子到达N时在方向的位移最大,则光电子从M到N过程中方向的最大位移为
x方向满足
解得,故C正确;
D.之间加反向电压电流表示数恰好为零时,则
解得,故D正确。
故选 CD。
三、实验探究题:本题共2小题,共16分。
11. 如图,用内阻为100Ω、满偏电流为100mA的表头改装成量程为0.6A和3A的双量程电流表,接线柱a为公共接线柱。
(1)用a、b两个接线柱时量程为__________A(填“0.6”或“3”)。
(2)电阻R1 = _________Ω,R2 = _________Ω。(均保留到个位)
【答案】(1)3 (2) ①. 4 ②. 16
【解析】
【小问1详解】
由题图可知,接a、b时电路为表头和R2串联后与R1并联;接a、c时电路为R1和R2串联后与表头并联,所以接a、b时分流电阻较小,此时电流表量程较大,为3A,同理接a、c时量程为0.6A。
【小问2详解】
[1][2]接a、c时量程为,此时有
同理接a、b时量程为,此时有
联立代入数值解得
12. 某学习小组利用如图a所示装置打出的纸带求加速度大小,所得纸带上打出的部分计数点如图b所示,现测得相邻两个计数点间的距离分别为x1、x2、x3、x4、x5、x6,相邻两个计数点间的时间间隔均为T。
(1)甲同学求得打点计时器在打B点时小车的速度大小为vB=________________(用题中所给字母表示),同理求得vC、vD……,作出v-t图像求得小车的加速度大小。
(2)乙同学充分利用所测数据,利用逐差法求得小车的加速度大小为a=________(用题中所给字母表示)。
(3)丙同学以A点为参考,打下A的速度计为vA,用打出B、C、D、E、F、G各点时小车的位移除以相应位移对应的时间t,分别求得AB段、AC段、AD段、AE段、AF段、AG段的平均速度大小,其中AB段的平均速度大小为=________________(用题中所给字母表示)。然后作出图像,若测得图线的斜率为k,则小车的加速度大小为a=________________(用字母k表示)。
(4)丁同学沿着计数点垂直纸带将纸带剪成六段,将剪得的纸带按顺序贴在坐标中,各段紧靠但不重叠,如图c所示。以纸带宽度代表时间间隔T,连接每段纸带上端的中点得到一条直线,测得该直线的斜率为k,则小车的加速度大小为a=_______________(用字母k、T表示)。
【答案】(1)
(2)
(3) ①. ②. 2k
(4)
【解析】
【小问1详解】
由中间时刻速度等于平均速度可知,B点对应AC段的中间时刻,故。
【小问2详解】
由可得 。
【小问3详解】
由,得,即,故根据图像斜率可得。
【小问4详解】
可得斜率,故。
四、计算题:本题共3小题,共38分。解答应当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。
13. 一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图像如图所示。已知该气体在状态A时的热力学温度为300K。求:
(1)该气体在状态C时的热力学温度;
(2)该气体从状态A到状态C与外界交换的热量。
【答案】(1)300K
(2)200J
【解析】
【小问1详解】
气体从状态A到状态B做等容变化,由查理定律有
解得
气体从状态B到状态C做等压变化,由盖-吕萨克定律有
解得
【小问2详解】
气体从状态A到状态B做等容变化,不做功;气体从状态B到状态C对外做功,则有
因为状态A和状态C温度相等,故
由热力学第一定律有
解得
14. 空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场与水平向右的匀强电场,虚线MN与水平方向成45°,NP水平向右。一质量为m=0.01kg、电荷量为q=0.1C的带正电微粒恰能沿着虚线MN以速度v=1m/s做匀速直线运动。当微粒到达N点时,撤去磁场,一段时间后微粒经过P点,重力加速度大小取g=10m/s2。求:
(1)磁感应强度B的大小和电场强度E的大小;
(2)微粒从N点运动到P点的过程中与NP的最大竖直距离;
(3)N、P两点的电势差U。
【答案】(1),1N/C
(2)0.025m (3)0.2V
【解析】
【小问1详解】
未撤磁场之前,微粒在复合场中恰能沿着MN做匀速直线运动,可知微粒受力情况如图所示
由受力平衡可知
解得
又因为
解得
【小问2详解】
将微粒在N点时的速度沿水平方向和竖直方向进行分解,可知微粒在竖直方向做竖直上抛运动竖直分速度
故微粒从N点运动到P点的过程中与NP的最大竖直距离
