精品解析:福建省龙岩市上杭县第一中学2025-2026学年高三上学期12月月考物理试题

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2026-04-21
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2025-2026学年第一学期高三月考 物理试题 (考试时间:75分钟 总分:100分) 一、单选题(每题4分) 1. 如图所示为一跳水运动员进行3m板比赛时某系列动作的示意图,若从起跳到入水时间为1s,下列说法正确的是( ) A. 裁判在打分时可以将运动员当作质点 B. “1s”为时刻 C. 运动员的位移大小和路程都大于3m D. 运动员最高点时的速度为0 【答案】C 【解析】 【详解】A.裁判在打分时需要对运动员动作进行观察,故运动员不可以看作质点,故A错误; B.“1s”为时间间隔,故B错误; C.竖直方向的位移为3m,但水平方向也有位移,实际位移大于3m;运动员起跳有一定高度,路程也大于3m,故C正确; D.运动员做斜抛运动,在最高点时竖直方向的速度为零,但水平方向的速度不为零,所以运动员最高点时的速度不为零,故D错误。 故选 C。 2. 用速度传感器记录电动车直线运动过程的运动信息,其速度随时间变化的规律如图所示,由图像可知电动车(  ) A. a至c过程中加速度逐渐减小 B. a、b两状态加速度大小相等 C. a、b两状态速度的方向相反 D. 秒时回到时刻的位置 【答案】A 【解析】 【详解】C.a、b两状态速度均为正值,则速度方向均为正方向,故C错误; B.速度—时间图像斜率表示加速度,由图知,a、b两状态加速度大小不等,故B错误; D.电动车在运动过程速度一直为正,运动方向不变,秒时没有回到时刻的位置,故D错误; A.速度—时间图像斜率表示加速度,a至c过程中加速度逐渐减小,故A正确。 故选A。 3. 如图甲所示为安装在某特高压输电线路上的一个六分导线间隔棒,图乙为其截面图。间隔棒将6条输电导线分别固定在一个正六边形的顶点a、b、c、d、e、f上,O为正六边形的中心。已知通电导线在周围形成磁场的磁感应强度与电流大小成正比,与到导线的距离成反比,某瞬时,6条输电导线中通过垂直纸面向外,大小相等的电流,其中a导线中的电流对b导线中电流的安培力大小为F,该时刻( ) A. O点的磁感应强度方向垂直于cf向上 B. c导线所受安培力方向沿Oc指向c C. d导线中电流对a导线中电流的安培力为 D. a导线所受安培力为 【答案】D 【解析】 【详解】A.由题意可知,a与d、b与e、c与f在O点的磁场大小相等、方向相反,故O点的磁感应强度为零,A错误; B.根据安培定则,其他5根输电线在c处产生的磁场方向垂直fc向上,根据左手定则,c导线所受安培力方向沿Oc指向O,B错误; CD.由题意可知,b、f对a的安培力大小为F,c、e对a的安培力为,d对a的安培力为,则a导线所受安培力为 C错误,D正确。 故选D。 4. 如图所示,劲度系数为的竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,质量为m的物块从距弹簧上端的位置由静止下落,与弹簧接触后继续下落到最低点。已知弹簧的弹性势能(k为弹簧的劲度系数,x为形变量),不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是( ) A. 弹簧的最大压缩量为 B. 整个过程中,物块的最大速度为 C. 整个过程中,物块的最大加速度为 D. 整个过程中,弹簧的最大弹性势能为 【答案】C 【解析】 【详解】A.设弹簧的最大压缩量为,从物块开始下落到弹簧压缩量最大的过程中,由机械能守恒定律 又已知 解得,A错误; B.当物块加速度为零时,即所受重力等于弹簧弹力时,物块速度最大;即 又 得 从物块开始下落到速度最大的过程中,由机械能守恒 得,B错误; C.