内容正文:
2025-2026学年度第一学期
北京育才学校高三物理学科
12月月考试卷
(考试时间90分钟,试卷满分100分)
第一部分
一、单项选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。在每小题给出的四个选项中,
只有一个选项是符合题意的。)
1.位于坐标原点处的波源发出一列沿x轴正方向传播的简谐横波。=0时波源开始振
动,t=6s时波刚好传播到x=12m处,此时波形图如图所示。则
A.该波的传播速度v=8ms
◆y/cm
B.
该波的周期T=8s
C.波源在这段时间运动的路程为12m
D.波源开始运动的方向沿y轴正方向
12x/m
2.一物块在外力F作用下沿粗糙斜面向上运动,一段时
间后撤去F,物块继续沿斜面运动,如右图所示为物块运
动的t图像(沿斜面向上方向为正方向),则
代,物块在时刻距离斜面底端最远
B.在2时刻物块开始沿斜面向下运动
C.外力F作用的时间为0到2时间段
0
D.在3时刻物块回到了斜面底端
3.火车转弯时,如果铁路弯道的内外轨一样高,外轨对轮缘(如图ā所示)挤压的弹力F提供
了火车转弯的向心力(如图b所示),但是靠这种办法得到向心力,铁轨和车轮极易受损。在
修建铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨(如图©所示),当火车以规定的行驶速度转弯时,
内、外轨均不会受到轮缘的挤压,设此时的速度大小为V,以下说法中正确的是
外轨
A该弯道的半径R号
当火车质量改变时,规定的行驶速度
也将改变
C.当火车速率大于ⅴ时,外轨将受到轮
缘的挤压
图a
图b
图c
D当火车速率小于ⅴ时,外轨将受到轮缘的挤压
高三物理12月月考试题第1页
共8页
4两个完全相同的小球,在同一高度处以相同大小的初速度分别沿水平方向和竖直方向抛
出,最后都落到同一水平地面上。不计空气阻力,则下列说法中正确的是
A两小球落地时速度相同
B两小球落地时,重力的瞬时功率相同
C.从抛出至落地,重力对两小球做功的平均功率相同
D.从抛出至落地,重力对西小球做的功相同
5.如图所示,在匀强磁场中,质量为、长为L的导体棒用
两等长绝缘细线悬挂于同一水平线上的0、0两点,两细线
均与导体棒垂直。图中直角坐标系的x轴与导体棒及00平
行,z轴竖直向上。若导体棒中通以沿x轴正方向、大小为1
的电流,导体棒静止时细线与竖直方向的夹角为日。则磁感
应强度可能
A.沿x轴负方向,大小为mg cos9
IL
B.沿y轴正方向,大小为mg
C.沿z轴负方向,大小为mgan旦
IL
D.沿细线向斜上方,大小为mgsi血日
IL
6.如图所示,洛伦兹力演示仪由励磁线圈、电子枪、玻璃泡等部分组成,励磁线圈是一
对彼此平行的共轴的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场。电子枪可以产生电
子束。玻璃泡内充有稀薄的气体,在电子束通过时能够显示
励磁线圈」
电子的径迹。若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈
前后各一个)
通电后,能看到电子束的径迹呈圆形。调节电子枪的加速电
玻璃泡
压可以改变电子的速度,调节励磁线圈的电流可以改变磁感
电子枪
应强度。下列说法错误的是
A.只增大电子枪的加速电压,电子的运动周期变小
B.只增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径变大
C只减小励磁线圈中的电流,电子的运动周期变大
D.只增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径变小
7.在如图所示电路中,电源内阻不可忽略,且有r>R1,导线电阻不计,电流表为理想
电表。开关S闭合后,在滑动变阻器2的滑动端由α向b缓慢滑动的过程中,下列说法
正确的是
A.电流表的示数一定变大
B.电源的输出功率一定变大
8.变阻器的功率一定先变大后变小
A.电容器C的电量一定先变大后变小
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8.如图所示,L是自感系数很大、电阻很小的线圈,P、Q是两
个相同的小灯泡。开始时,开关S处于闭合状态,P灯微亮,Q
灯正常发光。断开开关
A.P比Q先熄灭
B.P与Q同时熄灭
飞.P闪亮后再熄灭,且通过P中的电流反向
D.Q闪亮后再熄灭,且通过Q中的电流方向不变
9.某同学自制电子秤的原理示意图如图所示。托盘与金属弹簧相连,滑动变阻器R的滑
动端与弹簧上端连接。当托盘中没有放物体时,滑片恰好指在变阻器的最上端,此时电
压表示数为O。设变阻器总电阻为R,总长度为,电源电动势为E,内阻为r,限流电阻
阻值为R0,弹簧劲度系数为k,重力加速度为g。忽略弹簧的电阻、托盘与弹簧的质量及
一切阻力,电压表示数未超过量程。下列说法正确的是
A.该电子秤能够称量的物体最大质量为各
B.电压表的示数能够达到的最大值为R+”
E
R+R+r
C.电压表示数为U时,物体的质量为B+
gR(E-U)
D.电压表示数为U时,物体的质量为C
gR(E-Uの
二、多项选择题(本题共4小题,每小题3分,共12分。每小题全部选对的得3分,选
对但不全的得2分,有选错的得0分。)
10.2023年,我国首颗超低轨道实验卫星“乾坤一号”发射成功。“乾坤一号”是一颗绕地
球做圆周运动的近地卫星。关于它的运动,下列说法正确的是
A.角速度大于地球自转的角速度
恳线速度大于地球的第一宇宙速度
线速度等于地球表面物体随地球自转的线速度
D.
