精品解析:云南玉溪市元江县2025-2026学年上学期期末考试高三物理试题

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2026-07-28
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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) 云南省
地区(市) 玉溪市
地区(区县) 元江哈尼族彝族傣族自治县
文件格式 ZIP
文件大小 1.83 MB
发布时间 2026-07-28
更新时间 2026-07-28
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-28
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来源 学科网

内容正文:

云南省玉溪市元江县2025-2026学年上学期期末考试 高三物理试卷 满分 100 分,考试时间 75分钟。 注意事项: 1.题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号,在规定的位置贴好条形码。 2.答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.试结束后,将本试卷和答题卡交回。 一、选择题(本题共10题,其中1-7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,8-10题,每小题6分,共18分,每小题有多个选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 1. 装修用的石材通常会向空气中释放放射性气体氡,氡核()发生一次衰变后生成新核钋(),放出一个粒子X及一个光子。下列说法正确的是(  ) A. 粒子X和光子均由氡核释放 B. 粒子X和光子均由钋核释放 C. 粒子X由氡核释放,光子由钋核释放 D. 粒子X由钋核释放,光子由氡核释放 【答案】C 【解析】 【详解】氡核()衰变为钋核()时,原子序数减少2,质量数减少4,说明发生了α衰变,粒子X为α粒子()。α粒子是氡核衰变时直接释放的,而γ光子是衰变后钋核从激发态跃迁到基态时释放的。 故选C。 2. 如图所示,某竖直平面内存在着相互正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向左,磁场方向水平向外.一质量为、电荷量为的微粒以速度与水平方向成角从点射入该区域,微粒恰好沿速度方向做直线运动,重力加速度为g。下列说法中正确的是(  ) A. 微粒从到的运动可能是匀减速直线运动 B. 该微粒一定带正电荷 C. 该磁场的磁感应强度大小为 D. 该电场的场强为 【答案】C 【解析】 【详解】AB.若微粒带正电,它受竖直向下的重力、向左的电场力和右斜向下的洛伦兹力,知微粒不能做直线运动.据此可知微粒一定带负电,它受竖直向下的重力、向右的电场力和左斜向上的洛伦兹力,又知微粒恰好沿着直线运动,可知微粒一定做匀速直线运动,故AB错误; CD.由平衡条件有关系 得磁场的磁感应强度 电场的场强 故C正确,D错误。 故选C。 3. 艺术体操的主要项目有绳操、球操、圈操、带操和棒操五项。下图为运动员进行的带操比赛。某段过程中彩带的运动可简化为沿x轴方向传播的简谐横波,时的波形图如图甲所示,质点Q的振动图像如图乙所示。下列判断正确的是(  ) A. 简谐波沿x轴负方向传播 B. 该时刻P点的位移为 C. 再经过0.25s,P点到达平衡位置 D. 质点Q的振动方程为 【答案】C 【解析】 【详解】A.由乙图可知,时,质点Q向上运动,根据波传播的“上波下、下波上”的特点,波沿轴正方向传播,故A错误; C.波速为 由乙图可知,质点的振幅,时质点Q向上振动,质点P向下振动,起振的时间差 故二者的初相位相差,故从开始时质点P的振动方程为 故再经过时 即P点到达平衡位置,故C正确; B.由图甲可知,波长 由P点和Q点平衡位置相距可知,时P点的位移 故B错误; D.时Q点向下振动,故质点Q的振动方程为 故D错误。 故选C。 4. 