内容正文:
秘密女启用前【考试时间:2026年1月7日18:45-20:00】
重庆一中高2026届高三上期物理周考(十三)
(时间:75分钟总分:100分)
一、选择题:本题共10小题,共43分
(一)单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。每小题给出的四个选项中,只
有一项符合题目要求。
1.某“冰箱贴”背面的磁性材料磁感线如图所示,
下列判断正确的是
A.a点的磁感应强度大于b点
B.b点的磁感应强度大于c点
C.c点的磁感应强度大于a点
D.a、b、c点的磁感应强度一样大
2.按压式手电筒以其简单、有趣被一些人士所喜爱:如图甲所示:图乙为其原理图:主要部
分有齿轮、磁铁和线圈,当按压手柄时会使齿轮转动,齿轮通过传动轴带动磁铁转动,小
电珠就可发光.若不计线圈电阻,当齿轮转速变为原来的2倍时,下列说法中正确的是
□形铁芯
齿轮
传动轴
磁铁
印
A.小电珠中的电流变成原来的4倍
B.小电珠两端的电压变成原来的2倍
C.小电珠的功率变成原来的2倍
D.小电珠中电流的周期变成原来的2倍
3.如图所示,地球处于O点,飞船可在不同轨道上绕地球转动。I是半径为r的圆轨道;Ⅱ是
焦点为0的椭圆轨道,近地点满足OP,远地点满足0Q=。R为轨道轨道1、Ⅱ的交
2
点,下列选项正确的是
A.飞船在轨道I和轨道Ⅱ的运行周期一样
B.飞船从P点经轨道Ⅱ运动到Q点,机械能减少
C.飞船在轨道Ⅱ上经过P、R两点的速度满足'p=2vR
D.飞船在轨道I、Ⅱ上的R点向心加速度大小一样
试卷第1页,共8页
4.两相同的球通过相同长度的轻绳悬于竖直平面内直角杆的不同位置上,整个装置绕竖直杆
稳定转动,下列图中符合两球实际位置关系的是
:“
5.
如图所示为高压输电电路图,发电站输送的电压为w=U.sin50πt,变压器为理想变压器。
将两个相同的电压互感器甲和乙分别接入远距离输电线路的前后端,电流互感器接入远距
离输电线路。电压互感器的原副线圈匝数比为k:1,电流互感器的原副线圈匝数比为1:k,。
高压输电线路正常工作时,电压互感器甲、乙的示数分别为U,、U2,电流互感器的示数
为1。则
升压变压器
远距离输电线路
降压变压器
发
电
前
用
站
端
电压互感器甲
电流互感器
电压互感器乙
A.用户使用的电流是频率为50Hz的交流电
B.
该远距离输电线路上的电阻为(凹-U)
C.该远距离输电线路上损耗的功率为k21(U,-U,)
D。该远距离输电线路上的电流为
6.如图甲所示,有一根长1m、两端固定紧绷的金属丝,通过导线连接示波器。在金属丝中
点处放置一蹄形磁铁,在中点附近1.00m范围内产生B=10~3T、方向垂直金属丝的匀强磁
场(其他区域磁场忽略不计)。现用一激振器使金属丝发生垂直于磁场方向的上下振动,
稳定后形成如图乙所示的不同时刻的波形,其中最大振幅A=0.5cm。若振动频率为f,则
振动最大速度v=2fA。已知金属丝接入电路的电阻r=0.52,示波器显示输入信号的频率
为150Hz。下列说法正确的是
试卷第2页,共8页
N
甲
乙
A.金属丝上波的传播速度为m5
B.金属丝产生的感应电动势最大值约为xx10V
C。若将示波器换成可变电阻,则金属丝的最大输出功率约为名×0"W
D.若让激振器产生沿金属丝方向的振动,其他条件不变,则金属丝中点的振幅为零
7.
