天津新华中学2025-2026学年高三下学期大统练七物理试题

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2026-05-25
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高三物理统练七答案 1 2 3 4 5 6 7 8 A A C B B AC AD BD 9.④①⑥⑤ 1.79 通过 18.8 (每空1分) 10. C (每空2分) 11.(1)小球甲从点沿直线运动到点过程中,根据牛顿第二定律有 2分 解得甲在段运动的加速度大小 1分 (2)甲恰能到点,设到达点时的速度为,可知 2分 解得① 根据题意甲乙发生完全弹性碰撞,碰撞前后根据动量守恒和能量守恒 ,2分 2分 解得碰后乙的速度为② 碰后乙能运动至点,第一种情况,碰后乙顺着挡板做圆周运动后沿着斜面到达点,此时需满足 1分 即③ 联立①②③可得 1分 第二种情况,碰后乙做类平抛运动到达点,,1分 1分 解得④ 联立①②④可得 1分 12.(1)第1根导体棒刚进入磁场时产生的感应电动势为 1分 回路的电流为 1分 导体棒受到的安培力 1分 此时导体棒受安培力的功率大小为 2分 (2)第2根导体棒从进入磁场到速度减为0的过程中,有 2分 其中 1分 解得 1分 (3)由于每根导体棒均以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定,则根据能量守恒,每根导体棒进入磁场后产生的总热量均为 1分 第1根导体棒进入磁场到速度减为0,导轨右端定值电阻上产生的热量 1分 第2根进入磁场到速度减为0,导轨右端定值电阻上产生的热量 1分 第3根进入磁场到速度减为0的过程中,导轨右端定值电阻上产生的热量 第根进入磁场到速度减为0,导轨右端定值电阻上产生的热量 2分 则从第1根导体棒进入磁场到第根导体棒速度减为0的过程中,导轨右端定值电阻上产生的总热量 1分 得出,,,,… 1分 13.解:(1) 1分 由几何关系得:,1分 则 1分 1分 1分 由以上各式解得: 1分 (2)粒子还通过,依然做(1)中相同半径的圆周运动,由牛顿第二定律得: ,2分 结合(1)问解得: 1分 (3) 类比行星运动,正粒子的运动轨迹应当为圆锥曲线。可知点类比于近点,经时间速度方向首次与点速度方向相反此时为远点。设速度反向点正粒子的速率为,距离负电荷的距离为,从点到速度反向点由能量守恒和面积定律可得: 1分 1分 其中: 1分 1分 由以上各式解得: 椭圆半长轴长度为: 1分 若电荷以为半径绕电荷做匀速圆周运动由牛顿第二定律得: 1分 电荷做半长轴为的椭圆运动的周期为,类比行星的开普勒第三定律可知: 1分 故题中所求时间 1分 由以上各式解得: 1分 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年第二学期高三统练七 物理 学科(共4页) 一、单项选择题(本大题共5小题,共25分。) 1.下列说法不正确的是 A.如果用紫光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射该金属一定发生光电效应 B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一 C.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的静止电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长 D.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,原子的电势能减小 2.我国计划于2028年前后发射“天问三号”火星探测系统,实现火星取样返回。其轨道器将环绕火星做匀速圆周运动,轨道半径约3750 km,轨道周期约2 h。引力常量G取,根据以上数据可推算出火星的 A.质量 B.体积 C.逃逸速度 D.自转周期 3.ABCDE为单反照相机取景器中五棱镜的一个截面示意图,AB⊥BC。由a、b两种单色光组成的细光束从空气垂直于AB射入棱镜,经两次反射后光线垂直BC射出,且在CD、AE边只有a光射出,光路如图中所示。则a、b两束光 A.在真空中,a光的传播速度比b光大 B.在棱镜内,a光的传播速度比b光小 C.以相同的入射角从空气斜射入水中,b光的折射角较小 D.分别通过同一双缝干涉装置,a光的相邻亮条纹间距小 4.一定质量的理想气体从状态开始。第一次经绝热过程到状态;第二次先经等压过程到状态,再经等容过程到状态。图像如图所示。则 A.过程气体从外界吸热 B.过程比过程气体对外界所做的功多 C.气体在状态时比在状态时的分子平均动能小 D.气体在状态时比在状态时单位时间内撞击在单位面积上的分子数少 5.如图所示,竖直直线为某点电荷所产生的电场中的一条电场线,、是其上的两个点。另有一带电小球自点由静止释放后开始运动,到达点时速度恰变为零。由此可以判定 A.必为正电荷,且位于点下方 B.点的电场强度小于点的电场强度 C.点的电势高于点的电势 D.在点的电势能大于在点的电势能 二、多项选择题(本大题共3小题,共15分。少选漏选得3分,错选得0分。) 6.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为,是原线圈的中心抽头,图中电表均为理想的交流电表,定值电阻,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈、两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法正确的是 A.当单刀双掷开关与连接时,电压表的示数为 B.当单刀双掷开关与连接且时,电流表示数为零 C.当单刀双掷开关由拨向时,原线圈的输入功率增大 D.当单刀双掷开关由拨向时,副线圈输出电压的频率为 7.一列简谐横波在介质中沿直线传播,其波长大于,、为介质中平衡位置相距的两质点,其振动图像如图所示。则时的波形图可能为 A. B. C. D. 8.