2024年3月20日,我国成功发射鹊桥二号卫星。如图所示,鹊桥二号卫星到达预定的地月转移轨道后,先在椭圆轨道Ⅰ上运行,然后在P点变轨进入椭圆轨道Ⅱ,M点和N点分别是轨道Ⅰ、Ⅱ的远月点。关于鹊桥二号卫星的说法正确的是(  ) A. 在轨道Ⅰ和Ⅱ经过P点时的速度大小相等 B. 在轨道Ⅰ和Ⅱ上经过P点时的加速度大小相等 C. 在轨道Ⅰ上的运行周期小于在轨道Ⅱ上的运行周期 D. 在M点的机械能一定等于在N点的机械能 【答案】B 【解析】 【详解】A.从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ在P点要减速,所以,在轨道Ⅰ和Ⅱ上P点的速度大小不相等,故A错误; B.在轨道Ⅰ和Ⅱ上P点距离月球的距离相同,卫星受到的万有引力相等,根据牛顿第二定律知,在轨道Ⅰ和Ⅱ上P点的加速度大小相等,故B正确; C.由于轨道Ⅰ的半长轴大于轨道Ⅱ的半长轴,根据开普勒第三定律可知,在轨道Ⅰ上的运行周期大于在轨道Ⅱ上的运行周期,故C错误; D.由于在轨道Ⅰ运行时,卫星的机械能守恒,在轨道Ⅱ上运行时卫星的机械能也守恒,由于从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,在P点需要点火减速,所以卫星在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能,即在M点的机械能一定大于在N点的机械能,故D错误。 故选B。 5. 某静电场在x轴正半轴上的电势φ随x变化的关系如图所示,则(  ) A. x1处跟x2处的电场强度方向相同 B. x1处跟x2处的电场强度大小相等 C. 若把带正电的粒子从x1处移到x2处,电场力先做正功后做负功 D. 同一个带正电的粒子在R处具有的电势能小于在x2处的电势能 【答案】A 【解析】 【详解】A.x1和x2处的斜率都是负值,说明电场强度方向相同,故A正确; B.x1处的斜率大于x2处的斜率,说明x1处的电场强度大于x2处的电场强度,故B错误; C.从x1处到x2处,电势逐渐降低,由于移动的是正电荷,电场力一直做正功,电势能一直减小,故C错误; D.根据 可知,正电荷在R处具有的电势能为0,x2处的电势小于0,所以正电荷在x2处具有的电势能小于0,电势能为标量,正负号表示大小,所以同一个带正电的粒子在R处具有的电势能大于在x2处的电势能,故D错误。 故选A。 6. 某密闭的导热容器内有一定质量的理想气体,它的状态变化过程的V—T 图像如图所示。已知理想气体在状态C 时的压强为p0。则下列关于该气体变化过程的说法正确的是(  ) A. 气体从状态C 变化到状态A,外界对气体做的功为p0(V2-V1) B. 气体从状态 B 变化到状态C,对外放出热量 C. 气体从状态A 变化到状态B,从外界吸收的热量等于其内能的增加量 D. 气体从状态A经状态 B 变化到状态C,气体一直对外做正功 【答案】C 【解析】 【详解】A.气体从状态C变化到状态A,根据理想气体状态方程有 几何图像可知 则有 可知,气体从状态C变化到状态A不是等压变化,所以外界对气体做的功小于,故A错误; B.气体从状态B变化到状态C,温度不变,内能不变,体积增大,气体对外界做正功,根据热力学第一定律可知,气体将从外界吸收热量,故B错误; C.气体从状态A变化到状态B,气体体积不变,外界与气体之间不做功,温度升高,内能增大,根据热力学第一定律可知,气体从外界吸收的热量等于其内能的增加量,故C正确; D.气体从状态A经状态 B 变化到状态C,气体体积先不变后增大,则外界与气体之间不做功,之后气体对外界做正功,故D错误。 故选C。 7. 如图所示,射线AB、AC为一足够大的匀强磁场区域的边界,内部磁场方向垂直纸面向里。两个质量相同且带异种电荷的粒子a、b以相同的速度先后从AB边上的D点垂直AB边射入磁场,两粒子运动的轨迹均与AC相切,忽略粒子受到的重力及粒子间的相互作用力,,下列说法正确的是(  ) A. a粒子带负电 B. a、b两粒子运动轨迹半径之比为3:1 C. a、b两粒子所带的电荷量之比为1:4 D. b粒子在磁场中的轨迹直径等于两切点的距离 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据左手定则可知a粒子带正电,故A错误; BC.