精品解析:2026届安徽合肥市高三第一次模拟考试物理试卷

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2026-02-28
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-一模
学年 2026-2027
地区(省份) 安徽省
地区(市) 合肥市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 8.08 MB
发布时间 2026-02-28
更新时间 2026-02-28
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-02-28
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来源 学科网

内容正文:

2026年合肥市高三第一次教学质量检测 物理 (考试时间:75分钟 满分:100分) 注意事项: 1.答卷前,务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡和试卷上。 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,务必擦净后再选涂其它答案标号。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。 一、选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 1. 2025年11月5日,我国第一艘电磁弹射型航空母舰“福建舰”在海南三亚某军港正式入列。假设在某次演练中,舰载机离开甲板后沿直线(如图中虚线所示)加速爬升,将舰载机受到的重力记为G,受到的其他作用力记为F,该过程中舰载机受力情况可能正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】舰载机离开甲板后沿直线(如图中虚线所示)加速爬升,则舰载机受到的合外力方向与运动方向相同(沿虚线向右上方)。 重力方向竖直向下,其他力F的竖直分量应向上,且大于重力,水平方向分量应向右,所以F方向应为右上方,(比虚线方向靠上,即与水平方向夹角要大于虚线方向)。 故选A 2. 如图所示,为了观察波的产生与传播,某同学用手握住一条较长软绳的左端上下抖动,让绳左端做简谐运动,绳上形成一列简谐横波,A为绳上一标记点。现仅增大抖动频率,则(  ) A. A点振动周期变大 B. A点振幅变大 C. 波速变小 D. 波长变小 【答案】D 【解析】 【详解】A.质点A做受迫振动的频率等于波源的频率,增大抖动频率则A的振动频率增大,由可知A点振动周期变小,故A错误; B.振幅由波源的抖动幅度决定,仅增大抖动频率,而振幅不变,故B错误; C.机械波的波速由介质决定,在同一介质绳上,即使增加抖动频率,波速也不会改变,故C错误; D.因波速不变,由可知,频率增大时,波长会减小,故D正确。 故选D。 3. 某电场的等势面分布如图所示,相邻等势面之间的电势差均为1V,部分等势面的电势已标明,下列说法正确的是(  ) A. B点的电场强度小于C点的电场强度 B. 将电子放在A点,其受到的电场力方向向左 C. 电子在A点的电势能大于在D点的电势能 D. 将电子沿直线从B点移至C点,电场力一直做负功 【答案】C 【解析】 【详解】A.图中的等势面为等差等势面,B点处的等势面比C点处的等势面密集,所以B点的电场强度大于C点的电场强度,A错误; B.电场方向由高等势面指向低等势面,由图可知,A点的电场方向向左,电子带负电,负电荷受到的电场力方向与电场方向相反,所以电子受到的电场力方向向右,B错误; C.根据,电子在A点的电势能 电子在D点的电势能 可得电子在A点的电势能大于在D点的电势能,C正确; D.将电子沿直线从B点移至C点,电场力做功 电场力做正功,D错误。 故选C。 4. 