内容正文:
邢台一中2025-2026学年第一学期第三次月考
高三年级物理试题
高考研究中心命题人:张志芹一审:王萍二审:郑晨旭
说明:1.本试卷共8页,满分100分。
2.请将所有答聚镇写在答题卡上,答在武卷上无效,
一、选择题(共10小题,共46分。1一7题为单选题,每小题4分,8一10题为多选题,选
对的得6分,选不全的得3分,选错或不答的得0分,)
1.在匀强电场中把带电量2.0X10~C的负电荷从A点移到B点,静电力做功8.0×10~J,
再把这个电荷从B点移到C点,克服静电力做功4.0X10-J,若规定B点为零电势能
点。下列说法正确的是〔)
A.电荷在A点具有的电势能为一8.0×10-J
B.A点的电势pA=一400V,C点的电势e=一200V,孕A<pc
C.A、B两点之间电势差U=一400V,B、C两点之间电势差Ue=200V,UsU配
D.把1.5×10-C的负点电荷从A移到C,电荷的电势能增加310-J
2.图1是实验室的可拆卸铅蓄电池装置,图2是其示意图,其原理为铅与稀硫酸间的化学
反应。图中M为电池正极(二氧化铅棒上端),N为电槌负极(铅棒上端),P、Q分别
为与正、负极非常靠近的探针(探针是为测量内电压而加人电池的,它们不参与化学反
应)。用电压传感器(可看作理想电压表)测量各端间的电势差,数据如下表。则下列说
法正确的是()
二氧化铅
探针
图1
图2
U
UPQ
UaN
外电路断开时
1.51V
约为0
0.59V
在M、N之间接入
1.47V
-0.42V
0.63V
100电阻时
A.该电池的内阻约为2.50
B.该电池的电动势约为1.68V
C.外电路接通时,稀硫酸溶液中的电流方向向右
D.外电路接通时,电池中静电力做功,电能转化为化学能
高三物理试题第1页(共8页)
3.如图所示,三根输电线缆A、B、C圆心连线构成正三角形,其中A、B圆心连线水平。
A、B中电流方向垂直于纸面向外,大小为I;C中电流方向垂直于纸面向里,大小也为
【,三角形中心O点的磁感应强度大小为B。。已知通电直导线在装点产生的磁场
B一k,其中1表示电流大小,表示该点到通电导线的距离,是为常数。不考意地磁
场影明。则()
A,O点磁场方向水平向左
B
B.A、B连线中点处的磁感应强度方向竖直向下
0
C.C所受安培力和A所受安培力的比值为Fc:FA=√3:1
D.若C中电流大小变为3引,则0点磁感应强度大小变为B,
c☒1
4,如图所示,足够大的空间内有一无限长的均匀带正电的导体棒水平放置,导体棒所在的
竖直平面内放有三个质量相同、电荷量分别为q、2g,3q(g>0)的餐粒,通过多次摆放
发现,当三个微粒均静止时,它们距导体棒的距离之比总是1:2:3,不考虑微粒间的相
互作用。现撤去该三个微粒,在导体棒所在的竖直平面内距导体棒1,5h、2.5h处分别放
有电子A、B(不计重力),给它们各自一个速度使其以导体棒为轴做匀速圆周运动,则
A、B做圆周运动的周期之比为()
3g
A.1:1
2g·
B.1:2
C.3:5
D.5t3
5.如图甲所示,电源电动势为E,内阻为r,两个电压表均视为理想电表,电阻R,为压辙
电阻(阻值随所受压力的增大而减小,用柔软的导线与其他电学元件相连且导线足够
长),在其受压面上固定一物块,如图乙所示,一华圆柱的工件固定在实验桌面上,A为
半圆水平直径的端点,B为半圆的最高点。闭合电键S,将物块和压敏电阻一起置于圆
柱表面上,用方向始终沿圆弧的切线方向的力F推物块,使物块和压敏电阻由A点缓慢
移动到B点,在此过程中,电压表V,的示数改变量大小为△U,,电压表V:的示数改变
量大小为AU3,U1、U分别是电压表V,、V2示数。已知电阻R1>r,下列说法正确的
是()
一☐物块
R
R
F
A
Z
A.流过R&的电流变小
B.△U,大于△U:
C.电源的效率逐新变大
D.R,消耗的电功率逐渐减小
高三物理试题第2页(共8页)