向心加速度大于地球表面的物体随地球自转的向心加速度
11.在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一个100
B/T
0.4
匝、面积为0.01m的圆形导体线圈。规定线圈中电
流和磁场的正方向如图甲所示。磁感应强度B随时
0.2
间按图乙变化,下列说法正确的是
A00.4s内线圈中的感应电流方向为正
0
0.40.5
甲
80.40.5s内线圈中的感应电流在轴线处的磁场
乙
方向向下
C.0.40.5s内圆形导体线圈有收缩的趋势
D.00.4s内与0.40.5s内线圈中的感应电流大小之比为1:8
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12.如图所示,点电荷Q周围的三个等势面是同心圆,等势面上的点A、B、C在同一条
电场线上,且AB=BC。现将一电荷量为+g的试探电荷从A点由静止释放,试探电荷只受
静电力作用,则
A.该试探电荷一定沿着电场线做加速直线运动
B.该电荷在AB段动能的增量小于BC段动能的增量
C.该电荷在AB段电势能的减少量大于BC段电势能的减少量
D.该电荷在AB段运动的时间小于BC段运动的时间
13.利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,
广泛应用于测量和自动控制等领域。如图所示,
将一厚度为d的半导体薄片垂直置于磁场B中,
在薄片的两个侧面E、F间通以电流I时,另外两
侧M、N间产生电势差,这一现象称为霍尔效
应。其原因是薄片中定向移动形成电流的载流子
受洛伦兹力的作用向一侧偏转和积累,在M、N间产生霍尔电压H。半导体的载流子有
自由电子或空穴(相当于正电荷)两种类型。结合所学知识,判断下列说法正确的是
A.若该半导体是空穴导电,则M侧电势低于N侧电势
B.若增大磁场的磁感应强度B,则霍尔电压U:也将增大
C.若增大半导体薄片的厚度d,则霍尔电压U:也将增大
D.
若增大电流L,则霍尔电压也将增大
第二部分
本部分共6题,共61分。
14.(8分)物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法,实验操
作、数据分析等。
2】
主尺
cm
(1)用游标卡尺测量圆管的外径d,示数
如图甲所示,则玉
血。
游标尺
甲
(2)如图乙所示,用半径相同的A、B两
球的碰撞验证动量守恒定律”,实验中可以不测定小球碰撞前后的
速度,而通过仅测量一个物理量,替代速度的测量,该物理量是
A水球开始释放时的高度B.小球抛出点地面的高度
C,小球做平抛运动的水平射程
(3)利用图丙装置研究自由下落物体的机械能是否守恒时,实验结果往往是物体的重力
势能的减少量略大于其动能的增加量,关于这个误差,下列说法正确的
打点计
纸带
是
A该误差属于偶然误差
B该误差属于系统误差
C可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差
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D,可以通过减小摩擦阻力的影响来减小该误差
(4)利用图丁所示的单摆测量重力加速度,为了使测量误差尽量小,可以采取的措施是
A组装单摆时,选用密度和直径都较小的摆球
B.组装单摆时,选用轻且不易伸长的细线
C测周期时,在摆球通过最低点时开始计时
D.测周期时,测量一次全振动的时间
15.(9分)某同学利用如图所示的电路“测量电源的电动势和内阻”。已知待测干电池的
电动势约1.5V,内阻约0.32。除待测电池、开关、导线外,还有
下列器材可供选用:
①电流表A:量程00.6A,内阻为Q.3
②电压表V:量程0~3V,内阻约3k
③滑动变阻器R1:0~202,额定电流2A
④滑动变阻器R2:0~1002,额定电流1A
(1)为了调节方便,测量结果尽量准确,实验中滑动变阻器应选用
(填写仪器前的序号)。
(2)经过多次测量并记录对应的电流表示数I和电压表示数U,利用数据在excel软件
中绘制U一I图像,拟合得出电压U和电流I之间满足关系:UJ=-0.28+1.33,由此得
出电池的电动势-
V;内阻=
2
(3)利用上述方案进行实验时,测量存在系统误差。下列说
UNV
132
法正确的是
130
128
A.因为电压表的分流作用,电动势的测量值小于真实值
【126
1.24
B.因为电流表的分压作用,电动势的测量值大于真实值
1.22
1.20
C.因为电压表的分压作用,电动势的测量值小于真实值
1.18
1.16
D.因为电流表的分流作用,电动势的测量值大于真实值
L.4
+IA
00.10.2030.4050.60.7