如图设两粒子的轨迹半径分别为和,由可得,由几何知识在 解得 根据洛伦兹力提供向心力 得 得 故B错误,C正确; D.设,由几何知识可知两切点间的距离 故D错误。 故选C。 8. 如图所示,三个物块A、B、C的质量分别为m、2m、m,物块B叠放在C上,物块A与C之间用轻弹簧水平连接,物块A、C与水平地面间的动摩擦因数都为,物块B与C之间的动摩擦因数为。在大小恒为F的水平推力作用下,使三个物块正保持相对静止地一起向右做匀加速直线运动,已知重力加速度为g,最大静摩擦力等于摩擦力,弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是( ) A. 弹簧弹力大小为 B. 保持A、B、C三个物块相对静止,F最大值不超过 C. 在撤去水平推力的瞬间,物块A的加速度变小 D. 若撤去水平推力后,物块B和C仍能保持相对静止 【答案】AB 【解析】 【详解】A.对A、B、C三个物体受力分析,摩擦力为 根据牛顿第二定律 对A受力分析,根据平衡条件 联立,可得 故A正确; B.保持A、B、C三个物块相对静止,对B可知,整体的最大加速度为 对A、B、C三个物体,根据牛顿第二定律 解得 故B正确; C.在撤去水平推力的瞬间,弹簧对A的力不会发生突变,即在撤去水平推力的瞬间,A的受力情况不变,即物体A的加速度不变,故C错误; D.在撤去水平推力的瞬间,对物块B、C整体受力分析 则整体的加速度为 由B选项可知,物块B的最大加速度为 所以,若撤去水平推力后,物块B和C不能保持相对静止,故D错误。 故选AB。 9. 两根间距为L的光滑金属导轨,平行等高固定放置在倾角为的绝缘斜面上(导轨平面与水平面夹角为30°),导轨的下端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计。斜面处在匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上,磁感应强度大小为B。质量为m、导轨间有效电阻为R的导体棒ab在沿着斜面向上、与棒垂直的恒力作用下由静止开始沿导轨上滑,当导体棒速度达到稳定时,导体棒沿导轨上滑了距离s,重力加速度大小为g,导体棒始终与导轨垂直,下列说法正确的是(  ) A. 导体棒ab将会沿金属导轨做匀加速运动 B. 导体棒ab的最大速度为 C. 从开始至速度稳定所经历的时间为 D. 恒力F做的功等于导体棒ab增加的机械能 【答案】BC 【解析】 【详解】A.由牛顿第二定律,可得 又 可知导体棒做加速度变小的加速运动。故A错误; B.当导体棒达到最大速度时有 , 解得 故B正确; C.由动量定理 又 解得 故C正确; D.由能量守恒可知,力做的功等于导体棒机械能与焦耳热增量之和。故D错误。 故选BC。 10. 如图为某小型发电厂向用户供电的线路示意图,已知发电厂的输出功率为100kW,输出电压为500V,用户端电压为220V,输电线总电阻,升压变压器原、副线圈匝数比,变压器均为理想变压器,下列说法正确的是(  ) A. 升压变压器原线圈的电流为1A B. 输电线上损耗的功率为100W C. 用户端的电流为450A D. 降压变压器的匝数比 【答案】CD 【解析】 【详解】A.发电厂输出功率为,输出电压为 原线圈的电流,故A错误; B. 则,输电线上损耗的功率,故B错误; D.输电线损耗的电压 则, 所以,故D正确; C. 由 可得用户端的电流,故C正确。 故选CD。 二、非选择题(本题共5个大题,共54分) 11. 用图甲所示实验装置验证组成的系统机械能守恒,从高处由静止开始下落,上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两个计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示。已知,则:(g取10m/s2,结果均保留两位有效数字) (1)在纸带上打下计数点5时的速度大小____________; (2)在打点过程中系统动能的增加量为________________J,系统重力势能的减少量为____________J,由此得出的结论是:__________; (3)若某同学作出的图像如图丙所示,则当地的实际重力加速度________ 【答案】 ①. 2.4 ②. 0.58 ③. 0.60 ④. 