6.美国物理学家密立根用油滴实验测出电子的电荷量,由此获得了1923年度诺贝尔物理学
奖。如图是密立根油滴实验的原理示意图,两个水平放置、喷雾器
油滴室
相距为d的金属极板,上极板中央有一小孔。用喷雾器将细
金属板
小的油滴喷入密闭空间,这些油滴由于摩擦而带负电。油滴
昱徽镜
通过上极板的小孔进人观察室中,在其运动过程中受空气阻
力的大小与油滴半径、速度成正比,即f=u,其中k为
常数。已知重力加速度为g,油滴的密度为,将油滴视为
金属板
球体。以下说法不正确的是()
A,所有油滴的带电量都是某个特定值的整数倍、
B.若油滴匀速下落,下落过程中油滴的电势能增大
C.当板间电压为U,时,半径为1的油滴恰好静止,则油滴所电荷量91=,
4xpgdr
D.当板间电压为U2时,半径为r2的油滴能以速率口匀速上升,则油滴带电量
-+
7.某物理兴趣小组根据所学知识自制了一个欧姆表,如图所示为其电路图。图中电源电动
势大小为3V、内阻rm=152,电流表量程为10mA,内阻为45,R:=50,S为开关,
a、0为欧姆表的两个档位,其中一个是“×1”倍率的档位,另外一个是“×10”倍率
的档位。关于该欧姆表,下列说法正确的是()
A.该致姆表可以测量正在发光的灯泡的电阻
B.若选取“×1”倍率的档位,测量未知电阻前,应词节R,为100
C.用该欧姆表测量二极管的导电特性时,红表笔与二极管负极连
接,则指针几乎不偏转
D.开关拔到b位置,某次测量时,电流表示数为3mA,则待测电
阻为700
鼎表笔、
红表笔
8.某实验小组测量阻值约为100的金属丝的电阻率。他们用欧姆表粗略测量金属丝电阻后,
又采用伏安法进行精确测量,并使用游标卡尺和螺旋测微器测量电阻丝的长度和直径。
关于此实验,下列说法正确的是()
10
11
12c四
10
20
40
甲
丙
A使用欧婚表测量电阻时,为了减小误差,应该选择“X10”倍率
B.实验中使用的电流表内阻约为0.50,电压表内阻约为3kQ,则图甲中电压表应接到α
C.测量金属丝接入电路的长度时,游标卡尺如图乙所示,其读数为10.05cm
D.测量金属丝的直径时,螺旋测微器读数如图丙所示,读数为2.450mm
高三物理试题第3页〔共8页)
9.如图所示,带电粒子以初速度从a点垂直y轴进人匀强磁场,运动中经过b点,其中
长度Oa=O6,若将磁场换成一个与y轴平行的匀强电场,仍以。从a点垂直y轴进人
匀强电场,粒子仍能通过书点,粒子的重力不计。关于粒子的运动,下列说法正确的是
A.粒子在碰场中运动与在电杨中运动的位移之比为π:√②
B.粒子在磁场中运动与在电场中运动的时间之比为x:2
C.粒子在磁场中运动与在电场中运动所受的合力之比为1:2
×0××6×x×x
D.粒子在磁场中运动与在电场中运动的合力的冲量大小之比为1:√②
10,空间中存在方向均为竖直向下的匀强电场、匀强磁场与重力场。已知重力加速度君,匀
强电场场强E与重力加速度的比值为子,匀强磁杨磁感应强度B与重力加速度的比值
红。比荷也为是的带正电小球以初速度,水平抛出,当小球动能变为初动能的4
为
5k
倍时,下列说法正确的是(
9元十4
A.小球加速度的大小为g√
且小球运动的时问为器
C小球位移的大小为6十9
gV49x+16
D.小球动量与初动量方向的夹角为30°
-、实险题(共2小题,共16分。】
11.(8分)某同学要测量某电池的电动势和内阻,提供下列仪器:
A.待测电池(电动势E约为4V,内阻r约为180n)
B.毫安表(量程5mA,内阻为R,=80n)
C.电压表V1(量程4V,内阻约5kQ)
D.电阻箱R。(0~999.9n)
E.滑动变阻器R1(0~10000)
F.开关、导线若干
4.00
3.00
2.00
1.000
5.010.015020.0
甲
乙
高三物理试题第4页(共8页)
(1)由于毫安表的量程太小,该同学用电阻箱R。与毫安表并联,可使其量程扩大,取
R。=R。,则改装后的电流表量程为
mA.
