精品解析:2026届安徽省“新高考”联盟校高三下学期第一次检测物理试卷

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2026-04-02
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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) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.89 MB
发布时间 2026-04-02
更新时间 2026-04-02
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-04-02
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/57145666.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

安徽省“新高考”联盟校2026届高三下第一次检测物理试卷 注意事项: 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。 一、单选题: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,只有一个选项正确。 1. 小南在学习了超重失重后,到科学馆做实验,站在压力传感器上连续做了2次下蹲——起立”的动作,屏幕上压力随时间变化的图线大致呈现为下图中的(  ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】人下蹲动作分别有失重和超重两个过程,先是加速下降失重,到达一个最大速度后再减速下降超重,对应压力先减小后增大,起立时对应先超重再失重,则压力先增大后减小。 故选D。 2. 一辆汽车在平直公路上匀速行驶,遇到紧急情况,突然刹车,从开始刹车起运动过程中的位移(单位:m)与时间(单位:s)的关系式为(m),下列分析正确的是(  ) A. 刹车过程中最后1s内的位移大小是5m B. 刹车过程中在相邻1s内的位移差的绝对值为5m C. 从刹车开始计时,8s内通过的位移大小为80m D. 从刹车开始计时,前1s内和前2s内的位移大小之比为11:9 【答案】B 【解析】 【详解】由位移公式 对比题中 得初速度,加速度满足 解得 A.根据逆向思维可知,刹车过程中最后1s内的位移大小是m,故A错误; B.刹车过程中在相邻1s内的位移差的绝对值为5m,故B正确; C.刹车停止时间 总位移 则从刹车开始计时,8s内通过的位移大小为90m,故C错误; D.将1s和2s代入题中表达式可知,前1s内和前2s内的位移大小分别为27.5m,50m,位移大小之比为11:20,故D错误; 故选B。 3. 2022年12月18日卡塔尔世界杯决赛在亿万球迷的欢呼声中落下帷幕,最终经过点球大战,阿根廷队以7∶5的成绩击败法国队夺得冠军。关于足球运动,下列说法正确的是(  ) A. 在研究香蕉球和电梯球的形成原因时,足球都可以被看成质点 B. 阻力作用下足球运动速度逐渐变小,说明力是改变物体运动状态的原因 C. 守门员用双手将足球以原速率扑出的过程,足球的动量、动能均保持不变 D. 罚点球过程中,运动员对足球的弹力越大,足球的动量变化越大 【答案】B 【解析】 【详解】A.在研究香蕉球和电梯球的形成原因时,足球的旋转和姿态占主要因素,因此不能把足球当成质点,故A错误; B.运动状态包括物体运动速度的大小和速度的方向,任何一项发生改变都将表明物体的运动状态发生了改变,足球运动过程中因受阻力速度变小,则可说明力是改变物体运动状态的原因,故B正确; C.