内容正文:
HUN202603
高三物理
注意事项:
1,答题前,务必将自已的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定
位置。
2,回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需
改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题
卡上。
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
项是符合题目要求的。
1.一核裂变反应方程为2U+0n→%Ba+8Kr+n,已知U半衰期为7×108年,单个
23U、1%Ba、8Kr、n质量分别为mo、m1、m2、m,真空中光速为c,下列说法正确的是
A.x=2
B.单次该核反应释放的能量为(m-m1-m2-2m3)c2
C.核裂变反应产生的中子最适用于直接引发核裂变
D.10个35U经过7×108年一定剩5个
2.如图所示,三根长都是1的轻杆,上端用铰链连接,每根杆都可以绕0自由转动,下端支在
水平地面上的A、B、C三点,ABC为等边三角形,且每根轻杆与水平面的夹角均为60°。在
0点连接一根轻绳,下端吊着一个重力为G的物体,三角架处于稳定状态,最大静摩擦力等
于滑动摩擦力。下列说法正确的是
L地面对每根杆的支持力大小均为号
B.每根杆对铰链0的作用力大小均为25C
9
C杆和地面间的动摩擦因数至少为
D.若仅将等边三角形ABC的边长变短,则地面对每根杆的支持力变小
物理第1页(共8页)
3.某物体做直线运动过程中的v2-x图像如图所示,用v、、F、Ek、t分别表示运动过程中的速
度、加速度、合外力、动能、时间的大小。下列图像中各物理量间的关系可能正确的是
A
B
0
4.光滑水平面上放有一根劲度系数较小的软弹簧,弹簧上有一点N,现用一周期性外力使弹
簧的左端做简谐运动,在弹簧上形成一列纵波,某时刻观察到N点恰向右运动到最大位移
处,且0.5s后N点向左回到平衡位置。已知波的周期T>0.5s,则该波的周期为
0666600600606006
A.4s
B.3s
C.2s
D.1s
5.如图所示为半径是r的半圆,0为圆心,ab为直径,c、d为半圆的三等分点。在a、b两点分
别固定一点电荷,若在空间加一水平向左、电场强度大小为E。的匀强电场,c点的电场强度
刚好为0,静电力常量为飞,下列说法正确的是
A.a、b两点的电荷均带正电
B.a点的电荷带负电,b点的电荷带正电
3E2
C.a点的电荷所带电荷量的大小为2k
D,6点的电荷所带电荷量的大小为
6.某卫星发射过程如图所示,发射后先进入近地轨道I做匀速圆周运动,然后在P点进人过
渡轨道Ⅱ运动,最后在Q点进入目标轨道Ⅲ做匀速圆周运动。P、Q两点相距L,H为赤道
物理第2页(共8页)
上一物体,卫星传感器显示卫星在Ⅱ轨道运行时周期为T,地球半径及近地轨道I半径均
为R,引力常量为G,下列说法正确的是
A.卫星在Ⅲ轨道的加速度am一定比H物体的加速度au小
B.卫星在Ⅱ轨道P点的速度vIP小于其在Ⅲ轨道的速度vm
C地球质量为巴
4G7°
D.地球密度为3m
8GTR
7.如图所示,某传感器的核心部件为一横截面半径为R的玻璃半圆柱体(0为圆心),用于引
导和聚焦激光束。一束激光垂直于直径AB从空气经P点射入玻璃半圆柱体,光线在玻璃
内经AB面一次反射后,从半圆柱体的最高点M射出,出射方向与AB成30°角,且与PM共
线,则该玻璃半圆柱体对激光的折射率为
A.25
M
B.3
c23
3
D.2
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求。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.如图所示,导线框绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动,产生的交变电压e=1102sin100πt,导
线框与理想升压变压器相连进行远距离输电。输电线路的电流为2A,输电线路总电阻为
25Ω,理想降压变压器副线圈接入一台电动机,电动机恰好正常工作,其两端电压为220V,
总功率为1100W,导线框及其余导线电阻不计,下列说法正确的是
A.图示位置线框的磁通量变化率为0
电动机
B.电动机的电阻为44D
C.升压变压器原、副线圈的匝数比为11:60
路
降压变压器
D.若电动机突然卡住不能转动,输电线上的损
0
耗功率将增大
升压变压器
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9.如图1所示,定值电阻R1=12,R2=62,R为滑动变阻器,最大阻值为62,电表均为理