一块质量为、长为的长木板A静止放在光滑的水平面上,质量为的物体B(可视为质点)以初速度从左端滑上长木板A的上表面并从右端滑下,该过程中,物体B的动能减少量为,长木板A的动能增加量为,A、B间因摩擦产生的热量为,下列说法正确的是 A.A、B组成的系统动量、机械能均守恒 B.、、的值可能为、、 C.、、的值可能为、、 D.若增大和长木板A的质量,B一定会从长木板A的右端滑下,且不变 三、实验题(本大题共2小题,共12分。) 9.实验小组利用图1所示装置验证机械能守恒定律。可选用的器材有:交流电源(频率50 Hz)、铁架台、电子天平、重锤、打点计时器、纸带、刻度尺等。 (1)下列所给实验步骤中,有4个是完成实验必需且正确的,把它们选择出来并按实验顺序排列:____________(填步骤前面的序号) ①先接通电源,打点计时器开始打点,然后再释放纸带 ②先释放纸带,然后再接通电源,打点计时器开始打点 ③用电子天平称量重锤的质量 ④将纸带下端固定在重锤上,穿过打点计时器的限位孔,用手捏住纸带上端 ⑤在纸带上选取一段,用刻度尺测量该段内各点到起点的距离,记录分析数据 ⑥关闭电源,取下纸带 (2)图2所示是纸带上连续打出的五个点A、B、C、D、E到起点的距离。则打出B点时重锤下落的速度大小为____________m/s(保留3位有效数字)。 (3)纸带上各点与起点间的距离即为重锤下落高度,计算相应的重锤下落速度,并绘制图3所示的关系图像。理论上,若机械能守恒,图中直线应____________(填“通过”或“不通过”)原点且斜率为____________(用重力加速度大小表示)。由图3得直线的斜率____________(保留3位有效数字)。 (4)定义单次测量的相对误差,其中是重锤重力势能的减小量,是其动能增加量,则实验相对误差为____________×100%(用字母和表示),若,可认为在实验误差允许的范围内机械能守恒。 10.为了较准确地测量某电子元件的电阻,某实验小组做如下测量。 (1)用多用表测量该元件的电阻,选用“×10”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转很小,因此需选择____________倍率的电阻挡(填“×1”或“×100”),并让红黑表笔短接,重新欧姆调零,再进行测量。 (2)若用多用表测得该元件的电阻大约为1500 Ω,现在要进一步精确测量其电阻,有以下器材: A.待测元件(阻值约为1500 Ω) B.电流表(量程5 mA,内阻约5 Ω) C.电阻箱(9999.9 Ω,0.02 A) D.直流电源(电动势约为20 V,内阻约0.5 Ω) E.单刀双掷开关一个,导线若干 实验小组有同学设计了如下电路进行测量。在闭合S前,先把R调至最大值,然后把k拨至1,调节R,当其电阻为时,电流表示数为,再把k拨至2,调节R,当其电阻为时,电流表示数为,则____________(用实验中获得的物理量来表示)。 (3)两只完全相同的表头G,分别改装成一只电流表和一只电压表,一位同学不小心做实验时误将两只表串起来连接在一闭合电路中,接通电路后两只表的指针可能出现下列哪种现象____________ A.电流表的指针偏转,电压表的指针不偏转 B.两表指针偏转角度相同 C.两表指针都偏转,电压表的指针偏转角度比电流表大得多 D.两表指针都偏转,电流表的指针偏转角度比电压表大得多 四、计算题(本大题共3小题,共48分。) 11.(14分)如图所示,倾角为的斜面固定于水平地面,斜面上固定有半径为的半圆挡板和长为的直挡板。为直挡板下端点,为半圆挡板直径且沿水平方向,为半圆挡板最高点,两挡板相切于点,与平行且等长。小球乙被锁定在点。小球甲从点以一定初速度出发,沿挡板运动到点与小球乙发生完全弹性碰撞,碰撞前瞬间解除对小球乙的锁定,小球乙在此后的运动过程中无其他碰撞。小球甲质量为,两小球均可视为质点,不计一切摩擦,重力加速度大小为。 (1)求小球甲从点沿直线运动到点过程中的加速度大小; (2)若小球甲恰能到达点,且碰撞后小球乙能运动到点,求小球乙与小球甲的质量比值应满足的条件。 12.(16分)如图,平行光滑金属导轨被固定在水平绝缘桌面上,导轨间距为,右端连接阻值为的定值电阻。水平导轨上足够长的矩形区域存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为。某装置从左侧沿导轨水平向右发射第1根导体棒,导体棒以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定;从原位置再发射第2根相同的导体棒,导体棒仍以初速度进入磁场,速度减为0时被锁定,以此类推,直到发射第根相同的导体棒进入磁场。已知导体棒的质量为,电阻为,长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好(发射前导体棒与导轨不接触),不计空气阻力、导轨的电阻,忽略回路中的电流对原磁场的影响。求: (1)第1根导体棒刚进入磁场时,所受安培力的功率; (2)第2根导体棒从进入磁场到速度减为0的过程中,其横截面上通过的电荷量; (3)从第1根导体棒进入磁场到第根导体棒速度减为0的过程中,导轨右端定值电阻上产生的总热量。 13.(18分)如图,在平面第一、四象限内存在垂直平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为,一带正电的粒子从点射入磁场,速度方向与轴正方向夹角,从点射出磁场。已知粒子的电荷量为,质量为,忽略粒子重力及磁场边缘效应。 (1)求粒子射入磁场的速度大小和在磁场中运动的时间。 (2)若在平面内某点固定一负点电荷,电荷量为,粒子质量取(为静电力常量),粒子仍沿(1)中的轨迹从点运动到点,求射入磁场的速度大小。 (3)在(2)问条件下,粒子从点射出磁场开始,经时间速度方向首次与点速度方向相反,求(电荷量为的点电荷产生的电场中,取无限远处的电势为0时,与该点电荷距离为处的电势) 学科网(北京)股份有限公司 $

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