物块刚接触弹簧时的加速度为,方向向下。当弹簧压缩量最大时,根据牛顿第二定律有 由, 得 所以物块的最大加速度为,C正确; D.当弹簧压缩量最大即时,弹簧的弹性势能最大为 D错误。 故选C。 二、多选题(全部选对得6分,选对但不全得3分,错选得0分。) 5. “工欲善其事,必先利其器”。由于冷冻电镜的存在,中国科学家得以成功捕捉到新冠病毒表面S蛋白与人体细胞表面ACE2蛋白的结合过程,揭开了新冠病毒入侵人体的神秘面纱。电子显微镜是冷冻电镜中的关键部分,其中的一种电子透镜的一部分电场分布如图所示,虚线为等差等势面,一电子仅在电场力作用下运动的轨迹如图中实线所示,a、b是轨迹上的两点,则(  ) A. 电子在a点的加速度大于在b点的加速度 B. 电子在a点的动能小于在b点的动能 C. a点的电势高于b点的电势 D. 电子在a点的电势能大于在b点的电势能 【答案】BD 【解析】 【详解】A.等差等势面越密集,场强越大,所以a点的电场强度小于b点的电场强度,根据,则电子在a点的加速度小于在b点的加速度,故A错误; BCD.根据电场方向与等势面垂直,电场力方向位于运动轨迹的凹侧,电子在电场中的受力和电场方向如图所示 根据沿电场方向电势降低,可知a点的电势低于b点的电势;由于电子带负电,电子在a点的电势能大于在b点的电势能;由于只有电场力做功,电势能和动能之和保持不变,即电子在a点的动能小于在b点的动能,故BD正确,C错误。 故选BD。 6. 如图所示的电路中,电源的电动势和内阻恒定不变,开始时滑动变阻器的滑片在端,闭合开关,电灯能正常发光。如果将滑片从端向端滑动,则(  ) A. 电流表的示数变小 B. 电源的总功率变大 C. 定值电阻消耗的功率增大 D. 电灯L变亮 【答案】AD 【解析】 【详解】A.滑片从端向端滑动时,滑动变阻器接入电路中的阻值增大,则外电路的电阻增大,根据闭合电路的欧姆定律 可知电路中的电流减小,电流表的示数变小,故A正确; B.电源的总功率 可知,电源的电动势不变,电流减小,因此电源的总功率变小,故B错误; CD.根据闭合电路的欧姆定律可得 结合上述分析可知,电流减小,路端电压增大,根据 可知,灯泡L的功率增大,电灯L变亮,通过电灯L所在支路的电流增大,而干路电流减小,根据并联电路特点可知,所在支路电流减小,则定值电阻消耗的电功率随之减小,故C错误,D正确。 故选AD。 7. 2025年4月24日我国神舟二十号载人飞船与天和核心舱成功进行了对接,如图为飞船运行与交会对接过程示意图,椭圆轨道1为飞船对接前的运行轨道,点是轨道1的近地点,离地高度可忽略不计。圆形轨道2距地面高度为,是天和核心舱的运行轨道,点是1、2轨道的切点,也是交会点。已知地球半径为,下列说法正确的是(  ) A. 飞船从轨道1变轨到轨道2需要在交会点点制动减速 B. 飞船在轨道2上的速率一定比轨道1上点的速率大 C. 飞船在轨道1上点的加速度大小等于在轨道2上点的加速度大小 D. 飞船在轨道1上与在轨道2上运动的周期之比为 【答案】CD 【解析】 【详解】A.卫星从低轨道变轨到高轨道需要在变轨处点火加速,所以飞船从轨道1变轨到轨道2需要在交会点点点火加速,故A错误; B.卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得 可得 可知过点的圆轨道速率大于飞船在轨道2上的速率,而飞船从点的圆轨道变轨到椭圆轨道1,需要在点点火加速,所以飞船在轨道2上的速率一定比轨道1上点的速率小,故B错误; C.根据牛顿第二定律可得 可得 可知飞船在轨道1上点的加速度大小等于在轨道2上点的加速度大小,故C正确; D.根据开普勒第三定律可得 可得飞船在轨道1上与在轨道2上运动的周期之比为,故D正确。 故选CD。 8. 如图所示,竖直绝缘光滑圆环处于水平向右的匀强电场中,直径与竖直方向夹角,和分别为竖直和水平半径。