2025年11月1日4时58分,在轨执行任务的神舟二十号航天员乘组顺利打开“家门”,欢迎远道而来的神舟二十一号航天员乘组入驻中国空间站,这是中国航天史上第7次“太空会师”。空间站的运动可视为匀速圆周运动,其运动周期为T,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,忽略地球自转的影响,则空间站距地球表面的高度为(  ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】万有引力提供向心力有 忽略地球自转有 解得 故选D。 5. 某电动汽车在平直路面上做性能测试,将运动简化处理后,其v-t图像如图所示。若整个过程中汽车受到的阻力恒定,则下列关于汽车牵引力F及其功率P随时间t变化的图像可能正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】AB.运动过程分三段:匀加速、匀速和匀减速 匀加速阶段:根据,为定值, 匀速阶段: 匀减速阶段:根据,为定值, AB错误; CD.阶段:牵引力恒定,速度v均匀增加。根据,功率P随时间t线性增加; 阶段:汽车做匀速运动,速度保持不变。牵引力恒定,功率P保持不变。所以功率P是一条水平直线; 阶段:牵引力恒定,速度均匀减小,根据,功率P随时间线性减小,直到时刻速度为0。 在每段运动的衔接点处,因牵引力减小(从减小到,从减小到)功率会突变减小,导致图像不连续,C正确、D错误。 故选C。 6. 如图所示,质量分别为m和2m的小球P、Q中间压缩一轻弹簧(弹簧与小球未拴接),并锁定在光滑水平面上。某时刻解除锁定,P、Q由静止分别向左、右运动。从解除锁定到弹簧恢复原长的过程,下列说法正确的是(  ) A. P、Q的动量变化量大小之比为2:1 B. P、Q的速度变化量大小之比为2:1 C. P、Q的位移大小之比为1:2 D. 弹簧对P、Q做功之比1:2 【答案】B 【解析】 【详解】AB.弹簧恢复原长的过程,两球组成的系统所受的合外力为零,动量守恒,故P、Q的动量变化量等大反向,根据 可知,P、Q的速度变化量大小之比等于质量的反比,即,故A错误,B正确; C.弹簧恢复原长的过程,根据动量守恒可知,任意时刻P的速度都是Q的速度的2倍,则P、Q的位移大小之比为,故C错误; D.弹簧恢复原长的过程中的任意时刻,弹簧对P、Q的弹力大小都相等,则弹簧对P、Q做功之比等于位移之比,即,故D错误。 故选B。 7. 超级电容公交车通过车载电容驱动,不用油、无噪音、低污染,是一款清洁能源汽车,我国是唯一将超级电容公交车投入量产的国家。某同学按照图甲电路,用智能电源对一个车用电容器进行充、放电实验,检测出某段时间内通过电阻R的电流I随时间t变化的图像如图乙所示,已知t=0时电容器不带电,下列说法正确的是(  ) A. 0~1s内电容器的电荷量随时间均匀增加 B. 1s~2s内电容器的电压随时间均匀增大 C. 2s~3s内电容器在放电 D. 4s时电容器的电荷量为2.5C 【答案】B 【解析】 【详解】A.0~1s内电流为正逐渐减小,属于减小的电流给电容器充电,由可知电容器的电荷量随时间不均匀增加,故A错误; B.1s~2s内充电电流恒为1A,由可知随线性增加,即电容器的电压随时间均匀增大,故B正确; C.2s~3s内电流从1A降到0A,但仍为正方向,说明电流方向未变,仍为充电,只是充电电流的打下减小,故C错误; D.因图像与时间轴围成面积为电荷量,而2s~4s图像围成的面积正负抵消为零,则4s时电容器的电荷量等于的电荷量,因0~1s电流不均匀减小,则有,故D错误。 故选B。 8. 如图所示,倾角为的传送带以恒定的速率逆时针转动,将一可视为质点的工件轻放在传送带上端,经时间从下端以速率滑出且,传送带上留下了一段长度为的划痕。现清除划痕,将传送带逆时针匀速转动的速率增大为,再次将该工件轻放在传送带上端,经时间从下端以速率滑出,传送带上留下的划痕长度为。已知工件与传送带间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是(  ) A. 一定大于 B. 一定小于 C. 一定小于 D. 