精品解析:辽宁省丹东市2025-2026学年高三上学期期末教学质量监测物理试卷
2026-05-08
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2份
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25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 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 丹东市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 6.81 MB |
| 发布时间 | 2026-05-08 |
| 更新时间 | 2026-06-18 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-08 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57744668.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
丹东市2025~2026学年度(上)期末教学质量监测
高三物理
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2、答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题:本题10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错或不选得0分。
1. 丹东市积极推广一项融合了网球、羽毛球、乒乓球元素的新兴运动——匹克球,致力于打造全国知名的“匹克球之城”,并举办了规模盛大的万人匹克球欢乐赛。在某次匹克球比赛中,运动员用球拍垂直击打来球,将球反向击回。忽略空气阻力,则下列说法正确的是( )
A. 击球过程中,球拍对球的力与球对球拍的力合力大小为零
B. 击球过程中,球拍对球的力等于球对球拍的力
C. 击球过程中,球拍对球的力大于球对球拍的力
D. 击球过程中,球拍对球的力小于球对球拍的力
【答案】B
【解析】
【详解】击球过程中,球拍对球的力和球对球拍的力是一对相互作用力,这两个力等大、反向、作用在不同物体上,不能求合力。
故选B。
2. 2025年10月31日,“神舟二十一号”飞船发射成功,随后准备与空间站进行对接。“神舟二十一号”航天员乘组将与“神舟二十号”航天员乘组在空间站中进行轮换,继续开展为期六个月的多项科学实验和应用。关于“神舟二十一号”飞船和航天员乘组,则下列说法正确的是( )
A. “神舟二十一号”飞船从地面发射加速上升时,航天员处于失重状态
B. “神舟二十一号”飞船需在空间站所在轨道进行加速,才能追赶上空间站实现对接
C. 航天员乘组在空间站内部进行科学实验时,处于完全失重状态
D. 飞船与空间站对接成功后,在轨运行的线速度大于地球第一宇宙速度
【答案】C
【解析】
【详解】A.飞船从地面发射加速上升时,加速度方向向上,根据牛顿第二定律,航天员受到的支持力大于重力,处于超重状态,而非失重状态,故A错误;
B.若飞船在空间站所在轨道直接加速,根据天体运动规律,加速会使飞船所需的向心力大于万有引力,飞船将做离心运动,脱离原轨道,无法实现对接。正确操作应是在较低轨道加速,再抬升轨道,逐步靠近空间站轨道完成对接,故B错误;
C.空间站绕地球做匀速圆周运动,重力完全提供向心力,航天员乘组在空间站内部进行科学实验时,处于完全失重状态,故C正确;
D.第一宇宙速度是近地圆轨道的环绕速度。飞船与空间站在轨运行,由万有引力提供向心力,有
可得,空间站轨道高度较高,轨道半径增大时线速度减小,在轨运行的线速度小于第一宇宙速度,故D错误。
故选C。
3. 智能汽车在自动驾驶模式下,可利用车路协同技术实时获取前方信号灯和障碍物信息。某次自动驾驶测试中,汽车以54km/h的速度匀速行驶。当检测到正前方25m处有障碍物时,系统立即刹车,可认为刹车过程汽车做匀减速直线运动,加速度大小5m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 汽车从刹车开始到停下来前进了20m
B. 汽车从刹车开始到停下来用时4s
C. 汽车在刹车过程中不能撞上障碍物
D. 汽车在刹车过程中能撞上障碍物
【答案】C
【解析】
【详解】由题意,汽车初速度大小,加速度大小