一视为质点质量为的带电小球,在点时给小球一个初速度,使其恰能在圆环内侧做完整的圆周运动,到点时对环压力最大。已知,,。则小球做圆周运动的过程中,(  ) A. 圆环的半径为1m B. 在C点处的电势能最小 C. 在B点处的动量最小 D. 小球所受电场力的大小0.6N,方向水平向右 【答案】BD 【解析】 【详解】A.因在点时对环压力最大,可知电场力与重力的合力即等效重力方向一定沿方向,大小为 等效重力加速度 在点,根据牛顿第二定律 在点,根据牛顿第二定律 从到过程中,根据动能定理可得 可知,值无法计算,故A错误; B.电场力与重力的合力即等效重力方向一定沿方向,可得小球受到的电场力水平向右,小球带正电,点为光滑圆环最右端,电势最低,带电小球电势能最小,故B正确; C.在等效重力场中,为最高点,带电小球在点的速度最小,点的动量最小,故C错误; D.小球所受电场力的大小 方向水平向右,故D正确。 故选BD。 三、填空题 9. 某人站在力传感器上持续多次完成站起、下蹲的动作,某次传感器记录的数据如图所示。可以判断,数据________(选填“①”或“②”)记录的是人站起的过程。0-8s的整个过程中,人的瞬时加速度最大值约为________。(g取10) 【答案】 ①. ② ②. 6 【解析】 【详解】[1][2]人站起过程中,先向上加速加速度向上,后向上减速,加速度向下,所以先超重后失重,则②记录的是人站起的过程。根据图像可知,人的质量 根据牛顿第二定律可知,人的瞬时加速度最大值 10. 小明同学欲将满偏电流、内阻的电流计G改装成量程为的电流表,他应选择下面_________(填“甲”或“乙”)实验电路设计图,电阻R的阻值应为_________(保留两位有效数字):改装完成后,在某次测量中,电流表的指针指到图丙所示位置,则该电流为_________。 【答案】 ①. 甲 ②. 0.50 ③. 1.70 【解析】 【详解】[1][2]根据并联分流的原理知,小明同学欲将电流计G改装成量程为的电流表,他应选择下面甲实验电路设计图,有 解得电阻R的阻值应为 [3]改装完成后,在某次测量中,电流表的指针指到图丙所示位置,则该电流为。 11. 如图所示,平行板电容器两极板间距离,A板带负电,两极板间的电势差为80V,其电容为3μF,P到A板距离1mm,电子带电量,则该电容器存储的电荷量______C,电子在P点具有的电势能______J。 【答案】 ①. ②. 【解析】 【详解】[1]该电容器存储的电荷量 [2]P点的电势 电子在P点具有的电势能 四、实验题 12. 某实验小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,如图甲是他们所用的实验装置示意图。已知光电计时器可以测出滑块的挡光片通过光电门所用的时间。 (1)实验步骤: ①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于; ②用游标卡尺测出遮光条的宽度,示数如图乙所示,则遮光条宽度____________; ③将滑块移至图示位置,测出遮光条到光电门的距离L; ④待托盘和砝码静止不动时,释放滑块,要求托盘和砝码落地前挡光条已通过光电门; ⑤从数字计时器(图中未画出)上读出挡光条通过光电门所用的时间t,则滑块经过光电门时的瞬时速度大小为____________(用题中所给的符号表示); (2)除了上述操作之外,该实验中还需要完成的操作是____________ A. 将气垫导轨调节至水平 B. 将气垫导轨右端垫高,以平衡滑块所受摩擦力 C. 用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m (3)实验中其他条件不变,改变L,多次实验得到多组相应数据,做图像如图丙所示。已知当地的重力加速度为g,在误差允许范围内,若图线斜率数值上为____________(用题中所给的符号表示),则可认为上述实验过程满足机械能守恒定律。 