内容正文:
囿F
2026届高三年级1月联考
物理参考答案及评分意见
1.D【解析】速度一时间图像与横轴所围的面积代表该段时间内质点发生的位移,所以质点在0~t。时间内的位
移x-x
22)
平均速度0-名-令,D正确。
2
2.D【解析】由左手定则可知,导线受安培力方向垂直纸面向里,A错误;bc边与磁场平行,受安培力大小为零,B
错误;导线绕OO'轴转时,有效长度ac始终不变,受到的安培力大小恒为√3IxB,C错误,D正确。
3B【解析】真空冶炼炉外线圈通入高频交流电时,周围空间产生高频磁场,炉内的金属内部就产生很强的涡流,
从而冶炼金属,A错误;三个线圈连接到三相电源上,产生旋转磁场,穿过内部导线框的磁通量发生变化,导线框
中产生感应电流,旋转磁场对导线框有安培力作用,在该安培力作用下,导线框将与旋转磁场同方向转动,即导
线框由于电磁驱动可以与磁场同方向地转动起来,B正确;磁铁上、下振动时,通过线圈的磁通量发生变化,在线
圈中产生感应电流,根据楞次定律可知,磁铁在靠近线圈和远离线圈时产生感应电流的方向不同,C错误;根据
一4可知,当储罐中液面高度升高时,介电常数e,增大,电容器的电容增大,根据LC振荡电路的频
1
可知,LC回路中振荡电流频率将变小,D错误。
2π√C
1
A【解析】设卫星运动到C点的速度为u根据开普勒面积定律有7Ar2”1△r:,且片-,可知
根据动量守板定律有m·号一得·名十m一0)
m】
7
02,可知u=270,A正确。
5.D【解析】直线OP为等量异种点电荷电场中的等势线,O、P两点的电势相等,UMp=UMo,A错误;质子沿直线
从O到P运动,电势能不变,B错误;等量异种点电荷在P点的合电场强度方向由M指向P,大小为E1=
巫是要使P点电场强度为零可在M点改人满足E,=>E,=2岩得Q=2的负点电
错误,D正确。
6.B【解析】根据法拉第电磁感应定律E-会光得,0~25时同内感应电动势E,=10V,2一65时间内感应电动势
E:-5V,设电动势有效值为E,根据,+E,-E
尺t+R,=尺T,得E=52V,则电压表的示数U=0E=42V,B
正确。
7.C【解析】在加速电场中有gU=
2m0,在磁场中有9B=m,得质量m-
v2
2U,由于半径之比为3:2,所以
质量之比为9:4,A错误:带电粒子在磁场中运动周期T-昭,运动时间:-
T,则运动时问之比为9:4,B
错误;单位时间飘出的a、b粒子数目都为N,则△t时间内各有n=N△t数目的粒子打到底片上,由动量定理
得-F△4=0mu,得F=NV2m9U=NgrB,则作用力大小之比为3:2,C正确:由U=grB
可知,半径由原
2m
来的r变为弓,则电压变为原来的?,D错误。
8.ABD【解析】由图可,波长A=4m,C错误:若该波沿十x方向传播,有。·△L=}A十以(其中n=01,2
3,…),得0=2(4n十1)m/s(其中n=0,1,2,3,…),当n=1时,0=10m/s,B正确:由入=T,得T=4m十S
2
物理答案第1页(共4页)
3
(其中n=0,1,2,3,),当n=1时,T=0.4s,A正确;若该波沿-x方向传播,则有。·△1=41十以(其中n=
0,1,2,3,…),得=2(4n十3)m/s(其中n=0,1,2,3,…),当n=2时,v=22m/s,D正确。
9.AD【解析】线圈转动的频率∫=∫。,线圈绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生正弦式交变电流,其电动势的最大
值E。=NBS0=2 rNBSnf。=200w反V,升压变压器的输人电压有效值E=E=200V,:==是-
√2
n2U2U2
5A正确:输电电流1,一√R
=200A,输电线上损耗的电压UR=I,R=400V,B错误;则降压变压器原线
圈的输人电压=U,-U。-10600V,有是-50,C错误:1,-兰1:=1.1X10A,则风力发电厂的萄
n1
出功率P=EI1=2.2×10?W,D正确。
10,BC【解析】粒子在区域I内,根据洛伦兹力提佚向,心力有g0X5B-,根据几何关系有R=R,则R