B.汽车从刹车开始到停下来用时,故B错误;
ACD.汽车从刹车开始到停下来前进了
所以汽车在刹车过程中不能撞上障碍物,故AD错误,C正确。
故选C。
4. 如图所示,在边长为L的正方形区域的顶点上,分别放置四个点电荷,其中放置在A点的点电荷所带电荷量为−2q,其余点电荷所带电荷量均为+q,此时正方形中点O点的电场强度大小为E,现仅撤去放置在A点的点电荷,则O点的电场强度变为( )
A. 大小,方向沿AO连线斜向下
B. 大小,方向沿AO连线斜向上
C. 大小E,方向沿AO连线斜向下
D. 大小E,方向沿AO连线斜向上
【答案】B
【解析】
【详解】左上角和右下角的等量同种电荷在O点电场强度等大反向,相互抵消,则有正方形中点O点的电场强度
现仅撤去放置在A点的点电荷,则现在正方形中点O点的电场强度
方向沿AO连线斜向上,故选B。
5. 中国“探海工程”中研发的深海电磁发电装置,可利用海底洋流带动线圈在强磁场中转动实现发电。图示为该装置的工作原理简化图,核心部件是N=200匝的矩形线圈,面积S=0.5m2,线圈在磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以角速度rad/s匀速转动,线圈总电阻r=5Ω,在其输出端与一个含有R=5Ω的电阻的电路相连,电压表为理想电表,从图示位置开始计时,则下列说法正确的是( )
A. t=0.05s时,穿过线圈的磁通量为Wb
B. 理想电压表示数为V
C. 一个周期内线圈产生的焦耳热为J
D. 转过60°角过程中,通过电阻R的电荷量为4C
【答案】A
【解析】
【详解】A.t=0.05s时,线圈转过,穿过线圈的磁通量为,故A正确;
B.电源电动势的有效值为
理想电压表示数为,故B错误;
C.线圈转动的周期为
一个周期内线圈产生的焦耳热为,故C错误;
D.转过60°角过程中,通过电阻R的电荷量为,故D错误;
故选A。
6. 在一次学校举行的踢毽子比赛中,某同学一分钟完成了120次踢毽子动作(一次动作指毽子从离开脚面到再次离开脚面的过程)。已知毽子的质量为0.02kg,毽子每次与脚接触的时间为0.1s,设每次毽子上升的高度相同且仅在竖直方向上,不计空气阻力,重力加速度取,则每次踢毽子过程中毽子对脚的平均作用力大小为( )
A. 0.6N B. 0.8N C. 1.0N D. 1.6N
【答案】A
【解析】
【详解】一分钟完成120次踢毽子动作,所以每次踢毽子动作的总时间为
毽子每次与脚接触的时间为,所以每次动作毽子在空中运动的时间为
毽子在空中运动时,上升和下落时间相等,故上升的时间为
将毽子在空中运动的过程可看成竖直上抛运动,则根据竖直上抛运动规律可知,毽子每次离开脚时的速度为
设脚对毽子的平均作用力为 ,以竖直向上为正方向,则对毽子接触脚的过程应用动量定理方程有
解得
则由牛顿第三定律可知,每次踢毽子过程中毽子对脚的平均作用力大小为0.6N。
故选A。
7. 将一质量为1kg的小球自 点以3m/s速度水平向右抛出,小球运动过程中一直受到水平向左的恒定风力,经过1.2s,小球运动到抛出点正下方 处,重力加速度取(不计空气阻力),则下列说法正确的是( )
A. 0~0.6s风力做功为4.5J
B. 0.6s时风力的功率为30W
C. 0.6s时小球的动能最小,最小值为18J
D. 0~1.2s内,小球的最大动能为76.5J
【答案】D
【解析】
【详解】AB.由题意可知,小球在水平方向上做匀减速后反向匀加速直线运动,根据运动的对称性可知,小球在B点水平分速度大小为 ,方向水平向左,0.6s时,小球的水平分速度为0;则小球水平方向上的加速度大小为
水平方向运动的距离为
根据牛顿第二定律可得,风力大小为
0~0.6s内风力做功为
0.6s风力的功率为 ,故AB错误;
C.对小球受力分析,如图所示
由于小球所受重力和风力均不变,即小球受到的合力不变,则小球做类斜抛运动,合力方向为等效竖直向下方向,则小球运动到等效最高点,速度与合力方向垂直时,小球的速度最小动能最小。则
解得 , ,
即0.12s时小球的动能最小,最小动能为 ,故C错误;
D.由C选项分析可知,当小球运动到等效最低点时,小球的动能最大,即小球运动到B点时,小球的动能最大,此时 ,
则
所以,小球的最大动能为 ,故D正确。
故选D。
8. 2026年是农历丙午年,生肖属马。某同学想要在家里挂一幅以马为主题的艺术画(画框的上沿水平,挂画的钉子在艺术画中轴线的正上方)。挂画的绳为一根长的轻质细绳,已知绳能承受的最大张力为画和画框总重力的1.5倍,为使绳不断裂,画框上两个挂钉间的间距可能为( )
