精品解析:2026届宁夏银川石嘴山吴忠三市高三下学期教学质量检测(一模)物理试题
2026-04-09
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2份
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27页
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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) | 宁夏回族自治区 |
| 地区(市) | 银川市,石嘴山市,吴忠市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 9.53 MB |
| 发布时间 | 2026-04-09 |
| 更新时间 | 2026-04-09 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-04-09 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57263724.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026年高三年级教学质量检测
物理
满分100分,考试时间75分钟
注意事项:
1.答卷前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答、超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
5.本试卷共7页。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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. 下图为某导航软件的一张截图,显示了某次导航的具体路径,大众常选的“184公里”对应“2小时16分”。下列说法正确的是( )
A. “2小时16分”为时刻
B. “184公里”为位移
C. 记录全程运动时间不能将车辆视为质点
D. 根据大众常选的两个数据,可以算出整个路段汽车行驶的平均速率
【答案】D
【解析】
【详解】A. “2小时16分”是全程行驶所用的一段时间,属于时间间隔,不是时刻,故A错误;
B.“184公里”是导航路径的总长度,对应的是路程,位移是起点到终点的有向线段,故B错误;
C.研究全程运动时,汽车的尺寸远小于总路程,大小形状可以忽略,能将车辆视为质点,故C错误;
D.平均速率的定义为路程与总时间的比值,已知路程和总时间两个数据,可以计算全程的平均速率,故D正确。
故选D。
2. 2025年6月,我国秦山核电“和福一号”技术品牌实现了医用同位素钇-90()的批量化生产,为肝癌精准治疗提供了核心原料。钇-90生产过程是通过锶-90衰变而得,衰变方程为,已知锶核()的半衰期为28.8年,单个原子核、原子核、粒子X的质量分别为、、,真空中光速为,则下列说法正确的是( )
A. X为
B. 温度越高,原子核的半衰期越短
C. 单个原子核衰变释放的能量为
D. 10个原子核经过28.8年后剩余5个原子核未衰变
【答案】C
【解析】
【详解】A.据衰变过程的电荷数守恒、质量数守恒,X的质量数为,电荷数为,因此X是电子,不是质子,故A错误;
B.半衰期是原子核本身的固有属性,仅由原子核内部因素决定,与外界温度、压强等环境条件无关,故B错误;
C.该衰变过程的质量亏损,根据质能方程,单个原子核衰变释放的能量为,故C正确;
D.半衰期是统计规律,仅对大量原子核的衰变行为成立,对少量原子核无法准确预测衰变剩余数量,故D错误。
故选C。
3. 宋代王安石《松江》中写道:“宛宛虹霓堕半空,银河直与此相同”。诗中霓的形成原理如图所示,其中甲、乙是两种不同频率的单色光,水珠为球形,则( )
A. 水珠对甲、乙色光的折射率
B. 水珠对甲、乙色光的折射率
C. 甲、乙色光在水珠中的传播速度
D. 甲、乙色光在水珠中的传播速度
【答案】A
【解析】
【详解】AB.入射光进入水珠时,入射角相同,由光路图可知,甲光的偏折程度更大,折射角更小。根据折射定律,入射角相同,折射角越小,折射率越大,因此可得,故A正确,B错误;