一定大于 【答案】B 【解析】 【详解】A.工件从传送带上端向下运动时,做匀加速运动,运动的加速度大小 工件滑出传送带的速度,说明工件与传送带达到共同速度后再加速运动,加速度大小 则 即,故A错误; B.传送带以速度运动时,工件运动的图像如图中1线。当传送带以速度运动时,工件可能一直匀加速运动,工件滑出时的速度大小,工件运动的图像如图中2线;也可能先匀加速在速度达到后再次以加速度做匀加速运动,工件运动的图像如图中3线,如图 由于工件在传送带上运动的位移大小相等,图像与时间轴围成的面积相等,由图可知,故B正确; C.工件的速度达到前,工件在传送带上运动的位移大小相等、时间相等;当传送带以速度运动时,若工件一直匀加速运动,剩下的一段位移 当传送带以速度运动时,若工件一直匀加速运动,剩下的一段位移 由于,所以,故C错误; D.传送带上留下的划痕长度为工件与传送带相对位移的大小,当传送带以速度运动时,工件若恰好到达下端时划痕长度等于传送带的长度。当传送带以速度运动时,达到共同速度前,工件的速度小于传送带的速度;达到共同速度后,工件的速度大于传送带的速度,两次的划痕有重叠,最后划痕的长度可能等于传送带的长度,故D错误。 故选B。 二、选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对得满分,选对但不全得3分,有错选的得0分。 9. 如图所示,由硬导线制成的闭合圆环放在绝缘水平桌面上,圆环左侧桌面上固定一根长直通电导线,导线中电流方向如图所示。某段时间内电流随时间逐渐增大,圆环始终保持静止,则该段时间内(  ) A. 圆环中产生顺时针方向的感应电流 B. 圆环中产生逆时针方向的感应电流 C. 圆环有向右运动的趋势 D. 圆环有向左运动的趋势 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.直导线中的电流向上,根据安培定则可知,穿过圆环的磁感线向里,又电流增大,则穿过圆环的磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流的磁场向外,根据安培定则可知,感应电流为逆时针,故A错误,B正确; CD.感应电流产生的效果总是阻碍磁通量变化,因穿过圆环的磁通量增大,且圆环向右运动可以阻碍磁通量增大,故圆环有向右运动的趋势,故C正确,D错误。 故选BC。 10. 如图所示,倾角的粗糙斜面固定在水平地面上,其顶端连接一根劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧另一端连接质量为m的小物块。用手按住物块使其静止于A点,此时弹簧处于伸长状态且弹力大小为2mg。某时刻释放物块,物块沿斜面向上运动到最高点B后,再沿斜面向下运动至C点(图中未画出)时速度为0,之后静止在C点。已知重力加速度为g,物块与斜面间动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧始终在弹性限度内,,则下列说法正确的是(  ) A. 物块被释放瞬间的加速度大小为g B. 物块上滑速度最大时位置和下滑速度最大时的位置相同 C. 物块在B点时弹簧弹力为0 D. 整个过程因摩擦产生的热量为 【答案】ACD 【解析】 【详解】A.以沿斜面向上为正方向,设释放时物块的加速度为,沿斜面方向对物块由牛顿第二定律有 代入数据解得释放时物块加速度为,故A正确; B.速度最大的临界条件是加速度为0,也即受力为0,对物块上行时有 可得 同理对物块下行时有 可得 物块上行速度最大时弹簧形变量大于下行速度最大时的弹簧形变量,因此物块上滑速度最大时的位置和下滑速度最大时的位置不同,故B错误; C.物块释放时弹簧的形变量为 设B点距弹簧原长处为,当物块上行至B时由能量守恒 代入解得 即B为弹簧原长处,弹簧弹力为0,故C正确; D.设C点距B点为,物块从B点运动至C点过程由能量守恒 代入数据解得(舍), 则整个运动过程因摩擦产生的热量为,故D正确。 故选ACD。 