A. B. C. D.
【答案】AB
【解析】
【详解】设画和画框的总质量为,绳子的最大张力为 ,绳子间的夹角为,对画框受力分析,如图所示
由题可知
当绳子达到最大拉力时,则有
可得
由三角函数可得
两个挂钉间的最大间距
因此为使绳不断裂,画框上两个挂钉间的间距必须小于等于。
故选AB。
9. 如图是一列沿x轴正方向传播的简谐波在t=0时刻的部分波形,振幅为6cm。此时波刚好传到x轴上平衡位置为5m的点,M、N两个质点的平衡位置分别为x轴上8m、14m,当t=2s时M质点第二次出现在波谷位置,则下列说法正确的是( )
A. 这列波的波长为4m
B. 这列波的振动周期为0.8s
C. t=1.8s时,N质点第一次出现在波谷位置
D. N质点第一次出现在波谷位置时,M质点通过的路程为54cm
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.由图可知
解得 ,故A正确;
B.这列波传播到M点所用时间为
其中
M质点从开始振动到第二次出现在波谷位置所用时间为
又因为,
联立,解得, ,故B正确;
C.这列波传播到N点所用时间为
N质点从开始振动到第一次出现在波谷位置所用时间为
N质点第一次出现在波谷位置所用时间为,故C错误;
D.N质点第一次出现在波谷位置时,M质点振动时间为
所以,M质点通过的路程为,故D正确。
故选ABD。
10. 空间某区域存在相互正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,方向竖直向下,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)以速度沿OO′方向垂直射入该区域,经过P点时速率为,竖直方向侧移量为s,则下列说法正确的是( )
A. 带电粒子在运动过程中洛伦兹力始终不小于电场力
B. 带电粒子的加速度大小恒为
C. 若,带电粒子在P点的速率
D. 若,带电粒子从射入该区域到P点所用时间为的整数倍
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.把粒子初速度沿初速度方向分解为和
由可知,粒子以速度做匀速直线运动,且速度的方向与磁场方向垂直,则可以把粒子的运动看作速度大小为的匀速直线运动和速度大小为的匀速圆周运动的合运动。当和相反时,粒子受到的洛伦兹力最小,故A正确;
B.粒子以做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律,得
解得带电粒子的加速度大小恒为,故B正确;
C.洛伦兹力不做功,由动能定理,得
代入、,可得
解得,故C正确;
D.粒子以做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
解得半径
则直径
粒子做匀速圆周运动的周期
当侧移时,粒子运动的时间(n=0,1,2,…)
是的奇数倍,不是的整数倍,故D错误。
故选ABC。
二、实验题:本题2小题,共14分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
11. 某同学设计了一个探究平抛运动特点的实验装置,如图甲所示,让钢球从斜面上某一位置静止释放,滚过桌边后钢球便做平抛运动。在钢球抛出后经过的地方水平放置一块木板,木板上放一张白纸,白纸上有复写纸,记录钢球在白纸上的落点。桌子边缘钢球经过的地方挂一条重锤线。已知平抛运动在竖直方向上的运动规律与自由落体运动相同,在此前提下,探究钢球在水平方向的运动特点。
(1)为完成该实验,还需要的实验器材有______
A. 秒表 B. 刻度尺 C. 天平
(2)调节木板高度,使木板上表面与桌面的竖直距离为,测量小球在木板上的落点与重锤线之间的水平距离为;改变木板高度,使木板上表面与桌面的竖直距离为,让小球从斜面上同一位置静止释放,测量小球在木板上的落点与重锤线之间的水平距离为。若,则 ______,可说明小球在水平方向上做匀速直线运动。
(3)该同学以抛出点为坐标原点,水平向右为轴正方向,竖直向下为轴正方向,在轨迹上选取间距较大的几个点,确定其坐标,并在直角坐标系内绘出了图像如图乙所示,重力加速度取,则此小球平抛的初速度大小为______。
【答案】(1)B (2)
(3)0.5
【解析】
【小问1详解】
该实验需要刻度尺测量点迹间的距离,运动的时间可以通过下降的高度求出,所以不需要秒表,也不需要测量钢球的质量,所以不需要天平,故选B。
