内容正文:
2025-2026学年上学期桂林市高三年级期末质量检测则
高三物理参考答案及评分说明
一、选择题:本大题共10小题,共46分。第1~7题,每小题4分,只有一项符合题目要求,错选、
多选或未选均不得分,第8~10题,每小题6分,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,有选错或不选的得0分。
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
C
D
B
D
AC
BC
AD
1.A
解析:大量处于=4能级的氢原子向低能级跃迁时,能够辐射出不同频率的光的种类为
C?=6种。
其中△E1=E4-E,=-0.85eV-(-13.6eV)=12.75eV>3.0eV;
△E2=Ea-E=-1.51eV-(-13.6eV)=12.09eV>3.0eV;
△E3=E2-E1=-3.4eV-(-13.6eV)=10.2eV>3.0eV
其余均小于3.0V,所以能使金属锂产生光电效应的有3种,故A正确。
2.B
解析:滚筒受力分析如图所示
由平衡条件可知F1=mgtan0,F。=mg
c0s0'
当0逐渐减小时,F、,变小、F、2变小,故B正确。
3.A
YG
解析:根据题意可知两段曲线均为抛物线,则无人机在0~,时间内向上做匀加速直线运动,
在to~5,时间内向上做匀减速直线运动,无人机在t,时刻速度最大,故A正确、B错
误。无人机在0-,时间内的平均速度,=一0=,无人机在,54,时间内的平
toto
均速度,=-0_,故C,D错误。
5to-to to
4.C
解析:矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时,若从中性面开始计时,感应电动势的瞬
时表达式为e=E sinot,其中w=2πn=10mrad/s,E,=NBSw=2πV。则线圈中
产生的交变电流i=号=2πsinl0mt(A),故C正确。
5.D
解析:沿电场线方向电势逐渐降低,可知α点的电势比c点的高,A错误;b点与金属棒和底
盘的距离都比c点近,金属棒和底盘在b点的场强叠加后大于c点的场强,所以B错
误;由于a点的电势比b点高,所以正电荷在a点的电势能比其在b点的大,C错误;a
点电势高于c点电势,负电荷从a点移到c点,电势能增大,则电场力对其做负功,故
D正确。
高三物理参考答案第1页(共5页)》
6.B
解析:根据微元法分析可知,两段半圆环中的电流在O点产生的磁感应强度的大小均为
2B,方向均垂直于纸面向里,将左边半圆环绕直径山向上弯折90后,左边半圆环
中的电流在0点产生的磁感应强度方向也转过了90°(变为水平向左,大小仍为
二B),根据磁场的矢量叠加可得,0点的磁感应强度的大小B,=Y2B,故B正确。
2
7.D
解析:根据单摆的周期公式T=2π
任可得=行石受由丁月球的重方加迷度小灯
地球的重力加速度,所以该单摆在月球上的共振频率为f,故A错误;设月球表面
的重力加速度为g,则有6=,;地球上的共振频率为=层,所用单
2TV L
2πVL
您的摆长为4月球表面的重力加速度为8
F&,B,C错误;在月球
表面上有
GM月m
R
=mgA,解得月球质量为M,=R,根据M=P4×
G32
3R,可
得月球的密度p=3
4mCRg,故D正确。
8.AC
解析:由题意可知,线框中的磁通量增大,根据楞次定律线框中的感应电流的方向为逆时
针,即a一b一→0一→d一a,A正确,B错误;线框中感应电流的大小1=A
,因为磁通量
R△
,流过线框
随时间均匀变化,所以感应电流大小不变,D错误;感应电流大小1=A
横截面的电荷量g=I△t=0.5C,故C正确。
9.BC
解析:根据题意可知,潜水钟未放入水中时,钟内气体压强为p。=1.0×105Pa,体积为V。=
Sh,沉到水底后体积为V=S(h-△h),根据玻意耳定律pV。=pV,解得p=2.0×
10Pa,A错误,B正确。沉到河床上,压强p=po+pg(H-△h),解得H=11m,故C
正确,D错误。
10.AD
解析:第一次碰撞结束后瞬间小球的速度为v,圆盘的速度为v2,根据动量守恒定律和能量
守恒,有:m,=m,+2me=m+×2m2解得一3o、=号oA
1
2
正确;第一次碰撞结束后,经过时间1,小球与圆盘第二次碰撞,以竖直向下为正方
向,则有:=4+方,解得:-么,B结误:圆盘匀速下潜,与管壁之间的座
1
g
高三物理参考答案第2页(共5页)》
擦力f=2mg,在这段时间内,圆盘运动的距离x,=2b1由于摩擦产生的热量为Q=
么=m.C错误:第二次碰撞前小球的速度=,+g号,设第二次碰撞后,小
3
