内容正文:
西南大学附中高2026届高三上12月定时检测
物理试题
(满分:100分;考试时间:75分钟)
2025年12月
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂;答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写;
必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效:保持答卷清洁、完整。
3.考试结束后,将答题卡交回(试题卷学生留存,以备评讲)。
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。
1.三角支架是生活中常见的支撑结构,题1图中杆AB水平,杆BC倾斜,与竖直方向成
O角,灯的重力G沿AB、BC两个方向的分力FAB、FBC分别为
A.FAB=Gtane
B.FAB=Gsine
C.FBc=Gsine
D.FBc=Gtane
Ax/cm
0.5
0.5
0
0
Vof
A
-0.5
题1图
题2图
题3图
2.如题2图所示,空间中存在水平向右的匀强电场,将一个带正电的小球从A点竖直向
上抛出,经过一段时间后,落回到A等高的位置B(图中未画出),小球在此过程中
A.动能一直增加
B.重力势能先增加后减小
C.机械能一直减小
D.电势能先减小后增加
3.甲、乙两个简谐运动的振动图像如题3图所示,则
A.甲的振动方程为x=0.5sin5πt(cm)
B.t=0.6s时,甲、乙的振动方向相同
C.t=0.2s时,甲、乙的振动方向相同
D.以甲、乙两个振动为波源在同一介质中形成的两列机械波,可能满足相干条件
4.正方形的四个顶点上分别放置四个带电量大小相等的点电荷,各电荷电性如题4图所
示,o、a、b、c、d分别是正方形的中心和各边的中点,则
A.a、c两点场强相同
B.b、d两点场强相同
C.将一个正电荷从d点沿直线移动到b点,电势能先增大后减小
D.同一个正电荷分别放在a点和c点时,其电势能相等
do。
中b
+2
ta
题4图
题5图
题6图
5.2025年11月21日在南部天空可观测到天王星冲日,此时天王星、地球和太阳几乎在
一条直线上,地球位于太阳和天王星之间。行星轨道可近似为圆轨道,地球公转周期为
To,轨道半径为Ro,冲日时,天王星与地球距离为19Ro,则
A.在相同时间内,天王星和太阳连线扫过的面积与日地连线扫过的面积相等
B.天王星公转线速度是地球的。倍
C.天王星公转周期是地球的40√5倍
D.2026年不会观测到天王星冲日
6.题6图为小西制作的简易电子秤原理图,弹簧劲度系数k=500N/m,电源电动势E=
12V,内阻r=0.52,滑动变阻器的最大阻值R=122,ab部分的长度L=20cm,秤
盘上不放物体时,滑片P刚好位于a处。电流表量程为3A,可视为理想表,改变其表
盘上刻度线的数值,使其能直接读出秤盘上所放物体的质量,g=10/s2。
A.电子秤的0刻度线在电流0刻线处
B.电子秤的最大测量值为100kg
C.闭合电键,在空秤盘中放上物体,稳定后,电源的输出功率减小
D.为使滑片P在b端时,指针指在满刻度处,Ro的接入阻值为3.52
7.如题7图所示,质量M=40kg的滑梯静置于水平地面上,其斜面倾角0=30°,儿童甲
用手拉住拴在儿童乙身上的一段轻绳。甲、乙质量均为m=20kg,甲与斜面间动摩擦
因数u=
,不计乙与斜面间的摩擦力。两儿童一起由静止
3
同时下滑,下滑过程中滑梯始终保持静止,g=10m/s2。则
A.地面对滑梯的支持力大小为775N
0=30°
B.地面对滑梯的摩擦力大小为25√5N
题7图
C.若甲释放手中绳子,与释放前相比地面对滑梯的支持力大小不变
D.若甲释放手中绳子,与释放前相比地面对滑梯的摩擦力大小变小
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个
或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.X射线管是医院CT机的核心部件之一。热灯丝发出的电子,经高压电场加速后,轰击高
速旋转的钨靶,1%左右的电子受钨原子的影响减速,发出连续谱能X射线,极少部分电
子撞击钨原子,使钨原子受激辐射发出特征谱线,不计热灯丝发出电子的初速度,则