【小问2详解】
钢球在竖直方向做自由落体运动,从开始在连续相等时间内通过的位移之比为1:3:5……
若,则
再次让钢球按要求从斜面上滚下时在空中的时间是第一次的2倍,则,可说明小球在水平方向上做匀速直线运动。
【小问3详解】
竖直方向有
水平方向有
联立可得
结合图像可知
则此小球平抛的初速度大小为
12. 某探究小组用气敏电阻制作一个甲醛检测仪,用来检测室内甲醛是否超标。供选择的器材如下:
A.电源E(电动势 ,内阻不计)
B.电压表V1(量程,内阻)
C.电压表V2(量程 ,内阻约为)
D.滑动变阻器(最大阻值50Ω,额定电流0.2A)
E.滑动变阻器(最大阻值2kΩ,额定电流0.2A)
F.开关、导线若干
(1)该组同学设计了如图甲所示的电路图,测量与甲醛浓度的关系,则图中滑动变阻器应选择______(选填器材前对应的字母)
(2)按图甲连接好电路,把气敏电阻放置于不同浓度甲醛中测量其电阻的阻值,最终得到与浓度关系图像如图乙所示。某次测量时读出两电压表、的示数分别为、,则此次电阻阻值______(用题中所给物理量符号表示)。
(3)利用该气敏电阻,探究小组设计的甲醛检测仪的测试电路如图丙所示。当报警器两端的电压大于4.5V时将报警,报警器对电路电阻的影响不计,当室内甲醛浓度超标时,报警器报警,已知室内甲醛浓度标准是。按电路图连接好电路,按照下列步骤调节甲醛检测仪,使其能正常使用。
①电路接通前需将电阻箱调到数值为______Ω,将滑动变阻器滑片置于右端;②将开关向1端闭合,缓慢移动滑动变阻器的滑片,直至报警器开始报警;③保持滑动变阻器滑片位置不动,将开关向2端闭合,甲醛检测仪即可正常使用。
(4)某些环境对甲醛浓度标准有更高要求,按(3)调节好甲醛检测仪后,为了使甲醛检测仪能够在时就能报警,应将滑动变阻器的滑片向____(填“左”或“右”)移动。
【答案】(1)D (2)
(3)2600 (4)左
【解析】
【小问1详解】
图甲中滑动变阻器采用分压接法,为了方便调节,滑动变阻器应采用阻值较小的D。
【小问2详解】
根据串并联电路规律及欧姆定律可知
【小问3详解】
已知国家室内甲醛浓度标准是,由图乙可知当甲醛浓度为时,气敏电阻阻值为
则电路接通前需将电阻箱调到。
【小问4详解】
为了使甲醛检测仪能够在时就能报警,即当
此时气敏电阻阻值为,报警器两端的电压达到4.5V,根据串联时电阻分到的电压与电阻成正比,滑动变阻器接入电路阻值应减小,应将滑动变阻器的滑片向左移动。
三、计算题:本题3小题,共40分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不给分。有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13. 如图所示是某款气压式升降椅及其气缸柱放大结构图,圆柱形导热气缸固定于底座,内部充有一定质量的气体,气缸内部横截面积。活塞上端被气缸上端卡环卡住,此时缸内气体柱长,缸内气体(可视为理想气体)压强,活塞、连接杆、椅子面总质量 ,椅子面在下降过程中未接触卡环,活塞也始终未触底。重力加速度取,不计任何摩擦,外部大气温度不变、压强。
(1)若椅子面上放一个快递,椅子面缓慢下降过程中,活塞对气体做功,求缸内气体吸热还是放热,该热量值为多少;
(2)若质量的某同学,坐在椅子上(双脚悬空),求椅子稳定后,椅子面下降的高度 。
【答案】(1)缸内气体放热,25J;
(2)
【解析】
【小问1详解】
根据热力学第一定律有
可得所以缸内气体放热25J
【小问2详解】
设该时刻缸内气体压强,活塞静止不动处于平衡状态,根据平衡条件有
解得
设该时刻气体柱长,根据玻意耳定律有
解得
椅子面下降高度
14. 如图所示,质量的物体B,由半径的光滑圆弧轨道和长的粗糙水平轨道组成,静止于光滑水平地面。现将质量也为的小滑块A(可以看成质点)从圆弧轨道顶端 点由静止释放,到达圆弧轨道底端点后滑上水平轨道,恰好没有滑出B。重力加速度取。
(1)求小滑块A从 点运动到点的过程中对物体B做的功;
(2)若小滑块A以水平初速度从物体的最右端滑上B,且滑行过程中摩擦生热最多,求的最小值。(结果用根号表示)
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
小滑块A从P点运动到Q点的过程中,A、B组成的系统水平方向动量守恒,则有
由系统机械能守恒可得
