内容正文:
高三4月23一24日物理
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遁日的答案标号涂黑。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
项是符合题目要求的。
1.2026年除夕之夜的央视春晚,合肥分会场潘建伟院土向全球观众讲述量子科技的中国突
破,并发出“量子的未来,就在我们手中”的铿锵誓言。潘建伟院士团队的反冲光子干涉实
验证明了波粒二象性在量子界是跷跷板,一端翘起,另一端必然下沉,波动性和粒子性不会
同时显现。下列能反映光的波动性的是
A.光的衍射现象
B.黑体辐射现象
C.光电效应
D.康普顿效应
2.如图所示,某火星探测器从地球发射后,经过地火转移轨道1从B点进人停泊轨道2,运行
一段时间后再从B点进入近火轨道3。已知停泊轨道2的远火点C到火星中心的距离约
为近火点B到火星中心距离的k倍,下列说法正确的是
地火转移轨道1
球
停泊轨道2
近火轨道3
火星
A.地球发射火星探测器的速度至少为16.7km/s才能进入地火转移轨道
B.探测器在停泊轨道运行时,B、C两点的速度大小关系约为。=:
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C.火星探测器从停泊轨道2进入近火轨道3时必须加速
D.火星探测器在停泊轨道2的周期小于在近火轨道3的周期
3.雨滴从高空无初速下落且下落过程中质量不变,已知雨滴下落过程中受到的空气阻力∫与
速度v的平方成正比,即∫=(k为比例常数)。设雨滴下落的距离为x,重力势能为E。,
机械能为E,阻力的瞬时功率大小为P,动能为E,。以地面为零势能面,下列关于各物理量
与下落距离x的关系图像可能正确的是
人☑
4.如图1所示为生活中常用来搬运重物的小车,图2为其简图。紧靠“L”形挡板放置一个表
面光滑的匀质圆柱形物体,挡板P与挡板Q垂直,当挡板Q与水平方向的夹角日从0缓慢
增大到90的过程中,挡板P对圆柱形物体的支持力F,和挡板Q对圆柱形物体的支持力
F。的变化情况是
图1
图2
A.F逐渐增大
B.F,逐渐增大
C.F,先减小后增大
D.F。先增大后减小
5.有一个单摆,摆锤质量为m,当摆锤摆到最高点时绳子对摆锤的拉力等于T,当摆锤摆到平
衡位置时,绳子对摆锤的拉力等于T2,重力加速度为g,则以下关系正确的是
A.T+T2=2mg
B.T+T2=3mg
C.2T +T =3mg
D.T +2T:=3mg
物理第2页(共8页)
6.如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波在
t=0
时刻的波形图,此时平衡位置在
x=2m
处
的质点
沿y轴正方向振动,在
t=1.9s
时刻质点P第2次到达波谷。质点Q的平衡位置
坐标为
x=7m,
,下列说法正确的是
A.波沿x轴正方向传播
y/cm
m
10
B.波速为
10m/s
P
P
o
6
12
2
$$\overrightarrow { x / m }$$
C.t=2.4s
时刻,质点
Q
处于波峰位置
-10
D.P、Q
两质点速度方向始终相反
7.如图所示,水平放置的两平行金属板间有一匀强电场,板长为
,板间距离为d,在距离板右
端L处有一竖直放置的屏
,一带电荷量为
q
、质量为
m
的微粒沿两板中心线以速度
$$v _ { 0 }$$
水
平向右射人板间,最后打在M屏与中心线的交点
.微粒未与金属板碰撞,重力加速度为
g,则下列结论正确的是
A.微粒打在0点时速度方向垂直于屏
M
B.整个过程中合力对微粒做功为零
一
L
L
C.板间电场强度大小
小为
$$y \frac { 2 m g } { q }$$
D.两金属板间电势差为
$$\frac { 4 m g d } { 3 a }$$
8.如图所示,实线为宽度为d、长度足够大的长方体玻璃砖块的横截面图,其折射率为
$$\frac { 4 } { 3 }$$
,玻璃
砖右侧有一足够大的光屏。一束光线垂直左侧面从O点射人砖块后从右侧面射出,在光屏
上出现一亮点
E;
现保持入射光线不变,将砖块绕0点顺时针转过
$$\theta = 5 3 ^ { \circ }$$
(图中虚线位置)
光屏上亮点位置变为
$$F , \sin 5 3 ^ { \circ } = 0 . 8 ,$$
,则E、F两点在屏上的距离为
A.d
d
$$B . \frac { 3 d } { 4 }$$
E
$$C . \frac { 7 d } { 2 0 }$$
