精品解析:广东省八校联盟2025-2026学年高三上学期质量检测(二)物理试题
2025-10-24
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内容正文:
2025~2026学年度广东省高三“八校联盟”质量检测(二)
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. 如图,不带电的锌板经紫外线短暂照射后,其前面的试探电荷q受到了引力,则( )
A. q带正电
B. 锌板带正电
C. 锌原子核内的中子失去一个电子
D. 锌原子核内质量数减少
【答案】B
【解析】
【详解】AB.用紫外线短暂照射锌板时,锌板发生了光电效应,电子从锌板中逸出,锌板失去电子带正电,由于试探电荷q受到了引力,故q带负电,故A错误,B正确;
CD.光电效应是原子核外的电子脱离金属,不是锌原子核内的中子失去一个电子,锌原子核内质量数不会减少,故CD错误。
故选B。
2. 一列简谐横波沿轴传播,图(a)是时刻的波形图,是介质中位于处的质点,其振动图像如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A. 波的振幅是 B. 波向左传播
C. 波速为 D. 经过一个周期质点运动的路程为0
【答案】C
【解析】
【详解】A.由图(a)可知波的振幅为A=,故A错误;
B.由图(b)可知1s时质点P沿y轴正向振动,根据同侧法可知波向右传播,故B错误;
C.由图(a)可知波长为
由图(b)可知周期为T=2s
波速
故C正确;
D.经一个周期,的路程,故D错误。
故选C。
3. 如图所示,某种单色光从空气中经过A点进入某种液体中,反射光与液面间的夹角为α,折射光与液面间的夹角为β,已知β与α之和为105°,之比为4:3,下列说法正确的是( )
A. 光在A点的折射角为β B. 光在A点的入射角为30°
C. 光在A点入射角为60° D. 此液体的折射率为
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图像可得光在A点的折射角为,故A错误;
BC.由题意可得,
联立解得,
则光在A点的入射角为,故BC错误;
D.折射角为
此液体的绝对折射率为,故D正确。
故选D。
4. 据报道,神舟二十号2025年4月已对接于空间站天和核心舱后向端口,交会对接完成后,形成的组合体绕地球做圆周运动。下列说法正确的是( )
A. 空间站内的宇航员处于超重状态
B. 神舟二十号先到达空间站所处轨道,再加速与空间站实现对接
C. 神舟二十号与空间站对接后,组合体质量增加,轨道半径减小
D. 组合体环绕地球运行的速度一定小于
【答案】D
【解析】
【详解】A.空间站内的宇航员处于失重状态,故A错误;
B.若神舟二十号在空间站轨道加速,神舟二十号将做离心运动,轨道半径会增大,无法与空间站实现对接,故B错误;
C.根据万有引力提供向心力得
可得
可知轨道半径由运行速度决定,与组合体质量无关,故C错误;
D.7.9km/s是第一宇宙速度(近地轨道速度),组合体轨道半径更大,速度更小,故D正确。
故选D。
5. 通过一阻值的电阻的交变电流如图所示,其周期为。电阻两端电压的有效值为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】根据电流的热效应计算电流的有效值
可得流过电阻的电流的有效值
电阻两端电压的有效值为
故选B。
6. 如图所示,用细绳悬挂两个质量为,电荷量分别为的小球。现在该装置所在区域施加一斜向右上方的匀强电场,平衡后小球位置可能为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】对两球构成的整体进行受力分析
两小球受电场力等大反向,可知绳子拉力和重力等大反向,故上面绳应该处于竖直方向。
故选C。
7. 右侧有水平向左的匀强电场,的左侧存在竖直向上的匀强电场。粒子的比荷之比为,现将两粒子先后由O点静止释放,最终两粒子均落在接收屏上,粒子a落在上的S点(图中未画出),忽略粒子的重力以及粒子间的相互作用。则粒子b落在( )
