内容正文:
七校联盟2025~2026学年第一学期第二次联考
高三物理
2025.12.18
一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分。每题只有一个选项最符合题意。
1.一辆汽车以10/s的速度匀速行驶,制动后做匀减速直线运动,经2s停止,汽车的制动距离为
A.5m
B.10m
C.20m
D.30m
2.高大建筑物上通常都装有避雷针,雷雨天气时避雷针通过尖端放电,中和空气中的电荷,达到避免雷
击的目的。如图所示是某时刻避雷针周围的电场线,b=bc。下列说法正确的是
A.电场强度Ea>Ea
B.电势pa>pa
C.电势差Ucb<UUa
D.d处的正离子从静止释放只在电场力的作用下将沿电场线向着避雷
针运动
避雷针
3.某广场喷泉喷出的两水柱如图中a、b所示。不计空气阻力,α、b中的水
A.加速度相同
B.喷出时的初速度相同
C.在最高点的速度相同
D.在空中的运动时间相同
4.2024年6月,嫦娥六号探测器首次实现月球背面采样返回。如图所示,探测器在圆形轨道1上绕月球
飞行,在A点变轨后进入椭圆轨道2,B为远月点。关于嫦娥六号探测器,下列说法正确的是()
A.在轨道2上从A向B运动过程中引力势能逐渐减小
B.在轨道2上从A向B运动过程中加速度逐渐减小
月球
C.在轨道2上机械能与在轨道1上相等
D.利用引力常量和轨道1的周期,可求出月球的质量
5.在如图所示的电路中,保持通过干路的电流I不变,增大R1的阻值,则
A.五变小
B.R1两端电压不变
C.R3两端电压变大
D.R消耗的功率不变
6.如图所示,一质量为m=0.5kg,带电量为q=+2×106C的物块A放在一个静止的绝缘木箱内,木箱内
有水平向右E=6×10N/C的匀强电场,A和木箱水平底面之间的动摩擦因数u=0.3.设最大静摩擦力等
于滑动摩擦力,g取10/s2,若木箱做如下加速运动,物块A将相对木箱滑动的是
A.向左做匀加速运动,加速度大小为0.8n/s2
B.向右做匀加速运动,加速度大小为0.8m/s2
C.向上做匀加速运动,加速度大小为0.8m/s2
D.向下做匀加速运动,加速度大小为0.8m/s2
7.将可视为质点的小球沿光滑冰坑内壁推出,使小球在水平面内做匀速圆周运动,如图所示。己知圆周
运动半径R为0.4m,小球所在位置处的切面与水平面夹角0为45,小球质量为0.1kg,重力加速度g取10/s2。
关于该小球,下列说法正确的有()
A.角速度为2.5rad/s
R
B.线速度大小为4m/s
水平面
C.向心加速度大小为10m/s2
D.所受支持力大小为1N
8.如图所示,质量为的小球从A处由静止释放,经过时间t运动到最低点B,此时小球的速度大小为ⅴ,
绳中拉力为F,重力加速度为8,不计空气阻力。则小球从A运动到B的过程中
A.重力的冲量为gtsin0
B.拉力的冲量为0
C.拉力的冲量为-gt
D.合力的冲量为,
B
9.如图所示,单刀双掷开关S原来跟2相接,从t=0开始,开关改接1,经过时间to,把开关改接2,则
流过电路中P点的电流I和电容器两极板的电势差Us随时间t变化的图像可能正确的是()
2
AUAB
D
2
10.如图所示,轻质弹簧一端固定在足够长的光滑斜面的顶端,另一端与物块A连接,物块B叠放在A
上,两物块质量均为,斜面倾角为0,O点为弹簧原长位置。将两物块从O点上方xo处由静止释放,下
滑过程中A、B始终相对静止,则在下滑至最低点过程中
A.物块A在O点的速度最大
B
B.最低点到O点的距离为xo
C.物块B在最高点与最低点所受摩擦力大小相等
D.物块B在最低点时加速度大小为a=gn6+
2n