三、非选择题:本题共5小题,共58分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 11. 某学习小组在做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验。 (1)实验装置如下图所示,用到的器材有:橡皮条、弹簧测力计、轻质小圆环、细绳等,橡皮条的原长为GE。请补全下列实验步骤: ①用图钉将白纸固定在水平木板上; ②如图甲所示,橡皮条一端连接小圆环,另一端固定在G点; ③如图乙所示,用两个弹簧测力计平行于木板共同拉小圆环,小圆环受到拉力的共同作用,处于O点,在白纸上记下O点的位置以及______; ④如图丙所示,撤去,改用一个弹簧测力计单独拉小圆环,仍使它处于O点,并记下弹簧测力计示数和拉力方向; ⑤如图丁所示,画出各力的图示,其中用一个弹簧测力计拉小圆环的力是______(选填“F”或“F'”);经多次探究得出,两个互成角度的力的合成遵从平行四边形定则。 (2)已知图乙中的夹角为钝角,现保持小圆环位置和方向不变,顺时针缓慢转动,在夹角逐渐减小的过程中,的大小(  ) A. 先减小后增大 B. 先增大后减小 C. 一直减小 【答案】(1) ①. 的大小和方向 ②. F (2)C 【解析】 【小问1详解】 [1]用两个弹簧测力计共同拉动小圆环到某位置,并标记圆环的圆心位置O点,此时记下O点位置以及F1、F2的大小和方向; [2]由图可知,是通过平行四边形定则做出的、合力理论值;由一个弹簧测力计拉橡皮条得到的力与橡皮条的弹力为平衡力,等大反向,则两力共线,所以由一个弹簧测力计拉橡皮条得到的力是F。 【小问2详解】 如图所示 保持O点位置不变和方向不变,顺时针缓慢转动弹簧测力计b,则、都减小;故选C。 12. 某实验小组用图甲所示电路测量一电池组的电动势和内阻,使用到的实验器材有: A.待测电池组(电动势约3V,内阻约1Ω) B.毫安表mA(量程为200mA,内阻) C.电阻箱R D.定值电阻 E.开关、导线若干 (1)由于毫安表的量程太小,需要将其改装成量程为0.6A的电流表,则图甲虚线框中,与毫安表并联的定值电阻的阻值为______Ω; (2)闭合开关S前,应将电阻箱的阻值调到______(选填“最小”或“最大”); (3)闭合开关S,多次调节电阻箱,记录其阻值R和毫安表mA的读数;某次测量时,毫安表的示数如图乙所示,对应的读数为______mA; (4)根据每次测得的毫安表读数,计算出通过电池组的电流I;以为纵坐标,R为横坐标,作-R图线(用直线拟合)如图丙所示;根据图像可求出电池组的电动势E=______V,内阻r=______Ω。(结果均保留两位有效数字) 【答案】(1)6 (2)最大 (3)88##89#90 (4) ①. 2.6##2.7 ②. 1.2##1.3##1.4 【解析】 【小问1详解】 根据并联分流可得 代入数据可知 解得 【小问2详解】 为了保护电路(防止电流过大损坏电表或电源),需要电路中的电流最小,则闭合开关S前应将电阻箱的阻值调到最大; 【小问3详解】 量程为200mA的电流表精度为5mA,故读到1mA,则电流表的读数为89mA(88mA、90mA) 【小问4详解】 [1][2]利用毫安表读数计算出通过电池组的电流I为干路电流,改装后的电流表内阻为 根据全电路的欧姆定律可知 变形为 则图像的斜率为 解得(2.6V) 图像的纵截距为 解得(1.2、1.3) 13. 如图所示,小孩与冰车的总质量为43kg,静止在水平冰面上,大人用与水平方向夹角的恒力F拉冰车,小孩与冰车一起沿冰面由静止开始做匀加速直线运动,小孩与冰车向前运动4m时速度为2m/s。已知冰车与冰面间的动摩擦因数为0.1,若不计空气阻力,重力加速度g取,,。求: (1)小孩与冰车的加速度大小; (2)拉力F大小。 【答案】(1) (2)75N 【解析】 【详解】(1)选择小孩与冰车整体为研究对象,在冰面上做匀加速直线运动, 根据运动学公式,解得 (2)选择小孩与冰车整体为研究对象,进行受力分析如下: 沿水平方向和竖直方向建立平面直角坐标系,将拉力F分别沿x轴方向和y轴方向正交分解, 其中 则研究对象在x轴和y轴的受力满足: ,,代入数据解得F=75N 14. 