A.加速电压变为原来的2倍时,电子轰击钨靶的速度也会变为原来的2倍
B.电子减速后,其对应的德布罗意波波长变长
C.金属钨的特征谱线是一些不连续的
的谱线
D.加速电子获得的动能将全部转化为新产生的X射线光子能量
9.水平桌面上放一个侧壁不透明的底面为正方形的长方体水槽,小附站在题9图示位置,
朝着缸底看过去刚好看到缸底左边缘O点,以O为坐标原点,建立xOy坐标系。往水
槽内缓慢加入某种液体,当水槽中液体深度y1=12cm时,恰能看到底部x1=7cm处,
测得水槽的深度H=36cm,底面边长为L=48cm。
A该液体的折射率为
y/cm
B.该液体的折射率为
C.调整液体深度,能看到x2=10cm处
x/cm
D.调整液体深度,能看到3=15cm处
题9图
10.如题10图所示,N匝矩形线框abcd长L、宽L2,线框质量为m,总电阻为R,放置在
光滑绝缘水平轨道上,用轻绳跨过光滑定滑轮与质量为2m的物块相连。轨道的虚
线区域内存在磁感应强度B=一
2
mgR
方向竖直向上的匀强磁场,磁场宽度为d,且
d=2L1。线框的bc边以速度vo进入磁场,立即做减速运动,ad边进入磁场前线框已
做匀速运动,重力加速度为g,则
2m
题10图
A.ad边刚进入磁场时的速度为o
4
B.bc边刚出磁场时线框的加速度为
6+81-2g
3
C.线框出磁场过程通过线框导线横截面的电量为4m
VoR
9
D.从be边刚进入磁场到bc边刚出感场的过程中,线框产生的焦耳热为2mg4+令m听
三、实验题:本题共2小题,共16分。
11.(7分)小西用题11图甲所示的装置,验证物体做圆周运动的向心力和角速度的关系。计算
机能通过传感器显示细线的拉力F,光电门可以读出遮光条通过光电门的时间△。
光电门
2
3
自力传感器
Hhin中L
滑块
10
20
题11图甲
题11图乙
(1)用游标卡尺测量出遮光条的宽度。测量时游标卡尺的示数如题11图乙所示,则该遮光
条的宽度d=
mm。
(2)将滑块放置在转台上,使细线刚好伸直,用刻度尺测量出滑块的旋转半径R=0.12。
(③)轻推滑块,使滑块与转台一起匀速转动,稳定后记录下力传感器的示数F和光电门的
示数△,计算出滑块的角速度0,记录数据如题11图丙,请计算出所缺数据
(保留两位小数)
△tlms
@(rad.s-1)
FN
4.98
16.98
288.08
3.64
23.24
540.99
2.83
894.29
2.29
36.94
1364.65
题11图丙
(4)处理数据时,小西需要作出F与ω2的关系图,若图像是
则验证了向
心力F与角速度ω的关系。
12.(9分)某城市广场安装了题12图甲所示的智能座椅,该款座椅能通过硅光电池将太阳能转
化成电能,给市民手机“补电”带来了便利。某同学使用题12图乙所示的电路测量硅光
电池在有光照时的电动势及其内阻消耗的功率,设相同光照强度下该电池的电动势不变。
实验器材规格如下:
电流表A1(量程为03.0mA、内阻RA1=10.02);
电流表A2(量程为0~300mA、内阻忽略不计);
电阻箱R1(最大阻值9999.92);
滑动变阻器R;
定值电阻Ro=7.02。
个ImA
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0501001502002501,/mA
甲
丙
题12图
(I)该同学把电流表A1和电阻箱R1串联改装成量程为0~3V的电压表,则电阻箱应调
至阻值R1=
2。
(②)用一稳定强度的光照射该电池,闭合开关S,调节滑动变阻器R的阻值,读出电流表
A1和电流表A2读数分别为1、2,得到11-2曲线题12图丙所示。由题12图丙可知,
该电源的电动势为
V。(保留三位有效数字)
(3)分析题12图丙可知,当<1.5mA时,随着1减小,硅光电池的内阻
(选填“增大、减小、不变”);当2示数为200mA时,该电池内阻消耗的功率约为
mW(保留两位有效数字)。
四、计算题:本大题共3小题,共41分。
13.(10分)一定质量的某种理想气体从A状态变化到B状态的一T图如题13图所示,此
过程中气体内能增加了1.2×105J,已知气体在A状态时的压强为2×105Pa。求:
(I)A状态的温度;
(②)A到B的过程中气体是吸热还是放热?吸收或放出了多少热量?