m,粒子在区域Ⅱ内做圆周运动的轨迹圆的半径R2=m=3R,A错误;粒子运动轨迹如图所示,粒子从
√3gB
gB
N点第二次进入区域I,根据几何关系可知∠NOA=30°,则N点坐标为
1
之,号父B正通位子每至分
一个循环,速度方向偏转30°,粒子第二次运动到x轴上时的速度方向沿x轴正方向,C正确;从A点运动到第
一次回到A点经历三个半循环,在区域I内运动了4个周期,6=T,-?,在区镀Ⅱ内运动了3个周
√3gB
期,=名:名×智-密4=+=255D错误:
3gB
-0
0
1n.BD2分,少选得1分)(2e分)(2分剂
【解析】(1)只要保证每次释放小球的初位置相同,使小球每次到达斜槽末端的速度相同即可,斜槽是否光滑不
影响小球做平抛运动,A错误;斜槽末端调成水平,保证小球做平抛运动的初速度水平,B正确;挡板高度不需
要等距变化,C错误;以小球在斜槽末端时,球心对应白纸上的位置作为做平抛运动的起点,以该点为坐标原点
O建立坐标系,D正确。
(2)根据竖直方向做匀变速直线运动,由△x=aT,得时间间隔T一√
店,则平抛运动的初速度,=2头
T
2√红,小球运动到B点时的竖直分速度,=费=吕工,则小球运动到B点时的速度=V质十可
12.(1)7.0(或7,2分)(2)100(1分)1.00(2分)188.7(2分)(3)减小(2分)
【解析】(1)量程扩大为原来的10倍,根据串并联的规律可得Igrg=9IR1,解得R1=7.0Ω,所以电阻箱的阻值
物理答案第2页(共4页)
应调为7.02。
(2)由图像可知10℃时Rr=1002,毫安表的读数I=1.00mA,根据闭合电路的欧姆定律可得10I=
E
,十R十RA十R,改装后毫安表的总内阻R=合-6,30,解得R,=18.70。
(3)使用较长时间后,电源电动势降低,内阻增大,要想所测的温度仍为准确值,则电路中电流不变,则需要把R2
调小,使电路中总电阻减小。
13.(1)45。
(2)20F9
m
m
【解析】(1)由图像可知,汽车在t-11t。时速度达到最大,此时汽车受力平衡
F。=mg sin0+f(2分)
[或F。=f(2分)]
t=0时,根据牛顿第二定律可知
5F。-mg sin0-f=ma(2分)
[或5F。-f=ma(2分)]
解得a
4F(1分)
m
(2)汽车匀加速阶段的末速度o1=at,(2分)
解得u,=4F
m
汽车的额定功率P=5F。v1(2分)
解得P=20F0(1分)
m
14.(1)1.1s12.5J(2)1.6m/s
【解析】(1)物块A无初速度放到传送带上,设匀加速时的加速度为a,根据牛顿第二定律得m1g=m1a(1分)
解得a=5m/s2
由运动学公式v号=2a.x(1分)
解得x=2.5m<L
所以物块A在传送带上先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动,则总时间
t=0+L-工a分)
a va
解得t=1.1s(1分)
由以上可得物块A到达传送带的右端时速度v。=5m/s,这一过程物块A相对于传送带的位移
a-(-g分剂
解得△x=2.5m
产生的热量Q=m1g△x(1分)
解得Q=12.5J(1分)
(2)之后A与B发生弹性碰撞,满足
m1v0=m1v1十m2Y2(1分)
2i-3
1
2经十22之《工>)
物理答案第3页(共4页)
解得v1=-4m/s,v2=1m/s
之后A以4m/s的速度向左滑上传送带,先向左减速到0,再向右加速到4m/s,以v=4m/s的速度与B发
生弹性碰撞,满足
m11+m2v2=m1v3+m2v4(1分)
1
1
1
解得v3=-1.4m/s,v4=1.6m/s
之后A以1.4m/s的速度向左滑上传送带,先向左减速到0,再向右加速到1.4m/s,由于1.4m/s<1.6m/s,
所以A不再与B发生碰撞
所以B的最终速度v=v4=1.6m/s(1分)
15.aBlR+gsi血&(202mi-3 in&②8mRR4B
mR
4mgRsin a
【解析】(1)金属框刚进人磁场时,磁感应强度大小为B。,金属框速度为o,则感应电动势E。=B,L(1分)
感应电流大小为1,-爱1分)
根据牛顿第二定律得B,I,L十ng sin a=ma(2分)