【答案】(1) ①. 10.60 ②. (2)AC (3) 【解析】 【小问1详解】 ②[1]20分度游标卡尺的精确值为,由图乙可知遮光条宽度为 ⑤[2]挡光条通过光电门所用的时间t,则滑块经过光电门时的瞬时速度大小为 【小问2详解】 AB.气垫导轨是常用的一种实验仪器,它利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦,所以不需要平衡摩擦力,应将气垫导轨调节至水平,故A正确,B错误; C.该实验如果托盘和砝码的重力势能的减少量等于系统动能的增加量即可验证机械能守恒定律,所以需要用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m,故C正确。 故选AC。 【小问3详解】 根据系统机械能守恒可得 整理可得 可知在误差允许范围内,若图线斜率数值上为,则可认为上述实验过程满足机械能守恒定律。 13. 小刘同学在实验室中准备测量水果电池的电动势和内阻。 (1)小刘利用铜片、锌片与某种水果制成水果电池,他想采用多用电表的欧姆挡直接测量水果电池的内阻,此操作___________。(填写“可行”或“不可行”) (2)小刘查阅资料得知该水果电池的电动势小于、内阻为几百欧姆,于是便利用以下器材测量其电动势和内阻。 A.电流表(内阻,满偏电流) B.电流表(内阻很小) C.滑动变阻器 D.定值电阻 E.开关,导线若干 他采用如图甲所示的电路图进行测量,通过实验得到电流表、的示数分别为,并以为纵轴、为横轴作出如图乙所示的图像,图乙中的、均为已知量。由此图像可求出该水果电池的电动势___________,内阻___________。(均用、表示)。 (3)通过以上实验测得的水果电池的电动势与真实值相比,___________。(填写“>”、“<”或“=”) 【答案】(1)不可行 (2) ①. a ②. (3)= 【解析】 【小问1详解】 欧姆表测电阻要用到里面的内置电池,与测量电阻构成回路,通过电流反推出电阻。而水果电池本身具有电动势,直接连上欧姆表,相当于欧姆表电动势不准,测量结果必然不准,所以不能用欧姆表直接测量水果电池的内阻,所以不可行。 【小问2详解】 根据闭合电路的欧姆定律,有 整理可得 所以图像斜率绝对值表示内阻,有 纵截距表示电动势,有 【小问3详解】 由实验电路可知,当外电路断路时,电源电动势测量值即为真实值,所以电动势的测量等于真实值。 五、解答题 14. 航空母舰的舰载机既要在航母上起飞,也要在航母上降落。某舰载机在航母上降落时,需用阻拦索使飞机迅速停下来,其原理如图所示。若某次飞机着舰时的速度为80m/s,飞机钩住阻拦索后经过2.5s停下来。将这段运动视为匀减速直线运动。 (1)求该舰载机减速滑行的距离; (2)若已知飞机的质量m=2.0×104kg。设飞机受到除阻拦索以外的阻力为f。在飞机着舰后匀减速滑行的某个时刻,f=4.0×104N,阻拦索夹角α=120°,求此时阻拦索中的弹力大小。 【答案】(1)x=100m (2) 【解析】 【小问1详解】 该舰载机减速滑行的距离 解得x=100m 【小问2详解】 设该舰载机匀减速滑行的加速度大小为a,由运动学公式 解得 对飞机受力分析如图 根据牛顿第二定律 解得 15. 如图,在直角坐标系中,在第三象限有一平行轴放置的平行板电容器,板间电压。现有一质量,带电量的带正电的粒子(不计重力),从下极板处由静止开始经电场加速后通过上板上的小孔,垂直轴从点进入轴上方的匀强磁场中。磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度。粒子经磁场偏转后又从点垂直轴进入第四象限,第四象限中有平行于轴负方向的匀强电场,粒子随后经过轴负半轴上的点,此时速度方向与轴负半轴成角。已知。