CD.根据光在介质中传播速度的公式,折射率越大,传播速度越小。因为,所以,故CD错误。
故选A。
4. 北京时间2026年3月16日,神舟二十一号乘组航天员张陆、武飞、张洪章密切协同,经过7小时出舱活动,圆满完成既定任务。已知空间站绕行地球一圈的时间大约为90分钟。以下说法正确的是( )
A. 航天员相对空间站静止时,所受合外力为零
B. 航天员在出舱活动期间至少能看到4次日出
C. 空间站的运行速度小于地球同步卫星的运行速度
D. 空间站的运行周期大于地球的自转周期
【答案】B
【解析】
【详解】A.航天员相对空间站静止时,二者一起绕地球做匀速圆周运动,合外力提供向心力,不为零(处于完全失重状态,而非不受力)。A错误;
B.已知空间站绕地球一圈的时间约为90分钟(1.5小时),出舱活动时长为7小时。绕圈次数:圈
因此航天员至少能看到4次日出(每绕地球一圈会看到一次日出)。B正确;
C.根据万有引力提供向心力的公式,可得线速度
轨道半径越小,线速度越大。空间站轨道高度约400km,远低于地球同步卫星(约36000km),因此空间站运行速度大于同步卫星。C错误;
D.地球自转周期为24小时,空间站运行周期约90分钟(1.5小时),空间站周期远小于地球自转周期。D错误。
故选B。
5. 理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有如图所示电路,照明灯泡规格为“55V,55W”,排气扇电机线圈的电阻为1Ω。当用电器均正常工作时,电流表的示数为3A,电流表、电压表视为理想电表,则( )
A. 原、副线圈的匝数比为4:1
B. 该交流电的频率为100Hz
C. 电压表的示数为
D. 排气扇电机的输出功率为110W
【答案】A
【解析】
【详解】C.照明灯泡规格为“55V,55W”,电压表接在照明灯两端,可得电压表示数为55V,故C错误;
A.根据
可得初级电压有效值为
次级电压等于电压表两端电压,即
原、副线圈的匝数比,故A正确;
B.根据
可得该交流电的频率为,故B错误;
D.电流表的示数为,通过照明灯的电流为
照明灯与排气扇并联,得通过排气扇的电流为
排气扇的输入功率
排气扇的损耗功率
排气扇的输出功率,故D错误。
故选A。
6. 在研制新型芯片材料的过程中,科研人员需要精确测量材料内部微小区域的电场强度。如图所示,在一块待测样品表面,有一个以O为圆心、半径为R的圆形探测区域,该区域存在与圆所在平面平行的匀强电场。科研人员在圆上选取A、B、C三个探测点,其中A与C的连线为直径,在中,。科研人员从A点以相同的初动能,沿不同方向先后发射两个完全相同的、带电荷量均为的探测粒子(仅受电场力,其他影响不计),它们分别经过了B点和C点。探测器测得:经过B点时粒子的动能为;经过C点时粒子的动能为。根据以上探测数据,该区域电场强度的大小为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】粒子仅受电场力,由动能定理
从:
即
得
从:
即
得
已知为直径,故;中,由圆的性质,因此:,
设,则,
取中点,则
取中点(圆心),则
因此为等势线。电场方向垂直于等势线,由电势高低可知电场方向由指向与垂直的分量。到等势线的距离:中,,,,,故到的距离
由
电场强度大小
故选D。
7. 如图所示,、两小球由绕过定滑轮的轻质细线相连,、两小球通过劲度系数为的轻质弹簧相连,放在倾角为带有挡板的固定光滑斜面上,斜面足够长。初始时用手控制住,使细线伸直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线与斜面平行,此时整个系统处于静止状态。现释放球(球下落过程中不会触地)。已知、的质量均为,的质量为,弹簧始终在弹性限度内,弹簧的弹性势能(为弹簧的形变量),不计一切摩擦,重力加速度为,下列说法正确的是( )
A. 初始时,弹簧形变量大小为
B. 下落过程中其重力的最大功率为
C. 下落的最大位移为
D. 下落到最低点时挡板与球之间的弹力为
【答案】B
【解析】
【详解】A.初始时细线无拉力,对B沿斜面方向受力平衡
初始时,弹簧形变量大小,故A错误;
B.A速度最大时重力功率最大,此时加速度为0、合力为0。对A、B整体受力分析,设此时弹簧伸长量为, ,解得
从初始到速度最大,B沿斜面上移距离,A下落距离也为;且初始和末态弹簧形变量大小相等,弹性势能变化为0。