A. S点 B. S左侧 C. S右侧 D. 无法判断
【答案】A
【解析】
【详解】粒子在加速电场中运动时,设加速电压为U,由动能定理得,解得,粒子在右侧电场中做类平抛运动,加速度大小为,则在竖直方向上,整理得,在水平方向上有,结合以上整理得,粒子能到达接收屏的同一点。
A正确。
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. 一质点做曲线运动,在的时间内速度大小由增大到,在的时间内速度大小由增大到。下列说法正确的是( )
A. 质点可能受到恒力作用
B. 在的时间内平均加速度的大小可能为
C. 在的时间内平均加速度的大小可能为
D. 时间任意时刻的加速度都比时间的加速度小
【答案】BC
【解析】
【详解】ABC.由于速度是矢量,当初、末速度方向相同时,速度变化量最小,方向相反时,速度变化量最大,在时间内速度改变量的大小范围是
平均加速度的大小范围是
同理可知,在的时间内速度改变量的大小范围是
平均加速度的大小范围是
可知,质点加速度发生变化,不可能受到恒力作用,故A错误,BC正确;
D.时间任意时刻的加速度可能比时间的加速度大,故D错误。
故选BC。
9. 如图甲所示,质量为1.5kg的很薄的长木板B静止在光滑水平地面上,在t=0时刻,可视为质点、静止在长木板B左端的质量为0.5kg的物块A在水平外力F作用下开始运动,3s后撤去外力F,外力F随时间变化的关系如图乙所示,物块A与长木板B间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,则( )
A. 物块A与长木板B间在时开始相对运动
B. 物块A与长木板B间在1.0s时开始相对运动
C. 在0~3s内,B的加速度先增大后不变
D. 在0~3s内,B的加速度一直增大
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.当物块A与长木板B间即将出现相对运动时,对长木板B受力分析,由牛顿第二定律得
对物块A受力分析得
解得
由图像可知此时,即物块A与长木板B间在时开始相对运动,故A正确,B错误;
CD.在开始的时间内AB相对静止,则随F增加,整体AB的加速度逐渐变大,即B的加速度逐渐增加;在内,AB产生相对滑动,此时B的加速度保持不变,则在0∼3s内B的加速度先增大后不变,故C正确,D错误。
故选AC。
10. 如图所示,在矩形平面内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,在点A处有一个粒子源,在某时刻均匀向磁场内各个方向发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,它们的速度大小相等,方向均在纸面内,与的夹角分布在范围内。已知,不计粒子重力及相互间的作用。若粒子在磁场中运动的最长时间为其做圆周运动周期的四分之一。下列说法正确的是( )
A. 粒子在磁场中运动最长时间时,可以从边飞出
B. 粒子在磁场中做圆周运动的半径为
C. 粒子运动的速率为
D. 粒子经过边的最大长度为a
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.根据题意作出粒子在磁场中运动时间最长的运动轨迹,如图所示
设粒子在磁场中运动的半径为r,则水平方向有
竖直方向有
联立解得,,故A错误、B正确;
C.根据,可知,故C错误;
D.经过边的最上面的位置距C点长度为
在该位置以下均能通过边,故粒子经过边的最大长度为,故D正确。
故选BD。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某同学测量一段长度50cm、直径0.680mm粗细均匀金属丝常温时的电阻率,设计了如图甲所示电路,图中金属丝Rx,电源E(电动势3V、内阻不计),电流表(量程0~0.6A、内阻为1Ω),电压表(量程0~3V、内阻约3kΩ),滑动变阻器R(最大阻值15Ω),开关S及导线若干。