求: (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径; (2)第四象限中匀强电场场强的大小。 【答案】(1)1m;(2)300V/m 【解析】 【详解】(1)设粒子飞出极板的速度为,由动能定理 代入数据解得 粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 代入数据得 r=1m (2)设粒子运动到点时,沿轴负向的分速度大小为,则有 由牛顿第二定律得 由匀变速直线运动的速度位移公式得 其中,代入数据得 16. 如图所示,光滑水平轨道OA的右端拴连一轻质弹簧,左端与等高的长的水平传送带AB相接,传送带B端与竖直固定的半径的光滑半圆形轨道最高点相近,半圆轨道最低点C与放置于光滑水平面上质量、长度为l的薄木板等高。弹簧压缩后被锁定,弹性势能为。质量的小滑块置于弹簧左端(不连接),它与传送带和长木板间的动摩擦因数分别为和,传送带能以不同的速率逆时针匀速转动(如图所示)。传送带静止时,解除弹簧上的约束,物块获得速度滑上传送带,到达B端时速度为,从B端滑入半圆形轨道且恰能沿轨道内表面运动到C点。重力加速度大小取,求: (1)到达B端速度的大小及弹簧势能; (2)传送带静止时解除弹簧上的约束,物块最终与M相对静止的速度大小; (3)保持弹簧势能不变,调节传送带速率v,要使物块始终不会滑出木板,木板的最小长度。 【答案】(1); (2) (3)4.5m 【解析】 【小问1详解】 物体在光滑半圆轨道恰好做圆周运动,则 解得 物块被弹簧弹出,机械能守恒,即 物体在传送带上运动,由动能定理得 解得 【小问2详解】 物块从B到C,根据动能定理有 物块与木板共同速度为,根据动量守恒定律有 解得 【小问3详解】 调节传送带速率v,当物块从A到B一直加速到B点速度最大,则 解得 设物块运动到C点速度为,物块从B到C,根据动能定理有 物块最后与木板一起运动的速度为,根据动量守恒定律有 解得 要使物块不滑出木板,木板的最小长度满足 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年第一学期高三月考 物理试题 (考试时间:75分钟 总分:100分) 一、单选题(每题4分) 1. 如图所示为一跳水运动员进行3m板比赛时某系列动作的示意图,若从起跳到入水时间为1s,下列说法正确的是( ) A. 裁判在打分时可以将运动员当作质点 B. “1s”为时刻 C. 运动员的位移大小和路程都大于3m D. 运动员最高点时的速度为0 2. 用速度传感器记录电动车直线运动过程的运动信息,其速度随时间变化的规律如图所示,由图像可知电动车(  ) A. a至c过程中加速度逐渐减小 B. a、b两状态加速度大小相等 C. a、b两状态速度的方向相反 D. 秒时回到时刻的位置 3. 如图甲所示为安装在某特高压输电线路上的一个六分导线间隔棒,图乙为其截面图。间隔棒将6条输电导线分别固定在一个正六边形的顶点a、b、c、d、e、f上,O为正六边形的中心。已知通电导线在周围形成磁场的磁感应强度与电流大小成正比,与到导线的距离成反比,某瞬时,6条输电导线中通过垂直纸面向外,大小相等的电流,其中a导线中的电流对b导线中电流的安培力大小为F,该时刻( ) A. O点的磁感应强度方向垂直于cf向上 B. c导线所受安培力方向沿Oc指向c C. d导线中电流对a导线中电流的安培力为 D. a导线所受安培力为 4. 如图所示,劲度系数为的竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,质量为m的物块从距弹簧上端的位置由静止下落,与弹簧接触后继续下落到最低点。已知弹簧的弹性势能(k为弹簧的劲度系数,x为形变量),不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是( ) A. 