由动能定理
解得, 重力功率,故B正确;
C.设A下落最大位移为(此时速度为0),此时弹簧伸长量
由能量守恒
下落的最大位移为,故C错误;
D.A下落到最低点时,弹簧伸长量,弹簧弹力
对C沿斜面受力分析,C重力分力,因此挡板对C的弹力,故D错误。
故选B。
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,有选错或不选的得0分。
8. 2025年12月23日,包银(包头—银川)高铁全线贯通。某同学乘坐动车时,利用手机软件,采集到动车在某站启动过程中如图所示的图像。该过程中其座位前的水平桌板上有一质量为的书包始终相对桌板静止。动车启动过程始终在一条直线上,且加速阶段速度随时间可以认为均匀增大。重力加速度取。下列说法正确的是( )
A. 动车加速阶段的位移大小约为
B. 动车加速阶段的加速度大小约为
C. 动车匀速直线运动阶段,桌板对书包作用力为
D. 动车加速阶段,书包所受合外力的冲量大小约为
【答案】BD
【解析】
【详解】书包质量,重力加速度,由图像:加速阶段末速度,加速时间(0~100s速度近似为0,100~220s为匀加速阶段)
A.匀变速直线运动的位移公式:
代入数据:,A错误;
B.加速度定义式:
代入数据:,B正确;
C.匀速阶段书包加速度为0,合力为0,竖直方向:桌板的支持力与重力平衡()
水平方向:无摩擦力
故桌板对书包的作用力为支持力,大小20N,方向竖直向上,C错误;
D.动车加速阶段,根据动量定理:
代入数据:,D正确。
故选BD。
9. 一列简谐横波某时刻的波形如图甲所示,图乙是波上质点A(图甲中未标出)某段时间内的振动图像。下列说法正确的是( )
A. 该波的波速为0.5m/s
B. A质点在t=2.5s与t=8.5s时刻速度方向相同
C. t=9s时,A质点加速度方向沿y轴正方向
D. 若另一列频率为4Hz的波与此列波相遇,会发生稳定的干涉现象
【答案】AC
【解析】
【详解】由图甲(波形图)可知:波长。图乙(振动图像)可知:周期(从到为半个周期)。
A.波速公式,代入数据:,A正确;
B.振动图像的周期,因此与的振动状态相差。相差的两个时刻,质点速度方向相反。从图乙直接看:质点在平衡位置,向轴负方向运动;,对应位置为平衡位置,向轴正方向运动。B错误;
C.简谐运动中,加速度
方向始终与位移相反,指向平衡位置。从图乙可知:时,质点位移(在平衡位置下方),因此加速度方向沿轴正方向(向上,指向平衡位置)。C正确;
D.稳定干涉的条件:两列波频率相同、振动方向相同、相位差恒定。该波的频率
与不相等,无法发生稳定干涉。D错误。
故选AC。
10. 在半导体器件制造中,离子注入的角度控制是决定其性能的关键之一,其控制过程可简化为如图所示模型。空间直角坐标系o-xyz中有一个长为4L、高为2L的长方体区域,被正方形abcd等分成左右两个相等的正方体空间Ⅰ和空间Ⅱ,整个长方体空间(含边界)存在沿x轴正方向的匀强电场E,同时空间Ⅱ还存在沿x轴正方向的匀强磁场B(图中均未标出)。已知一个质量为m,电荷量为q的离子从ON边的中点P以速度v0平行于z轴正方向射入,一段时间后该离子经过正方形abcd的中心点Q,且离子在空间Ⅱ运动的过程中,恰好未从xoz面飞出,不计离子重力和空气阻力,不考虑其他影响,则( )
A. 该离子带负电
B. 空间Ⅰ中匀强电场的电场强度大小
C. 空间Ⅱ中匀强磁场的磁感应强度大小
D. 该离子离开此区域时速度与x轴正方向的夹角满足
【答案】BC
【解析】
【详解】A.整个长方体空间存在沿x轴正方向的匀强电场E,由ON边的中点P以速度v0平行于z轴正方向射入的离子向右运动经过Q点,可知离子所受电场力沿x轴正方向,因此离子带正电,A错误;
B.离子在空间Ⅰ中做类平抛运动,离子从P点运动到Q点的过程中,由运动学公式有沿z轴方向
沿x轴方向
由牛顿第二定律有
联立解得:,B正确;
C.离子由Q点进入空间Ⅱ,在yoz平面以速度v0做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得
根据题意可知离子做匀速圆周运动的半径
联立解得,C正确;
D.离子在整个长方体空间运动过程中,沿x轴正方向做初速度为0的匀加速直线运动,由运动学公式有
联立解得
因此该离子离开此区域时,速度与x轴正方向的夹角满足,D错误。