如图所示,半径R=0.9m(不计内外径之差)的光滑圆形管道固定在竖直平面内,管道中有大小可忽略的小球A、B。A球从圆心等高处以的初速度沿管道向下运动,与静止在轨道最低点的B球发生弹性正碰,碰后B球恰好能到达管道最高点,且B球一旦到达最高点立即被锁定。已知A球的质量,重力加速度g取。求: (1)与B球碰前瞬间,A球对管道的压力大小; (2)B球的质量; (3)假设两球碰撞的时间为0.01s,则碰撞过程中B球对A球的平均作用力为多大? 【答案】(1)100N (2)2kg (3)1200N 【解析】 【小问1详解】 A球从初始位置到最低点过程中,由动能定理可得 在最低点,由牛顿第二定律可得 解得 由牛顿第三定律可知,A球对管道压力大小 【小问2详解】 在最低点A球与B球发生弹性正碰有, 碰后B球恰好能达到管道最高点,则 代入数据,联立解得 【小问3详解】 A、B两球碰撞,对B球由动量定理 解得 由牛顿第三定律可知,碰撞过程中B对A的平均作用力为 15. 如图所示,在0≤y<2L、0≤x≤L的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,在x>L的区域内有垂直纸面向里的匀强磁场。一足够长的粒子接收器MN平行于y轴放置,其下端N的坐标为(L,2L),粒子打中接收器的左右两侧都会被立即吸收。y轴上0~2L范围内连续分布着质量为m、电荷量为+q的同种粒子,某时刻所有粒子均以速度沿x轴正方向射出,已知从O点射出的粒子恰能从坐标为(L,L)的P点进入磁场。已知磁感应强度,不计接收器厚度、粒子重力和粒子间的相互作用,求: (1)电场强度E的大小; (2)从O点射出的粒子打中粒子接收器的位置坐标; (3)接收器左侧被粒子打中区域的长度。 【答案】(1) (2)(L,3L) (3) 【解析】 【小问1详解】 设粒子从O点运动至P点的时间为,粒子沿x轴方向做匀速直线运动,有 粒子沿y轴方向做匀加速直线运动,有qE=ma, 解得 【小问2详解】 从O点射出的粒子,到达P点时,速度与x轴正向的夹角设为,则 粒子以速度进入匀强磁场后做匀速圆周运动,轨迹半径设为r,根据洛伦兹力提供向心力有 由几何关系,粒子打中接收器右侧时,纵坐标y满足 解得y=3L 故所求位置坐标为(L,3L)。 【小问3详解】 由题意分析知,自L<y<2L范围内发射出的粒子,从匀强电场上边界离开电场,之后做匀速直线运动,到达接收器左侧。设粒子由发射至离开匀强电场,运动时间为t,离开匀强电场位置的横坐标为x,速度v与x轴正向的夹角设为,则有,, 粒子到达接收器的位置与N点的距离为d,由几何关系 联立得 得 所以,接收器左侧被粒子打中区域在N点及其上方内,故被打中区域长度为。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年合肥市高三第一次教学质量检测 物理 (考试时间:75分钟 满分:100分) 注意事项: 1.答卷前,务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡和试卷上。 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,务必擦净后再选涂其它答案标号。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。 一、选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 1. 2025年11月5日,我国第一艘电磁弹射型航空母舰“福建舰”在海南三亚某军港正式入列。假设在某次演练中,舰载机离开甲板后沿直线(如图中虚线所示)加速爬升,将舰载机受到的重力记为G,受到的其他作用力记为F,该过程中舰载机受力情况可能正确的是(  ) A. B. C. D. 2. 如图所示,为了观察波的产生与传播,某同学用手握住一条较长软绳的左端上下抖动,让绳左端做简谐运动,绳上形成一列简谐横波,A为绳上一标记点。