联立解得
则有
【小问2详解】
由(1)可知,A静止释放恰好没有滑出B时,A滑到B的最右端且A、B速度为0;由系统能量守恒
解得
当A以最小速度冲上B且摩擦生热最多,A恰好回到B的右端,由水平方向动量守恒得
由能量守恒得
联立解得
15. 如图所示,半径的水平金属圆盘绕过中心 的竖直轴以角速度逆时针匀速转动。圆盘边缘通过电刷和导线与导轨的点相连,中心 与单刀双掷开关的接线柱1相连。水平固定平行导轨段和段为粗糙导轨,段和段为光滑导轨,、处绝缘。垂直导轨放置的金属棒与粗糙段导轨之间的动摩擦因数为。在导轨的左端连接自感系数的线圈。圆盘和水平导轨均处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小均为。已知金属棒质量,导轨宽度,电阻,电容。不计金属棒、导轨和自感线圈的电阻,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取。
(1)稳定后求电容器所带的电荷量,并判断电容器哪个极板电势高;
(2)将开关从1打到2,金属棒由静止开始运动,在经过前速度已达到了最大值,
①求金属棒刚开始运动时加速度大小;
②若金属棒从开始运动达到最大速度经历的时间,求最大速度的大小;
(3)若金属棒经过时的速度,电路中的电流从0开始随时间线性变化,需立即加一外力使金属棒做匀速运动,求金属棒匀速运动过程中线圈储存的能量。
【答案】(1); 极板电势高
(2)①;②
(3)
【解析】
【详解】(1)设金属圆盘转动产生的电动势为 ,则由
解得
设电容器所带的电荷量为,则根据
解得
判断可知 极板电势高。
(2)①设金属棒刚开始运动时电流为,加速度大小为,则
解得
由牛顿第二定律有
解得
②设金属棒的最大速度为,最大速度时电流为,电容器电压为,则有
解得
根据
设在达到最大速度过程中通过金属棒的电量为,有
则在达到最大速度过程中,由动量定理
解得
(3)由于回路电阻为零,金属棒产生的电动势等于线圈自感电动势,则
解得
设金属棒匀速运动,用时,此时电流为,解得
方法1:
方法2:
方法3:
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丹东市2025~2026学年度(上)期末教学质量监测
高三物理
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2、答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题:本题10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错或不选得0分。
1. 丹东市积极推广一项融合了网球、羽毛球、乒乓球元素的新兴运动——匹克球,致力于打造全国知名的“匹克球之城”,并举办了规模盛大的万人匹克球欢乐赛。在某次匹克球比赛中,运动员用球拍垂直击打来球,将球反向击回。忽略空气阻力,则下列说法正确的是( )
A. 击球过程中,球拍对球的力与球对球拍的力合力大小为零
B. 击球过程中,球拍对球的力等于球对球拍的力
C. 击球过程中,球拍对球的力大于球对球拍的力
D. 击球过程中,球拍对球的力小于球对球拍的力
2. 2025年10月31日,“神舟二十一号”飞船发射成功,随后准备与空间站进行对接。“神舟二十一号”航天员乘组将与“神舟二十号”航天员乘组在空间站中进行轮换,继续开展为期六个月的多项科学实验和应用。关于“神舟二十一号”飞船和航天员乘组,则下列说法正确的是( )
A. “神舟二十一号”飞船从地面发射加速上升时,航天员处于失重状态
B. “神舟二十一号”飞船需在空间站所在轨道进行加速,才能追赶上空间站实现对接
C. 航天员乘组在空间站内部进行科学实验时,处于完全失重状态
D. 飞船与空间站对接成功后,在轨运行的线速度大于地球第一宇宙速度
3. 智能汽车在自动驾驶模式下,可利用车路协同技术实时获取前方信号灯和障碍物信息。某次自动驾驶测试中,汽车以54km/h的速度匀速行驶。当检测到正前方25m处有障碍物时,系统立即刹车,可认为刹车过程汽车做匀减速直线运动,加速度大小5m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 汽车从刹车开始到停下来前进了20m
B. 汽车从刹车开始到停下来用时4s
C. 汽车在刹车过程中不能撞上障碍物
D. 汽车在刹车过程中能撞上障碍物