动量是矢量,既有大小又有方向,当守门员用双手将足球以原速率扑出时,足球的速率不变,但是方向发生了改变,因此足球的动量发生了改变,故C错误; D.由动量定理可知,足球的动量变化量等于合外力的冲量,则足球的动量变化量除了与力的大小方向有关,还与力的作用时间有关,故D错误。 故选B。 4. 如图所示,在光滑水平面上有质量相同的甲、乙两个物体靠在一起,在水平力、的作用下运动,已知。下列说法正确的是(  ) A. 甲对乙的作用力大小为 B. 乙对甲的作用力大小为 C. 如果撤去,甲对乙的作用力一定减小 D. 如果撤去,甲对乙的作用力一定增大 【答案】C 【解析】 【详解】AB.对甲乙整体受力分析,根据牛顿第二定律可得 解得 对乙受力分析则有,联立解得 结合牛顿第三定律可知,乙对甲的作用力大小为,故AB错误; C.如果撤去,整体而言则有 解得 对乙单独受力分析则有 解得,故C正确; D.如果撤去,整体而言则有 解得 对乙单独受力分析则有,故D错误。 故选C。 5. 如图所示,一列总质量为m(视为质量分布均匀),长为L的火车,从光滑水平面以初速度v0沿光滑斜面上滑,若斜面光滑,则当火车完全运动到斜面上时速度刚好减为0,已知斜面倾角,忽略水平面与斜面连接处损失的能量,火车同一时刻各部分速度大小均相同,以水平地面为零势能面,重力加速度为g,则该过程中(  ) A. 火车的初速度 B. 若斜面上的车厢长度为x(x <L),则此时火车的重力势能 C. 若斜面上的车厢长度为x(x <L),则此时火车的速度 D. 火车上升过程的总时间 【答案】D 【解析】 【详解】A.当火车完全运动到斜面上时速度刚好减为0,根据动能定理,有 解得火车的初速度,故A错误; BC.根据题意可知,火车在斜面上的质量为 斜面上的火车其重心位置为 此刻火车具有的重力势能为 而根据动能定理有 联立解得,故BC错误; D.取沿斜面向上为正方向,当列车冲上斜坡的长度为时,列车所受合外力 由此可知,列车做的是简谐振动,其周期为 可知火车上升过程的总时间为,故D正确。 故选D。 6. 如图所示,竖直面内有一圆形区域,半径为。、分别是圆的水平方向和竖直方向直径。空间存在平行于圆形区域的匀强电场。的中点是圆周上电势最低的点。质量为,电荷量为()的小球从点以相同的速率向竖直面内各个方向发射,重力加速度为,下列说法中正确的是(  ) A. 电场沿方向 B. 电势差 C. 小球到达点的动能为 D. 小球加速度大小可能为 【答案】C 【解析】 【详解】A.匀强电场中圆周上电势最低点M与最高点M'关于圆心O对称,电场线由高电势指向低电势,因此电场方向沿半径OM方向,而AM为弦,其方向与OM不同,故A错误; B.因CB连线垂直电场线,可知,而,可知电势差,B错误; C.因AD两点电势相等,则从A到D电场力不做功,由动能定理,小球到达点的动能为,C正确; D.小球受恒力作用,设水平加速度 竖直加速度 合加速度 由数学知识可知,a的最小值为 故加速度不可能为0.5g,故D错误。 故选C。 7. 如图甲,固定在光滑绝缘水平面上单匝正方形导体框abcd,置于虚线AB左侧始终竖直向下的磁场中,bc边与虚线AB重合,虚线AB右侧为的匀强磁场。导体框的质量,电阻、边长,磁感应强度随时间t的变化图像如图乙所示。在时,导体框解除固定,给导体框一个向右的初速度,下列说法正确的是( ) A. 时流过ad边的电流方向由a到d B. 时流过ad边的电流大小为0.4A C. 导体框的bc边刚越过虚线AB时受到的安培力的大小为0.024N D. 当线框速度减为0.02m/s时ad边移动的距离为 【答案】D 【解析】 【详解】A.由图乙可知,0~1s内,左侧的磁通量减少,根据楞次定律可知,时流过ad边的电流方向由d到a,故A错误; B.根据法拉第电磁感应定律可知,时导体框的感应电动势为V=0.1V 感应电流大小为,故B错误; C.导体框的bc边刚越过虚线AB时,感应电动势为V 受到的安培力的大小为N,故C错误; D.