(1)实验过程中,改变滑动变阻器的滑片位置,并记录两电表的读数,作出如图乙所示的U−I图像,可得金属丝的电阻值为______Ω(保留2位有效数字);
(2)金属丝电阻率ρ=______Ω⋅m(保留2位有效数字);
(3)若用酒精灯给金属丝加热的同时,再测金属丝的电阻率______(填“大于”“等于”或“小于”)(2)中所测值。
【答案】(1)3.5(3.4~3.6)
(2)2.5×10−6(2.4×10−6~2.6×10−6)
(3)大于
【解析】
【小问1详解】
根据欧姆定律有
变形得
作出如图乙所示的U−I图像有
解得金属丝的电阻
【小问2详解】
根据电阻定律有
解得电阻率
【小问3详解】
金属丝发热,温度升高,金属丝的电阻率变大,即若用酒精灯给金属丝加热的同时,再测金属丝的电阻率大于(2)中所测值。
12. 某同学利用阿特伍德机验证机械能守恒。实验装置如图甲所示,已知物块A(含遮光片)的总质量为,物块B的质量为,当地重力加速度大小为。请回答下列问题:
(1)用螺旋测微器测量遮光片的宽度,示数如图乙所示,则其读数为______mm;
(2)实验中,保持A在光电门1下由静止释放的位置不变,保持光电门1的位置不变,多次改变光电门2的位置,每次实验测出挡光片通过光电门1、2时的挡光时间、,并测出每次实验中两光电门间的高度差,根据测得的数据,若机械能守恒定律成立,应有关系式______(用题中所给物理量表示);
(3)以为纵轴,以为横轴做图,若机械能守恒,图像的斜率应等于______,图像与纵轴的截距应等于______(均用题中所给物理量表示);
(4)该实验中可能的系统误差来源是______。
【答案】(1)3.959##3.960##3.961
(2)
(3) ①. ②.
(4)滑轮、空气等阻力做功
【解析】
【小问1详解】
根据螺旋测微器的读数规则可知,遮光片的宽度
【小问2详解】
如果A,B系统机械能守恒有
整理得
【小问3详解】
[1][2]由
可知当图像的斜率等于,与纵轴的截距等于,则机械能守恒定律得到验证;
【小问4详解】
滑轮、空气等阻力做功是可能的误差来源(其他答案合理也可)。
13. 如图所示,一根一端封闭粗细均匀的细玻璃管开口向上竖直放置,管内用高的水银柱封闭了一段长的空气柱。已知外界大气压强为,封闭气体的温度不变,g取。求:
(1)玻璃管及水银柱静止时,封闭气体的压强大小;
(2)保持玻璃管开口向上以的加速度竖直向上加速运动,稳定后玻璃管中封闭气柱的长度。
【答案】(1)120cmHg
(2)60cm
【解析】
【小问1详解】
开始时封闭气体的压强大小
【小问2详解】
向上加速时封闭气柱压强为,对水银柱有
其中
封闭气体的温度不变,得
解得
14. 如图甲所示,两个平行金属导轨在同一水平面固定,间距为d,连接电阻,边长为d的正方形区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示。时,在距磁场左边界d处,一长为d的均匀导体棒在外力作用下,以恒定速度向右运动,直至通过磁场。导体棒阻值为的阻值为,其他电阻不计,棒与导轨始终垂直且接触良好。求:
(1)时间内,中的电流方向及感应电动势;
(2)时间内,棒受到的安培力F的大小和方向。
【答案】(1)方向为N到M,
(2),方向水平向左
【解析】
【小问1详解】
由图乙可知在时间段内,磁场均匀增加,根据楞次定律可知中的电流方向为N到M,这段时间内的感应电动势根据法拉第电磁感应定律有
【小问2详解】
在时间内根据左手定则可知棒受到的安培力方向水平向左,回路中的总电阻为
根据,,
可得
【点睛】
15. 如图所示,半径为、内壁光滑的半球形容器固定在水平面上,是容器口的水平直径,容器最低点为,一个质量为的小球静止在点,质量为的小球在容器内壁点由静止释放,小球沿容器内壁运动到容器底部与小球沿水平方向发生弹性正碰,此后两小球发生的均为弹性正碰,不计小球的大小,重力加速度为,求:
(1)小球与碰撞前一瞬间,容器底部对小球作用力的大小;