光屏
$$D . \frac { 3 d } { 2 5 }$$
物理
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二、多项选择题: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,有多项
符合题目要求。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.风力发电是一种绿色环保的发电方式,图1是某风力发电的场景,图2是该风力发电的简
化示意图。已知风轮机叶片转速为每秒k转,通过转速比为1:的升速齿轮箱带动发电机
线圈高速转动,转轴垂直磁场方向,发电机线圈面积为S,匝数为N,匀强磁场的磁感应强度
为B,R,为输电线路总电阻,R为负载电阻,A为理想交流电表。忽略其他因素的影响,下列
说法正确的是
升速齿轮箱
转速比1
升压变压器降压变压器
图1
图2
A.当线框转到图2位置时电流表示数为零
B.发电机产生电动势的有效值为2πVBSnk
C,从图2时刻开始计时,发电机产生的瞬时电动势可表示为e=2πVBSnksin(2mnka)
D.若叶片转速k增大,负载R不变,则输电线路电阻R,消耗的功率也增大
10.如图所示,在一水平面上放置一质量m=0.09kg的小木块,小木块与水平面间的动摩擦
因数41=0.2。一块长L=1m厚度忽略不计的薄板,可水平固定在小木块前进路径上的
不同位置,小木块滑上、滑离薄板时无动能损失,小木块与薄板间的动摩擦因数山=0.8。
用一射钉枪将一颗质量为m,=0.01kg的钉子以6=60m/s的速度在极短时间内射人小
木块中,木块向右运动,重力加速度g取10m/。,木块可视为质点,下列说法正确的是
…L…
0
A.钉子射人后瞬间小木块的速度大小为6m/s
B.小木块从开始滑行到停止的最短减速距离为5m
C.薄板左端距0点6m时,小木块的滑行时间最短
D.小木块运动的最短时间为L.5s
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三、非选择题:本题共5小题,共58分。
11.(8分)某实验小组设计一个可以测量物体重量的台秤,其结构原理如图1所示,轻弹簧下
端固定于铁架台,弹簧上端放置一托盘,重力加速度g取9.8m/2。
图2
(1)不放托盘和砝码,弹簧竖直放置时,弹簧下端在0刻度线,上端指在图2所示位置,请
读出这时弹簧的自然长度,为
cme
(2)放上托盘并在托盘中依次增加砝码,测得相应的弹簧长度,部分数据如下表格,由数据
算得劲度系数k=
N/m(保留2位有效数字)。
砝码质量(g)
103050
弹簧长度(cm)
7.606.625.64
(3)通过换算,将质量数据标在刻度尺的不同位置处,一个简易台秤就制作成功了,则40g
应该标在刻度尺
cm的位置(保留3位有效数字)。若换了一个轻一点的
托盘,该位置标的质量数据
(填“需要”或“不需要”)改变
12.(10分)某同学练习使用多用电表,多用电表的表盘如图1所示。
表头
©
1。
V-o
B
图1
(1)使用多用电表前,观察指针是否对齐左端“0”刻度线。若未对齐,则应调节
(填“机械调零”或“欧姆调零”)旋钮。
(2)将选择开关旋至欧姆挡”×10”倍率,红、黑表笔分别与某一电阻飞,的两端相接,若指
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针指在图1中的虚线位置,则选择开关应旋至
(填“×1”或“×100”)倍率,
然后欧姆调零,再测量R,指针指在图1中的实线位置,则R,=
0
(3)图2所示虚线框内为多用电表欧姆挡内部部分结构示意图,R,和R,为定值电阻,滑动
变阻器为调零电阻,单刀双掷开关接不同位置可以在“×1”倍率和“×10”倍率间切
换。当开关K接“1”时对应的是
(填“×1”或“×10”)倍率。
(4)若图2中电源电动势E=1.5V,表头满偏电流1,=1.0mA,内阻R,=90.02,欧姆表
的中值刻度是15.0,则R2=
Ω(结果保留2位有效数字)。
13.(10分)如图所示为某同学设计的超重报警装置示意图,高为L、横截面积为S、导热性能。
良好的薄壁容器竖直放置在水平面上,容器内有一厚度不计、质量为m的活塞,稳定时活
塞到气缸底部的距离为L。有一预警传感器设置在离容器底部L处,当重物放置在活
塞上,活塞下降到预警传感器位置会引发报警。已知环境的热力学温度为T,大气压强为
10mg,重力加速度为g,不计摩擦阻力。
