内容正文:
顺义一中2025-2026学年第一学期高三年级12月考试
物理试卷
一、.单选题(本题共14小题,每小题3分,共42分)
1.如图是以质点P为波源的机械波在绳上刚传到质点Q时的波形。下列说法正确的是
()
A,Q点即将开始向上振动
B.P点从平衡位置刚开始振动时,运动方向向下
C.若P点停止振动,绳上的波会立即消失
D.当波传到Q点时,P点恰好振动了1个周期
2.如图甲所示,一单摆做小角度摆动,从某次摆球由左向右通过平衡位置时开始计时,相
“对平衡位置的位移x随时间:变化的图像如图乙所示。不计空气阻力,重力加速度g取
10m/s2。下列说法正确的是()
x/cm
A.单摆的摆长约为2.0m
B.从1.5s到2.0s时间内,摆球的动能逐渐增大
C.从0.5s到=1.0s时间内,摆球所受回复力逐渐增飞
D.单摆的位移x随时间t变化的关系式为x=8sin(亿πt)cm
3.A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在静电力作
用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,其v一t图像如右
图所示。则此电场的电场线分布可能是图左中的()
A
D.
4,如图所示为·电场等势面的分布情况。虚线为一带电粒子仅在电场力作用下的运动轨
迹,A、B为轨迹上的两点,则()
A.带电粒子带负电
B,带电粒子在A点的加速度小于B点的加速度
C.带电粒子在A点的电势能小于B点的电势能
D,若带电粒子由A点静止释放,仅在电场力作用下将沿等势面d运动
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5.如图甲所示,a、b位于两个等量异种电荷的连线上,O为连线的中点,且a、b到O的
距离相等;如图乙所示,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过M、N两点,
c、d
位于
MN的连线上,
O'
为MN连线的中点,且c、d到
O'
的距离相等,两导线中通有等大反向的
恒定电流,下列说法正确的是()
M
a
b
I
c
+9
I
甲
乙
A.O点电势比a点的高
B.a、b点的电场强度相同
C.导线M、N相互吸引
D.c、d点的磁感应强度大小相等,方向相反
6.如图是有两个量程的电流表,已知表头的内阻为
$$R _ { g } ,$$
,满偏电流为
$$l _ { g } ,$$
,电阻
$$R _ { 1 } = R _ { 2 } =$$
$$R _ { g } ,$$
,下列说法正确的是()
A.当使用
A
4、B两个端点时,量程为2
$$2 I _ { g }$$
④
B.当使用A、C两个端点时,程为
$$2 l _ { g }$$
$$\overline { R _ { 1 } }$$
$$\overline { R _ { 2 } }$$
$$\overrightarrow { A }$$
C.
.当
$$R _ { 1 }$$
的阻值增加时,A、B间量程变大
D.
.当
$$R _ { 2 }$$
的阻值增加时,A、B间量程变大
7.利用图甲和图乙两种电路,分别测定一节干电池的电动势和内阻,下列说法正确的是
()
A.甲电路误差的主要原因是电流表分压
\textcircled A
B.乙电路误差的主要原因是电压表分流
C.甲电路中的滑动变阻器滑片向右滑
甲
乙
动,电流表的示数减
D.假设甲电路和乙电路的滑动变阻器被短路,则流过电池的电流不同
8.某汽车的电源与启动电机、车灯连接的简化电路如图所示。当汽车启动时,开关S闭
合,电机工作,车灯突然变暗,此时,下列选项不正确的是()
车灯
A.车灯的电流变小
B.路端电压变小
s
启动电动机
$$\wideparen { M }$$
C.电路的总电流变小
D.电源的总功率变大
F.r
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义如图所示,两块平行金属板c、d竖直放置,其间有用绝缘细线悬挂的带电小球。闭合
开关,滑片P位于ab正中间时,小球偏离竖直方向a角,则(
A.保持滑片P位置不变,仅将c略向右移动,Q角将变小,
B.仅断开开关,a角将不变7
C.仅将滑片向b端移动时,a角将变大
