河北衡水市枣强中学2025-2026学年高三下学期5月阶段检测物理试题

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2026-05-26
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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-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 河北省
地区(市) 衡水市
地区(区县) 枣强县
文件格式 ZIP
文件大小 2.79 MB
发布时间 2026-05-26
更新时间 2026-05-26
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-26
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年高三下学期返校考试物理学科试题 一、选择题(1-7单选,每个4分;8-10多选,每个6分,少选的3分,错选不给分) 1.高空中悬浮的六角形冰晶是形成“日晕”等大气光学现象的关键因素。如图所示,一束太阳光 入射至一六角形冰晶的表面,经折射后从侧面射出,已知图中为红光,b为紫光。下列光路 示意图可能正确的是( 太阳光 太阳光 A B 太阳光 太阳光 a D b 2静止的怀核aPu衰变为铀核5U和a粒子,并放出y光子。已知aPu、5U和a粒子的 质量分别为mpu、mu和ma,光在真空中的传播速度为c。下列说法正确的是() A.(射线的穿透能力比y射线的穿透能力强 B.钚核的比结合能大于铀核的比结合能 C.衰变产生的35U核和a粒子的动能之比为mu:ma D.该衰变释放的总能量为(mru-mu-ma)c2 3如图所示,边长为L的等边三角形ABC的三个顶点分别固定一个点电荷,已知A、B处点电 荷的电荷量均为-9,三角形中心O点的电场强度大小为E,方向由O指向C。静电力常量为k, 则A、B连线中点M处的电场强度大小为() 第 B M A. 4g-4E 4g+4E 2+4E 4g+4E 3L29 B. 3L2T9 3L23 D. 3L23 4.如图所示,在离地面高度为h处先后水平向右抛出两小球A和B,A与地面碰撞瞬间水平速度 不变,竖直速度大小不变、方向反向,运动过程中不考虑空气阻力,两小球的运动轨迹交点到 地面的高度为0.5h,则水平抛出小球A和B的初速度大小之比为() B h 0.5h /77777777777777777777777777777 7777777777 A.3:5 B.1:3 C. 22+1 D. 3W2+1 > 14 5.如图所示,电池组、滑动变阻器、开关和灯泡组成串联电路。当闭合开关时,滑动滑 片灯泡始终不发光,保持开关闭合,用电压表进行检测,发现U=6V,U.=6V, UM=0V,Ua=0V,则 A.a、h间断路 B.g、f间断路 C.e、d间断路 80 D.b、c间断路 6如图所示,在坐标系xOy平面内,位于x=7m处的波源$开始振动(记为计时起点),产生的 机械波沿x轴负方向传播,经0.8s该波恰好传到x=3m处的M点。已知y轴两侧介质不同,该 波在介质2中的传播速度为介质1中速度的2倍,该波穿过》轴后振幅变为原来的行,求: 2 1页 y/cm 介质2 6 介质1 P M S x/m -4 0 3 5 7 -6 A.波在介质二中频率为2.5Hz B波在介质二中波速为5m/s C.-4m处P质点在0-2.8S通过路程为20cm D.4m处P质点起振方向向上 7.长度为L的轻绳(不可伸长)一端固定在光滑绝缘水平桌面上的0点,另一端连接带电荷 量为?的小球(置于桌面上)。整个空间存在电场强度大小为E、方向水平向右的匀强电场,虚 线PQ过O点且与电场方向平行。将小球拉至桌面上的A点,使轻绳伸直且与PQ间的夹角为 45°,现由静止释放小球,下列说法正确的是(() E A.