想电表。闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,电路稳定时读出电压表和电流表的示数,得
到U-I关系如图2所示。下列说法正确的是
3.6
1.22.4A
图1
图2
A.将滑片P向下移动,则电压表示数变大
B.电源内阻r=12
C.电源电动势E=4.8V
D.将滑片P由ab正中间位置滑动到b点过程中,电容器C充电
10.如图所示,在光滑绝缘水平桌面上建立直角坐标系x0y,在第I、V象限存在磁感应强度
大小为B、方向垂直桌面向下的匀强磁场。一可视为质点、带电荷量为+g、质量为m的小
球,从O点以初速度大小,沿x轴正方向进人磁场,小球在运动过程中受到的空气阻力
大小f=w(其中k为已知常数),空气阻力方向与小球速度方向相反,最终小球停在H点,
下列说法正确的是
A.小球进人磁场瞬间加速度大小为a=
m
×××××
××。×××
B.H点的横坐标为e+g8
kmvo
XX
C.H点的纵坐标为2+g8
kmvo
0
××××x
×××××
D.小球轨迹长度为管
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某实验小组利用倾斜导轨验证动能定理,实验装置如图1所示。水平桌面上固定
一倾斜导轨,导轨上A处放置一带有遮光片的滑块,其左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳
与托盘相连,遮光片的宽度为d,遮光片和滑块的总质量为M;导轨上B处有一光电门,可
以测量遮光片经过光电门时的遮光时间t。滑块位于A处时遮光片到光电门的距离为,
物理
第4页(共8页)
将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B处时的瞬时速度,实验时滑块在A处由
静止开始运动。实验步骤:
光电门
A】
光片
图1
图2
(1)在托盘中添加一定质量的砝码,使滑块(含遮光片)恰好匀速向上运动,记录托盘和砝
码的总质量mo。
(2)将滑块移至A处,在托盘中再添加质量为m的砝码,由静止释放滑块,记录滑块经过
光电门的遮光时间t。重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时滑块(含遮光片)
和砝码、托盘组成的系统动能增加量可表示为△E,=
(用mo、M、m、d、t表
示),合外力对系统所做的总功可表示为W=
(用相关物理量符号表示),
在误差允许的范围内,若W=△E,则动能定理得以验证。
(3)多次改变m,记录对应的遮光时间t,根据实验数据作出的2-1图像如图2所示,图
中b已知,则重力加速度g=
(用d、b、l表示)。
12.(10分)某中学物理实验小组通过查阅资料了解到在如图1所示的电路中,当两个电池的
电动势相等时,灵敏电流计G示数为0。根据此原理,他们准备测量一段粗细均匀的金属
丝的电阻率。实验过程如下:
(1)实验小组用螺旋测微器测量该金属丝的直径D,如图2所示,读数为D=
mm,
用游标卡尺测量该金属丝的长度,如图3所示,读数为L=
mmo
45
10
20
图1
图2
图3
1
(2)小组成员从实验室中找来一些器材,设计了如图4所示的电路图,图中R、R2为电阻
箱,R为待测金属丝,标准电源E,(内阻不计)的电动势和定值电阻R的电阻为已知
量,E2是可以使用但电动势未知的电源,G为灵敏电流计。
物理,
试题第5页(共8页)
G
Pa
K
图4
①定值电阻r的作用是
②将A与b、B与c相连,闭合开关K1、K,调节电阻箱R、R2,使开关K,闭合时,灵敏
电流计示数为0。记录此时电阻箱R1和R2的示数R1、R1,则此时定值电阻R两端
电压为
(用E1、R、R2表示);
③将A与a、B与b相连,闭合开关K,、K3,再次调节电阻箱R1、R2,并保持R1、R2阻值
之和与②中相同,使开关K2闭合时,灵敏电流计示数为0。记录此时电阻箱R1和R,
的示数R2、R22,则待测金属丝R,的阻值为
(用R1、R12、R3表示)。
(3)由电阻定律及R的阻值,即可求得该金属丝的电阻率。
13.(10分)某同学用如图所示装置研究气体的等温变化,导热良好的汽缸开口向下竖直固
定,轻质细绳一端固定,另一端与活塞相连,动滑轮下面挂一只小桶,改变小桶中沙子质量
来改变细绳对活塞的拉力。已知活塞横截面积为S,活塞和小桶质量均为m,大气压强为
P0,不计滑轮质量、活塞厚度以及各处摩擦,环境温度保持不变,小桶中没有盛放沙子时测
出活塞与汽缸底部AB面之间距离为h,重力加速度为g。现缓慢给小桶中加入质量为m
的沙子(活塞始终未与汽缸分离),此过程活塞移动的距离是多少?