(2)两球第一次碰撞后,两球分别沿圆弧面上升的最大高度;
(3)若小球从点由静止释放第一次到B点所用时间为,与第一次碰撞后沿圆弧上升到最高点过程所用时间为,则小球从点由静止释放到与发生第五次碰撞,运动的总时间。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设与第一次碰撞前一瞬间速度为,根据机械能守恒定律有
碰撞前一瞬间,对研究
解得
【小问2详解】
设碰撞后一瞬间,、的速度大小分别为、,根据动量守恒
根据能量守恒
解得
设小球反弹后上升的高度为,则
解得
由于、两球碰撞后的速度大小相等,因此球上升的高度也为
【小问3详解】
由于两球第一次碰撞后速度大小相等,因此两球第二次碰撞的位置仍在点,设第二次碰撞后一瞬间,、的速度大小分别为、,根据动量守恒
根据能量守恒
解得
由此判断,球运动到点完成一个周期的运动,因此球从点由静止释放到第五次碰撞时,运动的总时间为
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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. 如图,不带电的锌板经紫外线短暂照射后,其前面的试探电荷q受到了引力,则( )
A. q带正电
B. 锌板带正电
C. 锌原子核内的中子失去一个电子
D. 锌原子核内质量数减少
2. 一列简谐横波沿轴传播,图(a)是时刻的波形图,是介质中位于处的质点,其振动图像如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A. 波的振幅是 B. 波向左传播
C. 波速为 D. 经过一个周期质点运动的路程为0
3. 如图所示,某种单色光从空气中经过A点进入某种液体中,反射光与液面间的夹角为α,折射光与液面间的夹角为β,已知β与α之和为105°,之比为4:3,下列说法正确的是( )
A. 光在A点的折射角为β B. 光在A点的入射角为30°
C. 光在A点入射角为60° D. 此液体的折射率为
4. 据报道,神舟二十号2025年4月已对接于空间站天和核心舱后向端口,交会对接完成后,形成的组合体绕地球做圆周运动。下列说法正确的是( )
A. 空间站内的宇航员处于超重状态
B. 神舟二十号先到达空间站所处轨道,再加速与空间站实现对接
C. 神舟二十号与空间站对接后,组合体质量增加,轨道半径减小
D. 组合体环绕地球运行的速度一定小于
5. 通过一阻值的电阻的交变电流如图所示,其周期为。电阻两端电压的有效值为( )
A. B. C. D.
6. 如图所示,用细绳悬挂两个质量为,电荷量分别为的小球。现在该装置所在区域施加一斜向右上方的匀强电场,平衡后小球位置可能为( )
A. B.
C. D.
7. 右侧有水平向左的匀强电场,的左侧存在竖直向上的匀强电场。粒子的比荷之比为,现将两粒子先后由O点静止释放,最终两粒子均落在接收屏上,粒子a落在上的S点(图中未画出),忽略粒子的重力以及粒子间的相互作用。则粒子b落在( )
A. S点 B. S左侧 C. S右侧 D. 无法判断
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. 一质点做曲线运动,在的时间内速度大小由增大到,在的时间内速度大小由增大到。下列说法正确的是( )
A. 质点可能受到恒力作用
B. 在的时间内平均加速度的大小可能为
C. 在的时间内平均加速度的大小可能为
D. 时间任意时刻的加速度都比时间的加速度小
9. 如图甲所示,质量为1.5kg的很薄的长木板B静止在光滑水平地面上,在t=0时刻,可视为质点、静止在长木板B左端的质量为0.5kg的物块A在水平外力F作用下开始运动,3s后撤去外力F,外力F随时间变化的关系如图乙所示,物块A与长木板B间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,则( )
A. 物块A与长木板B间在时开始相对运动
B. 物块A与长木板B间在1.0s时开始相对运动
C. 在0~3s内,B的加速度先增大后不变