(4)该同学实验中发现,在保证所有器材安全的情况下,调
节滑动变阻器的滑片时,电压表示数的变化量△U不到0.2V,出现这一现象的原因可能
是
16.(10分)如图所示,一质量为M的木块放在光滑的水平面上,
一质量为m的子弹以初速度o水平飞来打进木块并留在其中,设相
M
互作用力大小为F。试求:
(1)子弹、木块相对静止时的速度;
(2)此时,子弹、木块发生的位移1、2以及子弹打进木块的深度1相;
(3)系统损失的机械能△E。
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17.(6分)如图所示,从离子源产生的某种离子,由静止经加速电压U加速后在纸面内
水平向右运动,自M点垂直于磁场边界射入匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感
应强度为B,磁场左边界竖直。已知离子射入磁场的速度大小为ⅴ,并在磁场边界的N点
射出;不计重力影响和离子间的相互作用。
XX
(1)判断这种离子的电性;
N?××
(2)求这种离子的荷质比
×
m
+
×
(3)求MN之间的距离d。
子源一
×
XX
18.(9分)如图甲所示,蹦床是常见的儿童游乐项目之一,儿童从一定高度落到蹦床
上,
将蹦床压下后,又被弹回到空中,如此反复,达到锻炼和玩要的目的。如图乙所
示,蹦床可以简化为一个竖直放置的轻弹簧,弹力的大小为:(x为床面下沉的距
离,也叫形变量;:为常量),蹦床的初始形变量可视为0,忽略空气阻力的影响。
F
7M
甲
乙
丙
(1)在一次玩要中,某质量为m的小孩,从距离蹦床床面高H处由静止下落,将蹦床
下压到最低点后,再被弹回至空中。
a.请在图丙中画出小孩接触蹦床后,所受蹦床的弹力F随形变量x变化的图线:
b.求出小孩刚接触蹦床时的速度大小:
c.若已知该小孩与蹦床接触的时间为t,求接触蹦床过程中,蹦床对该小孩的冲量
大小I。
(2)借助Fx图,可确定弹力做功的规律。在某次玩要中,质量不同的两个小孩(均
可视为质点),分别在两张相同的蹦床上弹跳,请判断:这两个小孩,在蹦床上以相同
形变量由静止开始,上升的最大高度是否相同?并论证你的观点。
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19.(11分)如图1所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,间距为×
X×XMX XX
L,一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,
X
R
磁感应强度大小为B。导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间
距,与导轨接触良好。导体棒的电阻为,导轨电阻忽略不计。在平行于×××凶
×××
导轨的拉力作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度大小为V。
xN×
(1)求回路中的感应电流大小I和导体棒MN两端的电压U。
图1
(2)通过公式推导证明:在一段时间△t内,拉力做的功W等于电路获得
的电能W电。
(3)若在匀速运动过程中突然将拉力大小增大为原来的2倍,请说出导体
棒将如何运动,并在图2坐标系中作出此后导体棒运动的t图像。
图2
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20.(8分)根据牛顿力学经典理论,只要物体的初始条件和受力情况确定,就可以推知
物体此后的运动情况。
情境1:如图1所示,空间存在水平方向的匀强磁场(垂直纸面向里),磁感应强度大小
为B,在磁场中M点处有一质量为m、电荷量为+q的带电粒子。已知重力加速度g。
(1)若使带电粒子获得某一水平向右的初速度,恰好作匀速直线
运动,求该速度的大小0;
×x×××
(2)若在M点静止释放该粒子,其运动将比较复杂。为了研究该××。×××
粒子的运动,可以应用运动的合成与分解的方法,将它为零的初速
度分解为大小相等的水平向左和水平向右的速度,则带电粒子的运
x xMx xX
动可分解为匀速直线运动和匀速圆周运动。两个运动合成,求粒子
×××××
运动过程中的最大速率ym。
图1
情境2:如图2所示,速度选择器中,已知磁感应强度大小为B,
电场强度为B。带电粒子以速度0=2
沿虚线方向进入复合场中。
X B
B
忽略该带电粒子的重力的情况下。类比情景1的方法,说明该如何研
究这样的复杂运动,并画出带电粒子在复合场中的大致运动轨迹。
图2
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