球的速度为v4,圆盘的速度为v5,根据根据动量守恒和能量守恒,有:mu3+2m2=
m,+2m,rm+×2m-mi+×2m解得:-n,-青n第二次
碰撞后,小球向下加速运动,圆盘向下匀速运动,当两者速度相等时,小球与圆盘的
距高最远,则有=0十=-4+,解得=故D正确。
二、非选择题:本大题共5小题,共54分。第11题8分,第12题8分,第13题10分,第14题12
分,第15题16分。其中第13~15题解答时要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演
算步骤,只有最后答案而无演算过程的不得分;有数值计算的,答案中必须明确写出数值
和单位。
11.(8分)每空2分
(1)B,1.20
(2)1.50;1.06
12.(8分)每空2分
(①)不需要;(2);(3)F,;(45
D
m
D
(L+一)2
13.(10分)[解析】
(1)(4分)如图所示,设光线射到圆弧面上的点为D点,由几何关系有
R
sin6,=子得0=30°①
(1分)
过D点作ON的垂线,垂足为E,图中MD=OE=RCos0,-y5R
故E为ON的中点,所做的DE为ON的垂直平分线,
而0,=02=30°
所以,01=20,=60°②…(1分))
d
则此透明介质的折射率为
sin
n=
③
(1分)
sine,
B
代入数据解得
n=V3④
(1分)
(2)(3分)光在介质中的传播速度为
0=
⑤…
(1分)》
而光在介质中所走的路程为
奶=9n
高三物理参考答案第3页(共5页)》
光在空气中所走的路程为
DN=R
故光从M传播到N所用的时间为
1-MD DN
⑥
(1分)
代入数据解得1=2
⑦
(1分)
(3)(3分)由全反射的知识有
sinC=-
⑧
(1分)
n
R
+d
而由儿何知识有sinC=2
⑨
小………
(1分)
R
代入数据解得
R-我
(1分)
3
14.(12分)
解:(1)(3分)小球在0、B间往返运动,在其中点C为平衡位置,则有
kx=mgsin0①…
(1分)
偏离平衡位置位移为x时,回复力F国=mgsn0-k(x,-x)②
(1分)
回复力指向C点,与位移方向相反,故F回=一x③…((1分)
证明小球做简谐运动。
(2)(3分)设O、A间距离为Lo4,由机械能守恒定律有
mg4+Lo)sn0=号hL%n④
(2分)
因LoM=
3mg sin 0
联立解得LoA=
3mg sin 0
⑤
(1分)
2k
(3)(6分)小球在0、A段运动,由牛顿第二定律有:mgsin0=ma
1
又L=2a
解得t,=
[3m
⑥
(1分)
小球在0、M段的运动为简谐运动的一部分,其振动方程为:
x=Asinot,其中A=Lm-x。=
2mgsin0
,w
2①
(1分)
T
0点到平衡位置的距离为x1=
mg sin0
1
联立解得t2=,
T⑧
(1分)
12
高三物理参考答案第4页(共5页)》
平衡位置到最低点M的时间为,=?⑨
……
(1分)
又T=2m
m
(1分)
所以总时间t=t,+t2+t,=(
2T
+V3)
m
①
……。
(1分)
3
15.(16分)解:
(1)(4分)粒子在x方向的位移x=v,T=8π(m)
①…(1分)】
在y方向,由牛顿第二定律得:gE。=ma②
(1分)
在)方向的位移=圆
×2=12r2(m)③…
(1分)
.P点的位置坐标为(-8mm,12mm)④…
(1分)
(2)(12分)经分析,粒子到达坐标原点O的速度大小仍为,
在~七,时间内,粒子的运动可以分解为沿x轴正方向以速度v,做匀速直线运动和以速度v2
做匀速圆周运动
由gE。=g型1B得u,=300m/s⑤…(1分)
粒子做匀速圆周运动的周期7,=2m.2m=2m0⑥
(1分)
v2 gB
所以在6时刻,x2=1T1=6m(m)⑦…(1分)
y2=0⑧…(1分)
即粒子在时刻的位置坐标为(6πm,0m)⑨…(1分)
经分析,粒子在6时刻的速度大小仍为,在6π0s到8π0s时间内,当粒子的速度v
与y轴平行时,离y轴最远。在6π02s到8πx10s时间内,粒子的运动可以分解为沿x轴负方
向以速度,做匀速直线运动和以速度),做匀速圆周运动。
由00=01+03得v3=500m/s⑩…(1分)
经分析,如下图时cos0=”=0.6即=53°①
…(1分)
则:=53。
53
T1=
×102s②…(1分)
360
180
又有qvB=m
…(1分)
R
解得半径R=5m
粒子离y轴的最远距离Ln=y+Rsin0-vt④…(2分)
307π
解得Lmax=
+4(m)⑤…
(1分)
60
高三物理参考答案第5页(共5页)百色市2026年1月高三毕业班教学质量检测
物理试题
2026年1月
(考试用时75分钟,满分100分)
说明:
1.
