内容正文:
西北师大附中
2025一2026学年第一学期期末考试试题
高三物理
命题人:李好财
审题人:李化育
一、选择题(满分43分。1-7题为单选,每题4分;8-10题为多选,每题5分,全部选对
的得5分,部分选对的得3分,有错选或不选的得0分)
1.如图所示的x-t图像和-t图像中,四条图线分别表示甲、乙、丙、丁四辆车由同一地点
向同一方向运动的情况。下列说法正确的是()
a/m
*/m·s)
乙
丙
10
多
10
24
6.8ts
2468s
图a
图b
A.在第6s末,甲、乙两车位于同一位置,丁车位丁丙车的前方
B.0~6s内,丙、丁两车的平均速度相等
C.0~6s内,丙车的加速度始终大于丁车的加速度
D.0~6s内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程
2.在如图a所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R为压敏电阻,其阻值R随压力F
的变化图像如图b所示,C为电容器,L为指示灯(指示灯的电阻保持不变),若=R,现
在R上施加一压力F,则()
R/O
A.压力F减小,L变暗
&.压力F减小,电容器所带的电荷量增大
C.压力F增大,压敏电阻消耗的功率增加
图a
D.压力F增大,电压表电压变化量△U与电流表电流变化量I的比值
AU
不变
3.如图所示,直角三角形abc,∠a=90°,∠b=30°,aC边长为l,两根通电长直导线垂直
纸面分别放置在a、b两顶点处。a点处导线中的电流大小为1,方向垂直纸面向外,b点处
导线中的电流大小为41,方向垂直纸面向里。已知长直通电导线在其
周围空间某点产生的磁感应强度大小B=k,其中1表示电流大小,
r表示该点到导线的垂直距离,k为常量。则顶点c处的磁感应强度大小为()
A.月
B.2
CN3
D.2
4.如图甲所示,光滑水平面上放置紧靠在一起但并不黏合的A、B两个物体,A、B的质量分
别为m4=6kg、mB=4kg。从=0开始,推力F4和拉力Fg分别作用于A、B上,F小Fa的大小
随时间变化的规律分别如图乙、丙所示,则()
FIN
F N
8
甲
仁0时,A的加速度为2ms3
B=1.5s时,A、B开始分离
C.=0.5时,A、B之间的相互作用力为1N
D.A、B开始分离时的速度为3m/s
5.在x0y平面内充满了均匀介质,=0时刻坐标原点O处的质点开始沿y轴做简谐运动,
其位移时间关系式为)一10s(受1)cm,它在介质中形成的简谐横波只向x轴正方向传措,
某时刻波恰好传到x6m处,波形图象如图所示,已知M点的平衡位置在x亏m处,则
下列说法正确的是(
个ylcm
A.此时与M点加速度相同的质点有5个
B.1.5s到s内,质点M的速度正在增大
x/m
C.=10m处的质点在0到16s内通过的路程为6m
-0
D.站立在x=20m的观测者接收到该波的频率等于4Hz
6.我国设想的登月载人飞船运行轨迹如图所示。飞船在圆形“停泊轨道的P点加速进入椭圆
“过渡轨道”,该轨道离地球表面最近距离为h1,飞船到达离P点最远距离为L的Q点时,被月
球引力“俘获”后,在距月球表面2的圆形“绕月轨道”
上飞行。已知地球半径为R,月球半径为,地球表面
重力加速度为g,飞船在“过渡轨道”运行时忽略月球引
过渡轨逍
停泊轨道
力影响。下列说法正确的是(
绕月轨道
A.飞船在“过渡轨道”上的P点运行速度大于
gR2
B.飞船在“过渡轨道”上P点的加速度大于“停泊轨道”上P点的加速度
C.飞船的发射速度大于11.2km/s
D.飞船从P点运动到Q点的时间为
Rt
48R2
7.如图乙所示,绝缘粗糙水平面上x=-21处和x=41处分别固定两个不等量正点电荷(场
