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2025一2026学年度下学期东北育才学校高三年级物理科目假
期质量测试暨第六次模拟考试答题卡
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贴条形码区
注意事项
1.
答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场填写清楚,并认真核对
条形码上的姓名和准考证号。
2.选择题部分请按题号用2B铅笔填涂方框,修改时用橡皮擦干净,不
(正面潮上,切勿贴出虚线方框)
留痕迹。
3.非选择题部分请按题号用0.5毫米黑色墨水签字笔书写,否则作答
无效。要求字体工整、笔迹清晰。作图时,必须用2B铅笔,并描浓。
正确填涂
缺考标记
4.
在草稿纸、试题卷上答题无效。
5.
请勿折叠答题卡,保持字体工整、笔迹清晰、卡面清洁。
客观题(1~7为单选题;810为多选题)
1[A][B][c][D]
3[A][B][C][D]
5[A][B][C][D]
7[A][B][C][D]
9[A][B][c][D]
2[A][B][C][D]
4[A][B][C][D]
6[A][B][C][D]
8[A][B][C][D]
10[A][B][c][D]
填空题
11
(1)
(2)
(3)
12.(1)
(2)
(3)
解答题
13.
14.
2L
-2E
's a
水平面甲
0
2R
R
60°
2L
Mc
N
水平面乙
囚囚■
■
■
个
口
Z■四
■
02025一2026学年度下学期东北育才学校
高三年级物理科目假期质量测试暨第六次模拟考试答案
答题时间:75分钟满分:100分命题人、校对人:高三物理组
一、选择题(本题共10小题。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目
要求,每个小题4分;第8~10题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,有错选或不答的得0分)
1.B2.A3.C4.C5.D6.C7.D8.CD9.BD10.AC
二、非选择题(本题共5小题,共54分)
11.(1)
F-mg R
(3)m(+y2)=
2M(x1-x2)
之
t2-t1
12.(1)CD
(2)逐渐减小
0.05
(3)0.75
13.(8分)(1)2.5m/s2(2)16m
(3)6次
解:(1)机器人B在,=10s时追上机器人A,有A4+a,t=)a,G,-
1
(1分)
2
2
机器人B的加速度大小4=2.5m/s2
(1分)
(2)在机器人B追上A之前,速度相等时两者之间有最大距离,设t时刻速度相等,
有VAo+aat=a(t-t)
1分)
解得t=6s
1
两者之间的最大距离△r=y1+)/2了
2(t-5)月
(1分)
△x=16m
(1分)
(3)跑道长100米,机器人A以va=4s的速度从起点匀速向终点出发,机器人B以
=&/s的速度从终点匀速向起点出发。
第一次相遇时间%,=100=25。
VA+VB 3
之后每次相遇,两者的路程和为200m,时间间隔△t=
20050。
%+%39
(1分)
高三年级物理科试卷第1页,共4页
设相遇次数为L,息时回满起口-功000
(1分)
解得n≤6.5,100秒内机器人A与B会相遇6次。
(1分)
14.(14分)(1)竖直向下:(2)2V3gR:(3)m38
:(4)
38
J
3BL
15"gR
解:(1)安培力水平向右,根据左手定则,磁场方向竖直向下。(1分)
28r2
金属棒b做平抛运动,其竖直方向有2R=
(1分)
0,=g实
(1分)
由于导体棒在高度降低2R时恰好沿圆弧轨道上端的切线方向落在圆弧轨道上端,有
tan60°=y
(1分)
解得y,-3
3gR
(1分)
3
(2)金属棒ab弹出瞬间,由动量定理有BI·2L·M=。-0
1分)
又因为1=g
(1分)
整理有2BgL=
解得g="V38R
(1分)
3BL
(3)全员样山沿至水平轨道时,有g2R+R1-cas60]-m-2m
(1分)
最终匀速运动,电路中无电流,所以棒b和cd产生的感应电动势大小相等,即
B.2LV。=BLV2
(1分)
此过程中,对棒ab由动量定理有-BI·2L·△f=v。-w
(1分)
对棒cd,由动量定理有BI'·L△t'=w。-0