答题前,考生务必将答题卷密封线内的项目填写清楚,密封线内不要答题。
2.
直接在答题卷上答题(不在本试卷上答题)
第1卷(选择题,共46分)
一、选择题:本大题共10小题,共46分。第1~7题,每小题4分,只有一项符合题目
要求,错选、多选或未选均不得分,第8~10题,每小题6分,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,有选错或不选的得0分。
1.在原子物理学与光电子学的研究中,氢原子的能级跃迁是理解量子现象和光子与物质相互作
用的基础模型。科学家常利用氢放电灯等光源产生特定频率的光子,以探究不同材料的光电
效应特性。金属锂作为一种典型的碱金属,其逸出功较低,是光电效应实验中常用的材料。氢
原子的部分能级示意图如图所示,已知金属锂的逸出功为3.0eV,大量处于n=4能级的氢原子
向低能级跃迁时辐射出不同频率的光,其中能使金属锂产生光电效应的有
EleV
A.3种
0.85
B.4种
-1.51
-3.4
C.5种
D.6种
--13.6
2.粉刷墙壁时的工作示意图如图所示,粉刷工人通过上下缓慢滚动滚筒,将涂料粉刷到墙面上,设
撑杆与竖直墙面的夹角为0。在滚筒缓慢向上滚动的过程中,日逐渐变小,滚筒与墙壁间的摩
擦力忽略不计,重力加速度为g,滚筒质量m不变。在此过程中,对于墙壁对滚筒的弹力F、、撑杆
对滚筒的支持力Fz的变化情况,下列说法正确的是
A.都变大
滚筒(
B.都变小
C.F变小F2变大
D.FN变大、F2不变
撑杆
墙壁
物理试卷第1页(共6页)
3.某同学用无人机进行航拍,航拍过程中无人机的位移时间图像如图所示,=0时,无人机由静止
开始沿直线竖直向上运动,当:=时,无人机上升到x高度并立即关闭电源,=5,时,无人机到
达最高点,图中的0-4。与。~5两段曲线均为抛物线,空气阻
5x
力忽略不计,下列说法正确的是
A.无人机在时刻速度最大
B.无人机在5。时刻速度最大
0
C.无人机在0~t。时间内的平均速度大小小于o~5,时间内的平均速度大小
D.无人机在0~时间内的平均速度大小大于。~5,时间内的平均速度大小
4.交流发电机是现代电力系统的基础,其核心原理是法拉第电磁感应定律。在实验室中,常通过
模拟发电机装置测量感应电动势、电流随时间的变化规律,验证相关理论。如图所示,矩形线
圈在匀强磁场中匀速转动,其转动轴线O0与磁感线垂直。已知匀强磁
0
场的磁感应强度B=0.2T,线圈匝数N=10,线圈的总电阻R=1D,线圈所
围面积S=0.1m2,转速n=5rs。若从中性面开始计时,则线圈中产生的
交变电流的瞬时值表达式为
A.i=0.2πsin5t(A)
B.i=0.2πcos10πt(A)
C.i=2πsinl0πt(A)
D.i=2πcos10πt(A)
5.电泳技术是利用带电粒子受电场力作用后运动实现分离的技术,广泛应用于生物大分子(蛋白
质、核酸等)的提纯与分析,其原理可简化为如图所示的电场模型:水平放置的金属底盘(接电
源正极)与竖直放置的金属棒(接电源负极)构成电极系统,两电极间形成稳定的非匀强电场,
图中虚线为等势面,a、b、c是电场中的三点。下列说法正确的是
金属棒
A.a点的电势低于c点的电势
B.b点的电场强度大小等于c点的电场强度大小
C.正电荷在a点的电势能比在b点的电势能小
D.将负电荷从a点移到c点,电场力做负功
底盘
6.如图所示,置于绝缘水平面上、沿顺时针方向的环形电流在圆心0点产生的磁感应强度的大小
为B,环形电流上的a、b两点的连线为圆环的直径,现将左边半圆环绕直径ab垂直纸面向上弯
折90°,则0点的磁感应强度的大小变为
B.V2B
2
0
C.0
”
物理试卷第2页(共6页)
暴田全
。2-22-
7.航天员用同一装置使同一单摆分别在地球和月球表面做受迫振动实验,得到如图所示的共振