故选BC。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某物理兴趣小组在实验室发现了一架带有数字计时器的落体实验仪,如图甲所示。他们阅读说明书后,准备采取以下步骤测量当地的重力加速度。
步骤一:在实验室选取一个小钢球,利用螺旋测微器测出其直径d;
步骤二:只保留落体实验仪上的两个光电门A、B,如图乙所示,并利用标尺读出A、B间的距离h;
步骤三:断开电磁铁控制开关,小钢球自由下落,数字计时器记录了钢球经过光电门A、B的挡光时间分别为tA、tB;
步骤四:保持钢球释放的位置及光电门B的位置不变,改变光电门A的位置,重复上述步骤二、三,测出多组h、tA数值;
步骤五:分析处理数据。
(1)如图丙所示,小钢球直径d=______mm。
(2)小组同学利用计算机做出了如图丁所示图像,其斜率的绝对值为k,则重力加速度g=______。(用题中字母表示)
(3)该小组同学查阅资料后,发现他们的测量值总是小于当地的重力加速度,则造成这种情况的原因可能是________(写出一条即可)
【答案】(1)14.800
(2)
(3)空气阻力的影响
【解析】
【小问1详解】
螺旋测微器的读数为固定刻度与可动刻度之和,所以
【小问2详解】
从光电门A到光电门B,根据速度位移关系可得,,
整理可得
根据题意可得
所以
【小问3详解】
实验过程中,小球下落过程受到空气阻力的影响,使得测量值总是小于真实值。
12. 学完传感器知识后,同学们设计了一款电阻应变式拉力传感器,其结构如图甲所示,内部电路如图乙所示。图甲中弹性体的一端固定,另一端安装测力钩,在它的上下表面共粘贴4个应变片、、、,未受拉力时应变片阻值均为200。当测力钩受到向上拉力时,上表面的、阻值减小,下表面的、阻值增大,且每个应变片阻值变化量均满足,其中。
同学们先将一个满偏电流,内阻为的微安表改装成量程为0~3V的电压表,然后接入图乙所示的测量电路,测力过程中通过改装后的电压表示数来反映拉力大小,电路中电源电动势,内阻不计。
(1)将微安表改装成电压表,需要________(选填“串联”或“并联”)一个阻值为_______的电阻。
(2)当测力钩不受拉力时,图乙中______。
(3)某次实验中,微安表的读数如图丙所示,则______V,通过推理可知该次实验测力钩受到的拉力______N(不考虑电压表的分流影响)。
【答案】(1) ①. 串联 ②. 99900
(2)0 (3) ①. 1.5 ②. 15
【解析】
【小问1详解】
[1][2]将一个满偏电流,内阻为的微安表改装成量程为0~3V的电压表,需串联一个定值电阻,其阻值
【小问2详解】
未受拉力时应变片阻值均为200,根据电桥法原理可知,此时。
【小问3详解】
[1][2]由图丙可知,此时微安表示数为,则电压表示数
设此时R1和R2分别为200-∆R,则R3和R4分别为200+∆R,由电路可知
设此时
其中
解得∆R=75Ω
则根据可得受到的力的大小为
13. 小宁同学在实验室中使用导热性能良好的圆底烧瓶,进行如下实验探究:装置如图所示,空烧瓶上通过橡胶塞连接一根两端开口的细玻璃弯管,向玻璃管水平部分注入一段水柱来封闭气体,瓶内气体温度变化时,会观察到水柱移动。某次实验时室温为,大气压为,封闭的气体体积为,此时水柱水平且静止。双手握住瓶身,水柱开始缓慢水平向外移动(始终未流出玻璃管),待水柱不再移动时,瓶内气体温度升高了,在此过程中双手向瓶内气体传递的热量为。烧瓶内气体可视为理想气体且无质量变化。求稳定后:
(1)烧瓶内气体压强;
(2)烧瓶内气体的体积变化量;
(3)烧瓶内气体内能的变化量。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
初始状态水柱静止,说明瓶内气体压强等于大气压。
实验过程中,水柱始终水平静止,瓶内气体压强始终与外界大气压平衡,因此稳定后气体压强:
【小问2详解】
气体做等压变化,由盖-吕萨克定律:
交叉相乘展开:
化简得:
因此体积变化量:
【小问3详解】
根据热力学第一定律:,其中是外界对气体做的功。气体等压膨胀,对外做功
因此外界对气体做功
将代入,得:
代入热力学第一定律,得:
14. 如图所示,间距、倾角的平行且足够长的光滑金属导轨,顶端连接一电源,电动势(内阻可忽略),阻值的定值电阻接在两导轨间,导轨电阻不计,两导轨间有垂直于导轨平面向下的匀强磁场。开关闭合,质量,阻值,长度也为的金属杆垂直导轨放置时恰能静止;开关断开,金属杆开始运动,在达到稳定状态过程中通过的总电荷量(金属杆运动过程中始终与导轨接触良好)。重力加速度,,。求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)从断开开关至金属杆达到稳定状态过程中,
①所用时间;
②回路中产生的热量。
【答案】(1)2T (2)1s,4J
【解析】
【小问1详解】
开关闭合后金属杆静止,沿导轨方向受力平衡,安培力与重力分力平衡,即
由于定值电阻并联在导轨顶端,电源内阻不计,金属杆两端电压等于电源电动势,因此通过金属杆的电流
代入平衡式得
代入数据得
【小问2详解】
①稳定时金属杆匀速,受力平衡:感应电流的安培力等于重力分力,感应电动势
感应电流
因此平衡式
解得稳定速度
对金属杆沿导轨方向应用动量定理,安培力冲量
因此
代入数据
解得
②由电荷量公式
解得下滑位移
由能量守恒,重力势能的减少量等于动能增加量与回路热量之和
15. 如图所示,光滑圆弧(O为其圆心)轨道PQ与光滑水平轨道QN平滑连接,圆弧半径R=5m,QN的长度l=2.5m,轨道在N点与足够长粗糙水平地面NE平滑连接。一质量为m=1kg的小物块A从与圆心O等高处P点由静止开始沿轨道下滑,在N点与质量为M=4kg的静止小物块B发生弹性正碰,碰撞时间极短。A、B与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5,A、B均可看作质点,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)小物块A在第一次经过圆弧轨道最低点Q时对轨道的压力大小;
(2)第一次碰撞后瞬间A、B的速度大小;
(3)A、B均停止运动后,二者之间的距离。
【答案】(1)30N (2)6m/s,4m/s
(3)1.04m
【解析】
【小问1详解】
小物块A从与圆心O等高处P点由静止开始沿轨道下滑运动到Q点,根据机械能守恒定律可得
解得
在Q点,根据牛顿第二定律可得
解得
根据牛顿第三定律可得,小物块在第一次经过圆弧轨道最低点Q时对轨道的压力大小为30N;
【小问2详解】
由于AB发生弹性碰撞,根据动量守恒定律可得,
联立解得,
即碰后A的速度大小为6m/s,方向水平向左,B的速度大小为4m/s,方向水平向右;
【小问3详解】
第一次碰撞后B向右做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律可得
速度减为零所需时间为
位移为
A向左运动滑上圆弧后返回来向右运动的时间
即A再次返回Q点时,B已经停止运动,A经过Q点向右做匀减速直线运动,到达B停止的位置时,有
解得
AB发生第二次碰撞,有,
联立解得,
A向左做匀减速直线运动,有
B向右做匀减速直线运动,有
所以A、B均停止运动后,二者之间的距离为
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2026年高三年级教学质量检测
物理
满分100分,考试时间75分钟
注意事项:
1.答卷前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答、超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
5.本试卷共7页。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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. 下图为某导航软件的一张截图,显示了某次导航的具体路径,大众常选的“184公里”对应“2小时16分”。下列说法正确的是( )
A. “2小时16分”为时刻
B. “184公里”为位移
C. 记录全程运动时间不能将车辆视为质点
D. 根据大众常选的两个数据,可以算出整个路段汽车行驶的平均速率
2. 2025年6月,我国秦山核电“和福一号”技术品牌实现了医用同位素钇-90()的批量化生产,为肝癌精准治疗提供了核心原料。钇-90生产过程是通过锶-90衰变而得,衰变方程为,已知锶核()的半衰期为28.8年,单个原子核、原子核、粒子X的质量分别为、、,真空中光速为,则下列说法正确的是( )
A. X为
B. 温度越高,原子核的半衰期越短
C. 单个原子核衰变释放的能量为