现仅增大抖动频率,则(  ) A. A点振动周期变大 B. A点振幅变大 C. 波速变小 D. 波长变小 3. 某电场的等势面分布如图所示,相邻等势面之间的电势差均为1V,部分等势面的电势已标明,下列说法正确的是(  ) A. B点的电场强度小于C点的电场强度 B. 将电子放在A点,其受到的电场力方向向左 C. 电子在A点的电势能大于在D点的电势能 D 将电子沿直线从B点移至C点,电场力一直做负功 4. 2025年11月1日4时58分,在轨执行任务的神舟二十号航天员乘组顺利打开“家门”,欢迎远道而来的神舟二十一号航天员乘组入驻中国空间站,这是中国航天史上第7次“太空会师”。空间站的运动可视为匀速圆周运动,其运动周期为T,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,忽略地球自转的影响,则空间站距地球表面的高度为(  ) A. B. C. D. 5. 某电动汽车在平直路面上做性能测试,将运动简化处理后,其v-t图像如图所示。若整个过程中汽车受到的阻力恒定,则下列关于汽车牵引力F及其功率P随时间t变化的图像可能正确的是(  ) A B. C. D. 6. 如图所示,质量分别为m和2m的小球P、Q中间压缩一轻弹簧(弹簧与小球未拴接),并锁定在光滑水平面上。某时刻解除锁定,P、Q由静止分别向左、右运动。从解除锁定到弹簧恢复原长的过程,下列说法正确的是(  ) A. P、Q的动量变化量大小之比为2:1 B. P、Q的速度变化量大小之比为2:1 C. P、Q的位移大小之比为1:2 D. 弹簧对P、Q做功之比为1:2 7. 超级电容公交车通过车载电容驱动,不用油、无噪音、低污染,是一款清洁能源汽车,我国是唯一将超级电容公交车投入量产的国家。某同学按照图甲电路,用智能电源对一个车用电容器进行充、放电实验,检测出某段时间内通过电阻R的电流I随时间t变化的图像如图乙所示,已知t=0时电容器不带电,下列说法正确的是(  ) A. 0~1s内电容器的电荷量随时间均匀增加 B. 1s~2s内电容器的电压随时间均匀增大 C. 2s~3s内电容器在放电 D. 4s时电容器的电荷量为2.5C 8. 如图所示,倾角为的传送带以恒定的速率逆时针转动,将一可视为质点的工件轻放在传送带上端,经时间从下端以速率滑出且,传送带上留下了一段长度为的划痕。现清除划痕,将传送带逆时针匀速转动的速率增大为,再次将该工件轻放在传送带上端,经时间从下端以速率滑出,传送带上留下的划痕长度为。已知工件与传送带间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是(  ) A. 一定大于 B. 一定小于 C. 一定小于 D. 一定大于 二、选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对得满分,选对但不全得3分,有错选的得0分。 9. 如图所示,由硬导线制成的闭合圆环放在绝缘水平桌面上,圆环左侧桌面上固定一根长直通电导线,导线中电流方向如图所示。某段时间内电流随时间逐渐增大,圆环始终保持静止,则该段时间内(  ) A. 圆环中产生顺时针方向的感应电流 B. 圆环中产生逆时针方向的感应电流 C. 圆环有向右运动的趋势 D. 圆环有向左运动的趋势 10. 如图所示,倾角的粗糙斜面固定在水平地面上,其顶端连接一根劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧另一端连接质量为m的小物块。用手按住物块使其静止于A点,此时弹簧处于伸长状态且弹力大小为2mg。某时刻释放物块,物块沿斜面向上运动到最高点B后,再沿斜面向下运动至C点(图中未画出)时速度为0,之后静止在C点。已知重力加速度为g,物块与斜面间动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧始终在弹性限度内,,则下列说法正确的是(  ) A. 物块被释放瞬间加速度大小为g B. 物块上滑速度最大时的位置和下滑速度最大时的位置相同 C. 物块在B点时弹簧弹力为0 D. 