根据动量定理有 根据电流的定义式有 解得,故D正确; 故选D。 8. 两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,波源分别位于和处,波速均为,振幅均为。如图为时刻两列波的图像,此刻平衡位置在和的P、Q两质点开始振动。质点M的平衡位置在处。下列说法正确的是(  ) A. 时,M点的振动方向向下 B. 内质点M运动的路程为 C. x轴上P、Q之间振动减弱点的个数为2个 D. 右侧波引起Q点的振动方程为 【答案】D 【解析】 【详解】AB.根据题意,由图可知,左侧波波源的起振方向向下,右侧波波源的起振方向向上,两列波的波长均为,则两列波的周期均为 两列波相遇后可以发生稳定的干涉现象,右侧波传播到M点的时间为 左侧波传播到M点的时间为 则内,质点未振动,路程为0,内,只有右侧波在点引起振动,路程为 时,右侧波在点引起振动向下,恰好左侧波传播到M点,振动方向向下,则M点为振动加强点,时,M点的振动方向向上,内,质点的路程为 则内质点M运动的路程为,故A错误,B错误; C.由于两个波源的振动方向始终相反,可知波程差为偶数倍时为振动减弱点,设减弱点的坐标为,则有 可得当时,,时,,;则x轴上P、Q之间振动减弱点的个数为3个,故C错误; D.结合上述分析可知,Q点的起振方向向上,又有,,则右侧波引起Q点的振动方程为,故D正确。 故选D。 二、多选题: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,有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 9. 如图,两平行金属板MN、PQ之间有平行x轴向右的匀强加速电场,PQ板右侧,x轴的上方有垂直于x轴向下的匀强偏转电场,在x轴的下方有垂直于纸面向里的匀强磁场。、、三种带电粒子分别从入口由静止释放。不计带电粒子重力,关于三种带电粒子的运动,下列说法正确的是(  ) A. 第一次进入磁场前,在偏转电场中沿x轴方向位移之比为 B. 第一次进入磁场前,在偏转电场中沿x轴方向位移之比为 C. 第一次在磁场中,从进入到离开沿x轴方向位移之比为 D. 第一次在磁场中,从进入到离开沿x轴方向位移之比为 【答案】AD 【解析】 【详解】AB.设带电粒子的电荷量为q,质量为m,则在加速电场中有 在偏转电场中,竖直方向做匀加速运动,三个粒子的加速距离都是相同的,有 沿x方向的位移为 联立以上公式,可解得 沿x轴方向的位移大小与粒子的比荷无关,故A正确,B错误; CD.三个粒子在x轴上的同一位置进入磁场进行匀速圆周运动,根据平抛运动的推论,从偏转电场进入磁场时粒子的速度方向也是相同的,设粒子运动速度为,则有 在磁场中运动的水平位移为 根据动能定理,有 可解得 所以 由于三个粒子所带电荷量大小是相同的,质量之比为,所以在磁场中的水平方向位移大小之比为。故C错误,D正确。 故选AD。 10. 如图所示,真空中有一半径为R、质地均匀的玻璃球,一束复色光沿BC射入玻璃球,经折射后分成a、b两束光分别从D、E两处折射出玻璃球,已知BC与OC的夹角=60°,∠COD=120°,∠COE=90°。下列说法正确的是(  ) A. 从玻璃球中射出时,a光的折射角大于b光的折射角 B. 玻璃球对b光的折射率为 C. 用同一双缝干涉实验装置进行实验,b光在光屏上形成的条纹间距比a光的大 D. a光在玻璃球中传播速度大于b光在玻璃球中的传播速度 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.根据光路可知,射入玻璃时,a、b光的入射角都为=60°,折射角分别为和,a光的折射角小于b光的折射角。根据折射定律,可知a光的折射率为 b光的折射率为,故A错误,B正确; C.