小球绕O点做半径为L的圆周运动 B.一段时间后,小球将再次回到A点 C.小球速度再次为0时,轻绳与PQ所夹的角度为90° D、小球第一次经过虚线P四时的动能为V2+1 EqL 2 8两节性能不同的动车,其额定功率和在平直铁轨上能达到的最大速度如下表所示,若每节动 车运行时受到的阻力与自身质量m及运行速度v的乘积成正比即f=v,其中k为常数。现将 两节动车机械连接组成动车组,整体以总额定功率在平直铁轨上运行。下列说法正确的是() 第 动车 额定功率(10W) 最大速度(m/s) 甲 4.8 120 乙 6.0 150 A.甲、乙两节动车的质量之比为4:5 B.甲、乙两节动车的质量之比为5:4 C.动车组能达到的最大速度为60√5m/sD.动车组能达到的最大速度为50W6m/s 9.我国计划发射“天问三号”探测器,开展火星取样返回相关任务。设想“天问三号”在完成 取样后,从半径为R的火星表面发射升空,先进入近火点高度为R、远火点高度为5R的椭圆 轨道I,然后在远火点变轨进入半径为6R的圆轨道Ⅱ,并与在轨运行的轨道器对接,如图所 示。已知探测器的引力势能表达式为E,=GMm,(G为引力常量,M为火星质量,m为探 测器质量,r为探测器到火星中心的距离)。下列说法正确的是() A.探测器在轨道I上近火点的加速度大于在轨道Ⅱ上的加速度 B.探测器从轨道I的近火点运动到远火点过程中,机械能逐渐增大 C.探测器在轨道I上运行周期与在轨道Ⅱ上运行周期之比为 √2 4 D.探测器在轨道I上近火点的速度大小为 3GM 4R 10.如图,在xOy平面直角坐标系x>0、y<区域内存在大小为B,、方向垂直于纸面向里 页 的匀强磁场,在x<0、y<y。区域内存在大小为3B。、方向垂直于纸面向里的匀强磁场。开 始计时时,一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子以速度'。从坐标原点O沿x轴正向射入磁 场,不计粒子重力,则下列说法正确的是() ×3B,× B + X + X + 4元m A.若粒子的速度方向能再次沿x轴正向,所经历的时间可能为 gBo 6mvo B.若粒子的速度方向能再次沿x轴正向,此时粒子位置的纵坐标可能为 qB。 131m C.若粒子离开磁场时速度与y轴成30°夹角,所经历的时间可能为 3gBo I1mvo D.若粒子离开磁场时速度与y轴成30°夹角,y,的大小可能为 2gBo 二、非选择题(计算题要有必要过程) 11.(6分) (1)如图甲所示为“探究两个互成角度的力的合成规律”实验装置,木板上固定有白纸,白纸 上画有一直径水平、圆心为O的半圆,圆弧上标有角度刻度线。弹簧测力计、b连接的细线 系于橡皮筋与细线的结点,拉动两个弹簧测力计,使结点位于O处。 第 b 01 B 180 180 309 a 150° 60° 90°120° 甲 乙 丙 ①同一次实验过程中,橡皮筋与细线的结点都要拉到同一位置O点,这采用的科学方法是 A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法D.建立物理模型法(此题选择题11涂 卡) ②实验结果如图乙所示,在下列四个力四个力中,不是由弹簧测力计直接测得的力为 AEBF,CFDF。(此题选择题12涂卡) ③图丙中,初始连接弹簧测力计b的细线水平,要保持结点位置及a的拉力方向不变,使b顺 时针缓慢由180转至120°位置的过程中,弹簧测力计a拉力的大小 (此题选择题13涂卡) 一,弹簧测力计b拉力的大小(此题选择题14涂卡) 。(两个空选项都为 A“一直增大”B“一直减小”C“先增大后减小”D“先减小后增大”) (2)某实验小组用如图甲所示的装置研究平抛运动及其特点。 硬板 白纸 77777777777777777777 甲 乙 丙 如图所示,用小锤击打弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球由静止自由下落, 观察两小球落地情况时应(此题选择题15涂卡)(选项A“用眼睛看”B“用耳朵听”); 改变小锤击打的力度,即改变A球被弹出时的速度,两小球仍然同时落地。