如图所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长的固定绝缘杆
MN,小球P套在杆上,已知P的质量为m,电荷量为+9,电场强度为E,磁感应强度为
B,P与杆间的动摩擦因数为“,重力加速度为g,小球由静止开始下滑,在运动过程中小
球最大加速度为a。,最大速度为。,则下列判断正确的是
A.小球开始下滑时的加速度最大
B。小球的速度由%增大至%的过程中,小球的加速度一直减小
×E
X
C.当a=4,时小球的速度v与%之比,一定小于号
X BX
D.当=时小球的加速度a与4之比号一定小于
(二)多项选择题:本大题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,
有多个选项符合题目要求,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.某小组制作一辆带有配重的反冲小车,酒精灯燃烧一段时间后塞子喷出,
小车在水平地面上运动了一段距离停下。下列操作能使小车在水平地面上
运动距离变大的是
A.增加小车配重的质量
B.减小小车配重的质量
C.减小塞子与试管的摩擦
D.减小小车与水平地面的阻力
9.质量为m的物块静止在水平面上:用方▣不变的水平拉力拉物块,`使物块从静止开始先做
匀加速直线运动,后做匀速直线运动,拉力做功的功率随时间变化的规律如图所示。己知
物块做匀加速运动过程中拉力的最大功率是做匀速运动时拉力功率的两倍,物块受到的滑
动摩擦力大小恒为∫。关于物块在0~24。时间内,下列说法正确的是
物理试题第3页(共8页)
A,匀加速运动的加速度大小为日
B.匀速运动的速度大小为
m
C.匀速运动时拉力的功率为
D.运动的总位移大小为
24
2m
10.如图所示,平行轨道的间距为L,轨道平面与水平面夹角为a,二者的交线与轨道垂直,
以轨道上O点为坐标原点,沿轨道向下为x轴正方向建立坐标系。轨道之间存在区域、
Ⅱ,区域I(-2L≤x<一L)内充满磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场:区域
(x≥0)内充满方向垂直轨道平面向上的磁场,磁感应强度大小B,=k什k2x,k1和k2均
为大于学的常量(馬:“是),该磁场可视为由随时间(均匀增加的匀强磁场和随x轴
坐标均匀增加的磁场叠加而成。将质量为m、边长为L、电阻为R的匀质正方形闭合金属
框epq放置在轨道上,pq边与轨道垂直,由静止释放。金属框从开始进入到完全离开区
域I的过程中匀速运动,当ef边刚进入区域I时金属框的速率为vo,并开始计时(t=0)。
已知轨道绝缘、光滑、足够长且不可移动,磁场上、下边界均与x轴垂直,整个过程中金
凤框不发生形变,重力加速度大小为g,不计自感
L
区域
/B
区域扪
A金属框在区域I匀速运动的速率为v=ngRtan a
B2L cosa
B.金属框在区域I匀速运动的速率为W=mgRcosa
B2L tan a
C.金属框在区域达到平衡状态时,g边移动的距离d=”mR
L
D.金属框在区域如达到平衡状态时,ef边移动的距离d=mR
k好乃
试卷第4页,共8页
二、非选择题:本大题共5小题,共57分。
11.物理实验课上,同学们用可拆变压器探究“变压器原、副线圈电压与匝数的关系”。可拆变
压器如图甲、乙所示。乙图中线圈上标的数字×100为该接线柱到“0接线柱间的线圈匝数。
变压器铁芯
线圈
线圈
变压器铁芯
甲可拆变压器零部件
乙组装后的变压器
(1)观察变压器的铁芯,它的结构和材料是(
A.整块硅钢铁芯
B.整块不锈钢铁芯
C.绝缘的铜片叠成
D.绝缘的硅钢片叠成
(2)如图,当左侧线圈0“2”间接入6V交流电压时,右侧线圈“04接线柱间输出电压可
能是()
A.3V
B.11.2V
C.12.4V
(3)第(2)问测得结果电压比不等于匝数比的原因可能是
12.某同学用图(a)所示的电路观察矩形波电源频率对电容器充电时最大电荷量的影响。所
用器材有:电源、电压传感器、电解电容器C(4.7F,10V),定值电阻R(阻值2.0k2)、
开关S、导线若干。
(1)电解电容器有正、负电极的区别。根据图(a),将图(b)中的实物连线补充完
整
R
电源
电压
传感器
电压
电源
传感器
图(a
图b)
(2)设置电源,让电源输出图(℃)所示的矩形波,该矩形波的频率为
Hz:
AUV
UdV
5.0
2.5
2.5
B
10203040506070/×10s
10203040506070t/×103g
图(c
图(d)
(3)闭合开关S,一段时间后,通过电压传感器可观测到电容器两端的电压Uc随时间周
期性变化,结果如图(d)所示,在B点时,电容器处于」
状态(填“充电”或“放
电”)
55
(4)保持矩形波的峰值电压不变,调节其频
5.0
率,测得不同频率下电容器两端的电压随时间
49
变化的情况,并在坐标纸上作出电容器上最大
4.0
电压U.与频率f关系图像,如图(e)所示。
3.5
当f=45Hz时电容器所带电荷量的最大值2.=.
