内容正文:
高三物理
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的
答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,
超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:高考范围。
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个选项符合题
目要求。
1.下列方程书写正确的是
A.234Th-→281Pa十_9e
B.4N+He→8O+H
C.2UBa+Kr+2n
D.H+H→He+H
2.如图所示,S1、S2为两个相距3的振源,两振源的质点均做频率为4Hz的简谐振动,振动完全相同,
振动传播形成的两列简谐横波叠加在P点形成振动加强点,S1P与S1S2垂直,PS1=4m,则两列波传
播的速度大小可能为
P
A.2 m/s
B.3 m/s
C.5 m/s
D.7 m/s
S,
3.如图所示,、b两种不同的单色光以相同的入射角照射到水面上,两单色光在水中的折射光线的反向
延长线会交于一点,则a、b两种单色光比较
A.水对单色光a的折射率小
空气
B.单色光a的频率低
水
C.单色光a在水中的传播速度小
D.同步增大两单色光在水面的入射角,单色光α会先发生全反射
【高三3月质量检测·物理第1页(共6页)】
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4.如图所示为甲、乙两质点的位移一时间图像,则下列说法正确的是
A.质点甲做的是曲线运动
B.1时刻,甲、乙的速度可能相同
C.41~t3时间内,2时刻甲、乙相距最远
D.1一t3时间内,甲、乙的平均速度相同
5.如图所示,平行金属导轨固定在水平面上,导轨左端连接直流电源,金属棒αb垂直放在导轨上,导轨处
在斜向右上方的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面成0角(0°<090°),磁场与金属棒垂直,闭合开关,
金属棒始终不会发生滑动,则下列判断正确的是
A.金属棒有向右滑动趋势
6
B.仅减小0,金属棒受到的摩擦力增大
C.仅减小0,金属棒受到的安培力会减小
D.仅减小0,金属棒对导轨的压力会减小
6.如图所示,A、B是等量带正电的点电荷,固定在同一水平线上,O为A、B连线的中点,C、D是A、B连
线竖直垂直平分线上的两点,这两点关于O点对称,将一个带正电的小球(大小不计)在C点上方P点
由静止释放,小球沿直线运动到D点,关于小球在C、D两点
A.速度相同
c
B.机械能相同
--⊕
A
B
C.电场力相同
D
D.加速度相同
7.2026年,人类又可观察到“木星冲日”的天象奇观,所谓“木星冲日”,就是当木星、地球、太阳在一条直
线上且木星、地球位于太阳的同侧时,在地球上观察到的木星非常明亮,即发生“木星冲日”现象.已知
木星绕太阳的公转周期为12年,可以认为木星、地球在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,则
下列说法正确的是
A.木星与地球公转线速度大小之比为1:12
B.木星与地球公转线速度大小之比为1:2
C相邻两次“木星冲日“的时间间隔为年
D相邻两次“木星冲日”的时间间隔为是年
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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,有两个或两个以上选
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.某足球运动员练习踢定位球,将足球在同一位置两次踢出去,第一次轨迹如图中1所示,第二次轨迹如
图中2所示,两次足球的初速度方向不同,不计足球的大小,不计空气阻力,则两次踢球及两次球在空
中的运动比较,下列说法正确的是
A.第二次足球的初速度比第一次足球的初速度大
B.第二次足球在空中运动的时间比第一次足球在空中
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运动的时间长
C.第二次足球在最高点的速度比第一次足球在最高点的速度大
D.两次足球落地时的速度大小有可能相等
9.在如图所示的电路中,变压器为理想变压器,变压器原、副线圈的匝数均可调节,R1、R2为滑动变阻器,
在α、b两端加上正弦交流电,要使灯泡再亮些,下列操作可行的是
A.仅将P向左移些
B.仅将P2向上移些
C.仅将P3向下移些
D.仅将P4向下移些
10.如图甲所示,间距为1的两根长直平行光滑金属导轨固定在水平面内,左端接有定值电阻R=22.