对同一种介质,a光的折射率大,故a光的频率高,波长短,根据 可知b光在光屏上形成的条纹间距比a光的大,故C正确; D.根据 可知折射率越高,传播速度越小,故a光在玻璃球中的传播速度小于b光在玻璃球中的传播速度,故D错误。 故选BC。 三、实验题(第11题8分,第12题8分。) 11. 为测量小物块m与半径为R的水平圆形转台之间的最大静摩擦因数(最大静摩擦因数:两个接触的物体之间,即将发生相对滑动时,最大静摩擦力与正压力的比值),某小组设计了图甲的实验装置,并进行如下操作: ①测得遮光片宽为d,d远小于转台半径R; ②调节光电门的位置,让电动机带动转台绕轴转动,使遮光片扫过光电门的激光束; ③将小物块m放在水平转台上,测量小物块中心到的距离为l,转台从静止开始逐渐加速转动,遮光片每次经过光电门后提高转速(加速时间忽略不计),当小物块m恰好相对转台滑动时,记录光电门显示的时间t; ④多次改变小物块到的距离,同时记录小物块恰好滑动时光电门显示的时间。 (1)用螺旋测微器测量遮光片d的宽度如图乙所示,则_______; (2)根据实验测得的数据绘制出图像如图丙所示,若l为纵坐标,则横坐标为_______(填“t”或“”); (3)图丙图像斜率为k,当地重力加速度为g,则_______(用k、d、R、g表示); (4)写出一条造成误差的原因_______。 【答案】(1)2.150##2.149##2.151 (2) (3) (4)遮光片的长度忽略或恰好滑动的时机不准确 【解析】 【小问1详解】 由图乙可知,遮光片的宽度 【小问2详解】 由题知,遮光片通过光电门时的速度为 又遮光片与小物块同轴转动,具有相同的角速度,则有 解得小物块的速度为 小物块恰好滑动时,由最大静摩擦力提供向心力,则有 联立解得 可知要绘制出如图丙所示的图像,l为纵坐标,则横坐标为 【小问3详解】 根据 可知图像的斜率为 解得 【小问4详解】 遮光片的长度忽略或恰好滑动的时机不准确 12. 现在许多汽车雨刮器都具有自动感应功能,通常在挡风玻璃中间上方安装红外反射式雨量传感器。其示意图如图a所示,由右侧发光二极管发射红外线,射向挡风玻璃并全部发生全反射,红外线被光电二极管接收。下雨时,光电二极管接收到的红外线与不下雨时存在差异,从而让雨刮器工作。试回答以下问题: (1)下雨时,光电二极管接收到的红外线与不下雨时存在差异,原因是有雨时,部分光线发生了________(填“折射”或“全反射”); (2)雨量越大时,光电传感器电阻越小,则雨刮器越快,若雨刮器内部电路结构简化成图甲和图乙,其中A为光电传感器模块,B为电动机模块,则能够实现雨量越大雨刮越快的是________(填“甲”或“乙”); (3)小明同学从废旧汽车拆下一个雨刮器电动机,铭牌上标有额定电压12V,额定功率30W,通过测量发现电动机电压达到6V才能转动。为保护电动机,不转动时,电流不能超过1A。 小明同学打算测量电动机内阻。 ①他首先用多用电表的欧姆挡进行粗测,他选择了×1挡后,先进行________,再进行测量,读数如图b所示,则读数为________Ω; ②为精确测量,实验室提供了如下器材:恒压电源U(12V),电压表V(8V,约1kΩ)电流表A(1A,约1Ω),滑动变阻器R(0~10Ω),定值电阻,导线、开关。他设计了如图c所示的电路图。 请回答以下问题: (ⅰ)为了多测几组数据,图c中的电路图,电压表应该接在________端(填a或b)。 (ⅱ)若某次测量,电压表读数为U0,电流表为I0,则电动机内阻为________(用题中符号表示)。 【答案】 ①. 折射 ②. 乙 ③. 欧姆调零 ④. 4.0 ⑤. ⑥. 【解析】 【详解】(1)[1] 下雨时,光电二极管接收到的红外线与不下雨时存在差异,原因是有雨时,玻璃之外是雨水,雨水的折射率大于空气,故有一部分光线通过界面发生折射。 (2)[2] 雨量越大时,光电传感器电阻越小,则雨刮器越快,由此可知雨量越大时通过电动机的电流越大,由闭合电路欧姆定律可知,能够实现雨量越大雨刮越快的是图乙的电路。 (3)[3][4] 欧姆表选择了×1挡后,先进行欧姆调零,再进行测量,读数如图b所示,则读数为4.0Ω; [5] 为了多测几组数据,要求电压表的测量时的变化范围更大一些,故电压表应该接在端。 [6]由欧姆定律可知,电动机内阻 四、解答题(本题共3小题,共42分。) 13. 一场秋雨一场寒,进入秋天后,昼夜温差变大,小明发现晚上倒了热水的保温杯,早上很难打开。小明测量到保温杯容积为500mL,倒入200mL热水,拧紧杯盖,此时显示温度为,压强与外界相同,早上显示温度与室温相同。已知外界大气压强为恒定不变。杯中气体可视为理想气体,不计水蒸气产生的压强,不考虑水的体积随温度的变化 (1)求杯内温度降到时,杯内气体的压强; (2)杯内温度降到时稍拧松杯盖,外界空气进入杯中,直至稳定。求此过程中外界进入水杯中的空气体积。 【答案】(1);(2) 【解析】 【详解】(1)杯内气体做等容变化,有 其中 ,, 代入数据可得 (2)设打开杯盖后进入杯内的气体在大气压强下的体积为V,以杯内原有气体为研究对象,则 其中 则 联立可得 14. 如图所示,电阻不计平行金属导轨由水平和倾斜两部分平滑连接而成,导轨间距,水平部分光滑,接有一阻值的电阻;倾斜部分粗糙,倾角。完全相同的两根细导体杆和分别垂直于导轨轻放在图中两处,恰好能保持静止,相对于水平导轨高。以所在位置为界的斜上方存在垂直倾斜导轨面的匀强磁场。给一个平行导轨向右的瞬时冲量,滑上倾斜轨道与发生瞬时碰撞并粘为一体,此时立即对施加平行于导轨向上的推力(N)(为相应时刻的速度)。若两杆与导轨始终接触良好,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,每根杆长、质量、电阻,重力加速度取,则: (1)要使导体杆与发生碰撞,求瞬时冲量应满足的条件; (2)要使两杆碰撞后两端的电压随时间均匀增大,求的取值与的取值范围; (3)令,,当时,求两杆碰撞后产生的焦耳热随杆位移大小的变化关系。 【答案】(1)(或) (2)2, (3) 【解析】 【小问1详解】 恰好能处于静止状态,沿轨道方向受力平衡 对施加瞬时冲量后,由动量定理,有 沿倾斜轨道上滑到位置的过程,由动能定理有 代入数据解得 【小问2详解】 碰撞后两杆整体切割磁感线,产生感应电动势 回路总电阻 两杆整体受到的安培力 对两杆整体由牛顿第二定律有 结合,代入数据整理得两杆整体的加速度 要使碰撞后两端的电压随时间均匀增大,则感应电动势随时间均匀增大,根据 可知,两杆整体沿导轨做匀加速直线运动,即且保持不变,由上式可得, 即、应满足, 【小问3详解】 对施加瞬时冲量后,由动量定理有 沿倾斜轨道上滑到位置的过程,由动能定理有, 和碰撞瞬间动量守恒 解得 当,时,,分析知碰撞后两杆整体的合力为安培力,碰撞后两杆整体运动过程中,由动量定理得 运动位移 根据能量守恒,得 根据焦耳定律,产生的焦耳热 当时,由以上各式代入数据整理得: 15. 某固定装置的竖直截面如图所示,该装置由弧形光滑轨道AB、竖直光滑圆轨道、水平粗糙直轨道BD、倾角为37°的粗糙斜轨道DE、圆弧形光滑管道EF平滑连接而成。现将一质量为0.1kg、可视为质点的小滑块m1由弧形轨道AB上高h处由静止释放(h未知),在经历几段不同的运动后,m1在F点与静止在水平台面上质量为0.4kg的长木板M发生正碰。已知圆轨道半径R=0.5m,LBD=LDE=1m;m1与轨道BD、DE间的动摩擦因数均为μ1=0.25,M与水平台面间的动摩擦因数μ2=0.3,M最右端停放一质量为、可视为质点的小滑块m2,M与m2间的动摩擦因数μ3=0.2;水平台面和木板M足够长;m1从轨道AB上滑下后进入圆弧轨道,运动到与圆O等高的C点时对轨道的压力为10N。忽略空气阻力,g取10m/s2,、。 (1)求h的大小; (2)求m1刚到达F点时的速度大小; (3)若m1与M碰撞时间极短,且碰后立即粘在一起,求最终m2与M最右端之间的距离。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 运动到C点时,根据牛顿第二定律得 从A到C的运动过程,根据动能定理得 联立代入数据解得 【小问2详解】 m1从A到F的运动过程,根据动能定理得 代入数据解得 【小问3详解】 m1与M相碰,根据动量守恒定律得 代入数据解得 m1与M碰后对m2分析得 代入数据解得 对和构成的整体受力分析得 代入数据解得 设经过时间t,m2与m1、M共速,则 代入数据解得共速的速度, 该过程中m2运动的位移 运动的位移 共速过后,与分别减速运动,对m2受力分析得 代入数据解得 对和构成的整体受力分析得 代入数据解得 m2对地位移 的对地位移 最终计算可得距离最右端的长度 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 安徽省“新高考”联盟校2026届高三下第一次检测物理试卷 注意事项: 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。 一、单选题: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,只有一个选项正确。 1. 小南在学习了超重失重后,到科学馆做实验,站在压力传感器上连续做了2次下蹲——起立”的动作,屏幕上压力随时间变化的图线大致呈现为下图中的(  ) A B. C. D. 2. 一辆汽车在平直公路上匀速行驶,遇到紧急情况,突然刹车,从开始刹车起运动过程中位移(单位:m)与时间(单位:s)的关系式为(m),下列分析正确的是(  ) A. 刹车过程中最后1s内的位移大小是5m B. 刹车过程中在相邻1s内的位移差的绝对值为5m C. 从刹车开始计时,8s内通过的位移大小为80m D. 从刹车开始计时,前1s内和前2s内的位移大小之比为11:9 3. 2022年12月18日卡塔尔世界杯决赛在亿万球迷的欢呼声中落下帷幕,最终经过点球大战,阿根廷队以7∶5的成绩击败法国队夺得冠军。关于足球运动,下列说法正确的是(  ) A. 在研究香蕉球和电梯球的形成原因时,足球都可以被看成质点 B. 阻力作用下足球运动速度逐渐变小,说明力是改变物体运动状态的原因 C. 守门员用双手将足球以原速率扑出的过程,足球的动量、动能均保持不变 D. 罚点球过程中,运动员对足球的弹力越大,足球的动量变化越大 4. 如图所示,在光滑水平面上有质量相同的甲、乙两个物体靠在一起,在水平力、的作用下运动,已知。下列说法正确的是(  ) A. 甲对乙的作用力大小为 B. 乙对甲的作用力大小为 C. 如果撤去,甲对乙的作用力一定减小 D. 如果撤去,甲对乙的作用力一定增大 5. 如图所示,一列总质量为m(视为质量分布均匀),长为L的火车,从光滑水平面以初速度v0沿光滑斜面上滑,若斜面光滑,则当火车完全运动到斜面上时速度刚好减为0,已知斜面倾角,忽略水平面与斜面连接处损失的能量,火车同一时刻各部分速度大小均相同,以水平地面为零势能面,重力加速度为g,则该过程中(  ) A. 火车的初速度 B. 若斜面上的车厢长度为x(x <L),则此时火车的重力势能 C. 若斜面上的车厢长度为x(x <L),则此时火车的速度 D. 火车上升过程的总时间 6. 如图所示,竖直面内有一圆形区域,半径为。、分别是圆的水平方向和竖直方向直径。空间存在平行于圆形区域的匀强电场。的中点是圆周上电势最低的点。质量为,电荷量为()的小球从点以相同的速率向竖直面内各个方向发射,重力加速度为,下列说法中正确的是(  ) A. 电场沿方向 B. 电势差 C. 小球到达点的动能为 D. 小球加速度大小可能为 7. 