内容正文:
大理州2026届高中毕业生第一次复习统一检测
物理
考生注意:
1、答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条形码。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一个选项符合题目要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
1. 一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的一半,以行驶了另一半,则全程的平均速度为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】设全程长度为,则平均速度为
故B正确,ACD错误。
故选B。
2. 如图所示为氢原子在可见光区域的光谱线,分别是氢原子从高能级向能级跃迁时产生的谱线,其中只有一种谱线的光子能使某金属发生光电效应,这种谱线是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】根据光子频率和波长关系式
可知,波长越短,光子的频率就越大。由题图知,4条光谱线中,的波长最短,光子的频率最大,由于只有一种谱线的光子能使某金属发生光电效应,根据发生光电效应的条件:入射光的频率大于金属的极限频率。可知这条谱线只可能是,故选D。
3. 如图甲所示,一束单色光从真空中沿半径射入半圆柱形透明工件,光在圆心O处发生折射和反射,折射光线的强度随着的变化而变化(如图乙所示),光在真空中的传播速度为c,,结合图像信息可知,单色光在工件中的传播速度为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】由图乙可知,当时,光发生全反射,此时有
代入数据解得
则单色光在工件中的传播速度为
故选A。
4. 如图,悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳上O点处;绳的一端固定在墙上,另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时,O点两侧绳与竖直方向的夹角分别为α和β。若α=70°,则β等于( )
A. 45° B. 55° C. 60° D. 70°
【答案】B
【解析】
【详解】甲物体是拴牢在O点,且甲、乙两物体的质量相等,则甲、乙绳的拉力大小相等,O点处于平衡状态,则左侧绳子拉力的方向在甲、乙绳子的角平分线上,如图所示
根据几何关系有
解得。
故选B。
5. 如图(a)所示,太阳系外行星、均绕恒星做同向匀速圆周运动。由于的遮挡,行星被照亮的亮度随时间做如图(b)所示的周期性变化,其中为绕运动的公转周期。则两行星、的轨道半径之比为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】根据遮挡时间可知,解得,设行星M、N绕Q运动的半径分别为、
根据开普勒第三定律可得
解得,D正确。
故选D。
6. 如图甲所示,A、B两个物体相互接触,但并不黏合,放置在光滑水平面上,A、B的质量分别为2kg和3kg。从时刻开始,水平推力和水平拉力分别作用于A、B上,、随时间变化的关系如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 分离前物体A一直做变加速直线运动 B. 时刻,A、B所受的合力相同
C. 时刻,A、B恰好分离 D. 时刻,B的加速度大小为
【答案】C
【解析】
【详解】A.分离前对整体有
则为恒力,故分离前A、B一起做匀加速直线运动,故A错误;
BC.设时刻A、B恰好分离,由牛顿第二定律可知,,由图乙可知,
联立解得,
则时,A、B加速度相同,质量不同,由牛顿第二定律可知,A、B所受合力不同,故B错误,C正确;
D.由图乙可知,时,
由牛顿第二定律可知
故D错误。
故选C。
7. 随着新能源汽车的发展,市面上的电车品牌越来越多,为了更好地帮助消费者选择适合自己的座驾,对电车的测评也变得越来越全面,电车的百公里能耗作为一项关键指标是人们买车时的重要参考。图为某品牌汽车在不同速度下匀速行驶时的用电功率图,试根据图中数据分析该款汽车最经济的驾驶速度约为( )