D.仅调节电阻箱R使其阻值增大,a角将变大
10如图所示的I图像中,直线A为电源的路端电压与电流的关系,直线B、C分别是
电阻R、R的电压与电流的关系。若将这两个电阻分别直接与该申源连接成闭合电路,则
()
A.两个电阻的电功率相等
B.R接在电源上时,电源的输出功率较大
C.R2接在电源上时,电源内阻的热功率较大
D.两种情况下,电源中非静电力做功的功率相等
014W26
11如图所示,在水平向右的匀强电场中,将一根长度为L的细线一端固定于O点,另-
端悬挂一质量为m、带电量为F的小球。现将小球向右拉至与悬点O等高的A点,由帝
止释放,小球向左最远能摆到与竖直方向夹角为日的B点。不计空气阻力和细线的形变,
重力加速度为g。下列说法正确的是()
A.小球从A点摆到B点的过程中,机械能先增大后减小
B.小球从A点摆到B点的过程中,细线对小球拉力的冲量为0
B
C.小球从A点摆到B点的过程中,速度最大的位置在O点的正下方
D.A、B两点的电势差UAB=-mgLcose9
12.某同学在研究性学习活动中自制电子秤,原理示意图如图所示。用理想电压表的示数
指示物体的质量,托盘与电阻可忽略的金属弹簧相连,托盘与弹簧的质量均不计,滑动变
阻器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;当电压示数为时,电子称量物体质量为m,设变阻器总电阻为R,
总长度为L,电源电动势为E,电源内阻r可怒略不计,限流电阻阻值为Ro,且R=Ro,不
计一切摩擦和其他阻力()
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A.电压表示数越小,说明所称物体质量越大
Ro
B.弹簧的劲度系数为k=mg
C.该电子秤可称量物体的最大质量为3m
0000000209
D,该电子秤电压表各刻度对应的质量是均匀的
13.在距离为L的质子源和靶之间有一电压为U的匀强电场,质子(初速度为零)经电场
加速,形成电流强度为【的细柱形质子流打到靶上且被靶全部吸收。在质子流中与质子源
相距1和4l的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为m1和2,已
知质子质量为m、电荷量为e。下列说法正确的是()
A.n1=42
B.每秒打到靶上的质子的总动能为eU
C.质子流对靶的作用力大小为!测
D。质子源与轮间的质子总数片局
14.某仪器两极间的电场线分布如图所示,中间的一条电场线是直线,其它电场线对称分
布,一E电荷从O点沿直线O4以某一初速度仅在电场力作用下运动到A点。取O点为坐
标原点,沿直线向右为x轴正方向。从O到A运动过程中,关于该电荷运动速度ν和加速
度a随时间t的变化、质子的动能E4和运动轨迹上各点的电势p随位移x的变化图线中可
能正确的是(
B.
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二、实验题(本题共3道小题,共18分)
15.(1)某同学利用多用电表测电阻时,把选择开关置于“×10挡,指针位于如图所示位
置,被测电阻的测量值为
2
15
100
5040
30
20
10
100
1
30
200
TT
2
8088N
23
(2)在完成(1)实验后,需要继续测量一个阻值约202的电阻。在用红、黑表笔接触这
个电阻两端进行测量之前,请选择以下必须的步骤,并按操作顺序逐一写出步骤的序
号
A.将红表笔和黑表笔接触
B.把选择开关旋转到“×1”位置
C.把选择开关旋转到“×1G位置
D.调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点
16.某同学按如图1所示连接电路,利用电流传感器研究电容器的放电过程。先使开关S
接1,电容器充电完毕后将开关掷向2,可视为理想电流表的电流传感器将电流信息传入计
算机,屏幕上显示出电流随时间变化的1曲线,如图2所示.定值电阻R已知,且从图
中可读出最大放电电流,以及图线与坐标轴围成的面积S,但电源电动势、内电阻、电
容器的电容均未知,根据题目所给的信息,下列物理量能求出的是()
I/mA
3
2
接计算机
电流
传感器
电容
电源
0
6
8s
图1
图2
A.电容器放出的总电荷量
B.电阻R两端的最大电压