(1分)
由能量守恒,该过程中机械能的损失量为△E=m2-
(1分)
2
解得△E=
38
mgR
(1分)
15
高三年级物理科试卷第2页,共4页
15.(18分)(1)1×10m/s:(2)9.9×10s;(3)y=-1.5x2+6.xm)(0≤x≤4m)
(1)(3分)设磁磁场圆心为O,粒子1在磁场中运动轨迹的半径为,圆心为O2,
从磁场边界上的C点飞出,如下图所示
由几何关系可知四边形OAO,C为菱形,故有
r=R(1分)
由牛顿第二定律可知
noB=uni
(1分)
P
联立解得
。=1×103m/s
(1分)
(2)(8分)设粒子2在场中运动轨迹的圆心为O,,它从D点平行于x轴射出磁场,延
长DO3与x轴相交于E点,DE垂直于x轴,如下图所示
∠AO3D=120°
∠O,AE=30°
粒子2在磁场中运动的周期
T=2r=4π×10g(1分)
Vo
E
它在磁场中运动的时间
4瑞r
二×103g(2分)
3
D点的横坐标
xD=x4+rsin60°=-V3m(2分)
D点到P点沿x轴方向的位移为
x=xp-xD=(4+√3)m
粒子2从D点到P点在沿x轴方向上做匀速直线运动,所用时间
t,==(4+V5)×10g(2分)
高三年级物理科试卷第3页,共4页
所以
t=t+t2=9.9×103s(1分)
(3)(7分)由几何关系可知所有粒子都平行于x轴进入电场,如下图所示
设某个粒子在电场中运动的时间为t。,加速度为a,到达抛物线OQP时的坐标为(x,y),
此时粒子速度为,沿y轴方向的分速度大小为',,
x方向上有x=Vt。(1分)
y方向上由牛顿第二定律有
gE=ma
(1分)
解得
a=1.5x10m/s2(1分)
●
V=t。(1分)
由三角形相似可得
◇
v=y
。x。-x
(1分)
联立解得
y=-1.5x2+6x(m)(0≤x≤4m)(2分)没写取值范围扣1分
高三年级物理科试卷第4页,共4页2025一2026学年度下学期东北育才学校
高三年级物理科目假期质量测试暨第六次模拟考试试题
答题时间:75分钟满分:100
一、选择题(本题共10小题。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目
要求,每个小题4分;第8~10题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,有错选或不答的得0分)
1.下列关于物理学的说法正确的是(
A.火箭在太空中飞行时违背了牛顿第三定律,因为在太空中没有空气可推
B.在国际单位制中,千克(kg)、米(m)、秒(s)是力学的三个基本单位
C.伽利略通过理想斜面实验直接说明了力是改变物体运动状态的原因
D.伽利略的斜面实验直接测量的是小球沿斜面滚下的位移和时间,验证位移与时间
的正比关系
2.学校体育器材室有一圆弧形篮球架,如图所示,若某同学将同一篮球分别放在α、
b、℃、d位置,挡板均竖直,不计摩擦,下列说法正确的是()
A.在a位置时篮球对圆弧篮球架的压力最大
B.在b位置时篮球对圆弧篮球架的压力最大
C.在c位置时篮球对挡板的压力最大
D.在d位置时篮球对挡板的压力最大
3.如图所示,两个完全相同且质量均为2g的物体A、B用轻弹簧连接,沿弹簧轴线
方向用力F拉动物块A,稳定后AB以2/s2的加速度一起向右做匀加速直线运动,己
知弹簧始终在弹性限度内,A、B与水平面间的动摩擦因数均为0.2,g取10/s2。则稳
定后,下列说法正确的是()
A.拉力F的大小为8N
B
00000A
→F
B.弹簧弹力大小为4N
7777777
777777777777777777777777777777
C.撤去力F的瞬间,A的加速度大小为6ms2
D.撤去力F的瞬间,B的加速度大小为1m/s2
高三年级物理科试卷第1页,共8页
4.一带负电粒子在电场中的P点由静止释放后沿直线运动,该过程粒子速度的平方2
随位移x变化情况如图所示,粒子运动过程仅受电场力作用,则此电场的电场线分布可
能为()
A
5.如图所示,在竖直面内,倾斜长杆上套一小物块,跨过轻质定滑轮的细线一端与物
块连接,另一端与固定在水平面上的竖直轻弹簧连接。使物块位于A点时,细线自然拉
直且垂直于长杆,弹簧处于原长。现将物块由A点静止释放,物块沿杆运动的最低点为
B,C是AB的中点。弹簧始终在弹性限度内,不计一切阻力,则()
A.A到B过程物块运动的加速度先增大后减小
B.A到C过程重力对物块做的功小于C到B过程重力对物块做的