二、非选择题:共5题,共60分。其中第11题~第15题解答时请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;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11.(15分)某同学为测定一个定值电阻R的阻值,进行了下列实验。
(1)用多用电表进行估测,表盘指针位置如图1所示,该同学估测该电阻为1502,可知他测量时,选择
开关置于图2中
位置(选填“A”、“B”、“C”或“D”)。
30
15
255025P
OFF-
2.5
150
100
10
+回
250
-2
2
mA
500
A
1050250500V
-⑨
图1
图2
(2)为准确测量其阻值,设计了如图3所示的电路进行实验,定值电阻阻值未知。滑动变阻器有两种
规格:R1(最大阻值为102):R2(最大阻值为2k2),应选择
(选填“R1”或“R2”)。
S
Y)
Ro
S
图3
图4
(3)按图3所示电路,请用笔画线代替导线,在图4中连接好电路
。
实验前应将滑动变阻器
的滑片置于
(选填“最左端”或“最右端”)。
(4)单刀双掷开关S2与“1”连通,再闭合开关S1,调节滑动变阻器滑片,记录多组电压表和电流表的
数据,断开开关S1,作出U-I图像;S2与“2”连通,再闭合开关S1,调节滑动
U
变阻器滑片,记录多组电压表和电流表的数据,断开开关S,作出U1图像。如U
图5所示,S2与“1”连通时,作出的图线为
(选填“T”或“I”)。
(5)根据I图像计算电阻R的阻值为
(用U、U2、I表示)。
0
图5
12.(8分)位于坐标原点O的波源在0时开始振动,振动图像如图所示,在均匀介质中产生一列沿x
轴正方向传播的简谐波,经0.6s波传播到x=1.5m处的P点。求:
(1)波长及波速v:
(2)请在答题纸上建立坐标系,画出=0.4s时的波形图。
个/cm
0.6
0
0.2
0.4
13.(8分)如图所示,绝缘细杆与水平面夹角=53°,质量为的带正电小球A套在细杆上,杆底端瑞固定
一个与小球A带等量同种电荷的小球B,整个装置处在真空中。小球A从离底端o处由静止释放后沿杆
,释放瞬何加速度大小α=(名,小球与细杆间的动摩擦因数0,5,重力加速度为名,静电力常量
sin53-0.8,cos53-0.6。求:
(1)小球A所带的电荷量Q:
(2)从开始下滑到速率达到最大的过程中,小球克服摩擦力所做的功W。
14.(14分)如图所示,在光滑水平面上有两辆小车。质量为=3kg的A车右端固定竖直弹射器,将质
量为=50g的物块压入弹射器并锁定,解锁后弹射器可将物块在0.1s内以v=4/s的速度弹出;B车左端
正上方1.25m处有一水平横杆,现使A车以vo=2.0m/s的速度向静止的B车运动,某时刻物块弹出,越过
横杆时恰在其轨迹最高点,落在B车上时,落点距B车左端0.25。A车与B车发生弹性碰撞,不计空气
阻力以及两车碰撞的时间,g取10m/s2。求:
(1)解锁后弹射器对物块的冲量大小;
(2)两车碰后B车的速度大小:
(3)B车的质量。
9横杆
弹射器
A⊙
OB
15.(15分)如图甲所示,真空中竖直放置中心带有小孔O、O的平行金属板A、B,板间电压为U,电场
方向水平向右。C、D是水平放置的平行金属板,Uc如=U,板长和板间距均为L,OO'连线的延长线与金属
板C、D距离相等。从O点由静止释放质量为m、电量为+g的带电粒子,不计粒子的重力。求:
(1)粒子进入偏转电场时速度大小o:
(2)粒子射出偏转电场的动能Ek:
(3)如图乙,取走金属板A、B,在C、D左边界处放置一线状粒子源,可向两极板间持续不断水平
向右发射速度为o、质量为m、电荷量为+q的粒子,形成均匀分布的粒子流。在距离金属板右侧L处竖直
放置一长度为L的荧光屏,其上端与金属板下极板处于同一水平线上。不计粒子间相互作用,求能打到荧
光屏上的粒子数占粒子源发射粒子总数的百分比,。
U
C
D
B
粒子源
图甲
图乙
6