A. 20km/h B. 50km/h C. 80km/h D. 110km/h
【答案】B
【解析】
【详解】由定义可知,百公里能耗
即图中点与原点连线的斜率,如图所示
故该款汽车最经济的驾驶速度约为50km/h,选项B正确。
故选B。
8. 下列有关力的说法正确的是( )
A. 质量均匀分布、形状规则的物体的重心可能在物体上,也可能在物体外
B. 放在桌面上的木块受到桌面对它向上的支持力,这是由于木块发生微小形变而产生的
C. 有弹力存在时一定有摩擦力,有摩擦力存在时不一定有弹力
D. 滑动摩擦力总是阻碍物体的相对运动
【答案】AD
【解析】
【详解】A.质量均匀分布、形状规则的物体的重心可能在物体上,也可能在物体外,故A正确;
B.放在桌面上的木块受到桌面对它向上的支持力,这是由于施力物体桌面发生微小形变而对受力物体木块产生的,故B错误;
C.有弹力存在时不一定有摩擦力,有摩擦力存在时一定有弹力,故C错误;
D.滑动摩擦力的方向总是与物体间的相对运动方向相反,因此滑动摩擦力总是阻碍物体的相对运动,故D正确。
故选A D。
9. 如图甲所示是一列沿x轴方向传播的简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,S是平衡位置在处的质点,Q是平衡位置在处的质点。图乙为介质中质点P的振动图像。下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴正方向传播
B. 波源起振方向为y轴负方向
C. S与Q一定总是同时回到平衡位置
D. 波源起振后5s,处的质点第一次到达波峰
【答案】AC
【解析】
【详解】B.由图乙可知质点P起振方向为沿y轴正方向,质点P起振方向与波源起振方向相同,故波源起振方向为沿y轴正方向。故B错误;
A.由图乙可知,时,质点P振动方向向上,结合图甲可知该波沿x轴正方向传播。故A正确;
C.S与Q平衡位置相差半个波长,因此一定总是同时回到平衡位置。故C正确;
D.该简谐横波的波长,周期,波速
波源起振后,平衡位置距波源5 m处的质点第一次到达波峰时,波向前传播的距离为6m,所用时间为
故D错误。
故选AC。
10. 如图所示,玩具水枪对着竖直墙壁稳定连续喷水,喷口始终位于点,水流喷出方向始终沿线方向。第一次喷水时水流击中墙壁点,第二次喷水时速度变为第一次的一半,水流击中墙壁点。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 图中的距离关系满足
B. 水流在点速度的反向延长线交于中点
C. 水枪第二次喷出的水在空中的时间比第一次长
D. 第二次空中的水量大于第一次空中的水量
【答案】BC
【解析】
【详解】A.把斜抛运动分解为沿初速度方向的匀速直线运动和竖直向下的自由落体运动,设、间距离为,则有
点到击中点的距离为,则有
解得
第二次喷水时速度变为第一次的一半,解得两次高度之比
可知,故A错误;
B.画出速度矢量图和位移矢量图如图所示
反向延长末速度方向与交于点,由相似关系可得
其中
可得
故水流在点速度的反向延长线交于的中点,故B正确;
C.水平方向初速度减半,水平分速度减半,水平位移不变,故时间变为2倍,故C正确;
D.空中水的体积
可知,两次空中的水量相等,故D错误。
故选BC。
二、实验题
11. 某小组想要探究加速度与力的关系,实验装置如图所示。将轨道分上下双层排列,两辆小车尾部的刹车线由后面的刹车系统同时控制,能使两辆小车同时开始运动、同时立即停下来,测量两辆小车在相同时间内的位移、来比较它们的加速度。通过改变槽码盘中的槽码来改变拉力的大小。
(1)该实验方案______(选填“需要”或“不需要”)进行阻力补偿;理论上托盘及钩码的总重力会______(选填“大于”、“小于”或“等于”)绳子对小车的拉力。
(2)该小组进行多次控制变量实验:控制甲、乙两辆小车质量、一定,改变两辆小车所受拉力大小并记录下若干组、、、的数据,若在误差允许范围内,每组、、、都满足______(写一条等式),则说明加速度与合外力成正比;在上述过程中,______(选填“需要”或“不需要”)保证等于。
【答案】(1) ①. 需要 ②. 大于
(2) ①. ②. 不需要
【解析】
【小问1详解】
[1]要探究加速度与力的关系,为了使小车受到的合力等于绳子拉力,该实验方案需要进行阻力补偿;