这说明平抛运动的 页 物体在竖直方向上做(此题选择题16涂卡) (选项为A自由落体B“匀速直线”) 运动 ②进一步探究平抛运动的初速度,装置如图乙所示,将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的 硬板上,经过规范操作后,该小组同学通过实验记录了若干点迹,如图丙,图中每个方格的边 长为5cm,重力加速度g取10m/s2,由此可计算出小球抛出时的速度大小为】 _m/s(保 留2位有效数字)。 12题(8分) (8分)某同学利用一个灵敏电流计(满偏电流I。=500μA,内 阻R.=200)、一节干电池(电动势E=1.5V,内阻不计)和 R, 一个电阻箱R,组装了一个简易欧姆表,电路如图所示。表盘 上只标注了电流刻度。 (1)使用该欧姆表测量电阻前,需将红、黑表笔短接,调节电阻箱R,使灵敏电流计 指针指到 处(填“0μA”或“500μA”)。 (2)调零后,将一待测电阻R,接人两表笔间,电流计指针指在300μA刻度处,则 R,= n。 (3)为测量阻值较小的电阻,保持电源不变,灵敏电流计应 (填“并联”或 “串联”)电阻R。正确改装后,欧姆表准确调零,此时欧姆表的内阻为R1,电流 计示数为I时,被测电阻阻值为 (用题中给定字母表示)。 (4)若电源电动势变小,依然可以欧姆调零,电阻测量结果 (偏大,偏小或不影响) 说明:12题(1)选择题17题涂卡A.04B.5004 (3)选择题18题第一个空涂卡A.并联B.串联 (4)选择题19题涂卡A偏大B偏小C不影响 13.如图1,在水平横放的汽缸内,两活塞封闭着A,B两部分理想气 图1 图2 第 体,B段气柱长为8cm。已知活塞的横截面积均为50cm,汽缸和每个活塞的质量均为5kg,活 塞与汽缸之间无摩擦且不漏气,气体温度保持不变,大气压取10Pa,重力加速度g取10m/s2, 现按图2所示悬挂活塞,汽缸竖直悬在空中保持静止(A在下面)。 (1)求系统达到稳定状态时B段气柱的压强。 (2)求稳定后B段气柱长度并请用气体压强的微观解释来说明B段气柱压强变化的原因。 14.(14分)倾角0=37°的传送带以o=2ms的速度顺时针转动,某时刻将质量m4=1kg的 小物块A轻放在传送带顶端,与此同时另一质量mB=2kg的小物块B从传送带底端以初速度 v=7s沿传送带上滑,当物块B上滑至最大位移时恰与物块A发生碰撞粘在一起,碰撞时 间t=1.0×103s。已知两物块与传送带之间的动摩擦因数均为山=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩 擦力,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求: B.Va 20 (1)物块B沿传送带上滑过程的划痕; (2)物块A从释放到与物块B相碰的过程中,物块A与传送带因摩擦产生的热量; (3)物块A与B碰撞的过程中,A对B的平均作用力的大小。 15.如图,真空中,在光滑绝缘水平桌面上平放着两个边长均为L的N匝正方形导线框a和b。 宽度为2L的区域内存在垂直水平桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。a,b的一边分别 与磁场左、右边界平齐,两者中心连线与磁场边界垂直。ā和b以大小相等方向相反的速度垂 直磁场边界同时进入磁场,若能够相遇,则发生弹性碰撞,ā和b之间绝缘。a和b的质量分别 为3m和m,阻值分别为R和3R. I XXX I (1)求刚进磁场时两线框加速度大小之比 XX (2) 若b恰好能离开磁场,求a中产生焦耳热 (3) 通过计算判断从进磁场到最终稳定,通过a,b导线框电荷量大小关系 页 2025-2026学年高三下学期返校考试物理学科答案 1B 2D 3B 4C 5C 6C 7C 8BC 9AD 10AD 11B 12C 13B 14D 15B 16A 17B 18A 19A 1【答案】B 【详解】同种介质对不同色光的折射率不同,紫光频率大于红光,因此冰晶对紫光()的折射率大于对红光()的折射率,即 ,紫光偏折程度更大、侧移量更大。 