如图甲,固定在光滑绝缘水平面上的单匝正方形导体框abcd,置于虚线AB左侧始终竖直向下的磁场中,bc边与虚线AB重合,虚线AB右侧为的匀强磁场。导体框的质量,电阻、边长,磁感应强度随时间t的变化图像如图乙所示。在时,导体框解除固定,给导体框一个向右的初速度,下列说法正确的是( ) A. 时流过ad边的电流方向由a到d B. 时流过ad边的电流大小为0.4A C. 导体框的bc边刚越过虚线AB时受到的安培力的大小为0.024N D. 当线框速度减为0.02m/s时ad边移动的距离为 8. 两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,波源分别位于和处,波速均为,振幅均为。如图为时刻两列波的图像,此刻平衡位置在和的P、Q两质点开始振动。质点M的平衡位置在处。下列说法正确的是(  ) A. 时,M点的振动方向向下 B. 内质点M运动的路程为 C. x轴上P、Q之间振动减弱点的个数为2个 D. 右侧波引起Q点的振动方程为 二、多选题: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,有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 9. 如图,两平行金属板MN、PQ之间有平行x轴向右匀强加速电场,PQ板右侧,x轴的上方有垂直于x轴向下的匀强偏转电场,在x轴的下方有垂直于纸面向里的匀强磁场。、、三种带电粒子分别从入口由静止释放。不计带电粒子重力,关于三种带电粒子的运动,下列说法正确的是(  ) A. 第一次进入磁场前,在偏转电场中沿x轴方向位移之比 B. 第一次进入磁场前,在偏转电场中沿x轴方向位移之比为 C. 第一次在磁场中,从进入到离开沿x轴方向位移之比为 D. 第一次在磁场中,从进入到离开沿x轴方向位移之比为 10. 如图所示,真空中有一半径为R、质地均匀的玻璃球,一束复色光沿BC射入玻璃球,经折射后分成a、b两束光分别从D、E两处折射出玻璃球,已知BC与OC的夹角=60°,∠COD=120°,∠COE=90°。下列说法正确的是(  ) A. 从玻璃球中射出时,a光的折射角大于b光的折射角 B. 玻璃球对b光的折射率为 C. 用同一双缝干涉实验装置进行实验,b光在光屏上形成的条纹间距比a光的大 D. a光在玻璃球中的传播速度大于b光在玻璃球中的传播速度 三、实验题(第11题8分,第12题8分。) 11. 为测量小物块m与半径为R的水平圆形转台之间的最大静摩擦因数(最大静摩擦因数:两个接触的物体之间,即将发生相对滑动时,最大静摩擦力与正压力的比值),某小组设计了图甲的实验装置,并进行如下操作: ①测得遮光片宽为d,d远小于转台半径R; ②调节光电门的位置,让电动机带动转台绕轴转动,使遮光片扫过光电门的激光束; ③将小物块m放在水平转台上,测量小物块中心到的距离为l,转台从静止开始逐渐加速转动,遮光片每次经过光电门后提高转速(加速时间忽略不计),当小物块m恰好相对转台滑动时,记录光电门显示的时间t; ④多次改变小物块到的距离,同时记录小物块恰好滑动时光电门显示的时间。 (1)用螺旋测微器测量遮光片d的宽度如图乙所示,则_______; (2)根据实验测得的数据绘制出图像如图丙所示,若l为纵坐标,则横坐标为_______(填“t”或“”); (3)图丙图像斜率为k,当地重力加速度为g,则_______(用k、d、R、g表示); (4)写出一条造成误差的原因_______。 12. 现在许多汽车的雨刮器都具有自动感应功能,通常在挡风玻璃中间上方安装红外反射式雨量传感器。其示意图如图a所示,由右侧发光二极管发射红外线,射向挡风玻璃并全部发生全反射,红外线被光电二极管接收。下雨时,光电二极管接收到的红外线与不下雨时存在差异,从而让雨刮器工作。