导轨处在垂直于导轨平面向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为1T,一根质量为1kg的金属
棒垂直导轨放置,给金属棒施加一个水平向右的拉力,当金属棒运动1时撤去拉力,此过程金属棒
运动的速度v随金属棒运动的位移x关系如图乙所示,整个过程,金属棒始终与导轨垂直且与导轨接
触良好,金属棒和导轨电阻不计,则下列说法正确的是
A.拉力F为恒力
4u/(ms')
B.拉力作用过程,电阻R上产生的焦耳热为1.25J
C.拉力F做功为15J
r/m
D.撤去拉力后,金属棒能运动的最大距离为l0m
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三、非选择题:本题共5小题,共54分.
11.(6分)某同学要测量物块与长木板间的动摩擦因数,设置了如图甲所示装置.调节长木板的倾角,并
用手机测角度功能测量长木板倾角,使长木板倾角0=45时将长木板固定,光电门固定在长木板上,
重力加速度为g.
物块
挡光片
长木板
2 cm
多日
光电门
10
甲
乙
(1)用游标卡尺测出挡光片的宽度,示数如图乙所示,则挡光片宽度d=
mm;
(2)将物块在长木板上A点(图中未标出)由静止释放,若物块通过光电门时挡光片的挡光时间为,
则物块通过光电门的速度=
(用d、表示),若测得物块在A点时挡光片到光电门
的距离为L。,则求得物块与长木板间的动摩擦因数=
(用g、d、Lo、to表示).
12.(8分)要测量两节干电池的电动势和内阻,实验小组成员设计了如图甲所示电路,并从实验室选取了
如下器材:干电池两节,电流表(量程0一0.6A,内阻约12),电压表(量程0~3V,内阻约几千欧),
电阻箱(0~999.9),开关一个,单刀三掷开关一个,导线若干.
0.2
0.4
0.6
E.
甲
(1)按图甲连接好电路,将开关S2合向b,将电阻箱接入电路的电阻调到最大,闭合开关S1,调节电阻
箱,使电流表指针偏转较大,若示数如图乙所示,这时通过电阻箱的电流大小I。=
A;
若这时电阻箱接入电路的电阻为R,电压表的示数为U。,则电流表的内阻rA=
(用
U、I0、R表示);
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(2)将开关S2合向a,多次调节电阻箱,记录每次调节后电压表和电流表的示数U、I,作UJ-I图像,得
到图像与纵轴的截距为b,图像的斜率绝对值为k1,则得到电池的电动势E=
,内阻
r=
(用k1、rA表示);
(3)小组成员小王同学认为,将开关S合向c也可以测量电池的电动势和内阻,具体的操作是:将开关S
合向c,多次调节电阻箱,记录每次调节后电阻箱接入电路的电阻R、电流表的示数I,要直观地得到
R与I的关系,应该作
(选填1-R子R1是”或是”)图像,若得到图像与纵轴
的截距为b2,图像的斜率为k2,则求得电池的电动势E=
,内阻r=
(用k2、b、rA
表示).
13.(10分)如图所示,玻璃杯中倒入小半杯水,盖上盖子,盖上盖子的时候,杯中气体的压强等于外界大
气压强p,、体积为V、温度为350K,外界大气温度为300K,杯中气体可视为理想气体,求:
(1)若杯盖拧紧不漏气,待杯中气体温度与外界温度相等时,杯中气体压强为多少?
(2)若杯盖没拧紧,待杯中气体温度与外界温度相等时,进入杯中气体质量与杯中原来气体
质量之比为多少
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14.(12分)如图所示,平面直角坐标系的第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有垂直
于坐标平面向里的匀强磁场,在轴上坐标为(0,得)的P点沿x箱正方向射出质量为m,电荷量
为g的带正电粒子,粒子射出的初速度大小为,粒子第一次进入磁场时速度方向与x轴正方向的夹
角为30°,粒子第四次经过x轴的位置离O点距离为10d,不计粒子的重力,求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小
××
15.(18分)如图所示,半径为R-0.8m的光滑圆弧轨道AB固定于竖直平面内,质量为3kg的长木板
静止在光滑水平面上,左端紧靠B点,长木板上表面与圆弧轨道相切于B点.质量为1kg的物块α静
止在长木板右侧的水平面上,质量为1kg的物块b从圆弧轨道的A点由静止释放沿轨道滑下,经B
滑上长木板,长木板与α碰撞前一瞬间b与长木板恰好共速,已知b与长木板间的动摩擦因数为=
0.5,重力加速度g取10m/s2.不计a、b的大小,求:
(1)b滑到圆弧轨道B点时受到轨道支持力的大小;
(2)开始时长木板的右端离a的距离;
(3)要使长木板与α无论发生什么碰撞,b都不滑离长木板,长木板的最小长度.