弹簧的最大压缩量为 B. 整个过程中,物块的最大速度为 C. 整个过程中,物块的最大加速度为 D. 整个过程中,弹簧的最大弹性势能为 二、多选题(全部选对得6分,选对但不全得3分,错选得0分。) 5. “工欲善其事,必先利其器”。由于冷冻电镜的存在,中国科学家得以成功捕捉到新冠病毒表面S蛋白与人体细胞表面ACE2蛋白的结合过程,揭开了新冠病毒入侵人体的神秘面纱。电子显微镜是冷冻电镜中的关键部分,其中的一种电子透镜的一部分电场分布如图所示,虚线为等差等势面,一电子仅在电场力作用下运动的轨迹如图中实线所示,a、b是轨迹上的两点,则(  ) A. 电子在a点的加速度大于在b点的加速度 B. 电子在a点的动能小于在b点的动能 C. a点的电势高于b点的电势 D. 电子在a点的电势能大于在b点的电势能 6. 如图所示的电路中,电源的电动势和内阻恒定不变,开始时滑动变阻器的滑片在端,闭合开关,电灯能正常发光。如果将滑片从端向端滑动,则(  ) A. 电流表的示数变小 B. 电源的总功率变大 C. 定值电阻消耗的功率增大 D. 电灯L变亮 7. 2025年4月24日我国神舟二十号载人飞船与天和核心舱成功进行了对接,如图为飞船运行与交会对接过程示意图,椭圆轨道1为飞船对接前的运行轨道,点是轨道1的近地点,离地高度可忽略不计。圆形轨道2距地面高度为,是天和核心舱的运行轨道,点是1、2轨道的切点,也是交会点。已知地球半径为,下列说法正确的是(  ) A. 飞船从轨道1变轨到轨道2需要在交会点点制动减速 B. 飞船在轨道2上的速率一定比轨道1上点的速率大 C. 飞船在轨道1上点的加速度大小等于在轨道2上点的加速度大小 D. 飞船在轨道1上与在轨道2上运动的周期之比为 8. 如图所示,竖直绝缘光滑圆环处于水平向右的匀强电场中,直径与竖直方向夹角,和分别为竖直和水平半径。一视为质点质量为的带电小球,在点时给小球一个初速度,使其恰能在圆环内侧做完整的圆周运动,到点时对环压力最大。已知,,。则小球做圆周运动的过程中,(  ) A. 圆环的半径为1m B. 在C点处的电势能最小 C. 在B点处的动量最小 D. 小球所受电场力的大小0.6N,方向水平向右 三、填空题 9. 某人站在力传感器上持续多次完成站起、下蹲的动作,某次传感器记录的数据如图所示。可以判断,数据________(选填“①”或“②”)记录的是人站起的过程。0-8s的整个过程中,人的瞬时加速度最大值约为________。(g取10) 10. 小明同学欲将满偏电流、内阻的电流计G改装成量程为的电流表,他应选择下面_________(填“甲”或“乙”)实验电路设计图,电阻R的阻值应为_________(保留两位有效数字):改装完成后,在某次测量中,电流表的指针指到图丙所示位置,则该电流为_________。 11. 如图所示,平行板电容器两极板间距离,A板带负电,两极板间的电势差为80V,其电容为3μF,P到A板距离1mm,电子带电量,则该电容器存储的电荷量______C,电子在P点具有的电势能______J。 四、实验题 12. 某实验小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,如图甲是他们所用的实验装置示意图。已知光电计时器可以测出滑块的挡光片通过光电门所用的时间。 (1)实验步骤: ①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于; ②用游标卡尺测出遮光条的宽度,示数如图乙所示,则遮光条宽度____________; ③将滑块移至图示位置,测出遮光条到光电门的距离L; ④待托盘和砝码静止不动时,释放滑块,要求托盘和砝码落地前挡光条已通过光电门; ⑤从数字计时器(图中未画出)上读出挡光条通过光电门所用的时间t,则滑块经过光电门时的瞬时速度大小为____________(用题中所给的符号表示); (2)除了上述操作之外,该实验中还需要完成的操作是____________ A. 