整个过程因摩擦产生的热量为 三、非选择题:本题共5小题,共58分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 11. 某学习小组在做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验。 (1)实验装置如下图所示,用到的器材有:橡皮条、弹簧测力计、轻质小圆环、细绳等,橡皮条的原长为GE。请补全下列实验步骤: ①用图钉将白纸固定在水平木板上; ②如图甲所示,橡皮条一端连接小圆环,另一端固定在G点; ③如图乙所示,用两个弹簧测力计平行于木板共同拉小圆环,小圆环受到拉力的共同作用,处于O点,在白纸上记下O点的位置以及______; ④如图丙所示,撤去,改用一个弹簧测力计单独拉小圆环,仍使它处于O点,并记下弹簧测力计的示数和拉力方向; ⑤如图丁所示,画出各力图示,其中用一个弹簧测力计拉小圆环的力是______(选填“F”或“F'”);经多次探究得出,两个互成角度的力的合成遵从平行四边形定则。 (2)已知图乙中的夹角为钝角,现保持小圆环位置和方向不变,顺时针缓慢转动,在夹角逐渐减小的过程中,的大小(  ) A. 先减小后增大 B. 先增大后减小 C. 一直减小 12. 某实验小组用图甲所示电路测量一电池组的电动势和内阻,使用到的实验器材有: A.待测电池组(电动势约3V,内阻约1Ω) B.毫安表mA(量程为200mA,内阻) C.电阻箱R D.定值电阻 E.开关、导线若干 (1)由于毫安表的量程太小,需要将其改装成量程为0.6A的电流表,则图甲虚线框中,与毫安表并联的定值电阻的阻值为______Ω; (2)闭合开关S前,应将电阻箱的阻值调到______(选填“最小”或“最大”); (3)闭合开关S,多次调节电阻箱,记录其阻值R和毫安表mA的读数;某次测量时,毫安表的示数如图乙所示,对应的读数为______mA; (4)根据每次测得的毫安表读数,计算出通过电池组的电流I;以为纵坐标,R为横坐标,作-R图线(用直线拟合)如图丙所示;根据图像可求出电池组的电动势E=______V,内阻r=______Ω。(结果均保留两位有效数字) 13. 如图所示,小孩与冰车的总质量为43kg,静止在水平冰面上,大人用与水平方向夹角的恒力F拉冰车,小孩与冰车一起沿冰面由静止开始做匀加速直线运动,小孩与冰车向前运动4m时速度为2m/s。已知冰车与冰面间的动摩擦因数为0.1,若不计空气阻力,重力加速度g取,,。求: (1)小孩与冰车的加速度大小; (2)拉力F大小。 14. 如图所示,半径R=0.9m(不计内外径之差)的光滑圆形管道固定在竖直平面内,管道中有大小可忽略的小球A、B。A球从圆心等高处以的初速度沿管道向下运动,与静止在轨道最低点的B球发生弹性正碰,碰后B球恰好能到达管道最高点,且B球一旦到达最高点立即被锁定。已知A球的质量,重力加速度g取。求: (1)与B球碰前瞬间,A球对管道压力大小; (2)B球的质量; (3)假设两球碰撞的时间为0.01s,则碰撞过程中B球对A球的平均作用力为多大? 15. 如图所示,在0≤y<2L、0≤x≤L的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,在x>L的区域内有垂直纸面向里的匀强磁场。一足够长的粒子接收器MN平行于y轴放置,其下端N的坐标为(L,2L),粒子打中接收器的左右两侧都会被立即吸收。y轴上0~2L范围内连续分布着质量为m、电荷量为+q的同种粒子,某时刻所有粒子均以速度沿x轴正方向射出,已知从O点射出的粒子恰能从坐标为(L,L)的P点进入磁场。已知磁感应强度,不计接收器厚度、粒子重力和粒子间的相互作用,求: (1)电场强度E的大小; (2)从O点射出的粒子打中粒子接收器的位置坐标; (3)接收器左侧被粒子打中区域的长度。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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