C.电容器的电容
D.电源的内阻
卫。一段时间内电阻产生的热量
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17.已粗略测得金属电阻丝的阻值约为6Ω,为了更精确地测量这根金属电阻丝的阻值,进
而测得其电阻率,实验小组采用伏安法继续进行测量。现有实验器材如下:
A.电源电压约为4.5V
B,电压表V1(0~3V,内阻约3K2)
C.电压表V2(0~15V,内阻约15K)
D.电流表A1(0~0.6A,内阻约0.1252)
E.电流表A2(0~3A,内阻约0.025)
F滑动变阻器R1(0~52,3A)
G.滑动变阻器R2(0~17502,1.5A)
H开关S和导线若干
(I)如图,某同学使用螺旋测微器测得金属电阻丝的直径为mm;
(②)为了调节方便,测量准确,并能在实验中获得尽可能大的电压调节范围,滑动变阻器应
选用一一、连接电路时,电压表应选一一,电流表应选
(均选填选项前的字
母):
(3)根据电阻的粗测值以及选取的器材,并且电压有较大的调节范围,能较准确地测出金属
丝的阻值,实验电路应选用图
(4)图是测量R的实验器材实物图,图中已连接
了部分导线。请根据在(3)问中所选的电路图,
补充完成图中实物间的连线
(⑤)关于本次实验中产生的误差,下列说法中正确
的是(本实验所用测量仪器均已校准)
(选填选项前的字母):
A.用螺旋测微器测量金属电阻丝直径时,由于读数引起的误差属于系统误差
B.用U-1图像处理实验数据求金属电阻丝电阻可减小偶然误差
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C.由于电流表或电压表内阻的影响会使本次实验电阻率测量值小于真实值
6)实验小组对测量电路进行了创新。如图甲所示,在金属电阻丝上夹有一个可沿电阻丝滑
动的金属触头P,触头上固定了接线柱C,按下P时,触头才与电阻丝接触,触头的位置
可从刻度尺上读出。实验中改变触头P与电阻丝接触的位置,并移动滑动变阻器的滑片,
使电压表示数U保持不变,分别测量出多组接入电路中电阻丝的长度L,记录对应的电流
【。利用测量数据画出一L图像,已知其中图线上某点的坐标为(a,b),如图乙所示。根据
图像信息,用电阻丝的直径d、电压U、α、b及必要常数可计算得出电阻丝的电阻率
P=
接线柱C
2头P
原控刺电路
保护电阳
三、论述、计算题。本题共4道小题。(共40分。18、19各9分,20、21各
11分)要求:写出必要的文字说明、方程式、演算步骤和答案。有数值计算的
小题,答案必须明确写出数值和单位。解题中要用到、但题目未给出的物理量
和数据,要在解题时做必要的说明。
18.如图所示,把一个质量m0.2kg的小球放在高度为h=5.0m的直杆的顶端。一颗质量
m'-0.01kg的子弹以vo500m/s的速度沿水平方向击中小球,并穿过球心,小球落地处离杆
的距离为s=20m。g取10m/s2,求:
(1)子弹穿过小球时,小球的速度:
(2)子弹落地处离杆的距离s':
(3)子弹击穿小球的过程中,子弹与小球系统损失的机械能。
2777777Y
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9.如图所示,两平行导轨相距15cm,金属棒MN的质量m=17g,其电阻R1为42,滑动
变阻器R2与MN串联,匀强磁场的磁感应强度B竖直向上,大小为0.6T,电源电动势E=
10V,内阻r=12。当开关S闭合时,金属棒MN处于物止态(g=10m/s2,V3=1.7)。
(1)若平行导轨光滑,求金属棒所受到的安培力的大小和R的阻值(结果保留一位有效
数字):
(2)若平行导轨不光滑若将滑动变阳器R:的阻值调至102,金属棉MN仍然保持静止状
态,求金属棒受到的摩擦力的大小和方向。
30°
20.一种测定电子比荷(的实验装置如图所示。真空张璃管内阴极K发出的电子经阳极A
与阴极K之间的高压加速后,形成一细束电子流,以平行于平板电容器极板的速度进入两
极板C、D间的区域,若两极板C、D间无电压,电子将打在荧光屏上的O点。已知C、D间
的距离为。若在两极板间施加电压U的同时施加一个方向垂直于纸面向外、磁感应强度为
B的匀强磁场,电子仍能打在荧光屏上的O点。
(I)求电子进入C、D间的速度大小?