功
C.A到C过程物块所受合力做的功大于C到B过程物块克服合力
B
做的功
777777777
D.物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量
6.如图所示,放于竖直面内的光滑金属细圆环半径为R,质量为的带孔小球穿于环
上,同时有一长为R的细绳一端系于球上,另一端系于圆环最低点,绳能承受的最大拉
力为2g,重力加速度的大小为8,当圆环以角速度0绕竖直直径转动时,
下列说法不正确的是(
A.圆环角速度ω等于
时,小球受到2个力的作用
VR
B.圆环角速度o等于R
时,小球受到3个力的作用
C.圆环角速度ω等于2
时,细绳将断裂
R
D.圆环角速度o大于
8时,小球受到2个力的作用
高三年级物理科试卷第2页,共8页
7.从地面上以初速度10ms竖直向上抛出一质量为0.2kg的小球,运动过程中小球受到
的空气阻力f与其速率ⅴ成正比,其关系为∫=?,k为常数。已知落地前小球已经匀
速下落,速率为2m/s,取重力加速度g=10m/s2,则以下说法正确的是()
A.k的值为1s/m
B.小球在上升阶段速率为1m/s时,加速度大小为20m/s2
C.小球上升的最大高度为2.6m
D.小球抛出到落地过程中所用时间为1.2s
8.随着我国航天技术的进步和经济发展的需要,每年都要发射很多不同类型的卫星来
满足需求。有a、b、c、d四颗卫星,α是高空探测卫星,b是地球同步卫星,c在近地
轨道上正常运行,卫星还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,四颗卫星的质
量相同,各卫星排列位置如图所示,则有()
地球·
c
A.d随地球自转需要的向心力等于c绕地球运动需要的向心力
B.c的周期大于b的周期
C.d的向心加速度小于b的向心加速度
D.若b变轨到a所在轨道,需要先依靠推进器加速
9.如图甲所示,一块质量为4=2kg的木板A静止在水平地面上,一个质量为
。=1kg的滑块B静止在木板的左端,现对B施加一向右的水平恒力F,一段时间后B
从A右端滑出,A继续在地面上运动一段距离后停止,此过程中A的速度V随时间t变
化的图像如图乙所示。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10/s2。下列
说法正确的是()
A.滑块与木板之间的动摩擦因数为0.6
↑/ms)
2
B.木板与地面之间的动摩擦因数为0.1
C.F的大小可能为N
77777ni77/77777
3 t/s
图甲
图乙
D.F的大小与板长L有关
高三年级物理科试卷第3页,共8页
10.一匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,其边界如图中虚线所
示,ab=cd=2L,bc=d论=L,一束He粒子,在纸面内从a点垂直于ab射入磁场,
这些粒子具有各种速率。不计粒子之间的相互作用。已知He粒子的质量为3,电荷量
为q。以下正确的为()
A.粒子不能到达k中点
B.从bc边界出的粒子运动时间相等
C.在磁场中运动时间最长的粒子,其运动率为v=
5qBL
12m
7πm
D.粒子在磁场中运动的最长时间为
C
2gB
二、非选择题(本题共5小题,共54分)
11.(6分)小明用图1所示装置验证小球与物块碰撞过程中的动量守恒、小球的质量为
,半径为R的圆弧形轨道固定在水平桌面上,下端与桌面相切,轨道的底端固定一压
力传感器。质量为M的小物块放置在紧靠轨道底端的桌面上,在桌面另一端装一位移传
感器。将小球从轨道上某点由静止释放,在轨道底端与物块发生碰撞后反弹。位移传感
器测出物块在一段时间内做匀减速运动的位移x随时间t变化的图像,如图2所示。通
过压力传感器测出碰前和碰后小球对传感器的压力分别为和F,,重力加速度为g。
位移传感器
压力传感器
777777777777777777777777777777
图1
图2
(1)实验中小球和物块的质量关系是m
M(选填>”、“<”或=”)。
(2)小球第一次到达轨道底端的速度大小,=
(用题中所给物理量的字母表示),
同样可求得小球反弹后的速度大小v2。
(3)为验证小球和物块碰撞过程中动量守恒,需要验证的关系式为
(用、M
y、v2、x、x2、t1、t2表示)
高三年级物理科试卷第4页,共8页
12.(8分)小王同学在学习了电容器之后,萌生了自制一个电容器的想法。如图甲所