D. 10个原子核经过28.8年后剩余5个原子核未衰变
3. 宋代王安石《松江》中写道:“宛宛虹霓堕半空,银河直与此相同”。诗中霓的形成原理如图所示,其中甲、乙是两种不同频率的单色光,水珠为球形,则( )
A. 水珠对甲、乙色光的折射率
B. 水珠对甲、乙色光的折射率
C. 甲、乙色光在水珠中的传播速度
D. 甲、乙色光在水珠中的传播速度
4. 北京时间2026年3月16日,神舟二十一号乘组航天员张陆、武飞、张洪章密切协同,经过7小时出舱活动,圆满完成既定任务。已知空间站绕行地球一圈的时间大约为90分钟。以下说法正确的是( )
A. 航天员相对空间站静止时,所受合外力为零
B. 航天员在出舱活动期间至少能看到4次日出
C. 空间站的运行速度小于地球同步卫星的运行速度
D. 空间站的运行周期大于地球的自转周期
5. 理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有如图所示电路,照明灯泡规格为“55V,55W”,排气扇电机线圈的电阻为1Ω。当用电器均正常工作时,电流表的示数为3A,电流表、电压表视为理想电表,则( )
A. 原、副线圈的匝数比为4:1
B. 该交流电的频率为100Hz
C. 电压表的示数为
D. 排气扇电机的输出功率为110W
6. 在研制新型芯片材料的过程中,科研人员需要精确测量材料内部微小区域的电场强度。如图所示,在一块待测样品表面,有一个以O为圆心、半径为R的圆形探测区域,该区域存在与圆所在平面平行的匀强电场。科研人员在圆上选取A、B、C三个探测点,其中A与C的连线为直径,在中,。科研人员从A点以相同的初动能,沿不同方向先后发射两个完全相同的、带电荷量均为的探测粒子(仅受电场力,其他影响不计),它们分别经过了B点和C点。探测器测得:经过B点时粒子的动能为;经过C点时粒子的动能为。根据以上探测数据,该区域电场强度的大小为( )
A. B. C. D.
7. 如图所示,、两小球由绕过定滑轮的轻质细线相连,、两小球通过劲度系数为的轻质弹簧相连,放在倾角为带有挡板的固定光滑斜面上,斜面足够长。初始时用手控制住,使细线伸直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线与斜面平行,此时整个系统处于静止状态。现释放球(球下落过程中不会触地)。已知、的质量均为,的质量为,弹簧始终在弹性限度内,弹簧的弹性势能(为弹簧的形变量),不计一切摩擦,重力加速度为,下列说法正确的是( )
A. 初始时,弹簧形变量大小为
B. 下落过程中其重力的最大功率为
C. 下落的最大位移为
D. 下落到最低点时挡板与球之间的弹力为
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,有选错或不选的得0分。
8. 2025年12月23日,包银(包头—银川)高铁全线贯通。某同学乘坐动车时,利用手机软件,采集到动车在某站启动过程中如图所示的图像。该过程中其座位前的水平桌板上有一质量为的书包始终相对桌板静止。动车启动过程始终在一条直线上,且加速阶段速度随时间可以认为均匀增大。重力加速度取。下列说法正确的是( )
A. 动车加速阶段的位移大小约为
B. 动车加速阶段的加速度大小约为
C. 动车匀速直线运动阶段,桌板对书包作用力为
D. 动车加速阶段,书包所受合外力的冲量大小约为
9. 一列简谐横波某时刻的波形如图甲所示,图乙是波上质点A(图甲中未标出)某段时间内的振动图像。下列说法正确的是( )
A. 该波的波速为0.5m/s
B. A质点在t=2.5s与t=8.5s时刻速度方向相同
C. t=9s时,A质点加速度方向沿y轴正方向
D. 若另一列频率为4Hz的波与此列波相遇,会发生稳定的干涉现象
10. 在半导体器件制造中,离子注入的角度控制是决定其性能的关键之一,其控制过程可简化为如图所示模型。空间直角坐标系o-xyz中有一个长为4L、高为2L的长方体区域,被正方形abcd等分成左右两个相等的正方体空间Ⅰ和空间Ⅱ,整个长方体空间(含边界)存在沿x轴正方向的匀强电场E,同时空间Ⅱ还存在沿x轴正方向的匀强磁场B(图中均未标出)。已知一个质量为m,电荷量为q的离子从ON边的中点P以速度v0平行于z轴正方向射入,一段时间后该离子经过正方形abcd的中心点Q,且离子在空间Ⅱ运动的过程中,恰好未从xoz面飞出,不计离子重力和空气阻力,不考虑其他影响,则( )