解得a
_BL+gsin a(1分)
mR
(2)①从金属框刚进入磁场到减速到零的过程,根据能量守恒可得
mgsin a·3L+Q=
2mv6(2分)
解得Q=anf-3 imgl sin1分)
②金属框从cd边刚进入磁场到ab边刚进入磁场的过程中,cd边切割磁感线产生感应电动势,设运动时间为
t1,由动量定理可得-B,IL△t1-mgsin a·△t1=m△o1(1分)
对时间累计求和得B,qL+mgt1sina=mwo一mw1
其中g=74,=B
(1分)
ab边进入磁场后,磁场变为B=B。十kx,当ab边距离O点s时,线框中产生的感应电动势
E,=0-5L:=kAL:=L1分)
△t△t
△t
此时金属框中电流1=尺
E
ab边受到的安培力Fb=(B。十ks)I1L(1分)
cd边受到的安培力Fa=[B。十k(s十L)]I1L(1分)
金属框受到的总安培力F=Fd一Fb=I1L2(1分)
此过程根据动量定理可得-F△t2一mg sin a·△t2=m△v2(1分)
对时间累计求和整理得2十g,血。=m1分)
1B6L3
整理可得R十mglsin a一
解得t=
3mvoR-4BL3
(1分)
4mgRsin a
物理答案第4页(共4页)F
2026届高三年级1月联考
物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。
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。
考试时间为75分钟,满分100分
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项
中,只有一项是符合题目要求的。
1.质点由静止开始做直线运动,其速度v随时间t按图示的半圆形曲线变化,周期为2。。
在0~t。时间内,质点的平均速度大小为
A受
B
4
C
8
臀
2.如图所示,匀强磁场水平向右,磁感应强度大小为B,L形导线abc固定在磁场中,长为
√3x的ab边与磁场垂直,长为x的bc边与磁场平行,给导线中通入大小为I的恒定电
流,OO'为过导线端点a、c的转轴,则
A.导线受安培力方向垂直纸面向外
B.bc边受安培力大小为IxB
C.导线绕OO'轴转90°后受到的安培力大小为2IxB
D.导线绕OO'轴转180°后受到的安培力大小为√3IxB
2026届高三年级1月联考物理试题第1页(共8页)
3.关于以下四幅图,下列说法正确的是
频交
电源
甲
乙
丙
A.甲图中,真空治炼炉通入高频交流电,使得线圈中产生焦耳热,从而冶炼金属
B.乙图中,三个线圈连接到三相电源上,产生旋转磁场,从而使得导线框转动
C丙图中,磁铁上、下振动过程中,磁铁下方金属线圈中电流方向不变
D.丁图中,当储罐中不导电液面高度升高时,LC回路中振荡电流频率将变大
4如图所示,质量为m的卫星围绕地球做椭圆运动,近地点A、远地点C到地心的距离之比
为1:4,卫星在近地点A的速度大小为v,当卫星运动到远地点C时,从卫星上沿运动方
向向前抛出质量为器的物体,分开瞬间物体相对地心的速度大小为名,此时卫星相对地
心的速度大小为
地球
卫星
5.如图所示,在坐标为(1,0)和(0,1)的两点放置电荷量分别为十q、一q的等量异种点电荷,
P点坐标为(1,l),M点坐标为(2l,0)。则
Pd,D
M
2
A.M、P两点的电势差大于M、O两点的电势差
B.质子沿直线从O到P运动,电势能减小
C要使P点电场强度为零,可在O点放人电荷量为一2g的点电荷
D.要使P点电场强度为零,可在M点放入电荷量为一2√2g的点电荷
2026届高三年级1月联考物理试题第2页(共8页)
6.如图甲所示,一电阻为2Ω的单匝金属线圈固定在水平面内,线圈与阻值为82的电阻R
构成闭合回路。线圈内磁通量随时间变化的关系如图乙所示,规定磁通量垂直纸面向里
为正,不计导线电阻,则电压表的示数为
Φ/Wb
10
R
12t/
甲
A.52V
B.4√2V
C.3√2V
D.2√2V
7.质谱仪的示意图如图所示,电荷量相同的a、b两种不同的粒子持续从容器A下方的小孔
S,飘入电压为U的加速电场,其初速度几乎为零,然后经过小孔S。沿着与磁场垂直的方