物理
试题第6页(共8页)
14.(12分)如图所示,四分之一光滑圆弧轨道与水平传送带左端平滑连接,圆弧半径r=0.2m,
传送带长为L=0.5m,逆时针匀速转动,传送带到光滑水平地面的高度h=1.8m。一质量
为M=2kg的正方形木板在光滑水平地面上以水平初速度o=2m/s匀速运动,速度方
向垂直于圆弧轨道与传送带所在的竖直面。现将一质量为m=2kg的小物块从圆弧最上
端A点无初速度释放,物块落下后恰好打在木板上表面的中心。已知物块与传送带及木
板之间的动摩擦因数分别为1=0.2,w2=0.1,物块始终未落在地面上,重力加速度g取
10m/s2,不计空气阻力及木板的厚度。
(1)求物块刚离开传送带时的速度大小;
(2)若物块与木板每次碰撞时间极短(重力的冲量可忽略),每次碰撞前后物块的竖直方
向速度大小减半,方向反向。求:
①物块与木板最终的速度大小;
②物块与木板第1次碰后瞬间,物块沿水平向右方向上的分速度大小。
一地面
物理
试题第7页(共8页)
15.(16分)自动化机械臂系统常采用电磁驱动方案,其为生产建设提供巨大便利。其模型简
化如图所示,ab、cd、ef、gh为四条足够长的光滑平行金属轨道,abcd轨道平面与efgh轨道
平面均与水平面平行,abcd轨道位于efgh轨道正上方,两轨道宽度都为L=1m,高度差为
H=4m,通过导线a、cg相连,轨道和导线电阻忽略不计。两轨道置于磁感应强度大小为
B=1T,方向垂直轨道平面向下的匀强磁场中(未画出),相同的两个金属机械臂1和2分
别位于abcd轨道和efgh轨道上,质量均为m=1kg,电阻均为R=0.2D。机械臂1与机
械臂2的距离d不能超过5m(两机械臂中点连线距离),否则机械臂2无法接收机械臂1
发送的信号而断连。上方轨道左侧接有电容为C=1F的电容器。初始时,开关K断开,
机械臂1以初速度vo=10m/s向右运动,机械臂2静止,机械臂2位于机械臂1正下方,
忽略电磁辐射效应。
(1)求初始时刻机械臂2的加速度大小;
(2)保持开关K断开,通过计算判断机械臂1、2是否会断连;
(3)保持开关K闭合,其他初始条件不变,求机械臂系统达到稳定状态时电容C的电
压Uco
机械臂1
机械臂2
物理试题第8页(共8页)HUN202603
高三物理·答案
选择题:共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一个选项符合题目要求,每小题4分,
共28分。第8~10题有多个选项符合题目要求,每小题5分,共15分,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,
有选错的得0分。
1.答案B
命题透析本题考查原子物理,考查考生的物理观念。
思路点拨根据核反应方程质量数守恒和电荷数守恒,可求得x=3,A选项错误;根据质能方程可知,单次该核
反应释放的能量为(m。-m,-m2-2m3)c,B选项正确;核裂变反应产生的中子并非最适用于引发核裂变,需
要添加“慢化剂”减速为慢中子,C选项错误;半衰期为大量原子核的数学统计结果,D选项错误。
2.答案C
命题透析本题考查空间受力分析,考查考生的科学思维。
思路点拔将整个支架系统视为整体,由平衡条件3N=G可得地面对每根杆的支持力为N=号,A,D错误;杆
写竖直方向的夹角为30杆对铰链的作用力F在竖直方向的分为名则P生3c。0令CB选项错误
金A点,杆0A的作用力P沿水平方向的分量P=Psm30°-2兰·乞=}C静摩擦力为上=人k>A
9;
则杆和地面间的动摩擦因数至少为4=片=令,C选项正确。
3.答案A
命题透析本题考查运动的图像,考查考生的科学思维。
思路点拔由题图可知物体做匀减速直线运动,故B.C.D错误:=m2=之(6-2a),故A正确。
4.答案D
命题透析本题考查了电场强度的叠加,考查考生的推理能力。
思路点拨由题意结合点电荷形成电场的特点可知,点的电荷应带正电,b点的电荷应带负电,A、B错误;对
c点电场由叠加原理可知,点电荷a在c点产生的电场强度大小为E,=E,c0s30°=号E。,点电荷6在c点产生
的场强度大小为B,E6m30今由点电荷电场强度公式得北6一解得,同理
(3)2
6=会-学解得9,C错误D正确。
Eor2
a
5.答案C