在误差允许的范围内,组成的系统机械能守恒 ⑤. 9.7 【解析】 【详解】(1)[1]根据题意可知,每相邻两个计数点间还有4个点,则相邻两个计数点间的时间间隔为,由匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度,可知打第5个点时的速度大小为 (2)[2]的初速度均为零,所以动能的增加量为 [3]系统重力势能的减小量为 [4]由此得出的结论是,在误差允许的范围内,组成的系统机械能守恒。 (3)[5]本题中根据机械能守恒可知 即有 所以作出的图像中,图线的斜率 解得 故当地的实际重力加速度 12. 某实验小组的同学在实验室找到了一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,设计了如图甲所示的电路进行了实验探究,其中MN为电阻丝,用螺旋测微器测得其直径大小为D,R0是阻值为0.70Ω的定值电阻。正确接线后,闭合开关S,调节滑片P,记录电压表示数U、电流表示数I以及对应的PN长度x,通过调节滑片P,记录多组U、I、L的值。 (1)用螺旋测微器测量电阻丝横截面的直径D,示数如图乙所示,D=_________mm。 (2)根据实验数据绘出的U-I图像如图丙所示,由图丙可得电池的电动势E=_________V,内阻r=_________Ω。结果均保留两位有效数字;由于电表内阻的影响,通过图像法得到的电动势的测量值_________其真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”); (3)根据实验数据可进一步绘出图像如图丁所示,根据图像可得电阻丝的电阻率ρ=_________Ω·m。(结果均保留两位有效数字) 【答案】(1)7.981##7.982##7.983##7.984 (2) ①. 1.5 ②. 0.30 ③. 小于 (3)2.5×10-4 【解析】 【小问1详解】 螺旋测微器的读数为固定刻度与可动刻度之和,所以电阻丝横截面的直径为 【小问2详解】 [1][2][3]根据欧姆定律可得 可知U-I图像的纵轴截距等于电动势,则有 U-I图像的斜率绝对值为 解得内阻为 考虑电压表分流的影响,设电压表内阻为RV,根据闭合电路欧姆定律可得 整理可得 可知U-I图像的纵轴截距为 则 可知由于电表内阻的影响,通过图像法得到的电动势的测量值小于其真实值。 【小问3详解】 根据欧姆定律可得 可知图线的斜率为 可知电阻丝的电阻率为 13. 一束由a、b两种单色光组成的光束,以60°从AB中点射入平行玻璃砖后分为两束。已知,,a光在玻璃砖中的传播速度为,b光在玻璃砖中的折射率为,c为真空中的光速。求: (1)a、b两束单色光在玻璃砖中的折射角; (2)a、b两束单色光第一次从玻璃砖中射出的时间差。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 a、b两种单色光在玻璃砖中传播的光路如图所示 根据折射定律有, 解得, 【小问2详解】 由光路图及几何关系可知, 又, 则, 解得 14. 如图所示,竖直平面内的光滑轨道由两部分拼接而成,其中MNP为半径半圆弧轨道,PQ为半径的圆轨道,将质量的小球A从M点正上方的某点由静止释放,小球无碰撞地从M点进入轨道后,与静止在轨道最低点N处的小球B发生弹性正碰,小球A反弹后恰好能回到M点,小球B沿轨道运动到Q点水平飞出后又恰好经过M点。两小球均可视为质点,不计空气阻力,取重力加速度大小,求: (1)两小球碰撞后小球B的速度大小 (2)小球B经过Q点时对轨道的压力大小。 【答案】(1)7.5m/s;(2)0.875N 【解析】 【详解】(1)小球B从Q点做平抛运动经过M点,则 解得 则从N到Q由机械能守恒可知 解得 (2)小球A碰后的速度 碰撞过程由动量守恒和能量守恒 解得 mB=0.7kg 小球B经过Q点时 解得 则对轨道的压力大小 15. 如图,电阻不计的光滑水平导轨A1B1A2B2间距L=1m,其内有竖直向下的匀强磁场B=0.5T,导轨左侧接一电容C=1F的电容器,初始时刻电容器带电量Q0=1.6C,电性如图所示,质量m1=0.25kg、电阻不计的金属棒ab垂直架在导轨上,闭合开关S后,ab棒向右运动,且离开B1B2时已匀速。