源电荷),其中x=-2!处的电荷量大小为Q。两点电荷形成的电场在x轴上的电势p与x
关系如图甲所示,其中坐标原点处电势为且为极小值,=1和=21处电势分别为0
和30。现由一2/处静止释放质量为m、电荷量为g的带正电物体(视为质点,该物体刚
好向左运动到=-(处。物体产生的电场忽略不计,重力加速度为g。下列说法正确的是
+2
-2-1127374x
甲
乙
A.x=4l的电荷的电荷量为2Q
B.物体在运动过程中,电势能变化量为39
10
C.物体与地面动摩擦因数为9。
10mgl
D.物体在坐标原点处动能最大
8.如图所示,竖直平面内有三根轻质细绳,绳A0水平,绳B0与水平方向成53°角,O为
结点,绳CO的下端拴接一个质量为m的小球。现保持结点O不动,对小球施加一水平向
右的作用力F,使绳C0缓慢摆动到与水平方向成37°角的位置,重力加速度为g。关于此过
程中各段绳子的受力情况,下列判断止确的是(
A.F为恒力,大小等于mg
53o
B.绳AO受到的拉力先增大后减)
37ò1
C.绳C0受到的最大拉力为mg
D,绳BO受到的拉力保持不变
9.如图所示,质量均为m的物块A和B用不可伸长的轻绳连接,A放在倾角为日的固定
光滑斜面上,而B能沿光滑竖直杆上下滑动,杆和滑轮中心间的距离为L,物块B从与滑
轮等高处由静止开始下落,斜面与杆足够长,重力加速度为g,不计一切阻力。在物块B下
落到绳与水平方向的夹角为0的过程中,下列说法正确的是(
3
A.物块B的机械能的减少量等于物块A的重力势能的增加量
B/物块B的重力势能减少量为mgLtan0
C.物块A的速度大于物块B的速度
2gLsin0
D7物块B的末速度为
1+sin20
10.、如图所示,电荷量为6Q(Q>0)的球1固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面上的a点,其
正上方L处固定一电荷量为-Q的球2,斜面上距a点L处的b点有质量为m的带电球3。
球3与一端固定的绝缘轻质弹簧相连并在b点处于静止状态,此时弹簧的压缩量为,球2、3
间的静电力大小为%。迅速移走球1后,球3沿斜面向下运动;g为重力加速度,球的大小
均可忽略,下列关于球3的说法正确的是(
A.带负电
②
B.运动至a点的速度大小为√gL
C.运动至a点的加速度大小为2g
D.运动至b中点时对斜面的压力大小为2v。mg
二、实验题(每空2分,共18分)
I1.(8分)利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律A为装有挡光片的钩码,总
质量为M,轻绳一端与A相连,另一端跨过轻质定滑轮与质量为m的重物B相连。实
验过程如下:测出挡光片的宽度为d:先用力拉住B,保持A、B静止,测出A下端到
光电门的距离为h(h>d);然后由静止释放B,A下落过程中挡光片经过光电门,测出挡
光时间为t。已知重力加速度为g。
z
挡光片
A
25
光电门
20
B中
民
乙
(I)为了能完成上述实验,M
m(选填“>=”或<");
(2)某次实验中用螺旋测微器测出挡光片的宽度,测量结果如图乙所示,则挡光片的宽度
为d=
mm;
(3)在A从静止开始下落h的过程中,如果满足
则验证A、
B和地球所组成的系统机械能守恒(用题中所给物理量的符号表示):
(4)挡光片经过光电门的速度与钩码A下落h时的瞬时速度间存在一个差值,为减小这个
差值,可采取的措施是
(写出合理的一条即可)
12.(10分)某实验小组准备利用表头G,设计一个多挡位欧姆表,但不知道其内阻。为了精
确测量表头内阻,小组首先采用“电桥法”进行测量。实验电路如图所示,分为控制电路和测
量电路两部分,所用器材如下:
A.待测表头G,:量程0-300μA,内阻约为6002
B、灵敏电流计G
Ro
C、定值电阻R,=5002