解得
【小问3详解】
从N点运动到P点,微粒运动的时间为
沿NP方向,微粒做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得
结合上述分析可知
则
两点的电势差
15. 如图,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面上,导轨间距为L=0.5m。虚线PQ垂直导轨,其右侧存在垂直导轨平面竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=2T。两根长度相同的金属棒a、b垂直于导轨放置,金属棒a与PQ的距离为0.5m,金属棒b与PQ的距离为11m,金属棒a、b的质量分别为m1=0.2kg、m2=0.8kg,其接入电路的电阻分别为R1=0.5Ω、R2=2Ω。初始时刻同时给两金属棒大小相等、方向相反的初速度v0=5m/s,两金属棒相向运动,且始终没有发生碰撞,当金属棒a到达PQ处时回路中电流趋于零(可认为电流恰好为零)。运动过程中两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨电阻。求:
(1)初始时刻金属棒b的加速度大小;
(2)从初始时刻到金属棒a到达PQ处的过程中,通过金属棒a的电荷量;
(3)整个过程中金属棒b产生的焦耳热。
【答案】(1)5m/s2
(2)1.6C (3)9.28J
【解析】
【小问1详解】
初始时刻,回路中感应电动势
根据欧姆定律得
对金属棒b,根据牛顿第二定律有
解得
【小问2详解】
当金属棒a到达PQ处时回路中电流恰好为零,此时两金属棒速度相等,以水平向左为正方向,由动量守恒定律得
解得,方向向左
对金属棒a由动量定理有
由
解得
【小问3详解】
从初始时刻到金属棒到达PQ处,由、、
可得
解得
假设金属棒b最终停在磁场区域,对金属棒b由动量定理有
解得
由
解得
由于
故金属棒b最终停在磁场区域,金属棒a出磁场后以向左做匀速运动,由能量守恒定律得整个回路中产生热量
则整个过程金属棒b产生热量
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四川省成都市蓉城名校联盟2025-2026学年高三上学期开学联考物理试卷
考试时间75分钟,满分100分
注意事项:
1.答题前,考生务必在答题卡上将自己的姓名、座位号、准考证号用0.5毫米的黑色签字笔填写清楚,考生考试条形码由监考老师粘贴在答题卡上的“贴条形码区”。
2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡上对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮擦擦干净后再填涂其它答案;非选择题用0.5毫米的黑色签字笔在答题卡的对应区域内作答,超出答题区域答题的答案无效;在草稿纸上、试卷上答题无效。
3.考试结束后由监考老师将答题卡收回。
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. 某同学绘制了四幅静电场的电场线分布图,其中可能正确的是( )
A. B.
C. D.
2. 用图示可拆变压器进行探究实验,当变压器左侧的输入电压为8V,右侧接线柱选取“0”和“1”时,右侧获得1V的输出电压。则左侧接线柱选取的是( )
A. “0”和“2” B. “0”和“8” C. “2”和“14” D. “8”和“14”
3. 如图为水流导光的实验现象,激光在水流与空气界面发生全反射。若分别用甲、乙两种激光照射水流均能发生全反射,已知甲激光的频率大于乙激光的频率,则( )
A. 甲激光在真空中的波长大于乙激光在真空中的波长 B. 水对甲激光的折射率更小
C. 甲激光在水中的速度更小 D. 甲激光的全反射临界角更大
4. 如图为氢原子的能级示意图,用某一频率的光照射大量处于n=2能级的氢原子,氢原子吸收光子后,最多能发出3种频率的光子,频率由小到大分别为、、,则照射光的波长为( )
A. B. C. D.
5. 分子间作用力F与分子间距离r的关系如图所示。若规定两个分子间距离r等于r0时分子势能Ep为零。下列说法正确的是( )
A. r大于r0时,分子力表现为斥力 B. 从r0处随着两个分子间距离的减小,分子力做负功
C. 当r大于r0时,Ep为负 D. 当r小于r0时,Ep为负
6. 一个静止的电子经10V电压加速后,其德布罗意波长为λ,若加速电压为250V,不考虑相对论效应,则其德布罗意波长为( )