曲线。将月球视为密度均匀、半径为的球体,引力常量为G,地球表面的重力加速度为g,不考
虑星球自转的影响。下列说法正确的是
A/cm
A.该单摆在月球上的共振频率为
B.所用单摆的摆长为4r
2
C.月球表面的重力加速度为盒
D.月球的密度为
3gf
4πGR
8.如图甲所示,平面内固定有单匝细金属导线框abcd,导线框的电阻为2D。空间中存在垂直平
面向里的磁场,导线框内的磁通量中随时间:变化的关系如图乙所示。在0~2s时间内,下列说
法正确的是
ΦWb
A.线框中感应电流的方向为a→b→c一→d→a
B.线框中感应电流的方向为a→d一→c→b→a
C.流过金属导线某横截面的电荷量为0.5C
D.线框中感应电流随时间均匀增大
9.潜水钟是一种沉放到水下研究水底情况的装置。如图所示,一潜水钟(可近似看作长方体)高
h=2m,横截面积S=6m2,从水面上方开口向下缓慢沉入水中,最终到达水平河床,进人钟内
的水深△h=1m。已知该过程钟内封闭气体温度保持不变,大气压强p。=1.0×105Pa,水的
密度p=1.0×103kgm3,重力加速度g=10ms2,不考虑钟壁厚度,下潜过程中钟内气体不泄
漏,下列说法正确的是
A.到达河床后钟内的气体压强p=1.2×105Pa
B.到达河床后钟内的气体压强p=2.0×10Pa
H
C.水的深度H=11m
Ah
777777
7777
D.水的深度H=10m
物理试卷第3页(共6页)
蠡田全任
0-…22-2-
10.在管道清理或物料输送的日常生产场景中,常涉及物休在竖直管道中的运动。如图所示为一
根无限长且固定的竖直圆管,管内有一质量为2m的水平薄圆盘恰好静止,圆盘距圆管的上端
口有一段距离。一质量为m的小球从管的上端由静止释放,以速度。与圆盘发生弹性碰撞
(碰撞时间极短),碰撞后圆盘在管中匀速向下滑动,设小球在管中运动时与管壁不接触,小球
与圆盘的碰撞始终为弹性碰撞,重力加速度大小为g,不计空气阻力,圆盘所受的最大静摩擦
力等于滑动摩擦力,则下列选项正确的是
A.第一次碰撞结束瞬间小球的速度大小为,
B.第一次碰撞与第二次碰撞的时间间隔为
C.第一次碰撞后到第二次碰撞前,圆盘与圆管摩擦产生的热量为2m好
D.第二次碰撞与第三次碰撞之间小球与圆盘之间的最大距离为2
哈
第Ⅱ卷(非选择题,共54分)
二、非选择题:本大题共5小题,共54分。第11题8分,第12题8分,第13题10分,
第14题12分,第15题16分。其中第13~15题解答时要求写出必要的文字说
明、方程式和重要的演算步骤,只有最后答案而无演算过程的不得分;有数值计算
的,答案中必须明确写出数值和单位。
t UN
11.(8分)在“测量干电池的电动势和内阻”实验中:
1.6
1.5
1.4
1.3
5
10
1.2
15
1.1
1.0
0.10.20.30.4
乙
丙
(1)部分连线如图甲所示,导线a端应连接到
(选填“A”或“B”或“C”或“D”)接线柱
上。正确连接后,某次测量中电压表指针位置如图乙所示,其示数为
V。
(2)测得的7组数据已标在如图丙所示U-1坐标系上,用作图法求干电池的电动势E=V
和内阻r=
Ω。(本小问计算结果均保留两位小数)
物理试卷第4页(共6页)
墨巴全目
。--。2-。2。一
12.(8分)某创新实验小组设计一个用以下装置测量当地重力加速度的实验,实验装置如图甲所
示,力传感器0点下方系一轻绳,轻绳下端系一小钢球,小钢球摆动经过最低点时穿过光电
门,实验过程如下:
①用天平测得小钢球的质量为m,用游标卡尺测得小钢球的直径为D:
②如图甲所示的悬挂状态下,测量悬挂点O到小钢球上端的绳长L:
③如图乙所示将小钢球拉离最低点一定的距离(偏角为0)由静止释放,小钢球第一次通过光
电门时,光电门记录小钢球通过的时间为:
④小钢球摆动过程,力传感器的读数在最大值F,和最小值F,之间变化,记录下F,和F2;