命题透析本题考查波的传播规律与波的多解性,考查考生的科学思维。
思路点拔画出纵波的波形图,如图所示,图中以向右为正方向,考虑多解性,则有(子+m)A=3m,(千+)7=
05,由于T>05,则T=2=今,代人有:=3n6n=0时,w=2sa=1时,=号Ns:n=2
6
6
时,=m/s,故C选项正确。
M
6.答案D
命题透析本题考查万有引力定律、卫星变轨,考查考生的科学思维。
思路点拨H物体并非天体,且轨道Ⅲ半径未知,无法比较αm与aH,A错误;卫星由轨道I加速进入轨道Ⅱ,所
以1P>D1,因为1>T1,所以■<1,即1>1,B选项错误;由万有引力定律有GMm=m4红,
-=m
1,得M=
4配根据开普勒第三定角()
GT
T,得M=L
-器C选现错误又0=可得D法
项正确。
7.答案B
思路点拨作出激光在半圆柱体中的光路图如图所示,设从M点射出时的入射角为i、折射角为r,根据光路
图,出射方向与AB成30°角,且与PM共线,可知r=∠PM0=90°-30°=60°,连接OP可得△OPM为正三角
形,则有PW=R,所以cs∠0P-微-分,可知△PMW为直角三角形,根据儿何关系可得i=30,根据折射
定律有n一0解得1=5,A错误:激光在玻璃半圆柱体中的传播速度。=片,激光在玻璃半圆柱体中运动的
距离s=PQ+QM=PM',根据几何关系有PM'=2 Reos i=5R,激光在玻璃半圆柱体中运动的时间1=氵,解得
1=3,B正确:在4B面入射角为30°,不会发生全反射,C选项错误;若换成频率更高的激光,则在AB面的人射
点Q右移,入射角变大,则反射到圆弧面的点在M点右侧,D选项错误。
2
M
0
R
M
8.答案CD
命题透析本题考查变压器的原理,考查考生的科学思维。
思路点拨图示位置线圈和磁感线方向平行,穿过线圈的磁通量为零,磁通量的变化率最大,A错误;电动机并
非纯电阻,题中信息无法计算其阻值,B错误;若均为理想变压器,降压变压器的输入功率等于输出功率P3=P,=
1100W,输电线上的电流2A既等于升压变压器的输出电流2,也等于降压变压器的输入电流I,所以降压变
器的输人电压为U-号:10Y550V.测升压变压器的输出电压为化,=U,+山r=550V+225V
60V,所以升压变压器原删线圈的匝数比为名=光=8-0,若变压器并非理想变压器,则升压变压器原
副线圈的匝数比应小于11:60,C正确;若电动机突然卡住,则电路将变成纯电阻电路,降压变压器的输出电流
将变大,则输电线上的电流也将变大,根据输电线损失功率公式P=PR线可知,输电线上损失的功率将增大,D
正确。
9.答案AB
命题透析本题考查电路的动态分析,考查考生的科学思维。
思路点拨根据电路分析可知,滑片下移,电压表测量电阻变大,分到电压变大,则电压表示数变大,A正确;由
闭合电路的欧姆定律可得E=U+I(r+R),结合电路图及U-I关系图有E=3.6+1.2(r+R1),E=1.2+
24(,+R),解得E=6V,=10,B正确,C错误;当滑片P移到R,正中间位置时,R和2R,并联,则并联电
R:2R3 6x3
阻为R=
一三
元+分
6+3
0=2,则电容器两端的电压为U=E,+尽-R=1.5V,当指片P游动到6点时。
R2和R3并联,则并联电阻为R'=
尽:尽=6×60=30,此时电容器两端的电压为U=ER
R2+R36+6
+R,+R=L.2V,
电容器的放电量△Q=C(U-U')=6×105C,D错误。
10.答案BD
命题透析本题考查带电小球在磁场中运动,考查考生的科学思维。
思路点拨小球进入磁场时,受空气阻力f=h,方向向左,受洛伦兹力F洛=qgwB,方向向上,则a=
√(产+(9B)',A选项错误:对x方向应用动量定理-Σ,A1-∑,BA1=0-m,可得-k-9By=0-
m
一3
kmvo
m,对y方向应用动量定理-也1+地1=0,±=0,解得E+,B选项
确,C选项错误;对小球轨迹切线方向应用牛顿第二定律-km=ma,-∑k·△t=∑ma,·△t,-s=m△v,一s=
m(0-to),s=
学,D达项正确。
1.答案(2)(m+m+bM0()产(2分)mg1(2分)
(3)2分)
命题透析本题考查验证动能定理,考查考生的科学探究能力。
思路点拨(2)滑块通过光电门的速度大小=,故滑块从A处到达B处时滑块和砝码、托盘组成的系统动