光从空气进入冰晶时,折射率越大,折射角越小,越靠近法线,因此冰晶内部紫光()比红光()更靠上。 2D 3【答案】B 【详解】根据几何关系可得 所以A、B处点电荷在O点处的合场强大小为 方向由O指向M,所以 A、B处点电荷在M点处的合场强为零,所以A、B连线中点M处的电场强度大小为 联立解得 故选B。 4【答案】C 【详解】设A初速度为,B初速度为,重力加速度为。B直接从高度平抛到交点(高度),竖直方向下落距离为 由自由落体规律 解得 A先下落到地面,再竖直上抛到交点。下落到地面的时间满足 得 落地时竖直速度大小 竖直上抛到的时间,由竖直上抛位移公式 代入整理得 解得上升到的时间(取较小根,对应上升过程) 因此A总运动时间 两球从同一点抛出,交点水平位移相等,即 因此 故选C。 5 C 6C 7C 8【答案】BC 【详解】AB.当动车达到最大速度时,牵引力等于阻力,满足 结合题目阻力公式 可得 则 代入数据可得,故A错误,B正确; CD.两节连接后,总额定功率 总阻力 可得 则 代入和 得到 设, 代入解得,故C正确,D错误。 故选BC。 9AD 10.【答案】AD 【解析】 【详解】根据可知,粒子在右侧磁场中运动的半径,周期 在左侧磁场中运动的半径,周期 A.若粒子的速度方向能再次沿轴正向,所经历的时间 当n=3时,A正确; B.若粒子的速度方向能再次沿轴正向,此时粒子位置的纵坐标 则不可能为,B错误; CD.若粒子沿类似轨迹a的形式从磁场中沿与y轴成30°角方向射出,根据几何关系可知, 所以 故粒子离开磁场时不可能沿着轨迹a;若粒子沿类似轨迹b的形式从磁场中沿与y轴成30°角方向射出,则 当n=3时 粒子所经历的时间 则,故C错误,D正确。 故选AD。 11题(1)①B ②F ③一直减小 先减小后增大 (2)①用耳朵听 自由落体 1.5m/s 12 偏大 14题(16分)(1)(8分)物块B沿斜面向上做匀减速直线运动,设加速度大小为a1,根据牛顿第二定律得:mBgsinθ+μmBgcosθ=mBa1(1分) 解得:a1=10 m/s2 物块B经过时间t1与传送带共速,此过程发生的位移为xB1,根据运动学公式得: vB-v0=a1t1(1分) (1分) 解得:xB1=2.25 m =1.25m(1分) 物块B继续沿斜面向上做匀减速直线运动,设加速度大小为a2,根据牛顿运动定律得: mBgsinθ-μmBgcosθ=mBa2 解得:a2=2 m/s2 (1分) 物块B经过时间t2速度减为0,此过程发生的位移为xB2,根据运动学公式得: v0=a2t2 (1分) 解得:xB2=1 m,=3m(1分) 则,物块B沿传送带上滑过程划痕为:(1分) (2)(4分)物块A沿斜面向下做匀加速直线运动,设加速度大小为aA,由牛顿第二定律得:mAgsinθ-μmAgcosθ=mAaA 解得:aA=2 m/s2 由位移公式可得: A向下运动的位移:(1分) 解得: 传送带向上运动的位移: x0=v0(t1+t2)(1分) 解得:x0=3 m 物块A与传送带因摩擦产生的热量 Q=μmAgcosθ(x0+xA)(1分) 解得:Q=21 J(1分) (3)(4分)碰撞前A的速度: vA1=aA(t1+t2)(1分) 解得:vAl=3 m/s,B的速度为0 A、B碰撞过程动量守恒,所以 mAvA1=(mA+mB) vB2解得:vB2=1 m/s(1分) 对B由动量定理得: (1分) 解得F=2000N(1分) 13题 15题(1) (4分) (3) (4分) (2)(8分) 学科网(北京)股份有限公司 $

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