内容正文:
西安市第八十五中学
2025-2026学年度第二学期高三年级第一次模考物理试题答案
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,只有一项符合题目要
求。
1.B【详解】A.m/s是导出单位,故A错误:
B.是国际单位制中的基本单位,是标量路程的单位,也是矢量位移的单位,故B正确:
CD.A是标量电流的单位,kg是标量质量的单位,故CD错误。故选B。
2.【答案】B【详解】A,玻璃砖上下表面平行,光线在上表面的折射角等于下表面的入射角,根据折射定
律,出射光线的出射角等于入射光的入射角,因此所有出射光线都与入射光线平行,瓜b出射光线一定平
行。故A错误。
B.根据光在介质中的速度公式v=C,折射率越大,传播速度越小,因n,>,故y,<以,故B正确。
C.设上表面入射角为i,折射角为r(即下表面的入射角),由折射定律得:sini=nsinr,
即Sinr=sni,全反射临界角满足SinC=,因此sinr=ni<=nC,即r<C,无论怎么改变入
n
射角,下表面都不会发生全反射,不会有光线消失,C错误。
D.光的折射率越大,频率越高,因此V。>V;根据光电效应方程Em=w-W。,频率越大,光电子最大初
动能越大,因此α光激发的光电子最大初动能更大。D错误。故选B。
3.答案:B【详解】根据G授=心符@1-gR和G恤-m】
2
可得飞船轨道半径
气T
GMT2
再由h=,-R可以求得飞船轨道离地面的高度:根据1=2π”得飞船线速度的大小
4π2
4元2
,2π8R2、1
R)可以求得飞船线速度的大小:根据a=广得a
16π4R23
可以求得飞船的向心加速度大小:根据
4
2
GM =m
2π
r飞船的质量消去,飞船的质量无法估测,故B正确,ACD错误。故选B。
4.【答案】B【详解】无风时,平台对帆船的作用力大小为E=g
有风时,帆船依然静止,水平方向受到平台的摩擦力大小等于∫,竖直方向受到自身重力和平台对其的支持
力,支持力大小等于帆船重力,因此平台对帆船的作用力大小F=V(g)+∫>mg故选B。
5.【答案】A【详解】ABC.t=O时两车经过同一位置,结合图像可知甲车的初速度y。=m/s
物理试题答案第1页共5页
甲车的加速度=
Ay=31m/s=2m/g2乙车的初速度y=2m/s,乙车的加速度
△t1
%-4=3-2
1
m/s2=lm/s2,当t=2s时,甲车的位移为x甲=,t+二at=6m乙车的位移为
△t1
2
=Mf+2,=6m可知1=2s时,丙车相遇,故A正确,BC错误,
1
D.相遇前两车之间的距离最大时速度相等,由图可知为4=5时刻,甲车的位移为'=+2a4矿=2m
1
乙车的位移为七'上财+与0z=2,5m两车之间的最大距离为Ax=戈X'=0.5m,放D错误。故选A。
6.【答案】A【详解】根据安培定则可知,导线A在O点产生的磁感应强度沿V轴正方向,导线B在O点产生的
,8=3
kI
21
磁感应强度沿x轴负方向,导线A、B在坐标原点O处的磁感应强度大小分别为BA=
d
由藏感应强度的叠加原理可得坐标原点0处的磁感应强度大小为B=√公十=5故选A。
d
7.【答案】B
【解析】粒子A获得水平向右的速度,在磁场中做匀速圆周运动,根据g,R=m上,得出万=1,根据
gvoB2 =m-
,得5=2d:粒子B获得水平向左的速度,在水平方向散匀速直线
2
运动,若粒子A、B相遇,则两者的运动轨迹如图所示。根据图可得,相遇前粒子
B通过的距离为2d,D错误;相遇前粒子A运动的总时间为M日d4?N
d
d
π
π
11
t2
一十
m_3,C错误:根据速度公式,=
π+2。
2d 4gBd
q·2B.qB。q2B2qB。
t3π1m
3π
B正确:根据动量守恒,g=Y%,得到e=
,A错误。
2
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,有各项符合题目要求,