Vm3
0.8
B
0.4
0
T/K
900K
题13图
14.(13分)题14图为某赛车场上防撞安全测试的装置,缓冲器与墙之间用轻弹簧和不可伸长
的轻绳连接(绳不会被拉断)。赛车从C点由静止启动,牵引力恒为F,方向水平。赛车
到达O点与缓冲器相撞后一起运动到D点速度减为零(碰撞时间极短),此时赛车发动
机也恰好熄灭(即牵引力变为零)。随后赛车被缓冲器弹回并通过O点继续运动一段距离
后停止运动。已知赛车质量为2m,缓冲器的质量为m,C、O距离为4S,O、D距离为
,赛车运动时所受地面的摩擦力大小始终为?,缓冲器的底面光滑,可无摩擦滑动,在0
点时弹簧为原长,绳刚好拉直。求:
(1)赛车在O点与缓冲器相碰后的速度:
(2)赛车和缓冲器相碰后从O到D的运动过程中,弹簧弹力做的功W:
(3)赛车从C点启动到最终停止运动通过的总路程L。
缓冲器
D
题14图
15.(18分)如题15图甲所示,在一足够大的光滑绝缘水平桌面内建立xOy坐标系,在第Ⅱ象
限内有平行于桌面的匀强电场,电场强度方向沿y轴正方向。在第Ⅲ象限有竖直向上的
匀强磁场,第象限垂直于桌面放置两块平板C1、C2,平板C,的右端点N的位置坐标
为(0,-1.2),左端点M的位置坐标为(-1.2,0),平板C2沿x轴负方向,右端点G
的位置坐标为(0,-2.0),平板C2足够长。在第V象限垂直于x轴放置一块沿y轴负方
向足够长的平板C3,平板C3在x轴上的垂足Q的位置坐标为(0.4,0)。现将一带负电
的小球从y轴上的P点以初速度o=2/s沿x轴负方向水平射出,恰好贴着M点与x轴
负方向成45°角进入磁场区域。小球可视为质点,比荷9=10Ckg,不计空气阻力,不考
m
虑磁场边界效应。求:
(1)匀强电场的场强大小;
(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度的取值范围;
(3)改变板C2的右端点G的位置坐标为(0,-3.2),题15图乙所示。从小球贴着M点与
x轴负方向成45°角进入磁场开始计时,磁场的磁感应强度随时间呈题15图丙所示的周
期性变化,规定磁场方向垂直于桌面向上为正方向。试分析小球能否打在平板C上?
若能,求出所打位置到Q点距离;若不能,求出其轨迹与平板C间的最短距离。
1.Wm
t y/m
P
0
Q
0
x/m
x/m
G
C
C2
C
G
题15图甲
题15图乙
B/T
6
π
3π
4π
6π
80
80
80
80
0
t的
-3
题15图丙
题号
2
个
8
9
10
答案
A
B
B
D
C
D
BC
ACD
AD
二、非选择题
11.(1)10.15
(2)29.83~29.92
(3)过原点的倾斜直线
12.(1)990.0(990也可)
(2)2.802.87
(3)增大
(4)20~38
13.
(I)对气体从A到B的过程:
会-会
解得:TA=450K
(2)A到B的过程,气体对外做功W=P(B-VA)广8X10
△U=W+Q
Q=△U-W=1.2×105J-(-8×104月=2×105J
此过程需要吸热
吸热2×10J
14.
(1)对赛车从C到O由动能定理得:
P:4s-号4s=x2m8-0,解得6=层
相碰过程动量守恒2mvo=(2m+m)v1
相碰后的速度=o=一
(2)对赛车和缓冲器系统从O到D的运动过程,由动能定理得:
Fs-5s+W=0-×3m好
解得:W=-号Fs
(3)对赛车和缓冲器系统从D到0的弹回运动过程,由动能定理得:
共Fs-g=×3m好-0
解得:2=3
弹回O点后,缓冲器在绳拉力下停止,设车向左匀减速运动位移x停下,对车由动能定
理得:-子x=0-×2m吃
解得:x=碧5
赛车运动的总路程L为:L=4s+2s+x=号
15.
()
粒子在电场中的运动可以看成类平抛运动,则
IxMI vot
t=0.6s
vy vo at
a=柴
解剁:E=票=NC
(2)
根据D=V2=2V2ms,R=阳,B越大,R越小.所以粒子轨迹处于轨迹1
和轨迹2之间,可打到平板上。如图所示,轨迹1与下板相切,轨迹2恰好过N点。
对于轨迹1,其半径R,由几何关系得:
ty/m
R+R =lyal
解得:R1=2×(2-V②)=4-22
由qo8=m号
得其对应的磁感应强度大小为
x/m
8=器-0T
B
对于轨迹2,其半径设为R,轨迹2恰好过N点,所以
C
有:R2=学=2m
其对应的磁感应强度大小为:B,=兴=T(1分)