示,他取来两张锡箔纸作为电容器的两个电极,三张电容纸(绝缘介质),按照一层电
容纸、一层锡箔纸的顺序交替叠放,然后将五层纸一起卷成圆柱形,两根引线α、b分
别接在两张锡箔纸上,最后将整个圆柱形密封在塑料瓶中(两根引线露出),电容器即
制作完成。
引线a
电容纸
电流
传感器
引线b
电压
传感器
锡箔纸
多
(1)以下哪种操作可以增加该电容器的电容
(填正确答案标号)
A.增大电容器的充电电压
B.用同种但是更厚的电容纸替代
C.增大锡箔纸的正对面积
D.在卷成圆柱形的时候,用力尽可能使电容纸贴紧
(2)小王同学打算进一步研究自制电容器的充放电情况,在与物理老师交流后采用了如图
乙所示的电路进行观察。将S置于α端,电压随时间变化图像(计算机显示)如图所
示,则充电过程的充电电流(选填“逐渐增大”、“逐渐减小”或者“保持不变”),如
果充满电后电容器所带电荷量为3×10C,则电容大小为C=F。
U/V
0
23456t/(×104s)
(3)小王同学为了进一步分析该电容器的瞬时电流值,过(2)问图线上的P点作切线
(如图虚线),P点对应时刻的瞬时电流大小为
mA。
高三年级物理科试卷第5页,共8页
13.(8分)近年来,我国在人工智能领域取得重大突破,智能机器人技术已广泛应用于
物流、仓储等领域。在某科技公司的测试场上两个物流机器人A和B正在进行性能测
试。如图1所示,在直线测试跑道上,机器人A在t=0时从起点以初速度v4o=2s和
加速度a=0.5/s2向右匀加速运动:机器人B在t=4s时从起点由静止开始以加速度
4(未知)向右做匀加速运动。己知机器人B在t2=10s时追上机器人A,求:
(1)机器人B的加速度大小4;
(2)在机器人B追上A之前,两者之间的最大距离:
(3)如图2所示,假设跑道长100米,机器人A以vA=4s的速度从起点匀速向终点出
发,机器人B以2=8s的速度从终点匀速向起点出发。两者均在跑道的终点与起点做
折返运动,忽略掉头的时间,则在100秒内机器人A与B会相遇几次?
B→
A一
A
→VX
VB+B
L
起点
终点
起点
100米
终点
图1
图2
高三年级物理科试卷第6页,共8页
14.(14分)如图,质量为、电阻为R的均匀金属棒ab垂直架在水平面甲内间距为2L
的两光滑金属导轨的右边缘处。下方的导轨由光滑圆弧导轨与处于水平面乙的光滑水平
导轨平滑连接而成(即图中半径OM和o'P竖直),圆弧导轨半径为R、对应圆心角为
60°、间距为2L,水平导轨间距分别为2L和L。质量也为、电阻也为R的均匀金属
棒cd垂直架在间距为L的导轨左端。导轨MM'与PP'、N与O2均足够长,所有导
轨的电阻都不计。电源电动势为E、内阻不计。所有导轨的水平部分均有竖直方向的、
磁感应强度为B的匀强磁场,圆弧部分和其他部分无磁场。闭合开关S,金属棒b迅
即获得水平向右的速度(未知,记为'。)做平抛运动,并在高度降低2R时恰好沿圆弧
轨道上端的切线方向落在圆弧轨道上端,接着沿圆弧轨道下滑。己知重力加速度为g,
求:
(1)空间匀强磁场的方向及棒b做平抛运动的初速度'。;
(2)通过电源E某截面的电荷量q:
(3)从金属棒b刚落到圆弧轨道上端起至开始匀速运动止,这一过程中棒b和棒cd
组成的系统损失的机械能△E。
2L
a
2R
水平面甲
0'
2R
O
609R
d
P'
60°
R
N
Q
M
Mc
水平面乙
高三年级物理科试卷第7页,共8页
15.(18)如图所示,在xOy平面内的第二象限有一个圆形匀强磁场区域,其边界与x
轴相切于A(-2√3m,0)点,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B=1T,磁
场区域的半径为R=2m,第一象限内有一条抛物线OQP(图中虚线所示),P(4m,0)
是x轴上的一点,抛物线OQP上方存在沿y轴负方向的匀强电场,场强E-=3×103Vm,
从A点向第二象限发射大量带正电的某种粒子,粒子的速率均为。(未知),质量均为
m=2×10kg,电荷量均为1×104C,所有粒子均可到达P点,不计粒子的重力和粒子
间的相互作用。己知粒子1沿与x轴正方向成=60°的方向进入磁场后平行于x轴从磁
场中射出,求
(1)初速度vo的大小:
(2)粒子2沿与x轴正方向成0三120°的方向进入磁场,求它从A点运动到P点所用的
时间t(结果保留2位有效数字);
(3)求电场的边界线OQP的轨迹方程。
2
高三年级物理科试卷第8页,共8页