D. 在0~3s内,B的加速度一直增大
10. 如图所示,在矩形平面内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,在点A处有一个粒子源,在某时刻均匀向磁场内各个方向发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,它们的速度大小相等,方向均在纸面内,与的夹角分布在范围内。已知,不计粒子重力及相互间的作用。若粒子在磁场中运动的最长时间为其做圆周运动周期的四分之一。下列说法正确的是( )
A. 粒子在磁场中运动最长时间时,可以从边飞出
B. 粒子在磁场中做圆周运动的半径为
C. 粒子运动的速率为
D. 粒子经过边的最大长度为a
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某同学测量一段长度50cm、直径0.680mm粗细均匀金属丝常温时的电阻率,设计了如图甲所示电路,图中金属丝Rx,电源E(电动势3V、内阻不计),电流表(量程0~0.6A、内阻为1Ω),电压表(量程0~3V、内阻约3kΩ),滑动变阻器R(最大阻值15Ω),开关S及导线若干。
(1)实验过程中,改变滑动变阻器的滑片位置,并记录两电表的读数,作出如图乙所示的U−I图像,可得金属丝的电阻值为______Ω(保留2位有效数字);
(2)金属丝电阻率ρ=______Ω⋅m(保留2位有效数字);
(3)若用酒精灯给金属丝加热的同时,再测金属丝的电阻率______(填“大于”“等于”或“小于”)(2)中所测值。
12. 某同学利用阿特伍德机验证机械能守恒。实验装置如图甲所示,已知物块A(含遮光片)的总质量为,物块B的质量为,当地重力加速度大小为。请回答下列问题:
(1)用螺旋测微器测量遮光片的宽度,示数如图乙所示,则其读数为______mm;
(2)实验中,保持A在光电门1下由静止释放的位置不变,保持光电门1的位置不变,多次改变光电门2的位置,每次实验测出挡光片通过光电门1、2时的挡光时间、,并测出每次实验中两光电门间的高度差,根据测得的数据,若机械能守恒定律成立,应有关系式______(用题中所给物理量表示);
(3)以为纵轴,以为横轴做图,若机械能守恒,图像的斜率应等于______,图像与纵轴的截距应等于______(均用题中所给物理量表示);
(4)该实验中可能的系统误差来源是______。
13. 如图所示,一根一端封闭粗细均匀的细玻璃管开口向上竖直放置,管内用高的水银柱封闭了一段长的空气柱。已知外界大气压强为,封闭气体的温度不变,g取。求:
(1)玻璃管及水银柱静止时,封闭气体的压强大小;
(2)保持玻璃管开口向上以的加速度竖直向上加速运动,稳定后玻璃管中封闭气柱的长度。
14. 如图甲所示,两个平行金属导轨在同一水平面固定,间距为d,连接电阻,边长为d的正方形区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示。时,在距磁场左边界d处,一长为d的均匀导体棒在外力作用下,以恒定速度向右运动,直至通过磁场。导体棒阻值为的阻值为,其他电阻不计,棒与导轨始终垂直且接触良好。求:
(1)时间内,中的电流方向及感应电动势;
(2)时间内,棒受到的安培力F的大小和方向。
15. 如图所示,半径为、内壁光滑的半球形容器固定在水平面上,是容器口的水平直径,容器最低点为,一个质量为的小球静止在点,质量为的小球在容器内壁点由静止释放,小球沿容器内壁运动到容器底部与小球沿水平方向发生弹性正碰,此后两小球发生的均为弹性正碰,不计小球的大小,重力加速度为,求:
(1)小球与碰撞前一瞬间,容器底部对小球作用力的大小;
(2)两球第一次碰撞后,两球分别沿圆弧面上升的最大高度;
(3)若小球从点由静止释放第一次到B点所用时间为,与第一次碰撞后沿圆弧上升到最高点过程所用时间为,则小球从点由静止释放到与发生第五次碰撞,运动的总时间。
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