iR
B
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777
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高三物理参考答案、提示及评分细则
1.A第一个方程是酷T核的3衰变,符合核反应所遵循的质量数守恒和核电荷守恒的规律,选项A正确;第二个方程是原
子核的人工转变,违反了质量数守恒的规律,O应改为O,选项B错误;第三个方程是核裂变,U应俘获中子后才能发
生核裂变,选项C错误;第四个核反应方程是核聚变,两边的核电荷数不守恒,}H应改为,选项D错误.
2.A根据几何关系可知,PS:=5m,设波传播的速度大小为,则波长入=兰,根据题意,PS.一PS,=以,解得u=
手m/s,n取正整数,因此波传播的速度可能为4m/s,2m/s、专m/s、1m/等,选项A正确。
3.C由于两单色光在水中的折射光线的反向延长线会交于一点,说明单色光α的折射角小,折射率大,频率高,由=。
可知,单色光a在水中传播速度小,选项A、B错误,C正确;光从光疏进人光密介质不会发生全反射,选项D错误,
4.D质点甲做的是直线运动,选项A错误;时刻,甲、乙的速度方向相反,不可能相同,选项B错误:~3时间内,甲、
乙速度相同时甲、乙相距最远,选项C错误;~3时间内,甲、乙的位移相同,因此平均速度相同,选项D正确。
5.D根据左手定则,金属棒受到的安培力斜向左上方且与B垂直,因此金属棒有向左滑动的趋势,选项A错误;仅减小
0,安培力的水平分力减小,竖直向上分力变大,金属棒受到的摩擦力减小,金属棒对导轨的压力减小,选项B错误,D正
确;由于B与I始终垂直,电流大小、磁感应强度大小不变,仅减小0,金属棒受到的安培力大小不变,选项C错误
6.B小球在C、D两点电势能相等,小球只受电场力与重力作用,因此电势能与机械能总和为定值,因此小球在C、D两点
机械能相等,选项B正确;由于在D点重力势能小,动能大,速度大,选项A错误;在C、D两点电场力大小相等,方向相
反,选项C错误;在C点重力与电场力的差产生加速度,在D点,电场力与重力的和产生加速度,因此加速度不同,选项
D错误.
7.C
C=m(停)》,G-m号,解得w-√严,木星与地球公转线速度大小之比为1:D,选项A.B错误:设
r2
T
时间间隔为,则子立=1,解得1=导年,选项C正确D错误
8.BD两次足球的初速度方向不同,但初速度大小有可能相同,选项A错误,D正确:由于第二次的最大高度比第一次的
最大高度大,因此第二次足球在空中运动的时间比第一次足球在空中运动的时间长,选项B正确;如果两次的初速度一
样大,则第二次的水平分速度比第一次的小,选项C错误.