⑤改变释放位置,多次重复实验步骤③和④,记录多组和F,、F2;
回答以下问题:
(1)实验过程中偏角0是否需要小于等于5°
(选填“需要”或“不需要”);
(2)可求出小钢球通过最低点的速度,的大小约为
(用实验中测量的物理量表示):
(3)测量重力加速度的大小时,应选用力传感器的哪个读
传感器
)传感器
数
(选填“F,”或“F,”);
(4)利用其中一组数据计算重力加速度,计算式为g=
(用实验中测量的物理量表示),多算几组最后取
光电门
平均值,则可得到所测重力加速度的平均值。
光电门
甲
13.(10分)在温室、阳光房或现代玻璃幕墙的设计中,常采用弧形透明板材来改善光线分布、提高
美观性。工程师需要精确计算光线透过弧形透明介质后的传播路径,以确保室内光照均匀、
避免局部过热或过暗。本题以一段四分之一圆弧截面的柱状透明介质为模型,模拟光线从其
平面侧射人、经弧面折射后投射到地面的过程。如图所示,截面为14圆弧面的柱状透明介质
AOB,圆心为O,半径为R,底部OB面放置在水平地面上,一条光线垂直于OA边从其中点M射
人,透过圆弧AB面后射到地面上的N点,O、N点间距离为√3R,已知光在真空(或空气)中的
传播速度为c。
(1)求此透明介质的折射率n
(2)求光从M传播到N所用的时间;
(3)向上平行移动人射光线,发现移动一段距离d后,
圆弧AB面上恰好无光线射出,请求出d的大小。
物理试卷第5页(共6页)
鬟田全任
。…。2.2-2--
14.(12分)在物理教学实验室、游乐园缓冲滑道设计或机械减震测试中,经常通过物体在倾斜光
滑管道中与弹簧相互作用的实验来研究简谐振动和能量守恒。如图所示,固定倾斜直管内壁
光滑,倾斜角为0,底部连接一劲度系数为k的轻质弹簧,其上端位于0点。将一质量为m的
小球(直径略小于管的内径)由O点静止释放,最低运动至B点,小球在O、B两点间往返运动。
不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,已知弹簧的弹性势能E,与其形变量△x、劲度系数k的
关系式为Em=(△。
(1)证明小球在0、B之间的往返运动为简谐振动;
(2)若将小球从图中的A点由静止释放,能到达的最低点为M点(图中未画出),小球与弹簧的
碰撞没有机枝能损失,已知0.M间距离为3弧86血°,求01两点间的距离。
(3)小球从第(2)问的A点由静止释放,已知该类弹簧振子简谐运动的周
期公式为T=2
,求小球从A点运动到最低点M点的时间。
Vk'
%8
77777777777777
15.(16分)在粒子加速器设计、等离子体物理实验或空间带电粒子探测等科研与工程领域中,精
确分析带电粒子在电磁复合场中的运动轨迹至关重要。通过调控电场和磁场的分布与变化,
可以实现粒子的加速、偏转、筛选和约束。在如图甲所示的x0y坐标平面内充满如图乙所示的
交变电场(图中未画出),已知电场正方向沿y轴负方向,电场强度大小E,为150Vm,x0y坐标
平面在第一、四象限中有如图所示垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度B的大小为0.5T,
现有一个质量m为1×10kg,带电量g为+2×10°C的带电粒子在=0时以初速度,大小为
200m5从图中P点沿x轴正方向射人场区,恰好在,=4π×1032s时到达坐标原点0,且速度方
向沿x轴正方向,不计带电粒子重力,已知si53=0.8,cos53°=0.6,计算结果中可以含有π。
(1)求P点的位置坐标(x少):
(2)求带电粒子在,=6π×102s时刻的位置坐标(x,y,),并求带电粒子在6π×102s到8π×102s
时间内离y轴的最远距离。
P●-
xx10
物理试卷第6页(共6页)
鬟田全任
。-。24-。2。一