能增加量可表示为△迟=(m,+m+M)(一)户,合外力对系统所做的总功可表示为W=m。
(3)若动能定理得以验证,则根据动能定理心=子(风+m+M)(斗户,则产-1+(+0)],根器
d
2-1图像,代入点(0,b),解得g=2b°
12.答案(1)1.840(±0.001,1分)42.40(1分)
@深灵数电流表述合理即可2分》2十A2分)3AR(2分
(3)0R品(2分)
4LR
命题透析本题考查测电阻率实验,考查考生的科学探究能力。
思路点拨(1)螺旋测微计读数为D=1.5mm+34.0×0.01mm=1.840mm;游标卡尺读数为L=42mm+
8×0.05mm=42.40mm。
(2)①防止电流过大烧毁灵敏电流计,因此它的作用是保护灵敏电流计;
由于G表示数为0,说明此时R和R,两端电压相等,酒过ERR,的电流为卡允放化两需电形
Rw一E;
R1+R2
③同理,将A、B端与α、b端相连,由于G表示数为0,说明此时R和R,两端电压相等,R两端电压为
Rn +Rz
R12R3
由于RR,阻值和给终天变R与北的电阻此等于电压比,因此R-,解得RRg
(3)由R=p片S=m?,得p-0
4LRn
13.命题透析本题考查玻意耳定律,考查考生的科学思维。
思路点拨设桶内无沙子时封闭气体的气体压强为P,给小桶中加入质量为m的沙子后封闭气体的压强为
P2,活塞与汽缸底部之间距离为h',受力分析可得
3mg
p1=p0-2S
…(2分)
一4
P2=P0-
2mg
…(2分)
由玻意耳定律可得p,Sh=p,Sh'
(2分)
活塞移动的距离△h=h'-h…
(2分)
解得△h=2pS-4mg
mgh
0…
(2分)
14.命题透析本题考查平抛运动、动量守恒、动量定理,考查考生的科学思维。
思路点拨(1)设物块滑上传送带时的初速度为v1,离开传送带时的速度为2
1
有mgr=2m
…(1分)
解得心,=2m/s…
(1分)
在传送带上a1=u1g=2m/s2
(1分)
t吃-=-2a,L…
…(1分)
解得,=√2m/s
(1分)
(2)①物块每次与木板相碰,竖直方向速度减半,水平方向最终趋于共速,令水平向右为x方向,水平且垂直x
方向为y方向
x方向m2=(M+m)v共,y方向Mo=(M+m)v,共
…(2分)
共=√供+实…(1分)
解得U共=1m/s…
(1分)
②以木板为参考系,刚落上时,水平面内相对速度v相对=2/s,碰撞瞬间摩擦力方向与x轴成45°
竖直方向子=2gh,心.=6m/s,碰后瞬间竖直方向速度=3m/s…(1分)
第一次碰撞:
z方向:mm:-(-mw.)=IFN
…(1分)
水平面内I=2lFN,Icos45°=m(2-v)…
(2分)
解得v=0.55√2m/S…(1分)
15.命题透析本题考查电磁感应相关规律,考查考生的科学思维。
思路点拨(1)设机械臂1感应电动势为E,机械臂2所受安培力为F2,加速度为α2
E1=BLo…
…(1分)
E
1-R
(1分)
F2=BIL
.................
…(1分)》
f2=m02…
(1分)
解得a2=25m/s2…
(1分)
(2)因为最大距离为5m,且H=4m,所以机械臂1与2之间的相对位移最大为△xm=3m
当机械臂1与2共速时,系统稳定,此时△x达到最大值
因为系统动量守恒,有mwo=2mw共,心共=5m/s…
…(1分)
-5
对机械臂2应用动量定理BLq=mw共,9=5C…
…(2分)》
△ΦBL·Am…
…(1分)》
△xm=2m,故不会断连…
…(1分)
(3)①保持开关K闭合,系统达到稳态时,电路电流为0
即Uc=BL1=BL2,U1=2=v…
…(1分))
对机械臂1应用动量定理:-BLq1=mw-mwo
对机械臂2应用动量定理:BLg2=mw…(1分)
设电容C最终的电荷量为qc,9c=q1-92=CUc
…(1分)
0C
解得e=9s,:=9V,=9c=9
…(1分)
②设机械臂1、2两端的电压、电流分别为U,、U2、I1、2。整个过程中:
U=U2,BLV -I R=BLz +12R2,BL(v -v2)=I R+12R2
…(1分)
可得BL△xm=Rq1+R292
…(1分)
结合△xm≤3m,解得R2≤0.52…(1分))
一6