精品解析:新疆乌鲁木齐八一中学、兵团二师华山中学2025-2026学年高三上学期12月联考物理试卷

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2026-08-13
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乌鲁木齐八一中学、兵团二师华山中学2026届高三年级12月联考 物理 试卷 (考试时间:100分钟,满分:100分) 注意事项: 1、答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。 2、回答选择题时,选出每小题答案后,用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、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷(选择题 共40分) 一、选择题(本题共12小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,每小题3分;第9-12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 1. “福建号”航空母舰上飞机弹射起飞成功,标志着我国拥有世界上最先进的飞机电磁弹射技术,它采用的是中压直流弹射技术,其主要特征是弹力恒定且持续。如果不考虑飞机发动机推力和阻力的变化,则飞机被弹射起飞过程中的速度v随时间t变化的图像可能是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】飞机弹射起飞时由静止开始做匀加速直线运动,根据v=at,可知v-t图像是过原点的倾斜的直线。 故选B。 2. 一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电流为I,金属导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U,则此时(  ) A. 该金属导线的电阻变为原来的2倍 B. 该金属导线的电阻率变为原来4倍 C. 自由电子定向移动的平均速率为 D. 通过金属导线的电流为 【答案】C 【解析】 【详解】A.导线拉长后长度为原来的2倍,横截面积变为原来的,根据电阻公式,电阻变为原来的4倍,故A错误; B.电阻率是材料属性,与导线形状无关,故B错误; D.电阻变为4倍,电压U不变,由可知电流变为,故D错误。 C.电流微观表达式 拉长后, 代入得 解得,故C正确; 故选C。 3. 水平面上固定一斜面,该斜面处在一竖直向上的匀强电场当中。一小球在竖直挡板的支撑下静止在斜面上,如图所示,其中qE<mg。现将挡板逐渐逆时针转至水平,在此过程中,斜面对小球的支持力F1、挡板对小球的支持力F2的变化是(  ) A. F1一直减小;F2先减小后增大 B. F1先减小后增大;F2一直减小 C. F1先增大后减小;F2先减小后增大 D. F1一直增大;F2一直减小 【答案】A 【解析】 【详解】由于,则重力和电场力的合力方向向下,用表示;现将挡板逐渐逆时针转至水平,此过程保持不变,斜面对小球的支持力方向不变,挡板对小球的支持力方向从水平方向逆时针转至竖直方向,根据三角形定则,小球的受力如图所示 由图可知,一直减小;先减小后增大。 故选A。 4. 在如图所示电路中,电源电动势,内阻,定值电阻,,,滑动变阻器的取值范围为0~40Ω,电流表(0~0.6A,内阻不计),、均为量程为3V的理想电压表。闭合开关S,调节滑动变阻器滑片,电压表、电压表、电流表示数变化量的绝对值分别为、、。下列说法正确的是(  ) A. 滑动变阻器可以从最右端逐渐调整到最左端 B. , C. 调节滑动变阻器过程中,电源效率最小值为70% D. 滑动变阻器滑片从a端滑向b端过程中,电源的输出功率先增大后减小,最大值为4.5W 【答案】C 【解析】 【详解】A.等效电路如图 等效电源电动势 等效电阻 电压表满偏时,可知 则 电压表满偏时,可知 则 故A错误; B.由上述可得, 故B错误; C.外电路电阻最小,电源效率最小,为保证两电压表不超程,则时V1为3V, 效率最小为 故C正确; D.根据 可知外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,由题可得,滑片从向滑动,外电路电阻逐渐增大,则电源的输出功率一直减小,故D错误。 故选C。 5. 如图所示,轻质动滑轮下方悬挂重物A,轻质定滑轮下方悬挂重物B。开始时重物A、B处于静止状态,释放后均开始运动。A、B的质量均为,忽略摩擦和空气阻力,重力加速度为,下列说法正确的是(  ) A. 释放后重物A向下运动 B. 释放后重物B的机械能守恒 C. 