下方光滑绝缘轨道C1MD1C2ND2间距也为L,正对A1B1A2B2放置,其中C1M、C2N为半径r=1.25m、圆心角θ=37°的圆弧,与水平轨道MD1、ND2相切于M、N两点,其中NO、MP两边长度d=0.5m,以O点为坐标原点,沿导轨向右建立坐标系,OP右侧0<x<0.5m处存在磁感应强度大小为的磁场,磁场方向竖直向下,质量m2=0.5kg、电阻R=1Ω的“U”形金属框静止于水平导轨NOPM处。导体棒ab自B1B2抛出后恰好能从C1C2处沿切线进入圆弧轨道,并于MN处与金属框发生完全非弹性碰撞,碰后组成闭合线框一起向右运动,求: (1)导体棒ab离开B1B2时的速度大小; (2)若闭合线框进入磁场Bx区域时,立刻给线框施加一个水平向右的外力F,使线框匀速穿过磁场Bx区域,求此过程中线框产生的焦耳热; (3)闭合线框进入磁场Bx区域后由于安培力作用(再无其他水平外力)而减速,试讨论线框能否穿过Bx区域,若能,求出离开磁场Bx时的速度;若不能,求出线框停止时ab边的位置坐标x。 【答案】(1); (2); (3)不能, 【解析】 【小问1详解】 设初始时电容器两端电压为,根据电容公式有 对导体棒,由动量定理可得 导体棒从开始运动到稳定过程,设电容器极板上电荷量变化量为q,导体棒稳定后的电动势为E,有 整理得 根据电流的公式有 导体棒切割磁感线的电动势为 联立解得 【小问2详解】 由于导体棒恰好能从处沿切线进入圆弧轨道,设进入瞬间导体棒的速度为,有 解得 设导体棒在与金属框碰撞前的速度为,由动能定理可得 解得 金属棒和线框发生完全非弹性碰撞,设碰后速度为,根据动量守恒有 解得 由题意分析可知,线框在进入磁场到出磁场过程中,始终只有一条边切割磁感线,则其电动势为 则线框内的电流为 线框进入磁场过程中所受安培力为 线框进入过程所产生的焦耳热与线框克服安培力所做的功相同,即 由上述安培力的表达式可知,安培力随着进入磁场的距离均匀变化,所以进入过程中,安培力的平均值为 线框出磁场和进入磁场过程,克服安培力做功相同,所以整个过程,线框产生的焦耳热为 【小问3详解】 线框进入磁场过程由动量定理有 整理得, 解得 所以线框在穿出磁场前速度就会减为零,不能完全离开磁场 对边导体棒进行分析,由动量定理有 解得 所以线框停止时ab边的位置坐标为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 云南省玉溪市元江县2025-2026学年上学期期末考试 高三物理试卷 满分 100 分,考试时间 75分钟。 注意事项: 1.题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号,在规定的位置贴好条形码。 2.答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.试结束后,将本试卷和答题卡交回。 一、选择题(本题共10题,其中1-7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,8-10题,每小题6分,共18分,每小题有多个选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 1. 装修用的石材通常会向空气中释放放射性气体氡,氡核()发生一次衰变后生成新核钋(),放出一个粒子X及一个光子。下列说法正确的是(  ) A. 粒子X和光子均由氡核释放 B. 粒子X和光子均由钋核释放 C. 粒子X由氡核释放,光子由钋核释放 D. 粒子X由钋核释放,光子由氡核释放 2. 如图所示,某竖直平面内存在着相互正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向左,磁场方向水平向外.一质量为、电荷量为的微粒以速度与水平方向成角从点射入该区域,微粒恰好沿速度方向做直线运动,重力加速度为g。下列说法中正确的是(  ) A. 微粒从到的运动可能是匀减速直线运动 B. 该微粒一定带正电荷 C. 该磁场的磁感应强度大小为 D. 该电场的场强为 3. 艺术体操的主要项目有绳操、球操、圈操、带操和棒操五项。下图为运动员进行的带操比赛。