[2]由于托盘及钩码有向下的加速度,所以托盘及钩码的合力向下,托盘及钩码的总重力会大于绳子对小车的拉力。
【小问2详解】
[1]根据,
可得
若在误差允许范围内,每组、、、都满足,则说明加速度与合外力成正比;
[2]在上述过程中,不需要保证等于。
12. 某同学想测一圆柱形金属导体的电阻。
(1)实验前用多用电表倍率粗略测量了该金属的电阻,如图,该金属粗测电阻值为______。
(2)随后该同学利用以下实验器材连接电路更精确测量金属丝电阻:
A.电源(电动势6V,内阻较小)
B.电压表(量程为6V,内阻约为)
C.电流表(量程为6mA,内阻约为)
D.电流表(量程为0.3A,内阻约为)
E.滑动变阻器(最大阻值为)
F.开关一个,导线若干
①实验中电流表应选择______(选填C或D);
②补全实物图______;
③在不移动滑动变阻器滑片的情况下,若电路长时间接通,随着实验时间的增长,观察到电压表与电流表的示数之比逐渐变大,这说明该金属丝的电阻率随温度升高会______(填“增大”,“减小”或“不变”),这样的情况下电源内阻消耗的功率会逐渐______(填“增大”,“减小”或“不变”)。
【答案】(1)19.0##19
(2) ①. D ②. ③. 增大 ④. 减小
【解析】
【小问1详解】
该金属粗测电阻值为19×1Ω=19Ω。
【小问2详解】
①[1]电路中最大电流,可知实验中电流表应选择 D;
②[2]待测电阻阻值远小于电压表内阻,则采用电流表外接;滑动变阻器用分压电路,则实物连线如图;
③[3][4]在不移动滑动变阻器滑片的情况下,若电路长时间接通,随着实验时间的增长,观察到电压表与电流表的示数之比逐渐变大,这说明该金属丝的电阻变大,即电阻率随温度升高会增大,电路的总电流会减小,根据P=I2r可知,这样的情况下电源内阻消耗的功率会逐渐减小。
三、解答题
13. 如图所示,竖直放置的导热性能良好的气缸内用质量为的活塞密封一定质量的理想气体,活塞的横截面积为S,静止时距气缸底部的距离为。现用竖直向上的恒力缓慢拉动活塞,活塞在气缸内无摩擦滑动且滑动过程中无气体泄漏。已知初始环境温度为,重力加速度为,大气压强为。
(1)求在恒力作用下活塞重新静止时离缸底高度;缓慢拉动活塞过程中,气缸内气体从外界吸热还是放热?
(2)撤去恒力并在活塞上放置一个质量为的物体,改变环境温度,为使活塞最终静止时离缸底高度变回,求改变后的环境温度。
【答案】(1),吸热
(2)
【解析】
【小问1详解】
开始时对活塞受力分析可知
加力F时对活塞分析可知
对气体由玻意耳定律
联立得
缓慢拉动活塞过程中,气体温度不变,则内能不变,气体体积变大,对外做功,由热力学第一定律可知,气体吸热。
【小问2详解】
因最终气体体积不变,则由查理定理
对活塞分析
联立可得
14. 一个半径的光滑竖直圆弧轨道与一段足够长的粗糙水平轨道相切于B点。在B点静止放置一个质量为的物块P。一个质量为的光滑小球从A点由静止释放,A点与圆心O的连线与竖直方向成角。小球滑下后,在B点与静止的物块P发生弹性正碰。物块P与水平轨道的动摩擦因数,不计小球与水平轨道间的摩擦。小球与物块均可视为质点,碰撞时间极短,重力加速度。,。求:
(1)小球第一次运动到圆弧轨道最低点B时,对轨道的压力大小。
(2)小球与物块P发生弹性碰撞后,两者各自的速度大小;
(3)从第一次碰撞后经过多久小球和P发生第二次碰撞。
【答案】(1)
(2),
(3)
【解析】
【小问1详解】
从点到点过程,根据动能定理①
在点,对小球,根据牛顿第二定律②
根据牛顿第三定律③
联立①②③解得④
【小问2详解】
小球与物块P碰撞过程,根据能量守恒定律有⑤
根据动量守恒定律有⑥
联立⑤⑥解得⑦,⑧
【小问3详解】
解法1:碰后P加速度大小⑨
P停下来用时
P停下来时位移⑩
4s内小球位移
故小球不能在P停下来之前第二次撞上P,即第二次碰撞时P已经静止⑪
故⑫
解法2:碰后P加速度大小⑨
P停下来用时
假设碰撞时P还未停下,⑩
解得
大于4s,故假设不成立,即第二次碰撞时P已经静止⑪
故⑫
15. 如图所示,平面内一电荷量为、质量为的带正电粒子(不计重力)从P点垂直于轴发射,发射速度为。平面内第二象限存在水平向右的匀强电场(场强大小未知),第一象限有垂直纸面向外的匀强磁场。粒子发射后第一次经过轴时的坐标为,粒子第一次在匀强磁场中运动时恰好不从轴射出磁场。求:
(1)粒子第一次进入磁场时的速度的大小及方向;
(2)磁感应强度的大小;
(3)粒子第三次经过轴时的位置与第二次经过轴时的位置之间的距离;
(4)粒子第五次经过轴时的位置的纵坐标。
【答案】(1),与轴正方向成45°
(2)
(3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
第一次在电场中:
合速度
合速度与轴正方向所成角
联立解得
,即速度与轴正方向成45°
解法2:合速度与轴正方向所成角
位移与轴正方向所成角
类平抛
合速度
联立解得
,即速度与轴正方向成45°
【小问2详解】
在匀强磁场中
几何关系
联立解得
【小问3详解】
第二次在电场中运动时间
竖直方向
联立解得
【小问4详解】
此后粒子每在匀强磁场中运动一次,在轴出磁场的位置都会比进磁场的位置下移,每在电场中运动一次,在轴出电场的位置都会比进电场的位置上移,故
联立解得
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1、答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条形码。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一个选项符合题目要求,每小题4分;第8-10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
1. 一辆汽车以速度v匀速行驶了全程的一半,以行驶了另一半,则全程的平均速度为( )
A. B. C. D.
2. 如图所示为氢原子在可见光区域的光谱线,分别是氢原子从高能级向能级跃迁时产生的谱线,其中只有一种谱线的光子能使某金属发生光电效应,这种谱线是( )
A. B. C. D.
3. 如图甲所示,一束单色光从真空中沿半径射入半圆柱形透明工件,光在圆心O处发生折射和反射,折射光线的强度随着的变化而变化(如图乙所示),光在真空中的传播速度为c,,结合图像信息可知,单色光在工件中的传播速度为( )
A. B. C. D.
4. 如图,悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳上O点处;绳的一端固定在墙上,另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时,O点两侧绳与竖直方向的夹角分别为α和β。若α=70°,则β等于( )
A. 45° B. 55° C. 60° D. 70°
5. 如图(a)所示,太阳系外行星、均绕恒星做同向匀速圆周运动。由于的遮挡,行星被照亮的亮度随时间做如图(b)所示的周期性变化,其中为绕运动的公转周期。则两行星、的轨道半径之比为( )
A. B. C. D.
6. 如图甲所示,A、B两个物体相互接触,但并不黏合,放置在光滑水平面上,A、B的质量分别为2kg和3kg。从时刻开始,水平推力和水平拉力分别作用于A、B上,、随时间变化的关系如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 分离前物体A一直做变加速直线运动 B. 时刻,A、B所受的合力相同
C. 时刻,A、B恰好分离 D. 时刻,B的加速度大小为
7. 随着新能源汽车的发展,市面上的电车品牌越来越多,为了更好地帮助消费者选择适合自己的座驾,对电车的测评也变得越来越全面,电车的百公里能耗作为一项关键指标是人们买车时的重要参考。图为某品牌汽车在不同速度下匀速行驶时的用电功率图,试根据图中数据分析该款汽车最经济的驾驶速度约为( )
A. 20km/h B. 50km/h C. 80km/h D. 110km/h
8. 下列有关力的说法正确的是( )
A. 质量均匀分布、形状规则的物体的重心可能在物体上,也可能在物体外
B. 放在桌面上的木块受到桌面对它向上的支持力,这是由于木块发生微小形变而产生的
C. 有弹力存在时一定有摩擦力,有摩擦力存在时不一定有弹力
D. 滑动摩擦力总是阻碍物体的相对运动
9. 如图甲所示是一列沿x轴方向传播的简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,S是平衡位置在处的质点,Q是平衡位置在处的质点。图乙为介质中质点P的振动图像。下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴正方向传播