向进入匀强磁场中,最后打到照相底片D上P、Q点并被吸收。已知单位时间从容器A
飘出的两种粒子的数目相同,P、Q点到S:的距离之比为3:2,不计粒子间的相互作用,
则下列说法正确的是
A.a、b两种粒子的质量之比为3:2
B.a、b两种粒子在磁场中运动时间之比为4:9
D P
C.a、b两种粒子对底片的作用力大小之比为3:2
D,要使b粒子打到P点,则加速电压变为U
B
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项
中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的
得0分。
8正弦波因其数学简洁性、物理可实现性及能量集中特性,成为自然界和工程技术中最基
础的“通用语言”。图中的实线a是一列正弦波在某时刻的波形曲线,虚线b是0.5s后
它的波形曲线,则
A.该波的周期可能为0.4s
B.该波的波速大小可能为10m/s
C.该波的波长可能为8m
D.该波的波速大小可能为22m/s
2026届高三年级1月联考物理试题第3页(共8页)
9绿色电能是现代社会发展的重要趋势,其中风能具有广阔的发展前景,风力发电占有很
大的比重。如图甲所示为某地风力发电的简易图,扇叶通过转速比为1:n=1:5的升
速齿轮箱带动线圈在磁感应强度B-美T的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,线
圈的输出端与MN相连接,通过升压变压器后采用110kV的高压进行远距离输电,然后
通过降压变压器对额定电压为220V的用户供电,如图乙所示。已知线圈的匝数N=
10匝,面积S=5√2m2,扇叶的转动频率f。=1Hz,输电线的总电阻R=202,输电线上
损耗的电功率PR=8×105W,线圈的电阻忽略不计。则
发电机等效图
高速
低速转轴
转轴×
升速齿轮箱
用
转速比I:n)
XX B X
升压变压器
降压变压器
甲
乙
A.升压变压器原、副线圈的匝数比为1:55
B.输电线上损耗的电压为400V
C.降压变压器原、副线圈的匝数比为500:1
D.该风力发电厂的输出功率为2.2×10W
10.如图所示,半径为R的圆形区域I内有方向垂直xOy平面向里、磁感应强度大小为√3B
的匀强磁场,圆形外区域Ⅱ有方向垂直xOy平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁
场。一质量为m、电荷量为g的带正电的粒子以速度v。由A点(0,R)沿y轴负方向射
入磁场区域I,第一次经过I、Ⅱ区域边界处的位置为M(R,0),速度方向沿x轴正方
向。不计粒子的重力,则
A粒子在区域Ⅱ内做圆周运动的轨迹圆的半径为
B.粒子第二次进入区域I的位置坐标为
C,粒子第二次运动到x轴上时的速度方向沿x轴正方向
D粒子从A点运动到第一次回到A点的时间为
(3+√3)πm
3gB
2026届高三年级1月联考物理试题第4页(共8页)
F
F
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某同学利用如图甲所示实验装置进行“探究平抛运动的特点”实验。
木板白纸及复写纸
B
斜槽
铅垂线
挡板
甲
(1)下列实验操作准确且必须的有
。(多选)
A斜槽必须是光滑的,且小球从同一位置释放
B.斜槽的末端必须水平
C.挡板高度必须等间距变化
D.以小球在斜槽末端时,球心对应白纸上的位置作为做平抛运动的起始点,以该点为坐
标原点O建立坐标系
(2)该同学在某次实验中,忘记记录平抛运动的起始点,小球做平抛运动的轨迹如图乙中
虚线所示,A、B、C为运动轨迹上的3个点迹。图中水平方向与竖直方向每小格的边长
均为L,重力加速度为g,则小球由B运动到C的时间为
,小球运动到B点时
的速度大小为
。(均用题目所给物理量字母表示)
12.(9分)某同学想利用热敏电阻设计一温度传感器,该热敏电阻随温度的变化曲线如图甲
所示,电路图如图乙所示,可用到的器材如下:
R/2
100
9
0
70
0
5
60
40030
5070/℃
E.