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.BC【详解】A.参与振动的质点,只能垂直与传播方向上下振动,不会左右运动。故A错误:
B。根据波的传播速度与周期波长关系,可得?子由图可知,两列波的波长分别为子=。弓=$加依腿意。
有左右两种介质的传播速度之比为1:2。带入上式,可得两列波的周期相同。故B正确:
c.研究向右传播的波,根据波的振动方程,有y=Asm26,A=4cmy=2cm可得1=石依题意可知
T
12
物理试题答案第2页共5页
品(仔召)都符了一上放向左传搭的读的用期值为1:根若液的速度公式可如六右两种外质的传搭速度
分别为=子=4s,子=8m/s故C正确:D.错误。
9.【答案】BC【详解】AD.将滑动变阻器R的滑片P向右滑动时,R阻值减小,总电阻减小,总电流变大,R1
和内阻上的电压变大,可知R上的电压减小,即电压表示数减小,电容器两极板间电压变大,根据Q=CU可知,
电容器两极板带电量增加,AD错误;
U
B.电压表示数U和电流表示数I比值R,可知比值变小,B正确:
C根据影到,可知C-B-代+月可知智-R+r即A与N的比位不度,C正璃.改连BC
10.【答案】AD【详解】AB.无铁块时,木板做匀速直线运动,受到地面摩擦力f=F=50N=Mg
可以算出u=0.5每放上一块铁块,木板受到的摩擦力会增大△f=mg=5N木板最终停下来时,木板的初动能
全部用来克服增加的摩擦力所做的功,第块铁块释放时,木板克服摩擦力所做的功为
△0+2+3+…+1-)=5.010严J由动能定理可得△1+2+3++n-)=wG-0解得m=7.59
21
即第7个铁块放上去后木板再运动不足1m便会停下来,所以木板最终停下来时上面有7个铁块,故A对,B错
误;
CD.第7个铁块放上去时,增加的摩擦力已做功△1+2+3+4+5+6=105J木板剩下的动能为
4
△区=(125-105)J=20J设木板还能运动的距离为,则由7A6=△区解得5=m,故C错误,D正确。
故选D。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.【答案】
1)042(2)不需要(3)M-mgh=与M+0
d
解析:(1)遮光条宽度测量d=0.4cm+0.02cm=0.42cm。
(2)系统机械能守恒定律适用于整个系统(重锤A和B),不需要满足M口m的条件。
(3)根据系统机械能守恒,系统减少的重力势能等于系统增加的动能即(M-)h=二(M+m)
(a_上M+m
d)2
△
12.(9分)(1)③2)
1.49#1.50#1.515.6(3)大于
【详解】(1)测量电源电动势和内阻实验需要电流表串联在电路中,电压表并联在电路中,如图所示连接电路
物理试题答案第3页共5页
导线③可使得电压表短路,所以应该去掉图中序号为③的导线
(2)[1]观察图中电压表,其量程为3V,分度值为01V,指针指在1刻度后的第5格上,所以电压表的示数为
1.50V[2]根据闭合电路欧姆定律U=E-rU-I曲线的斜率的绝对值表示内阻[1]可知当电流表的示数为
250mA,根据电压为150V当电流I=0时,8=20v根据rg20150。=5.6n
A750.25-0
(3)当I<200mA范围内可视为直线,该直线斜率为-,由U=E-r在I1<200mA时硅光电池的内阻可视
为对于硅光电池与定值电阻R构成的闭合回路,其输出功率P=I根据闭合电路欧姆定律I=
B则输出功
R+
率P=
F'R
子)当KR时西于R.输出率RR)对于R,出功围
B26
E2R,
R
ERI E2R
B=R,+
GG+R)PG+R)所以当L<200A且RR=6时,B=乃
R
I2>200A时,硅光电池的UI曲线不再是斜率为-6的直线,其内阻不再是%从UI曲线的性质来看,随着电
流的增大,电池的内阻会增大(实际电池的内阻会随工作状态变化)输出功率P=I,对于接R,(电流
I2>200A)的情况,由于内阻增大,根据U=E-r
在E不变,I增大且r增大的情况下,路端电压会比按照内阻计算的值更小
对于R,输出功率£=UL(I,<200A,内阻为)