3.0
2.
C(结果保留两位有效数字):
01020304056607080907Hz
图(e)
3.如图所示,放在水平桌面上的木块左端被水平轻质弹簧拴在竖直墙壁上,木块枯端连接着
不可伸长的轻质细绳,细绳绕过光滑定滑轮吊着一铁块,用手托着铁块使弹簧处于原长,
手缓慢下降,当铁块下降h=4c时手离开铁块,木块恰好处于静止状态。已知木块的质
量=4kg,铁块的质量m=2kg,木块与桌面间的动摩擦因数=0.2,取重力加速度大小
g10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
(1)求手离开铁块后,细绳的拉力大小F:
(2)求弹簧的劲度系数k:
(3)若突然剪断弹簧,求剪断弹簧瞬间绳子中的张力大小。
14.如图甲所示,真空中水平放置长为2L的两块平行金属板,两板间加上如图乙所示最大值
为U的周期性电压。紧挨金属板右侧有一个范围足够大的匀强电场,该电场的电场强度
大小B=兰m,方向竖直向下。竖直向下的电场中有一个水平放置的荧光屏,荧光屏到
LV 2g
下金属板的竖直高度为两金属板间距离的一半。在金属板左侧中点有一粒子源,该粒子源
可以不间断的水平向右发射速度大小均为o的粒子,偏移量最大的粒子恰好从两极板右边
缘射出。所有从金属板间射出后的粒子恰好均打在荧光屏上。已知粒子的质量为m、电荷
量为?,不计粒子重力和它们之间的相互作用力,不考虑边缘效应。
(1)求两金属板间的距离d;
(2)求荧光屏的长度S和打在荧光屏上的粒子的最大速度ym:
(3)若荧光屏上只接收到一半的粒子,求荧光屏向右平移的距离x。
◆/
2L
粒子源
Vo
0
3
4
荧光屏
-(Jo
甲
乙
物理试题第7页(共8页)
15.如图所示,杂技团的摩托飞车表演的演员从A点驾驶摩托车出发,途中依次经过水平直轨
道AB、竖直面内半径为R的圆周运幼轨道BC、水平直轨道BE,沿着倾斜轨道EF冲上
斜面(不计算拐角处能量损失),达到倾斜轨道最高点F后,关闭摩托车发动机,摩托车
倾斜飞出落向水平地面,第一次落地点为G,与地面碰撞后反弹(碰撞时间极短),第二
次落地点为H。已知AD之间的距离为4R,DF为高度为R的高墙,摩托车从A到F点
的全过程速率恒定且恰好足以使得骑手通过竖直圆轨道,从A到F的过程中所受的摩擦
阻力为摩托车对轨道压力的4倍,摩托车和骑手的总质量为m,重力加速度为g,不计其
他阻力。
(I)求摩托车从A运动到F点的速率v0:
(2)求从A运动到F的过程中,摩托车牵引力做的功;
(3)若已知摩托车飞出与地面碰撞的过程中,所受地面的摩擦力始终为摩托车对地面压力的
k倍,摩托车与地面碰撞后远离地面的竖直速度大小为碰撞前靠近地面的竖直速度大小的
倍,为了提高飞车表演的观赏效果,轨道设计团队通过调整EF轨道的长度,确保骑手
飞出后水平飞行距离DG最大,求:①轨道EF的长度:
②摩托飞车在地面经过次碰撞反弹后(未停下)的水平分速度。
G
试卷第8页,共8页