B. 波源起振方向为y轴负方向
C. S与Q一定总是同时回到平衡位置
D. 波源起振后5s,处的质点第一次到达波峰
10. 如图所示,玩具水枪对着竖直墙壁稳定连续喷水,喷口始终位于点,水流喷出方向始终沿线方向。第一次喷水时水流击中墙壁点,第二次喷水时速度变为第一次的一半,水流击中墙壁点。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 图中的距离关系满足
B. 水流在点速度的反向延长线交于中点
C. 水枪第二次喷出的水在空中的时间比第一次长
D. 第二次空中的水量大于第一次空中的水量
二、实验题
11. 某小组想要探究加速度与力的关系,实验装置如图所示。将轨道分上下双层排列,两辆小车尾部的刹车线由后面的刹车系统同时控制,能使两辆小车同时开始运动、同时立即停下来,测量两辆小车在相同时间内的位移、来比较它们的加速度。通过改变槽码盘中的槽码来改变拉力的大小。
(1)该实验方案______(选填“需要”或“不需要”)进行阻力补偿;理论上托盘及钩码的总重力会______(选填“大于”、“小于”或“等于”)绳子对小车的拉力。
(2)该小组进行多次控制变量实验:控制甲、乙两辆小车质量、一定,改变两辆小车所受拉力大小并记录下若干组、、、的数据,若在误差允许范围内,每组、、、都满足______(写一条等式),则说明加速度与合外力成正比;在上述过程中,______(选填“需要”或“不需要”)保证等于。
12. 某同学想测一圆柱形金属导体的电阻。
(1)实验前用多用电表倍率粗略测量了该金属的电阻,如图,该金属粗测电阻值为______。
(2)随后该同学利用以下实验器材连接电路更精确测量金属丝电阻:
A.电源(电动势6V,内阻较小)
B.电压表(量程为6V,内阻约为)
C.电流表(量程为6mA,内阻约为)
D.电流表(量程为0.3A,内阻约为)
E.滑动变阻器(最大阻值为)
F.开关一个,导线若干
①实验中电流表应选择______(选填C或D);
②补全实物图______;
③在不移动滑动变阻器滑片的情况下,若电路长时间接通,随着实验时间的增长,观察到电压表与电流表的示数之比逐渐变大,这说明该金属丝的电阻率随温度升高会______(填“增大”,“减小”或“不变”),这样的情况下电源内阻消耗的功率会逐渐______(填“增大”,“减小”或“不变”)。
三、解答题
13. 如图所示,竖直放置的导热性能良好的气缸内用质量为的活塞密封一定质量的理想气体,活塞的横截面积为S,静止时距气缸底部的距离为。现用竖直向上的恒力缓慢拉动活塞,活塞在气缸内无摩擦滑动且滑动过程中无气体泄漏。已知初始环境温度为,重力加速度为,大气压强为。
(1)求在恒力作用下活塞重新静止时离缸底高度;缓慢拉动活塞过程中,气缸内气体从外界吸热还是放热?
(2)撤去恒力并在活塞上放置一个质量为的物体,改变环境温度,为使活塞最终静止时离缸底高度变回,求改变后的环境温度。
14. 一个半径的光滑竖直圆弧轨道与一段足够长的粗糙水平轨道相切于B点。在B点静止放置一个质量为的物块P。一个质量为的光滑小球从A点由静止释放,A点与圆心O的连线与竖直方向成角。小球滑下后,在B点与静止的物块P发生弹性正碰。物块P与水平轨道的动摩擦因数,不计小球与水平轨道间的摩擦。小球与物块均可视为质点,碰撞时间极短,重力加速度。,。求:
(1)小球第一次运动到圆弧轨道最低点B时,对轨道的压力大小。
(2)小球与物块P发生弹性碰撞后,两者各自的速度大小;
(3)从第一次碰撞后经过多久小球和P发生第二次碰撞。
15. 如图所示,平面内一电荷量为、质量为的带正电粒子(不计重力)从P点垂直于轴发射,发射速度为。平面内第二象限存在水平向右的匀强电场(场强大小未知),第一象限有垂直纸面向外的匀强磁场。粒子发射后第一次经过轴时的坐标为,粒子第一次在匀强磁场中运动时恰好不从轴射出磁场。求:
(1)粒子第一次进入磁场时的速度的大小及方向;
(2)磁感应强度的大小;
(3)粒子第三次经过轴时的位置与第二次经过轴时的位置之间的距离;
(4)粒子第五次经过轴时的位置的纵坐标。
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