(2)若撤去C、D两极板间电乐,只保留磁场,电子束将射在荧光屏上某点,若已知电子在
磁场中做圆周运动的半径R,求电子的比荷。
(3)若辙去C、D两极根恸的磁场,只在两极板C、D间施加电压U,测离开极板区域的电子
将打在荧光屏上的P点;已知极板的长度为L,极板区的右侧边缘到荧光屏的距离为L2,P
点到O点的距离为y。求电子的比荷。
P治第0而什10面
21.对于同一物理问题,常常可以从宏观与做观两个不同角度进行研究,找出其内在联
系,从而更加深刻的理解其物理本质。一段长为1、电阻率为ρ、横裁面积为S的细金属直
导线,单位体积内有n个自由电子,电子电荷量为e、质量为m。
(1)当该导线通有恒定的电流1时:
①请根据电流的定义,推导出导线中自由电子定向移动的速率:
②经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子与金属离子(即金属原子失去电
子后的剩余部分)的碰撞,该碰撞过程将对电子的定向移动形成一定的阻碍作用,该作用
可等效为施加在电子上的一个沿导线的平均阻力。若电子受到的平均阻力大小与电子定向
移动的速率成正比,比例系数为k。请根据以上的描述构建物理模型,推导出比例系数k
的表达式。
(2)将上述导线弯成一个闭合圆线圈,若该不带电的圆线图烧通过圆心且垂直于线圈平面
的轴匀速率转动,线图中不会有电流通过,若线圈转动的线速度大小发生变化,线圈中会
有电流通过,这个现象首先由斯泰瓦和托尔曼在1917年发现,被称为斯泰瓦一托尔曼效
应。这一现象可解释为:当线圈转动的线速度大小均匀变化时,由于惯性,自由电子与线
圈中的金属离子间产生定向的相对运动。取线圈为参照物,金属离子相对静止,由于惯性
影响,可认为线圈中的自由电子受到一个大小不变、方向始终沿线圈切线方向的力,该力
的作用相当于非静电力的作用。
已知某次此线圈匀加速转动过程中,该切线方向的力的大小恒为F。根据上述模型回答下
列问题:
①求一个电子沿线圈运动一圈,该切线方向的力F做功的大小:
②推导该圆线圈中的电流'的表达式。
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顺义一中2025-2026学年第一学期高三年级12月考试
物理答案
一、单选题(本题共14小题,每小题3分,共42分)
1234567891011121314
BBACBDDCCBD CCD
二、实验题(本题共3道小题,共18分)
15.【答案】
130
BAD
16.【答案】ABC
17.【答案】(1)0.549/0.550/0.551(2)FB
(3)Z
(4)见右图(5)BC
6
三、论述、计算题。本题共4道小题。(共40
分。18、19各9分,20、21各11分)
18.(1)子弹穿过小球后,小球平抛运动h=92
=1ss=vt解得vw=20ms
(2)子弹穿过小球过程系统动量守恒
m'vo-mivr+m'v2
得v=100m/s
=v2l解得'=100m
(3)系统损失机械能:
Em6-(2m1+m吃)=l160J
19.(1)金属棒受重力mg、支持力、安培力F的作用,受力分析如图所示
根据平衡条件得安培力
F=mgtan9=17×10-3×10×
3N≈0.1N
安培力F=B业,由欧姆定律可知
E
1=R2+R+7
解得R2=42
(2)若将滑动变阻器R2的阻值调至102大于4,则由安培力F=BL可知,安培力减小,
金属棒有沿斜面向下移动的趋势,摩擦力沿斜面向上,电流
10
4=R1+7+R4+1+10A
根据平衡条件可知沿着斜面方向
F1cos0+f=mgsin0解得f=0.034N
20.(①)电子所受电场力与洛伦兹力平衡,则有号e-Bv解得V一品
(2)撇去电场,电子只受到洛伦悠力作用,做匀速刷周运动,则有B肥一m后解剁二品
(3)若撤去磁场,则电子只受到电场力作用,在极板间做平抛运动,离开极板后做匀速直
线运动,则有水平方向L1=M竖直方向y=al结合牛顿第二定律号ma解得ar兴