某段过程中彩带的运动可简化为沿x轴方向传播的简谐横波,时的波形图如图甲所示,质点Q的振动图像如图乙所示。下列判断正确的是(  ) A. 简谐波沿x轴负方向传播 B. 该时刻P点的位移为 C. 再经过0.25s,P点到达平衡位置 D. 质点Q的振动方程为 4. 2024年3月20日,我国成功发射鹊桥二号卫星。如图所示,鹊桥二号卫星到达预定的地月转移轨道后,先在椭圆轨道Ⅰ上运行,然后在P点变轨进入椭圆轨道Ⅱ,M点和N点分别是轨道Ⅰ、Ⅱ的远月点。关于鹊桥二号卫星的说法正确的是(  ) A. 在轨道Ⅰ和Ⅱ经过P点时的速度大小相等 B. 在轨道Ⅰ和Ⅱ上经过P点时的加速度大小相等 C. 在轨道Ⅰ上的运行周期小于在轨道Ⅱ上的运行周期 D. 在M点的机械能一定等于在N点的机械能 5. 某静电场在x轴正半轴上的电势φ随x变化的关系如图所示,则(  ) A. x1处跟x2处的电场强度方向相同 B. x1处跟x2处的电场强度大小相等 C. 若把带正电的粒子从x1处移到x2处,电场力先做正功后做负功 D. 同一个带正电的粒子在R处具有的电势能小于在x2处的电势能 6. 某密闭的导热容器内有一定质量的理想气体,它的状态变化过程的V—T 图像如图所示。已知理想气体在状态C 时的压强为p0。则下列关于该气体变化过程的说法正确的是(  ) A. 气体从状态C 变化到状态A,外界对气体做的功为p0(V2-V1) B. 气体从状态 B 变化到状态C,对外放出热量 C. 气体从状态A 变化到状态B,从外界吸收的热量等于其内能的增加量 D. 气体从状态A经状态 B 变化到状态C,气体一直对外做正功 7. 如图所示,射线AB、AC为一足够大的匀强磁场区域的边界,内部磁场方向垂直纸面向里。两个质量相同且带异种电荷的粒子a、b以相同的速度先后从AB边上的D点垂直AB边射入磁场,两粒子运动的轨迹均与AC相切,忽略粒子受到的重力及粒子间的相互作用力,,下列说法正确的是(  ) A. a粒子带负电 B. a、b两粒子运动轨迹半径之比为3:1 C. a、b两粒子所带的电荷量之比为1:4 D. b粒子在磁场中的轨迹直径等于两切点的距离 8. 如图所示,三个物块A、B、C的质量分别为m、2m、m,物块B叠放在C上,物块A与C之间用轻弹簧水平连接,物块A、C与水平地面间的动摩擦因数都为,物块B与C之间的动摩擦因数为。在大小恒为F的水平推力作用下,使三个物块正保持相对静止地一起向右做匀加速直线运动,已知重力加速度为g,最大静摩擦力等于摩擦力,弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是( ) A. 弹簧弹力大小为 B. 保持A、B、C三个物块相对静止,F最大值不超过 C. 在撤去水平推力的瞬间,物块A的加速度变小 D. 若撤去水平推力后,物块B和C仍能保持相对静止 9. 两根间距为L的光滑金属导轨,平行等高固定放置在倾角为的绝缘斜面上(导轨平面与水平面夹角为30°),导轨的下端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计。斜面处在匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上,磁感应强度大小为B。质量为m、导轨间有效电阻为R的导体棒ab在沿着斜面向上、与棒垂直的恒力作用下由静止开始沿导轨上滑,当导体棒速度达到稳定时,导体棒沿导轨上滑了距离s,重力加速度大小为g,导体棒始终与导轨垂直,下列说法正确的是(  ) A. 导体棒ab将会沿金属导轨做匀加速运动 B. 导体棒ab的最大速度为 C. 从开始至速度稳定所经历的时间为 D. 恒力F做的功等于导体棒ab增加的机械能 10. 如图为某小型发电厂向用户供电的线路示意图,已知发电厂的输出功率为100kW,输出电压为500V,用户端电压为220V,输电线总电阻,升压变压器原、副线圈匝数比,变压器均为理想变压器,下列说法正确的是(  ) A. 升压变压器原线圈的电流为1A B. 输电线上损耗的功率为100W C. 用户端的电流为450A D. 降压变压器的匝数比 二、非选择题(本题共5个大题,共54分) 11. 用图甲所示实验装置验证组成的系统机械能守恒,从高处由静止开始下落,上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。