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
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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)
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