(2)用改装后的电流表完成实验。根据实验数据画出U一I图线(U是电压表读数,
【是改装后电流表的读数),如图所示。由图线可得,该电池的电动势
E=
V,内阻r=
-、+0。(结果均保留3位有效数字)
(3)利用这种方法测得电池的电动势和内阻E属
E真,T國
(选填“大于”“等于”或“小于”)
12.(8分)物体的带电量是一个不易测得的物理量,某同学设计了如下实验来测量带电物
体所带电量。如图()所示,他将由绝缘材料制成的小物块A放在是够长的木板上,
打点计时器固定在长木板未端,物块靠近打点计时器,纸带穿过打点计时器与物块相
连,操作步骤如下,请结合操作步骤完成以下间题。
打点计时器
打点计时器」
A
x
回形
(a)
(b)
(1)为消除摩擦力的影响,将长木板一端垫起一定倾角,接通打点计时器,轻推
下小物块,使其沿着长木板向下运动。多次调整倾角,直至打出的纸带上点透
。测出此时木板与水平面间的倾角,记为a。
(2)如图(b)所示,在该装置处加上范围足够大的垂直纸面向里的匀强磁场,用细绳
通过轻小定滑轮将物块A与物块B相连,轻绳与长木板平行且绳与滑轮摩擦不计。
给物块A带上一定量的正电荷,保持领角α不变,接通打点计时器,由静止释放
小物块A,该过程可近似认为物块A带电量不变。关于纸带上点迹的分析正确的
8
A,纸带上的点迹间距先增加后减小至零
B.纸带上的点迹间距先增加后减小至一不为零的定值
C.纸带上的点迹间距逐渐增加,且相邻两点间的距离之差逐渐增大
D.纸带上的点迹间距逐渐增加,且相邻两点间的距离之差逐渐减少,直至间距
不变
(3)为了测定物体所带电量q,除α、磁感应强度B外,本实验还必须测量的物理量有
A.物块A的质量M
B.物块B的质量m
C,物块A与木板间的动摩擦因数:D.两物块最终的速度u
(4)用重力加速度g,磁感应强度B、a和所测得的物理量可得出©的表达式
为
高三物理试题第5页(共8页)
三、计算题(共3小题,第13题10分,第14题12分,第15题16分,共38分,解答应
写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分)
13.(10分)如图所示,间距为L的两条光滑平行导轨ab、cd倾斜固定放置,与水平方向
的夹角为30°,另有两条间距也为L的粗糙平行导轨ae、cf水平固定放置,a、c两点
为导轨连接点,整个空间存在垂直倾斜导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为
B。在a、G之间用导线接上电动势为E、内阻为R的电源,两质量相等、电阻均为
2R、长度均为L的金属棒1、2分别垂直放置在倾斜、水平导轨上,金属棒1、2均恰
好处于静止状态(金属棒1、2为并联关系)。已知重力加速度为g,导轨与导线的电阻
以及回路产生的磁场均忽略不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)通过金属棒1的电流:
(2)金属棒的质量;
(3)金属棒2与水平导轨间的动摩擦因数。
光滑
c130°
E、R
309
粗
高三物理试题第6页(共8页)
14.(12分)如图所示,质量都为m的物块A、B静止在光滑的水平面上,A、B之闻用绝
缘轻弹管连接,A紧靠墙壁,匀强电场的方向水平向左,电杨强度大小为E,A、B带
电荷量均为十q的正电荷,B通过轻绳与电动机连接且轻绳拉直恰好无拉力,电动机的
额定电压为U,内阻为R,正常工作时电流为I,=0时刻启动电动机,使电动机在额
定功率下拉动B,1时刻B的速度达到最大,此时A恰好离开培壁。物块A、B均可视
为质点,不计A、B间的静电力作用.求:
(1)物块B的最大速度:
(2)弹簧的劲度系数k。
E
B
00000+
、777》
高三物理试题第7页(共8页)
15.(16分)现代科学仪器常利用电场、避场控制带电粒子的运动。如图所示的xOy平面
内,在:销上方有一沿)轴正方向的匀强电扬,电扬强度E-9二。在:轴下方相邻
并排着两个宽度均为d的匀强磁场,磁场区域1、2的磁感应强度分别为B,=B、B:
2B,方向都垂直纸面向外,在x轴上2d~3d间有一个收集板(未画出)。有一个可在
y轴正半轴上移动的粒子源,能释放质量为加、电荷量为一g、初速度可忽略的粒子
(粒子重力忽略不计,不考虑粒子之间的相互影响)。
(1)若粒子从A(0,ya)处释放,求粒子在磁场区域1内做圆周运动的轨迹半径r1:
(2)要使粒子恰好不从磁场区域2的下边界射出,求此情况下粒子在磁场区域2内做圆
周运动的轨迹半径r2
(3)若粒子源在y轴正半轴上0一4d范围内均匀释放N个粒子,求这些粒子中能打在
收集板上的个数,
E
·。。。。意·磁场区域】
-÷
::::磁场区诚2
高三物理试题第8页(共8页)
邢台一中2025-2026学年第一学期第三次月考
高三物理参考答案
一、选择题
1
2
3
5
6
7
8
9
10
B
A
C
B
D
D
BD
BCD
AC
二、实验题
11【答案】(1)25(2)
3.80
171(3)等于等于
12【答案】(1)间隔相等(“均匀”也可得分)(2)D(3)BD
mg
(4)Bvtana
三、计算题
13.【答案】(品
2
明
【详解】(山,3分)金属棒1、2并联后的电阻为R%一织2=R…1分)
则电路总电流为==品…1分列
通过金属棒1的电流为11=号=品1分列)
(2,3分)对金属棒1,沿斜面方向根据平衡条件可得B1L=mg sin30°(2分)
解得金属捧的质量为m=g…1分)
(3,4分)金属棒2受到的安培力大小为2=B1L=B==
…(1分)
方向与水平方向成30°斜向上偏右;对金属棒2,根据平衡条件可得F2c0s30°=f,(1分)
F2sin30°+N=mg..(1分)
又f=N联立解得金属捧2与水平导轨间的动摩擦因数为μ=…1分)
14.【答案】(1)-PR,
16g4E4
2Eq
;(2)
6(01-2R)a22-m(U-2R)
【详解】(1,5分)当B的加速度a=0时速度最大,此时轻绳上的拉力为F=2Eg(1分)
电动机的输出功率为P=-R…(1分)
又P=Fy。(1分)
解得pm=业-R
2Eg
.(2分)
(2,7分)对B受力分析可知初始时刻弹簧弹力为F1=Eq.(1分)
B速度最大时弹簧弹力=Eg…(1分)
所以从初始时刻到B速度最大的过程中,弹簧弹力对B做的总功为零,
由动能定理得P1-2Egx-m2.2分)
由胡克定律得Eg=:(1分)
联立解得k=
16g4e4
8(UI-PR)tq2g2-m(I)
15.【答案】(1)√dyo
器N
【详解】(1,4分)由动能定理得qB%=m听
(1分)
由洛伦兹力提供向心力有q,B=m
T1
(1分)
解得r1=√dy0.(2分)
(2,4分)如图1所示,粒子恰好不从磁场区域2的下边界射出,则粒子运动轨迹在磁场区域2中与下边
界相切,易知粒子在上下两磁场中的轨迹圆半径关系为r1=2r2…(1分)
sin=d
.(1分)
sin0=1-d
T2
(1分)
联立解得2=d1分)
。·磁场风域1
:磁场区域2
--1-1-1-11
(3,8分)0<yo<4d时,0<r1<2d
e
图2
①粒子运动轨迹恰好与磁场区域1的下边界相切时,T1=d,可知0<T1≤d时,粒子不能进入磁场区域
2;
结合图2可知0<2≤1.5d时粒子一定能打到收集板上,此时0<6≤名d…2分)
1,5d<25<2d时粒子不能打到收集板上,此时6d<%<d
②粒子运动轨迹恰好与磁场区域2的下边界相切时,T1=2r2=3d
则d<<2d时,粒子进入磁场区域2且不从下边界射出:(1分)
结合图1可知,粒子每次进出磁场过程水平位移
4x=2(1-r1cos+2r2cosa=2r1-7-d卫.1分)
由数学知识可知,r=2时,4有最小值。
4x在d<1≤9a时单调递减,值域为y3d2d,对应粒子打不到收集板上
4x在2d<r1<2d时单调递增,值域为(3d,4d-V3d)…(1分)
2d≤4x<4d-V3d时,即d≤r1<2d时,粒子能打在收集板上,此时至d≤yo<4d(1分)
综上,能打在收集板上的粒子个煮为兰学N-品NQ分剂
注:只在磁场1中运动求出得2分,进入磁场2中运动求出得4分,最终结果2分