对于R2,输出功率P2=U12(I2>200mA,内阻大于)
电源内阻按计算时=,
实际I2>200A内阻增大导致U减小,所以UI1>U,I2
13.(9分)①8mg,3弘
8To
S’8
(2)
5
818
【详解】(1)重新达到平衡状态后,根据平衡条件有pS=(l+3m)8+PS解得p=
18
根据玻意耳定律有
+S=p(亿-)S解得h=3
8
(2)若缓慢提高环境的热力学温度至工,使活塞回到初位置,根据盖吕萨克定律有
(L-h)S LS
8To
解得工=
14.(12分)(1)0:(2)37.5J:(3)5s≤5.55s
物理试题答案第4页共5页
【详解】(1)从B-C过程根据动能定理-g2R=
,m)m解得y.三√5Vs在C点根据牛顿第三定准
呢+人=m兰解得K,-0
R
1
(2)A→B过程:设赛车克服阻力所做的功为Wf,根据动能定理Pt。-W,=一解得W,=37.5广
2
(3)C一P过程-g2说0-ta0-m-
解得Vr=ms可知,在恰好能过C点的临界情况下,赛车到
2
达F点时速度为l/s.而要使赛车在F点对管道上壁无压力并从F点水平飞出,在F点的速度应满足
0≤v,≤VR,=h2ms综合上述结论可得1ms≤y,≤2ms4-P过程Pi-形,-mg2RQ-2os)=m
21
解得5s≤t≤5.55s
15.(18分)【答案】(1)y。=2m/s
(2)ym=6m/s(3)t=
41
8,2棒总=1.45J
30
【详解】(1)根据牛顿运动定律有Mg-T=Ma、T=ma棒和P做匀加速运动有y。=√2a
解得%=2m/s
(2)棒达到最大速度后在磁场中匀速运动,受力平衡有Mg=BL电流为1=BL。一
R+r
棒在磁场中运动的最大速度为ym=6m/s
〔3)棒进入做场前匀加速有x=
2进入磁场后,对系统由动量定理有
2
MgA1+BEL△t-BL,ZAM=(M+mAv累加得Mg,
R+r
ELB-正Bd=(M+m)(a-)
R+,R+7
解得5-035,5-吕8经过时间为1=3+4-。
15
进入磁场前1=。£,进入磁场前Q=1=0.45丁
30
R+r
进入选话后4=14-c.方前这到针:由上可得9。及一2C,方洞质时计:因为4<4,故锋多
15
磁场过程为电源充电:
字越碳场过程银据能量守恒定律-M+m心.2,+0+。-q)万
产生的焦耳热为92R十,卫=1J,Q地=91+22=1.45
物理试题答案第5页共5页西安市第八十五中学
2025-2026学年度第二学期高三年级第一次棋考物理试题
命题人:刘军平
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
项符合题目要求。
1.下列单位是国际单位制中的基本单位,而且既可以是标量也可以是矢量的单位是()
A.m/s
B.m
C.A
D.kg
2.如图所示,一束复色光与平行玻璃砖上表面成日角射向厚度为d玻璃砖上的0点,从玻璃砖
的下界面射出两条光线a、b,下列说法中正确的是()
A.出射光线a、b不可能平行
B.a光比b光在此玻璃砖中传播速度慢
C.若减小B角,出射光线a最先消失
D.若a光和b光都能使某种金属发生光电效应,则b光激发的光电子最大初动能较大
3.我国2013年6月发射的“神舟十号”飞船绕地球飞行的周期约为90分钟,取地球半径为
6400k,地表重力加速度为g。设飞船绕地球做匀速圆周运动,则由以上数据无法估测()
A.飞船线速度的大小
B.飞船的质量
C.飞船轨道离地面的高度D.飞船的向心加速度大小
4.水平维修平台上停放着一艘帆船,无风时,平台对帆船的作用力大小为F。某日维修时突遇水
平方向侧风,帆船仍静止于平台上,此时平台对帆船的作用力大小为F2。
下列说法正确的是()
A.F2=月
B.F>F
C.F<F
D.F和F大小关系与风力大小有关
高三年级物理试思
5.甲、乙两辆遥控小汽车在一条直线上沿同一方向做匀加速直线运动,它们的速度v随着时间t
变化的关系图像如图所示。已知t=0时,两车经过同一位置,下列说
◆/m/s)
法正确的是()
A.t=2s时,两车相遇