图乙给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两个计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示。已知,则:(g取10m/s2,结果均保留两位有效数字) (1)在纸带上打下计数点5时的速度大小____________; (2)在打点过程中系统动能的增加量为________________J,系统重力势能的减少量为____________J,由此得出的结论是:__________; (3)若某同学作出的图像如图丙所示,则当地的实际重力加速度________ 12. 某实验小组的同学在实验室找到了一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,设计了如图甲所示的电路进行了实验探究,其中MN为电阻丝,用螺旋测微器测得其直径大小为D,R0是阻值为0.70Ω的定值电阻。正确接线后,闭合开关S,调节滑片P,记录电压表示数U、电流表示数I以及对应的PN长度x,通过调节滑片P,记录多组U、I、L的值。 (1)用螺旋测微器测量电阻丝横截面的直径D,示数如图乙所示,D=_________mm。 (2)根据实验数据绘出的U-I图像如图丙所示,由图丙可得电池的电动势E=_________V,内阻r=_________Ω。结果均保留两位有效数字;由于电表内阻的影响,通过图像法得到的电动势的测量值_________其真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”); (3)根据实验数据可进一步绘出图像如图丁所示,根据图像可得电阻丝的电阻率ρ=_________Ω·m。(结果均保留两位有效数字) 13. 一束由a、b两种单色光组成的光束,以60°从AB中点射入平行玻璃砖后分为两束。已知,,a光在玻璃砖中的传播速度为,b光在玻璃砖中的折射率为,c为真空中的光速。求: (1)a、b两束单色光在玻璃砖中的折射角; (2)a、b两束单色光第一次从玻璃砖中射出的时间差。 14. 如图所示,竖直平面内的光滑轨道由两部分拼接而成,其中MNP为半径半圆弧轨道,PQ为半径的圆轨道,将质量的小球A从M点正上方的某点由静止释放,小球无碰撞地从M点进入轨道后,与静止在轨道最低点N处的小球B发生弹性正碰,小球A反弹后恰好能回到M点,小球B沿轨道运动到Q点水平飞出后又恰好经过M点。两小球均可视为质点,不计空气阻力,取重力加速度大小,求: (1)两小球碰撞后小球B的速度大小 (2)小球B经过Q点时对轨道的压力大小。 15. 如图,电阻不计的光滑水平导轨A1B1A2B2间距L=1m,其内有竖直向下的匀强磁场B=0.5T,导轨左侧接一电容C=1F的电容器,初始时刻电容器带电量Q0=1.6C,电性如图所示,质量m1=0.25kg、电阻不计的金属棒ab垂直架在导轨上,闭合开关S后,ab棒向右运动,且离开B1B2时已匀速。下方光滑绝缘轨道C1MD1C2ND2间距也为L,正对A1B1A2B2放置,其中C1M、C2N为半径r=1.25m、圆心角θ=37°的圆弧,与水平轨道MD1、ND2相切于M、N两点,其中NO、MP两边长度d=0.5m,以O点为坐标原点,沿导轨向右建立坐标系,OP右侧0<x<0.5m处存在磁感应强度大小为的磁场,磁场方向竖直向下,质量m2=0.5kg、电阻R=1Ω的“U”形金属框静止于水平导轨NOPM处。导体棒ab自B1B2抛出后恰好能从C1C2处沿切线进入圆弧轨道,并于MN处与金属框发生完全非弹性碰撞,碰后组成闭合线框一起向右运动,求: (1)导体棒ab离开B1B2时的速度大小; (2)若闭合线框进入磁场Bx区域时,立刻给线框施加一个水平向右的外力F,使线框匀速穿过磁场Bx区域,求此过程中线框产生的焦耳热; (3)闭合线框进入磁场Bx区域后由于安培力作用(再无其他水平外力)而减速,试讨论线框能否穿过Bx区域,若能,求出离开磁场Bx时的速度;若不能,求出线框停止时ab边的位置坐标x。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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