七校联盟2025~2026学年第一学期第二次联考
高三物理 2025.12.18
一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分。每题只有一个选项最符合题意。
1.一辆汽车以10m/s的速度匀速行驶,制动后做匀减速直线运动,经2s停止,汽车的制动距离为
A.5m B.10m C.20m D.30m
2.高大建筑物上通常都装有避雷针,雷雨天气时避雷针通过尖端放电,中和空气中的电荷,达到避免雷击的目的。如图所示是某时刻避雷针周围的电场线,ab=bc。下列说法正确的是
A.电场强度Ed >Ea
B.电势φa>φd
C.电势差Ucb<Uba
D.d处的正离子从静止释放只在电场力的作用下将沿电场线向着避雷针运动
3.某广场喷泉喷出的两水柱如图中a、b所示。不计空气阻力,a、b中的水
A.加速度相同
B.喷出时的初速度相同
C.在最高点的速度相同
D.在空中的运动时间相同
4.2024年6月,嫦娥六号探测器首次实现月球背面采样返回。如图所示,探测器在圆形轨道1上绕月球飞行,在A点变轨后进入椭圆轨道2,B为远月点。关于嫦娥六号探测器,下列说法正确的是( )
A.在轨道2上从A向B运动过程中引力势能逐渐减小
B.在轨道2上从A向B运动过程中加速度逐渐减小
C.在轨道2上机械能与在轨道1上相等
D.利用引力常量和轨道1周期,可求出月球的质量
5.在如图所示的电路中,保持通过干路的电流I不变,增大R1的阻值,则
A.I2变小
B.R1两端电压不变
C.R3两端电压变大
D.R3消耗功率不变
6.如图所示,一质量为m=0.5kg,带电量为q=+2×10-6 C的物块A放在一个静止的绝缘木箱内,木箱内有水平向右E=6×105 N/C的匀强电场,A和木箱水平底面之间的动摩擦因数μ=0.3.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,若木箱做如下加速运动,物块A将相对木箱滑动的是
A.向左做匀加速运动,加速度大小为0.8m/s2
B.向右做匀加速运动,加速度大小为0.8m/s2
C.向上做匀加速运动,加速度大小为0.8m/s2
D.向下做匀加速运动,加速度大小为0.8 m/s2
7.将可视为质点的小球沿光滑冰坑内壁推出,使小球在水平面内做匀速圆周运动,如图所示。已知圆周运动半径R为0.4m,小球所在位置处的切面与水平面夹角θ为450,小球质量为0.1kg,重力加速度g取10m/s2。关于该小球,下列说法正确的有( )
A.角速度为2.5rad/s
B.线速度大小为4m/s
C.向心加速度大小为10m/s2
D.所受支持力大小为1N
8.如图所示,质量为m的小球从A处由静止释放,经过时间t运动到最低点B,此时小球的速度大小为v,绳中拉力为F,重力加速度为g,不计空气阻力。则小球从A运动到B的过程中
A.重力的冲量为mgtsinθ
B.拉力的冲量为0
C.拉力的冲量为mv-mgt
D.合力的冲量为mv
9.如图所示,单刀双掷开关S原来跟2相接,从t=0开始,开关改接1,经过时间t0,把开关改接2,则流过电路中P点的电流I和电容器两极板的电势差UAB随时间t变化的图像可能正确的是( )
A B C D
10.如图所示,轻质弹簧一端固定在足够长的光滑斜面的顶端,另一端与物块A连接,物块B叠放在A上,两物块质量均为m,斜面倾角为θ,O点为弹簧原长位置。将两物块从O点上方x0处由静止释放,下滑过程中A、B始终相对静止,则在下滑至最低点过程中
A.物块A在O点的速度最大
B.最低点到O点距离为x0
C.物块B在最高点与最低点所受摩擦力大小相等
D.物块B在最低点时加速度大小为