B.t=2.5s时,两车相遇
C.1=2s时,两车相距最远D.相遇前两车之间的最大距离为1m
6.如图所示,两根相互平行的固定无限长直导线垂直纸面向里放置,其
t/s
中导线A通过点(d,0),导线B通过点(O,d)。导线A中的电流为I,导线B中的电流为2I。已知
长直通电导线周围某点的磁感应强度大小为B=k二,其中k为比例常数,/
为导线中的电流,·为该点到导线的垂直距离。则坐标原点O处的磁感应强
B
度大小为()
Ac兴
d
d
7.如图所示,空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,水平直线MN下方、上方的磁感应强度大小分
别为B,、B2,且B=2B,=2B。,一带正电的粒子P静止在直线MN下方与MN距离为d的位置。
某时刻,粒子P燥炸分裂为带正电的粒子A和不带电的粒子B,已知粒子A的质量为m,电荷量为
9,以大小为%-29B,2的速度开始水平向右运动,一段时间后与粒
+
×品×
×X
m
M--
====-N
子B相遇。不计粒子重力,磁场区域足够大。则()
×××a×
××××意×。×
人粒子B的质量为mB。粒子8的速度大小为
××××品
3nm
C.两粒子相遇前,粒子A运动的时间为3rm
D:两粒子相遇前,粒子B通过的距离为2.5d
4gBo
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,有各项
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.在x轴正半轴和负半轴存在两种不同材质的绳子,:-6m和x:12m处为两波源,分别向右、向
左传播形成振幅均为4cm的简谐横波,波形如图所示。t仁0时刻x:-2m和x=4m处的质点刚好开始
振动,已知左右两种介质的传播速度之比为1:2,t0s到!=音时间内P点经过的路程为6cm,
第1页共3页
则下列说法正确的是()
◆y/cm
V2
波2
波
-h
x/m
A.t=0时刻P处质点向右运动
B.两列波振动的周期相同
C.波2在x轴正半轴的传播速度为8m/5D.波2的周期为2s。
9.在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为”。开关S闭合后,将滑动变阻器R的滑片P
向右滑动时,电压表示数的变化量的绝对值为△U,电流表示数的变化量
的绝对值为△W。两电表均为理想电表,下列说法正确的是()
A.电压表示数变大
B.电压表示数U和电流表示数I的比值变小
C.△U与△I的比值不变D.电容器两极板所带电荷量减少
10.如图所示,足够长的木板置于水平地面上,其上表面光滑,质量为M=10kg,在水平拉力
F=50N的作用下,以%=5m/s的速度沿水平地面向右匀速运动,现有若干个小铁块(可视为质
点),每个质量均为m=kg,将第一个铁块无初速地放在木板最右端,当木板运动了L=m时,
又将第二块无初速地放在木板最右端,以后只要木板运动了L就在木板的最右端无初速地放上一
个铁块,直到木板停下来,就不再向木板上放铁块了,g=10m/s2,√201=14.2。则下列说法正确
的是()
A.最终有7个铁块放在木板上
B.最终有6个铁块放在木板上
5
-m
m
C.最后一个铁块与木板最右端的距离为6D.最后一个铁块与木板最右端的距离为7
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某实验小组利用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。跨过轻质定滑轮的轻绳两
端悬挂着质量分别为M和mM>m)的重锤A和B。在重锤A上固定有宽度为D的遮光条,铁架
高三年级物理试题
台上固定有两个光电门1和2,可测量遮光条通过两光电门的时间。测得两光电门中心间的竖直
距离为h。当地重力加速度为g。
重锤A
光电门1
光条
光电n2
0
cm
重B
10
分