9AD设a,b两端所加交流电的电压为U,原线圈中的电流为1,划U=R+(光)R+R,).则仅将P向左移些,R
减小,I变大,根据变流比可知,副线圈电流变大,灯泡变亮,选项A正确;仅将P2上移,西变大,I变小,由P=UI一
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PR可知,原线圈的输出功率变化不能确定,因此灯泡的亮度变化不能确定,选项B错误;同前分析,仅将P向下移些,
灯泡的亮度变化不能确定,选项C错误:仅将P,向下移一些,R2变小,原线圈中电流变大,根据变流比可知,副线圈中
电流变大,灯泡变亮,选项D正确
10,BD由图乙可知,一k,即号=k,即金属棒运动的加速度越来越大,如果F为恒力,则金属棒做加速度越来越小的变
.x
加速运动,选项A错误拉力作用过程,回路中产生的焦耳热Q-Σ,4:一号∑·4=1.25J,选项B正确:拉
R
力作用过程,根据功能关系.W:一Q-之m心,代人数据解得W:=13.T5小,选项C错误;撒去拉力后,根据动量定理,
一7·1=0一m,其中7,1一尝-货,综合可得聚。=m,代人数据解得=10m,选项D正确
1.D2.252分)2号2分)1厂
de
一(2分)
解析:(1)挡光片的宽度d=2mm+0.05mm×5=2.25mm;
(2)物块通过光电门的速度。=号,根据运动学公式=2aL,根据牛顿第二定律得,a=gsn9-g0s0,解得以
d2
tan 02gLcos01
√2gLt品
12.(1)0.44(1分)
-R1分)(2)b,1分)-n1分)
I
(3)R1分)1分)套-2分)
解析:()电流表的示数1=0,4A;电流表的内阻=一R)
(2)根据闭合电路的欧姆定律,U=E一I(r十rA),结合题意可知,E=b:r十rA=k1,解得r=k1一rA;
(3)根据闭合电路的欧姆定律,E=R+r十),得到宁-十R,因此应该作子一R图像,结合题意有节-
记=解得E-名一会-
后=术
13.解:(1)若杯盖拧紧不漏气,气体发生等容变化,则
(2分)
解得p=号P,(2分)
(2)若杯盖没拧紧,至杯中气体温度与外界温度相等过程,气体发生等压变化,则
VV
(2分)
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解得V=9V(2分)
7
设原来杯中气体质量为1、进入杯中气体质量为2,则进入杯中气体质量与杯中开始气体质量之比为
m座=V-Y2=上(2分)
m1.
6
14.解:(1)设匀强电场的电场强度大小为E,粒子第一次进磁场时速度沿y轴负方向的分速度大小为y,,根据题意有
G=2a×5d1分)
3
根据牛顿第二定律gE=ma(1分)
根据速度分解可知tan30°=女(1分)
Uo
解得,-3
,E-3m6
3
(1分)
6gd
(2)粒子第一次在电场中运动沿x轴方向运动的距离
0=ht(1分)
又
1
3d=2wt(1分)
解得x=2d(1分)
设粒子在磁场中做圆周运动的半径为1,根据题意
3.x1+4r1cos60°=10d(1分)
解得n=2d(1分)
粒子进磁场时的速度大小。=2=2号。1分)
设匀强磁场的磁感应强度大小为B,根据牛顿第二定律
2
qoB=mT
(1分)
解得B=3
(1分)
3gd
15.解:(1)设物块b运动到B点时速度大小为1,根据机械能守恒定律有
mgR=2m6uf1分)
解得=4m/s(1分)
在B点,根据牛顿第二定律F-%g=m是1分)
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解得F=30N(1分)
(2)设b与长木板共速时的速度大小为2,长木板的质量为M,根据动量守恒
mb1=(mb十MD2(1分)
解得2=1m/s(1分)
设开始时长木板与a的距离为x,根据动能定理
umgc=合M(1分)
解得x=0.3m(1分)
(3)设长木板与α碰撞前b相对长木板滑动的距离为x1,根据能量守恒
omgr=之moi-(%+0话1分)
1
解得a=号m1分)
长木板与α发生弹性碰撞,碰撞后长木板的速度最小,物块b在长木板发生相对滑动的距离最大,设长木板与α发生弹
性碰撞后长木板的速度大小为g,物块a的速度大小为w4,根据动量守恒M2=M十mw4(1分)
根据机械能守恒子M=子M暖+m.(I分)
解得=0.5m/s,4=1.5m/s(1分)
设物块b与长木板再次共速时的速度为5,根据动量守恒
m%v2十Mg=(m%+M)5(1分)
解得=号m/s1分)
设b与长木板间再次发生相对运动的距离为x2,根据能量守恒
umogx2=
m明+子M-m+M0话1分)
1
3
解得x2=60m(1分)
因此长木板的长至少为L=十,-器m1分)
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