当A的位移为时,A的速度为 D. 当A的位移为时,A的机械能增加量为 【答案】D 【解析】 【详解】A.设细线的拉力为T,由图示可知,A受到两细线的拉力为2T,方向向上,B受到细线的拉力为T,方向向上,A、B所受重力大小相等,则A、B释放后,A向上运动,B向下运动,故A错误; B.释放后重物A、B组成的系统满足机械能守恒,但绳子拉力对B做功,所以重物B的机械能不守恒,故B错误; CD.当A的位移为h时,B下降的高度为2h,设此时A的速度大小为,则B的速度大小为;根据系统机械能守恒 解得 A的机械能增加量为,故C错误,D正确。 故选D。 6. 传送带经常用于分拣货物。如图甲为传送带输送机简化模型图,传送带输送机倾角,顺时针匀速转动,在传送带下端A点无初速度放入货物。货物从下端A点运动到上端B点的过程中,其机械能E与位移s的关系图像(以A位置所在水平面为零势能面)如图乙所示。货物视为质点,质量,重力加速度。下列说法正确的是(  ) A. 传送带对货物的摩擦力全程没有改变 B. 货物与传送带间的动摩擦因数为 C. 货物从下端A点运动到上端B点的时间为1.8s D. 传送带输送机因运送该货物而多消耗的电能为46J 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据功能关系可知,摩擦力对货物做的功等于货物机械能的变化量,故有 变形有 即图像的斜率等于摩擦力,所以传送带对货物的摩擦力在处由滑动摩擦力变为静摩擦力,故A错误; B.由上面分析可知,当货物受到的是滑动摩擦力时,有 又因为 解得,故B错误; C.货物在传送带上匀加速运动的过程中,根据牛顿第二定律有 解得 设货物在传送带上匀加速运动的时间为,则 解得 传送带的运行速度为 货物随传送带一起匀速运动的过程中,机械能的增加量等于重力势能的增加量,故有 解得 则货物随传送带一起匀速运动的时间为 所以货物从下端A点运动到上端B点的时间为,故C错误; D.设传送带输送机因运送该货物而多消耗的电能为,则根据能量守恒定律有,故D正确。 故选D。 7. 质量为的带正电小球由空中点无初速度自由下落,在秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过秒小球又回到点,不计空气阻力且小球从未落地,则(  ) A. 电场力的大小是 B. 整个过程中小球动量增量的大小为 C. 从加电场开始到小球运动到最低点时小球用时 D. 从点到最低点小球重力势能变化了 【答案】C 【解析】 【详解】A.设竖直向下为正方向。小球自由下落秒末的速度,下落高度。 加竖直向上匀强电场后,小球加速度向上(即为负值)。由题意,再经秒小球返回 点,位移。 联立运动学公式 解得 设电场力大小为,由牛顿第二定律,小球所受合力 解得,故A错误; B.小球返回点时的速度,故整个过程中小球动量增量的大小为,故B错误; C.小球到达最低点时,末速度为,已知初速度,加速度,故时间 ,故 C 正确; D.小球从静止释放,先自由下落 加电场后至最低点位移 小球总下降 重力势能变化 ,故 D 错误。 故选 C。 8. 如图所示,在水平向右且场强大小为的匀强电场中,两个半径相同、质量均为的小球A、B静止放置在光滑的水平面上,且A、B所在直线与电场线平行。A带电量为,B不带电,A、B之间的距离为L。时刻开始,A在电场力的作用下开始沿直线运动,并与B发生弹性碰撞。碰撞过程中A、B之间没有电量转移,仅碰撞时才考虑A、B之间的相互作用,下列说法正确的是( ) A. 两球第一次碰撞到发生第二次碰撞的时间间隔为 B. 两球第n次碰撞到发生第次碰撞的时间间隔为 C. 两球连续两次碰撞的时间间隔均为 D. 两球连续两次碰撞的时间间隔均为 【答案】D 【解析】 【详解】A.A、B第一次碰撞前 解得A、B第一次碰撞前 A、B第一次碰撞时 解得A、B第一次碰撞后A、B的速度分别为 两球第一次碰撞到第二次碰撞 解得两球第一次碰撞到第二次碰撞的时间间隔为 A错误; BCD.A、B第二次发生碰撞前 A、B第二次碰撞时 解得A、B第二次碰撞后A、B的速度分别为 同理可得,两小球第次碰撞前速度与第次碰撞后速度的关系为 两小球每次碰撞后,两小球交换速度,即 两球连续两次碰撞(第次碰撞到第次碰撞)满足 解得两球连续两次碰撞的时间间隔 BC错误,D正确。 故选D。 9. 如图甲所示,两平行金属板水平放置,间距为,金属板长为,两金属板间加如图乙所示的电压(时上金属板带正电),其中。一粒子源连续均匀发射质量为、电荷量为的带电粒子(初速度,重力忽略不计),该粒子源射出的带电粒子均恰好从上板左端的下边缘水平进入两金属板间,若粒子碰到两金属板即被吸收不再反弹且对极板的电量几乎无影响,则(  ) A. 能从极板右侧飞出的粒子电场力对其做功一定为0 B. 时刻进入两极板间的粒子不能够从极板右侧飞出 C. 能从板间飞出的粒子在板间运动的时间为 D. 