(1)实验前,该小组同学首先用游标卡尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d=
cmo
(2)是否需要满足M远大于m,
(选填“需要”或“不需要”)。
(3)若系统机械能守恒,应满足的关系式为
(用题中所给物理量
M、m、ghd、凶△M2表示)。
12.(9分)某同学为测量硅光电池的电动势和内阻,进行了如下实验探究。将内阻较小的待测硅
光电池(保持光照强度一定,电
+UV
动势可视为不变)、电流表、电
3.0开
2.5
压表、滑动变阻器、开关及若干
②
2.0
导线连接成电路如图1所示。
(1)闭合开关前,该同学发现图1
⑧
.0
中有一处连线错误,应去掉图中
/mA
序号为的导线。(选填
050100150200250300
“①”、“②”、“③”或者“④")
图1
图2
第2页共3页
(2)正确连线后,由实验中记录的数据,得到该电池的-1曲线,如图2所示。某次调节滑动变阻
器时,电流表的示数为250mA,电压表示数如图3所示,读出电压表的示数为V。根据U-川
曲线,计算此时硅光电池的内阻为Q(计算结果保留两位有效数字)。
(3)若硅光电池的U-1曲线在I<200A范围内可视为直线,该直线斜率为-6。现将该电池分别与
阻值为R、R的定值电阻连接构成闭合回路,且RR=6,实验测得两组数据(U,)、(U2,12),其
中,<200mA,2>200mA,则两种情况下硅光电池的输出功率UHU,弘2(选填"大于”、“等
于”或者“小于”)。
13.(9分)如图所示,一开口向上的导热良好的汽缸置于水平面上,用质量为m的活塞封闭了一
定质量的理想气体,初始时活塞静止,距汽缸底部的距离为L。现将质量为3m的细沙缓慢地倒在
活塞上,经过一段时间,重新达到平衡。已知活塞横截面积为S,环境的热力学温度为,大气压
强。=4(g为重力加速度),不计一切摩擦,活塞移动的过程中无气体泄漏。求:
(1)重新达到平衡状态后气体的压强p及活塞下降的高度;
(2)若缓慢提高环境的热力学温度至T,使活塞回到初位置,求。
14.(12分)某校科技兴趣小组设计了如图所示的赛车轨道,轨道由水平直轨道AB、圆轨道
BCD(B点与D点在同一水平面上但不重合)、水平直轨道DE、圆弧轨道EP和管道式圆弧轨
道PF组成,整个轨道处在同一竖直面内,AB段粗糙,其他轨道均光滑,EO2和FO3均沿竖直方
向.已知R1=0.5m,R2=1.2m,0=60°.一遥控电动赛车(可视为质点)质量m=1kg,其电动机
额定输出功率P=10W,静止放在A点.通电后,赛车开始向B点运动,to=5s后关闭电源,赛
车继续运动,到达B点时速度vg=5m/5,求:
高三年级物理试题
01
R2
mmmtm3
R
R
图3
A
B(D
E
0
(1)赛车运动到C点时的速度及其对轨道的压力;
(2)赛车克服阻力所做的功:
(3)要使赛车沿轨道运动到达F点水平飞出,且对管道F处的上壁无压力,赛车的通电时间
应满足的条件.(假定赛车关闭电源时仍处于AB轨道上.管道上下壁间距比小车自身高度略
大)
15.(18分)如图所示,水平放置的间距为L=1m的足够长光滑平行金属导轨左端接有电动势为
E=2.0V、内阻值r=0.52的电源(可充电),质量为m=0.1kg、接入电阻为R=1.52的金属棒垂
直导轨放置。导轨平面某虚线区域内存在竖直向上的匀强磁场(虚线与导轨垂直),磁感应强度大
小为B=1.0T,宽度为d=4.0m。金属棒通过跨过定滑轮的细绳与质量为M=0.2kg的小球P相连,
滑轮左侧细绳始终保持水平,开始时用手托住P,使细绳伸直但无拉力,金属棒位于磁场边界左侧
x=0.3处,某时刻释放P,金属棒始终保持与导轨垂直且良好接触,且棒离开磁场时速度已经达
到最大值,不计导轨的电阻,重力加速度为g=10m/s2,求:
B
(1)金属棒刚进入磁场瞬间的速度大小;
(2)金属棒在磁场中运动的最大速度;
(3)金属棒从开始运动到离开磁场的时间及该过程棒产生的焦耳热。
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