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a为红光,b为紫光。下列光路示意图可能正确的是( )
A. B.
C. D.
2.静止的钚核衰变为铀核和粒子,并放出光子。已知、和粒子的质量分别为、和,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.衰变产生的核和粒子的动能之比为
D.该衰变释放的总能量为
3.如图所示,边长为L的等边三角形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,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( )
A. B. C. D.
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,则水平抛出小球A和B的初速度大小之比为( )
A. B. C. D.
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,,,,则
A.、间断路 B.、间断路 C.、间断路 D.、间断路
6.如图所示,在坐标系平面内,位于处的波源S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0.8 s该波恰好传到处的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y轴后振幅变为原来的,求:
A.波在介质二中频率为2.5 Hz
B.波在介质二中波速为5 m/s
C.处P质点在通过路程为20 cm
D.处P质点起振方向向上
7.长度为的轻绳(不可伸长)一端固定在光滑绝缘水平桌面上的点,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、方向水平向右的匀强电场,虚线过点且与电场方向平行。将小球拉至桌面上的点,使轻绳伸直且与间的夹角为,现由静止释放小球,下列说法正确的是( )
A.小球绕点做半径为的圆周运动
B.一段时间后,小球将再次回到点
C.小球速度再次为0时,轻绳与所夹的角度为
D.小球第一次经过虚线时的动能为
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及运行速度的乘积成正比即,其中为常数。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( )
动车
额定功率()
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 D.动车组能达到的最大速度为
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,从半径为的火星表面发射升空,先进入近火点高度为、远火点高度为的椭圆轨道Ⅰ,然后在远火点变轨进入半径为的圆轨道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,(为引力常量,为火星质量,为探测器质量,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
D.探测器在轨道Ⅰ上近火点的速度大小为
10.如图,在平面直角坐标系、区域内存在大小为、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在、区域内存在大小为、方向垂直于纸面向里的匀强磁场。开始计时时,一质量为、电荷量为的带正电的粒子以速度从坐标原点沿轴正向射入磁场,不计粒子重力,则下列说法正确的是( )
A.若粒子的速度方向能再次沿轴正向,所经历的时间可能为
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可能为
C.若粒子离开磁场时速度与轴成夹角,所经历的时间可能为
D.若粒子离开磁场时速度与轴成夹角,的大小可能为
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、圆心为的半圆,圆弧上标有角度刻度线。弹簧测力计、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,使结点位于处。
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________。
A B C D (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顺时针缓慢由转至位置的过程中,弹簧测力计a拉力的大小________(此题选择题13涂卡),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。
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5 cm,重力加速度取,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,内阻)、一节干电池(电动势,内阻不计)和一个电阻箱,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,使灵敏电流计指针指到________处(填“”或“”)。
(2)调零后,将一待测电阻接入两表笔间,电流计指针指在刻度处,则________。
(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。正确改装后,欧姆表准确调零,此时欧姆表的内阻为,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. B.
(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两部分理想气体,B段气柱长为8 cm。已知活塞的横截面积均为,汽缸和每个活塞的质量均为5 kg,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,重力加速度取,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)倾角的传送带以的速度顺时针转动,某时刻将质量的小物块A轻放在传送带顶端,与此同时另一质量的小物块B从传送带底端以初速度沿传送带上滑,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。已知两物块与传送带之间的动摩擦因数均为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取,,,求:
(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的匝正方形导线框a和b。宽度为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。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。a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,a和b之间绝缘。a和b的质量分别为3m和m,阻值分别为和。
(1)求刚进磁场时两线框加速度大小之比;
(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。
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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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