4. 如图所示,在边长为L的正方形区域的顶点上,分别放置四个点电荷,其中放置在A点的点电荷所带电荷量为−2q,其余点电荷所带电荷量均为+q,此时正方形中点O点的电场强度大小为E,现仅撤去放置在A点的点电荷,则O点的电场强度变为( )
A. 大小,方向沿AO连线斜向下
B. 大小,方向沿AO连线斜向上
C. 大小E,方向沿AO连线斜向下
D. 大小E,方向沿AO连线斜向上
5. 中国“探海工程”中研发的深海电磁发电装置,可利用海底洋流带动线圈在强磁场中转动实现发电。图示为该装置的工作原理简化图,核心部件是N=200匝的矩形线圈,面积S=0.5m2,线圈在磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以角速度rad/s匀速转动,线圈总电阻r=5Ω,在其输出端与一个含有R=5Ω的电阻的电路相连,电压表为理想电表,从图示位置开始计时,则下列说法正确的是( )
A. t=0.05s时,穿过线圈的磁通量为Wb
B. 理想电压表示数为V
C. 一个周期内线圈产生的焦耳热为J
D. 转过60°角过程中,通过电阻R的电荷量为4C
6. 在一次学校举行的踢毽子比赛中,某同学一分钟完成了120次踢毽子动作(一次动作指毽子从离开脚面到再次离开脚面的过程)。已知毽子的质量为0.02kg,毽子每次与脚接触的时间为0.1s,设每次毽子上升的高度相同且仅在竖直方向上,不计空气阻力,重力加速度取,则每次踢毽子过程中毽子对脚的平均作用力大小为( )
A. 0.6N B. 0.8N C. 1.0N D. 1.6N
7. 将一质量为1kg的小球自点以3m/s速度水平向右抛出,小球运动过程中一直受到水平向左的恒定风力,经过1.2s,小球运动到抛出点正下方处,重力加速度取(不计空气阻力),则下列说法正确的是( )
A. 0~0.6s风力做功为4.5J
B. 0.6s时风力的功率为30W
C. 0.6s时小球的动能最小,最小值为18J
D. 0~1.2s内,小球的最大动能为76.5J
8. 2026年是农历丙午年,生肖属马。某同学想要在家里挂一幅以马为主题的艺术画(画框的上沿水平,挂画的钉子在艺术画中轴线的正上方)。挂画的绳为一根长的轻质细绳,已知绳能承受的最大张力为画和画框总重力的1.5倍,为使绳不断裂,画框上两个挂钉间的间距可能为( )
A. B. C. D.
9. 如图是一列沿x轴正方向传播的简谐波在t=0时刻的部分波形,振幅为6cm。此时波刚好传到x轴上平衡位置为5m的点,M、N两个质点的平衡位置分别为x轴上8m、14m,当t=2s时M质点第二次出现在波谷位置,则下列说法正确的是( )
A. 这列波的波长为4m
B. 这列波的振动周期为0.8s
C. t=1.8s时,N质点第一次出现在波谷位置
D. N质点第一次出现在波谷位置时,M质点通过的路程为54cm
10. 空间某区域存在相互正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,方向竖直向下,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)以速度沿OO′方向垂直射入该区域,经过P点时速率为,竖直方向侧移量为s,则下列说法正确的是( )
A. 带电粒子在运动过程中洛伦兹力始终不小于电场力
B. 带电粒子的加速度大小恒为
C. 若,带电粒子在P点的速率
D. 若,带电粒子从射入该区域到P点所用时间为的整数倍
二、实验题:本题2小题,共14分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
11. 某同学设计了一个探究平抛运动特点的实验装置,如图甲所示,让钢球从斜面上某一位置静止释放,滚过桌边后钢球便做平抛运动。在钢球抛出后经过的地方水平放置一块木板,木板上放一张白纸,白纸上有复写纸,记录钢球在白纸上的落点。桌子边缘钢球经过的地方挂一条重锤线。已知平抛运动在竖直方向上的运动规律与自由落体运动相同,在此前提下,探究钢球在水平方向的运动特点。
(1)为完成该实验,还需要的实验器材有______
A. 秒表 B. 刻度尺 C. 天平
(2)调节木板高度,使木板上表面与桌面的竖直距离为,测量小球在木板上的落点与重锤线之间的水平距离为;改变木板高度,使木板上表面与桌面的竖直距离为,让小球从斜面上同一位置静止释放,测量小球在木板上的落点与重锤线之间的水平距离为。若,则 ______,可说明小球在水平方向上做匀速直线运动。