甲
丙
A.电源(电动势E=3V,内阻r=52)
B.毫安表mA(满偏电流5.0mA,rg=632)
C.电阻箱R,(最大阻值999.92)
D.电阻箱R2(最大阻值999.9)
2026届高三年级1月联考物理试题第5页(共8页)
E.开关及导线若干
(1)为将毫安表的量程扩大为原来的10倍,则并联的电阻箱R,的阻值应调为
ne
(2)当所测温度是10℃时,热敏电阻的阻值为
2:毫安表的指针如图丙所示,则
毫安表的示数为
mA,电阻箱R2的阻值应调为
n。
(3)使用较长时间后,电源电动势降低,内阻增大,可
(填“增大”或“减小”)R2的
阻值,从而使温度传感器能够准确测量温度。
13.(10分)如图甲所示,某驾校学员练习汽车半坡起步,汽车发动机提供的牵引力F随时间
t变化的图像如图乙所示,质量为m的汽车从t=0时刻开始在足够长的坡道上启动,
t=t。时,牵引力大小为5F。,汽车达到额定功率,之后保持该功率不变,t=111。时,牵引
力大小为F。,汽车开始做匀速直线运动,启动过程中汽车所受的阻力不变。求:
(1)汽车启动瞬间加速度大小;
(2)汽车的额定功率。
F
11t。1
甲
2026届高三年级1月联考物理试题第6页(共8页)
14.(12分)如图所示,顺时针转动的传送带右端与光滑水平面平滑连接,物块B置于光滑的
水平面上,物块A轻轻的放在传送带的最左端,物块A经传送带滑到水平面上与物块B
发生碰撞。已知物块A的质量m1=1kg,物块B的质量m2=9kg,传送带左、右两端的
距离L=3m,物块A与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,传送带的速度vo=5m/s,取重
力加速度g=10/s2,物块A、B均可视为质点,碰撞均为弹性碰撞。求:
(1)物块A从传送带的左端第一次到达右端的时间t及物块A与传送带摩擦产生的热
量Q;
(2)物块B最终速度大小v。
2026届高三年级1月联考物理试题第7页(共8页)
15.(17分)如图所示,光滑且足够长的平行轨道固定,轨道平面与水平面夹角为a,轨道间距
为L,以轨道上O点为坐标原点,沿轨道向上为x轴正方向建立坐标系。在x≥0区域,
轨道之间存在方向垂直于轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。将质量为
m、边长为L、电阻为R的匀质正方形闭合金属框abcd放置在轨道上,ab边与轨道垂
直,cd边正好在磁场边界上,现给金属框沿x轴正方向的初速度v。,整个过程中金属框
不发生形变,重力加速度大小为g,不计自感。
(1)求金属框刚进入磁场时加速度的大小α;
(2)若当b边刚进入磁场时,磁感应强度变为B=B。十k红,其中k=2m0R
4L3
二,金属框
cd边运动到x=3L时,金属框恰好减速到零,求:
①金属框从cd边进人磁场到减速为零过程产生的焦耳热Q;
②金属框从cd边进入磁场到减速到零的运动时间t。
B
2026届高三年级1月联考物理试题第8页(共8页)
®F