(1)为了不引发报警,求该状态下活塞上所放重物的最大质量:
(2)若将此装置放在1
的环境温度下,大气压强不变,在此状态下,为了不引发报警,求
活塞上能放重物的最大质量。
活塞
)预警传感器
14.(14分)如图所示,倾角9=37°的光滑倾斜金属轨道和足够长的光滑水平金属轨道平滑连
接。导轨间距为L=0.5m,电阻不计,整个空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大
小B=3T。在水平导轨远端有一单刀双掷开关,可以分别连接一个电容器和一个定值电
阻,C=0.4F,R=1。单刀双掷开关接1,将一质量m=0.3kg、电阻r=1、长度L=
0.5m的金属棒b垂直倾斜导轨放置,从静止释放,金属棒到倾斜导轨底端前已达到最大
速度。重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6。
(1)求金属棒在水平轨道能滑行的距离;
(2)若金属棒以最大速度滑过斜面底端的瞬间,单刀双掷开关接2,求金属棒最终的速度
大小。
179
15.(16分)如图所示,直角坐标系x0,的第二象限内有沿y轴负方向的匀强电场。一质量为
m,电荷量为g的带正电粒子,从P(-2,,)点以速度水平向右射出,经电场偏转后
从0点进入第四象限,不计粒子重力,求:
(1)电场强度的大小:
(2)带电粒子从0点进入第四象限的速度大小和方向:
(③)在第一、三、四象限的某个矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,粒子在该磁场中
偏转后能垂直y轴指向P点再次进人第二象限,求该矩形磁场区域的最小面积S和对
应的磁感应强度大小B。
2,0
高三4月23一24日物理·答案
选择题:共10小题,共42分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一个选项符合题目要求,每小题4分,
共32分。第9~10题有多个选项符合题目要求,每小题5分,共10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.A2.B
3.C
4.A5.C6.B7.D8.C9.CD10.AD
11.(1)8.50(2分)
(2)20(2分)
(3)6.13(2分)需要(2分)
12.(1)机械调零(2分)》
(2)×100(2分)1300(2分)
(3)×10(2分)
(4)9.0(2分】
13.(1)设大气压强为P。,活塞上所放重物的质量最大时,刚好到达预警位置,由等温变化,根据玻意耳定律有:
(+)告-[A+D]号
……(3分》
代入相关数据可得:M=3m+
3poS =33m
…(2分)》
g
(2)活塞位置要发生变化,设此时封闭气体的长度为x
4L
根据盖-吕萨克定律有元0西
5
…(2分)
11
解得x-治
(+x=[+m]x号
…(2分)
即"-[10,m]x号
解得M'=29m
14.(1)金属棒由静止开始沿斜轨下滑过程中做加速度减小的加速运动,当匀速运动时合力为0,设匀速运动的速
度为
f安=mgan0…(1分)
F发=B/…
…(1分)
…(1分)》
R+r
D=mgtan0R+2=2.5m/5…(1分))
BL'cos 0
在水平轨道运动至停止时,由动量定理
-BL△t=0-mm
…(1分)
△
BLx
1=R+,=△R+万R方
…(1分)
x=mm(R+)2
B'L
m…(1分)
(2)若金属棒以最大速度滑过斜面底端的瞬间,开关接2,则电容器充电,金属棒受安培力作用速度逐渐减小,
当金属棒产生的感应电动势等于电容器两板间电压时,金属棒做匀速运动,则
U=BL记'……(1分)
Q=CU=1△
……(2分)》
由动量定理-BL△=m'-mm…(2分)
5
得8C+m=8m/5………(2分)
15.(1)根据类平抛运动规律有
2=%…(1分)
亿=7…(l分】
3
得a=2i
…(1分)
m
故E=2
m话
…(2分)》
(2)由动能定理
1
…(2分)
得=20…
…(1分》
设从O点进入第四象限的速度与x轴正方向成日角,则©os0=
故0=600…(1分)》
(3)分析可知,粒子从O点开始进人矩形磁场区域时对应的面积最小,轨迹如图所示
设粒子做匀速圆周运动的半径为R
由儿何关系可得:R+Rsn30°=p,R=号L……((1分)
矩形磁场区域的最小面积S=2R…(R+Rsin30)…(2分)
解得8=
由B=天可得8-费
解得:B=
3mo
…(1分)
gL