A. 该离子带负电
B. 空间Ⅰ中匀强电场的电场强度大小
C. 空间Ⅱ中匀强磁场的磁感应强度大小
D. 该离子离开此区域时速度与x轴正方向的夹角满足
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某物理兴趣小组在实验室发现了一架带有数字计时器的落体实验仪,如图甲所示。他们阅读说明书后,准备采取以下步骤测量当地的重力加速度。
步骤一:在实验室选取一个小钢球,利用螺旋测微器测出其直径d;
步骤二:只保留落体实验仪上的两个光电门A、B,如图乙所示,并利用标尺读出A、B间的距离h;
步骤三:断开电磁铁控制开关,小钢球自由下落,数字计时器记录了钢球经过光电门A、B的挡光时间分别为tA、tB;
步骤四:保持钢球释放的位置及光电门B的位置不变,改变光电门A的位置,重复上述步骤二、三,测出多组h、tA数值;
步骤五:分析处理数据。
(1)如图丙所示,小钢球直径d=______mm。
(2)小组同学利用计算机做出了如图丁所示图像,其斜率的绝对值为k,则重力加速度g=______。(用题中字母表示)
(3)该小组同学查阅资料后,发现他们的测量值总是小于当地的重力加速度,则造成这种情况的原因可能是________(写出一条即可)
12. 学完传感器知识后,同学们设计了一款电阻应变式拉力传感器,其结构如图甲所示,内部电路如图乙所示。图甲中弹性体的一端固定,另一端安装测力钩,在它的上下表面共粘贴4个应变片、、、,未受拉力时应变片阻值均为200。当测力钩受到向上拉力时,上表面的、阻值减小,下表面的、阻值增大,且每个应变片阻值变化量均满足,其中。
同学们先将一个满偏电流,内阻为的微安表改装成量程为0~3V的电压表,然后接入图乙所示的测量电路,测力过程中通过改装后的电压表示数来反映拉力大小,电路中电源电动势,内阻不计。
(1)将微安表改装成电压表,需要________(选填“串联”或“并联”)一个阻值为_______的电阻。
(2)当测力钩不受拉力时,图乙中______。
(3)某次实验中,微安表的读数如图丙所示,则______V,通过推理可知该次实验测力钩受到的拉力______N(不考虑电压表的分流影响)。
13. 小宁同学在实验室中使用导热性能良好的圆底烧瓶,进行如下实验探究:装置如图所示,空烧瓶上通过橡胶塞连接一根两端开口的细玻璃弯管,向玻璃管水平部分注入一段水柱来封闭气体,瓶内气体温度变化时,会观察到水柱移动。某次实验时室温为,大气压为,封闭的气体体积为,此时水柱水平且静止。双手握住瓶身,水柱开始缓慢水平向外移动(始终未流出玻璃管),待水柱不再移动时,瓶内气体温度升高了,在此过程中双手向瓶内气体传递的热量为。烧瓶内气体可视为理想气体且无质量变化。求稳定后:
(1)烧瓶内气体压强;
(2)烧瓶内气体的体积变化量;
(3)烧瓶内气体内能的变化量。
14. 如图所示,间距、倾角的平行且足够长的光滑金属导轨,顶端连接一电源,电动势(内阻可忽略),阻值的定值电阻接在两导轨间,导轨电阻不计,两导轨间有垂直于导轨平面向下的匀强磁场。开关闭合,质量,阻值,长度也为的金属杆垂直导轨放置时恰能静止;开关断开,金属杆开始运动,在达到稳定状态过程中通过的总电荷量(金属杆运动过程中始终与导轨接触良好)。重力加速度,,。求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)从断开开关至金属杆达到稳定状态过程中,
①所用时间;
②回路中产生的热量。
15. 如图所示,光滑圆弧(O为其圆心)轨道PQ与光滑水平轨道QN平滑连接,圆弧半径R=5m,QN的长度l=2.5m,轨道在N点与足够长粗糙水平地面NE平滑连接。一质量为m=1kg的小物块A从与圆心O等高处P点由静止开始沿轨道下滑,在N点与质量为M=4kg的静止小物块B发生弹性正碰,碰撞时间极短。A、B与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5,A、B均可看作质点,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)小物块A在第一次经过圆弧轨道最低点Q时对轨道的压力大小;
(2)第一次碰撞后瞬间A、B的速度大小;
(3)A、B均停止运动后,二者之间的距离。
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