滑片P
D.粗细均匀的电阻丝AB,总长度L=60.00cm
B滑片P
h
表4
表笔b
E.滑动变阻器R1(最大阻值为502)》
F.滑动变阻器R2(最大阻值为5002)
G、线夹、电源、开关及导线若干。
(1)实验过程中为便于调节,滑动变阻器应选用(填器材前的字母)一;
(2)闭合开关S前,先将滑片P,大致固定在电阻丝AB中部,滑片P,置于α端。调节滑动变阻
器滑片使表头G示数适当后保持不动。移动滑片P2直至灵敏电流计G示数为零,测得此时
BP2段电阻丝长度=36cm。则表头内阻rg2(保留三位有效数字):
(3)将表头G,改装成具有“×10”、“×100或“×1k三个挡位的欧姆表,如图乙所示。电源电动
势E=3.0V,内阻忽略,Ro为调节范围足够的滑动变阻器,且接线柱3未接电阻,表笔b为(填
“红”或“黑”)表笔;当开关S接接线柱3时,对应的倍率为(填×10”、“x100”或×1k”),
短接表笔a、b进行欧姆调零时,R应调至,2。
三、计算题(共3小题,共39分,要有必要的方程、文字说明和计算过程)
13.(10分)据新华社2025年9月22日报道,在九三阅兵上接受检阅的歼-15T、升-35和
空警-600三型舰载机,已在我国的航空母舰“福建号”上成功完成电磁弹射起飞和着舰训练。
如图所示,若航空母舰的水平跑道总长l=180m,电磁弹射区的长度(=80m,一架质量
m=2.0×10kg的飞机,其喷气式发动机可为飞机提供恒定的推力F=1.2×10N,假设飞机在
航母上受到的阻力恒为飞机所受重力的02倍。若飞机可看成质量恒定的质点,从航空母舰
右边离开甲板时的起飞速度v=40m/s,航空母舰始终处于
=80m
静止状态(电磁弹射器提供的牵引力F为恒定值,g取
10m/s2),计算结果可以带根号。求:
1-180m
(1)飞机离开电磁弹射区后的加速度42,以及离开弹射区时
的速度大小;
(2)飞机在航空母舰的水平跑道上运动的时间t及电磁弹射器对飞机的牵引力F的大小。
14.(12分)在xOy平面内:有沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E(图中未画出),由
A点斜射出一质量为m,带电量为+q的粒子,B和C是粒子运动轨迹上的两点,如图所示,
其中6为常数、粒子所受重力忽略不计。求:
(1)粒子从A到C过程中电场力对它做的功;
(2)粒子从A到C过程所经历的时间:
(3)粒子经过C点时的速率.
15、(17分)如图所示,在同一竖直平面内,光滑的长直斜面轨道AB固定,在B处通过一小
段圆弧(长度可忽略不计)与水平轨道BCDE连接,水平轨道的BC、CD段粗糙,DE段光滑,
C处固定一圆形光滑轨道。轻质弹簧的一端固定在Σ处的竖直墙面上,另一端与质量为3m
的物块b刚好在D点接触(不拴接),弹簧处于水平自然长度。将质量为m的物块a从斜面
轨道上的A点由静止释放,一段时间后,物块a从C点进入半径R=0.4m的圆形轨道,转
一圈后又从C(C、C适当错开一点)点出来沿CD轨道运动,在D点与物块b发生弹性碰撞。
己知A点距水平轨道的高度h=5m,B、C间的距离s1=3.8m,C、D间的距离为s2,物块a
与BC、CD段水平轨道间的动摩擦因数均为41=0.25,物块b与BC、CD段水平轨道间的
动摩擦因数均为42=0.5,取重力加速度大小g=10m/s2,物块a、b均可视为质点,弹簧始终
在弹性限度内。
☐MWM
B S1 C(C)S2
D
(I)求物块a运动到C点时的速度大小vc
(②)改变物块a由静止释放的位置,为使物块a经过圆形轨道的最高点P,求释放物块a时的
最小高度Amin;
(3)若物块a恰好能经过圆形轨道的最高点P,从圆形轨道出来后沿CD运动与物块b发生
弹性碰撞,且只能碰撞一次,求2的范围。
6