将气垫导轨调节至水平 B. 将气垫导轨右端垫高,以平衡滑块所受摩擦力 C. 用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m (3)实验中其他条件不变,改变L,多次实验得到多组相应数据,做图像如图丙所示。已知当地的重力加速度为g,在误差允许范围内,若图线斜率数值上为____________(用题中所给的符号表示),则可认为上述实验过程满足机械能守恒定律。 13. 小刘同学在实验室中准备测量水果电池的电动势和内阻。 (1)小刘利用铜片、锌片与某种水果制成水果电池,他想采用多用电表的欧姆挡直接测量水果电池的内阻,此操作___________。(填写“可行”或“不可行”) (2)小刘查阅资料得知该水果电池的电动势小于、内阻为几百欧姆,于是便利用以下器材测量其电动势和内阻。 A.电流表(内阻,满偏电流) B.电流表(内阻很小) C.滑动变阻器 D.定值电阻 E.开关,导线若干 他采用如图甲所示的电路图进行测量,通过实验得到电流表、的示数分别为,并以为纵轴、为横轴作出如图乙所示的图像,图乙中的、均为已知量。由此图像可求出该水果电池的电动势___________,内阻___________。(均用、表示)。 (3)通过以上实验测得的水果电池的电动势与真实值相比,___________。(填写“>”、“<”或“=”) 五、解答题 14. 航空母舰的舰载机既要在航母上起飞,也要在航母上降落。某舰载机在航母上降落时,需用阻拦索使飞机迅速停下来,其原理如图所示。若某次飞机着舰时的速度为80m/s,飞机钩住阻拦索后经过2.5s停下来。将这段运动视为匀减速直线运动。 (1)求该舰载机减速滑行的距离; (2)若已知飞机的质量m=2.0×104kg。设飞机受到除阻拦索以外的阻力为f。在飞机着舰后匀减速滑行的某个时刻,f=4.0×104N,阻拦索夹角α=120°,求此时阻拦索中的弹力大小。 15. 如图,在直角坐标系中,在第三象限有一平行轴放置的平行板电容器,板间电压。现有一质量,带电量的带正电的粒子(不计重力),从下极板处由静止开始经电场加速后通过上板上的小孔,垂直轴从点进入轴上方的匀强磁场中。磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度。粒子经磁场偏转后又从点垂直轴进入第四象限,第四象限中有平行于轴负方向的匀强电场,粒子随后经过轴负半轴上的点,此时速度方向与轴负半轴成角。已知。求: (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径; (2)第四象限中匀强电场场强的大小。 16. 如图所示,光滑水平轨道OA的右端拴连一轻质弹簧,左端与等高的长的水平传送带AB相接,传送带B端与竖直固定的半径的光滑半圆形轨道最高点相近,半圆轨道最低点C与放置于光滑水平面上质量、长度为l的薄木板等高。弹簧压缩后被锁定,弹性势能为。质量的小滑块置于弹簧左端(不连接),它与传送带和长木板间的动摩擦因数分别为和,传送带能以不同的速率逆时针匀速转动(如图所示)。传送带静止时,解除弹簧上的约束,物块获得速度滑上传送带,到达B端时速度为,从B端滑入半圆形轨道且恰能沿轨道内表面运动到C点。重力加速度大小取,求: (1)到达B端速度的大小及弹簧势能; (2)传送带静止时解除弹簧上的约束,物块最终与M相对静止的速度大小; (3)保持弹簧势能不变,调节传送带速率v,要使物块始终不会滑出木板,木板的最小长度。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:福建省龙岩市上杭县第一中学2025-2026学年高三上学期12月月考物理试题
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