二、非选择题:共5题,共60分。其中第11题~第15题解答时请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;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. (15分)某同学为测定一个定值电阻Rx的阻值,进行了下列实验。
(1)用多用电表进行估测,表盘指针位置如图1所示,该同学估测该电阻为150Ω,可知他测量时,选择开关置于图2中__________位置(选填“A”、“B”、“C”或“D”)。
(2)为准确测量其阻值,设计了如图3所示的电路进行实验,定值电阻R0阻值未知。滑动变阻器有两种规格:R1(最大阻值为10Ω);R2(最大阻值为2kΩ),应选择__________(选填“R1”或“R2”)。
(3)按图3所示电路,请用笔画线代替导线,在图4中连接好电路__________。实验前应将滑动变阻器的滑片置于__________(选填“最左端”或“最右端”)。
(4)单刀双掷开关S2与“1”连通,再闭合开关S1,调节滑动变阻器滑片,记录多组电压表和电流表的数据,断开开关S1,作出U-I图像;S2与“2”连通,再闭合开关S1,调节滑动变阻器滑片,记录多组电压表和电流表的数据,断开开关S1,作出U-I图像。如图5所示,S2与“1”连通时,作出的图线为__________(选填“I”或“II”)。
(5)根据U-I图像计算电阻Rx的阻值为__________(用U1、U2、I表示)。
12.(8分)位于坐标原点O的波源在t=0时开始振动,振动图像如图所示,在均匀介质中产生一列沿x轴正方向传播的简谐波,经0.6s波传播到x=1.5m处的P点。求:
(1)波长λ及波速v;
(2)请在答题纸上建立坐标系,画出t=0.4s时的波形图。
13.(8分)如图所示,绝缘细杆与水平面夹角θ=53º,质量为m的带正电小球A套在细杆上,杆底端固定一个与小球A带等量同种电荷的小球B,整个装置处在真空中。小球A从离底端x0处由静止释放后沿杆下滑,释放瞬间加速度大小,小球与细杆间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度为g,静电力常量为k,sin53º=0.8,cos53º=0.6。求:
(1)小球A所带的电荷量Q;
(2)从开始下滑到速率达到最大的过程中,小球克服摩擦力所做的功W。
14.(14分)如图所示,在光滑水平面上有两辆小车。质量为mA=3kg的A车右端固定竖直弹射器,将质量为m=50g的物块压入弹射器并锁定,解锁后弹射器可将物块在0.1s内以v=4m/s的速度弹出;B车左端正上方1.25m处有一水平横杆,现使A车以v0=2.0m/s的速度向静止的B车运动,某时刻物块弹出,越过横杆时恰在其轨迹最高点,落在B车上时,落点距B车左端0.25m。A车与B车发生弹性碰撞,不计空气阻力以及两车碰撞的时间,g取10m/s2。求:
(1)解锁后弹射器对物块的冲量大小I;
(2)两车碰后B车的速度大小vB;
(3)B车的质量mB。
15.(15分)如图甲所示,真空中竖直放置中心带有小孔O、O′的平行金属板A、B,板间电压为U,电场方向水平向右。C、D是水平放置的平行金属板,UCD=U,板长和板间距均为L,OO′连线的延长线与金属板C、D距离相等。从O点由静止释放质量为m、电量为+q的带电粒子,不计粒子的重力。求:
(1)粒子进入偏转电场时速度大小v0;
(2)粒子射出偏转电场的动能Ek;
(3)如图乙,取走金属板A、B,在C、D左边界处放置一线状粒子源,可向两极板间持续不断水平向右发射速度为v0、质量为m、电荷量为+q的粒子,形成均匀分布的粒子流。在距离金属板右侧L处竖直放置一长度为L的荧光屏,其上端与金属板下极板处于同一水平线上。不计粒子间相互作用,求能打到荧光屏上的粒子数占粒子源发射粒子总数的百分比η。
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