(3)该同学以抛出点为坐标原点,水平向右为轴正方向,竖直向下为轴正方向,在轨迹上选取间距较大的几个点,确定其坐标,并在直角坐标系内绘出了图像如图乙所示,重力加速度取,则此小球平抛的初速度大小为______。
12. 某探究小组用气敏电阻制作一个甲醛检测仪,用来检测室内甲醛是否超标。供选择的器材如下:
A.电源E(电动势 ,内阻不计)
B.电压表V1(量程,内阻)
C.电压表V2(量程 ,内阻约为)
D.滑动变阻器(最大阻值50Ω,额定电流0.2A)
E.滑动变阻器(最大阻值2kΩ,额定电流0.2A)
F.开关、导线若干
(1)该组同学设计了如图甲所示的电路图,测量与甲醛浓度的关系,则图中滑动变阻器应选择______(选填器材前对应的字母)
(2)按图甲连接好电路,把气敏电阻放置于不同浓度甲醛中测量其电阻的阻值,最终得到与浓度关系图像如图乙所示。某次测量时读出两电压表、的示数分别为、,则此次电阻阻值______(用题中所给物理量符号表示)。
(3)利用该气敏电阻,探究小组设计的甲醛检测仪的测试电路如图丙所示。当报警器两端的电压大于4.5V时将报警,报警器对电路电阻的影响不计,当室内甲醛浓度超标时,报警器报警,已知室内甲醛浓度标准是。按电路图连接好电路,按照下列步骤调节甲醛检测仪,使其能正常使用。
①电路接通前需将电阻箱调到数值为______Ω,将滑动变阻器滑片置于右端;②将开关向1端闭合,缓慢移动滑动变阻器的滑片,直至报警器开始报警;③保持滑动变阻器滑片位置不动,将开关向2端闭合,甲醛检测仪即可正常使用。
(4)某些环境对甲醛浓度标准有更高要求,按(3)调节好甲醛检测仪后,为了使甲醛检测仪能够在时就能报警,应将滑动变阻器的滑片向____(填“左”或“右”)移动。
三、计算题:本题3小题,共40分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不给分。有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13. 如图所示是某款气压式升降椅及其气缸柱放大结构图,圆柱形导热气缸固定于底座,内部充有一定质量的气体,气缸内部横截面积。活塞上端被气缸上端卡环卡住,此时缸内气体柱长,缸内气体(可视为理想气体)压强,活塞、连接杆、椅子面总质量 ,椅子面在下降过程中未接触卡环,活塞也始终未触底。重力加速度取,不计任何摩擦,外部大气温度不变、压强。
(1)若椅子面上放一个快递,椅子面缓慢下降过程中,活塞对气体做功,求缸内气体吸热还是放热,该热量值为多少;
(2)若质量的某同学,坐在椅子上(双脚悬空),求椅子稳定后,椅子面下降的高度。
14. 如图所示,质量的物体B,由半径的光滑圆弧轨道和长的粗糙水平轨道组成,静止于光滑水平地面。现将质量也为的小滑块A(可以看成质点)从圆弧轨道顶端点由静止释放,到达圆弧轨道底端点后滑上水平轨道,恰好没有滑出B。重力加速度取。
(1)求小滑块A从点运动到点的过程中对物体B做的功;
(2)若小滑块A以水平初速度从物体的最右端滑上B,且滑行过程中摩擦生热最多,求的最小值。(结果用根号表示)
15. 如图所示,半径的水平金属圆盘绕过中心的竖直轴以角速度逆时针匀速转动。圆盘边缘通过电刷和导线与导轨的点相连,中心与单刀双掷开关的接线柱1相连。水平固定平行导轨段和段为粗糙导轨,段和段为光滑导轨,、处绝缘。垂直导轨放置的金属棒与粗糙段导轨之间的动摩擦因数为。在导轨的左端连接自感系数的线圈。圆盘和水平导轨均处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小均为。已知金属棒质量,导轨宽度,电阻,电容。不计金属棒、导轨和自感线圈的电阻,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取。
(1)稳定后求电容器所带的电荷量,并判断电容器哪个极板电势高;
(2)将开关从1打到2,金属棒由静止开始运动,在经过前速度已达到了最大值,
①求金属棒刚开始运动时加速度大小;
②若金属棒从开始运动达到最大速度经历的时间,求最大速度的大小;
(3)若金属棒经过时的速度,电路中的电流从0开始随时间线性变化,需立即加一外力使金属棒做匀速运动,求金属棒匀速运动过程中线圈储存的能量。
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