试回答以下问题: (1)下雨时,光电二极管接收到的红外线与不下雨时存在差异,原因是有雨时,部分光线发生了________(填“折射”或“全反射”); (2)雨量越大时,光电传感器电阻越小,则雨刮器越快,若雨刮器内部电路结构简化成图甲和图乙,其中A为光电传感器模块,B为电动机模块,则能够实现雨量越大雨刮越快的是________(填“甲”或“乙”); (3)小明同学从废旧汽车拆下一个雨刮器电动机,铭牌上标有额定电压12V,额定功率30W,通过测量发现电动机电压达到6V才能转动。为保护电动机,不转动时,电流不能超过1A。 小明同学打算测量电动机内阻 ①他首先用多用电表的欧姆挡进行粗测,他选择了×1挡后,先进行________,再进行测量,读数如图b所示,则读数为________Ω; ②为精确测量,实验室提供了如下器材:恒压电源U(12V),电压表V(8V,约1kΩ)电流表A(1A,约1Ω),滑动变阻器R(0~10Ω),定值电阻,导线、开关。他设计了如图c所示的电路图。 请回答以下问题: (ⅰ)为了多测几组数据,图c中的电路图,电压表应该接在________端(填a或b)。 (ⅱ)若某次测量,电压表读数为U0,电流表为I0,则电动机内阻为________(用题中符号表示)。 四、解答题(本题共3小题,共42分。) 13. 一场秋雨一场寒,进入秋天后,昼夜温差变大,小明发现晚上倒了热水的保温杯,早上很难打开。小明测量到保温杯容积为500mL,倒入200mL热水,拧紧杯盖,此时显示温度为,压强与外界相同,早上显示温度与室温相同。已知外界大气压强为恒定不变。杯中气体可视为理想气体,不计水蒸气产生的压强,不考虑水的体积随温度的变化 (1)求杯内温度降到时,杯内气体的压强; (2)杯内温度降到时稍拧松杯盖,外界空气进入杯中,直至稳定。求此过程中外界进入水杯中的空气体积。 14. 如图所示,电阻不计的平行金属导轨由水平和倾斜两部分平滑连接而成,导轨间距,水平部分光滑,接有一阻值的电阻;倾斜部分粗糙,倾角。完全相同的两根细导体杆和分别垂直于导轨轻放在图中两处,恰好能保持静止,相对于水平导轨高。以所在位置为界的斜上方存在垂直倾斜导轨面的匀强磁场。给一个平行导轨向右的瞬时冲量,滑上倾斜轨道与发生瞬时碰撞并粘为一体,此时立即对施加平行于导轨向上的推力(N)(为相应时刻的速度)。若两杆与导轨始终接触良好,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,每根杆长、质量、电阻,重力加速度取,则: (1)要使导体杆与发生碰撞,求瞬时冲量应满足的条件; (2)要使两杆碰撞后两端的电压随时间均匀增大,求的取值与的取值范围; (3)令,,当时,求两杆碰撞后产生的焦耳热随杆位移大小的变化关系。 15. 某固定装置的竖直截面如图所示,该装置由弧形光滑轨道AB、竖直光滑圆轨道、水平粗糙直轨道BD、倾角为37°的粗糙斜轨道DE、圆弧形光滑管道EF平滑连接而成。现将一质量为0.1kg、可视为质点的小滑块m1由弧形轨道AB上高h处由静止释放(h未知),在经历几段不同的运动后,m1在F点与静止在水平台面上质量为0.4kg的长木板M发生正碰。已知圆轨道半径R=0.5m,LBD=LDE=1m;m1与轨道BD、DE间的动摩擦因数均为μ1=0.25,M与水平台面间的动摩擦因数μ2=0.3,M最右端停放一质量为、可视为质点的小滑块m2,M与m2间的动摩擦因数μ3=0.2;水平台面和木板M足够长;m1从轨道AB上滑下后进入圆弧轨道,运动到与圆O等高的C点时对轨道的压力为10N。忽略空气阻力,g取10m/s2,、。 (1)求h的大小; (2)求m1刚到达F点时的速度大小; (3)若m1与M碰撞时间极短,且碰后立即粘在一起,求最终m2与M最右端之间的距离。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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