A. 10λ B. 5λ C. D.
7. 如图甲,两根足够长的平行光滑金属导轨GH、PQ被固定在水平面上,导轨间距为L=2m。两导轨的右端用导线连接灯泡,灯泡的电阻为R=3Ω,一接入电路的电阻为r=2Ω的金属棒垂直于导轨静止在左端,导轨及导线电阻均不计。在矩形区域CDNM内有竖直向上的匀强磁场,磁场宽度为d=0.5m,磁感应强度随时间的变化如图乙所示。在t=0时刻开始,对金属棒施加一水平向右的恒力F,从金属棒开始运动直到离开磁场区域的整个过程中灯泡亮度保持不变。下列说法正确的是( )
A. 0~0.2s内,感应电动势大小为2V B. 灯泡中电流始终从H流向Q
C. 金属棒穿过磁场区域所用的时间为2s D. 恒力F的大小为2N
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求;全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 均匀介质中分别沿x轴负方向和正方向传播的甲、乙两列简谐横波,振幅均为2cm,波速均为2m/s,M、N为介质中的质点。t=0时刻的全部波形图如图所示,M、N的位移均为1cm。下列说法正确的是( )
A. 甲波的周期为3s B. 乙波的波长为6m
C. t=3s时,质点M向y轴负方向运动 D. 0~2s内,质点N沿x轴正方向运动了4m
9. 如图所示的直角坐标系xOy中,第一象限内半径为的圆形区域中存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,圆心P点的坐标为。一带电粒子以速度v0从O点沿OP方向进入磁场区域,经过一段时间后粒子到达点C(4a,0)。已知粒子的电荷量为q,质量为m,不计粒子重力。下列说法正确的是( )
A. 粒子带正电 B. 粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为
C. 圆形区域中的磁感应强度大小为 D. 粒子从点到C点的运动时间为
10. 如图,金属极板M受到紫外线照射会逸出光电子,最大速率为vm。正对M放置一金属网N,在M、N之间加恒定电压U,M、N之间的电场可视为匀强电场。已知M、N间距为d,光电子的质量为m,电荷量为e,不计光电子重力及相互作用力。下列说法正确的是( )
A. 用黄光照射金属极板M,一定也能发生光电效应
B. 只有沿+x方向逸出的光电子到达N时才有最大动能
C. 光电子从M到N过程中y方向的位移大小最大为
D. M、N之间加反向电压为时电流表示数恰好为零
三、实验探究题:本题共2小题,共16分。
11. 如图,用内阻为100Ω、满偏电流为100mA的表头改装成量程为0.6A和3A的双量程电流表,接线柱a为公共接线柱。
(1)用a、b两个接线柱时量程为__________A(填“0.6”或“3”)。
(2)电阻R1 = _________Ω,R2 = _________Ω。(均保留到个位)
12. 某学习小组利用如图a所示装置打出的纸带求加速度大小,所得纸带上打出的部分计数点如图b所示,现测得相邻两个计数点间的距离分别为x1、x2、x3、x4、x5、x6,相邻两个计数点间的时间间隔均为T。
(1)甲同学求得打点计时器在打B点时小车的速度大小为vB=________________(用题中所给字母表示),同理求得vC、vD……,作出v-t图像求得小车的加速度大小。
(2)乙同学充分利用所测数据,利用逐差法求得小车的加速度大小为a=________(用题中所给字母表示)。
(3)丙同学以A点为参考,打下A的速度计为vA,用打出B、C、D、E、F、G各点时小车的位移除以相应位移对应的时间t,分别求得AB段、AC段、AD段、AE段、AF段、AG段的平均速度大小,其中AB段的平均速度大小为=________________(用题中所给字母表示)。然后作出图像,若测得图线的斜率为k,则小车的加速度大小为a=________________(用字母k表示)。
(4)丁同学沿着计数点垂直纸带将纸带剪成六段,将剪得的纸带按顺序贴在坐标中,各段紧靠但不重叠,如图c所示。以纸带宽度代表时间间隔T,连接每段纸带上端的中点得到一条直线,测得该直线的斜率为k,则小车的加速度大小为a=_______________(用字母k、T表示)。
四、计算题:本题共3小题,共38分。解答应当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。
13. 一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图像如图所示。已知该气体在状态A时的热力学温度为300K。求:
(1)该气体在状态C时的热力学温度;
(2)该气体从状态A到状态C与外界交换的热量。
14. 空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场与水平向右的匀强电场,虚线MN与水平方向成45°,NP水平向右。一质量为m=0.01kg、电荷量为q=0.1C的带正电微粒恰能沿着虚线MN以速度v=1m/s做匀速直线运动。当微粒到达N点时,撤去磁场,一段时间后微粒经过P点,重力加速度大小取g=10m/s2。求:
(1)磁感应强度B的大小和电场强度E的大小;
(2)微粒从N点运动到P点的过程中与NP的最大竖直距离;
(3)N、P两点的电势差U。
15. 如图,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面上,导轨间距为L=0.5m。虚线PQ垂直导轨,其右侧存在垂直导轨平面竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=2T。两根长度相同的金属棒a、b垂直于导轨放置,金属棒a与PQ的距离为0.5m,金属棒b与PQ的距离为11m,金属棒a、b的质量分别为m1=0.2kg、m2=0.8kg,其接入电路的电阻分别为R1=0.5Ω、R2=2Ω。初始时刻同时给两金属棒大小相等、方向相反的初速度v0=5m/s,两金属棒相向运动,且始终没有发生碰撞,当金属棒a到达PQ处时回路中电流趋于零(可认为电流恰好为零)。运动过程中两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨电阻。求:
(1)初始时刻金属棒b的加速度大小;
(2)从初始时刻到金属棒a到达PQ处的过程中,通过金属棒a的电荷量;
(3)整个过程中金属棒b产生的焦耳热。
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