能从极板右侧飞出的粒子数约占入射粒子总数的10% 【答案】ABD 【解析】 【详解】A.粒子在板间运动时间为 ,恰好经历一个电压变化周期。竖直方向上,先加速后减速,根据对称性可知,故飞出时竖直分速度 。水平分速度和初速度相等,根据动能定理,电场力做功 ,A正确; B.假设时刻进入两极板间的粒子能够从极板右侧飞出,则它在竖直方向上先加速向下,经过时间后电场反向,开始在竖直方向上减速向下,又经过时间,竖直方向速度减为零,则有 由牛顿第二定律,可得 联立解得 则假设不成立,时刻进入两金属板间的粒子将打在金属板上,B正确; C.能从板间飞出的粒子,水平方向做匀速直线运动,则有 C错误; D.因为板长为,初速度 水平运动时间 电场强度,则加速度 考虑射入的粒子,当粒子射出位置最低时,可以释放的时间为,在释放后的时间内,临界条件为,竖直位移应恰好为,且 解得 随后在内,由于,竖直上升高度为 假设成立,此为一临界位置: 当粒子射出位置最高时,根据对称性可知从时刻射入粒子恰好从边缘射出,此为一临界位置,则能从极板右侧飞出的粒子占入射粒子总数 D正确。 故选ABD。 10. 如图所示,半径为的半圆管轨道固定在水平面上,是竖直直径,让小球(视为质点)在水平面上获得水平向右的速度,进入管道然后从点离开落到水平面上的点.已知小球在点时管壁对其弹力的大小等于重力的一半,重力加速度为,不计空气阻力,下列说法正确的是( ) A. 小球在点的向心加速度大小为 B. 小球从到的运动时间为 C. 、两点间的距离可能为或 D. 小球在点的角速度一定为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.小球在点时管壁对其弹力的大小等于重力的一半,根据牛顿第二定律有或 解得或,故A错误; B.小球从到做平抛运动,竖直方向有 解得,故B正确; C.根据向心加速度公式有或 、两点间的距离为或 解得或,故C正确; D.根据可知,小球在点的角速度为或,故D错误; 故选BC。 11. 2025年4月24日,神舟二十号载人飞船成功对接天和空间站核心舱。已知地球半径为R,空间站绕地球做圆周运动的轨道半径为kR,周期为T,引力常量为G。下列说法正确的是(  ) A. 地球的质量为 B. 地球的平均密度为 C. 空间站的线速度大小为 D. 空间站所在高度处的重力加速度为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.设空间站的质量为m,地球的质量为M,对空间站而言,万有引力提供其圆周运动的向心力,则有 解得地球的质量,故A错误; B.地球的平均密度,故B正确; C.空间站线速度的大小为,故C正确; D.在空间站圆轨道运行时,则有 结合上述结论 联立解得空间站所在高度处的重力加速度为,故D错误。 故选BC。 12. 如图所示,在竖直平面内有水平向右、电场强度大小的匀强电场,在匀强电场中有一根长的绝缘细线,细线一端固定在O点,另一端系一质量为0.08kg的带电小球,小球静止时悬线与竖直方向的夹角为37°。现给小球一垂直于绳方向的初速度,使小球恰能绕O点在竖直平面内做完整的圆周运动。设小球静止时的位置为电势能和重力势能零点,,g取,则小球(  ) A. 所带电荷量 B. 电势能的最大值为1.92J C. 在运动过程中,小球的最小速度为 D. 在运动过程中,在圆形轨迹的最右端时小球的机械能最小 【答案】AB 【解析】 【详解】A.小球静止时悬线与竖直方向成角,受到重力、电场力和拉力,受力分析如图所示 根据平衡条件,有 解得,故A正确; B.根据功能关系可知,电势能最大值即为小球克服电场力做功的最大值,由题意可知,小球克服电场力做功的最大值为 即电势能最大值为1.92J,故B正确; C.由题意知小球恰能绕O点在竖直平面内做完整的圆周运动,则小球的最小速度即为重力与电场力的合力恰好提供向心力时小球的速度,则有 联立以上解得最小速度,故C错误; D.根据能量守恒定律,电势能和机械能之和保持不变,与O点等高的最右位置电势能最小,所以该位置机械能最大,故D错误。 故选AB。 第Ⅱ卷(非选择题 共60分) 二、实验题(本题共2小题,每空2分,共22分) 13. 某实验小组使用如图甲所示的多用电表进行了一系列实验。使用前,该多用电表的指针已经指在表盘左侧“0”刻度线处。 (1)将电表的选择开关旋至“”挡,然后将红黑表笔短接,通过调节图甲中的__________(选填“”或“”),让指针指在表盘右侧“”处。接着,用该表测量一个电阻的阻值,测量时指针位置如图乙所示,则该电阻的测量值为_____。随后又用此挡位去测量另一个电阻,发现指针偏转角度过大,为了较准确地进行测量,接下来的合理操作步骤是__________(请选择并按合理顺序填写序号)。 ①将选择开关旋至“×1”挡 ②将选择开关旋至“×100”挡 ③将两表笔与被测电阻两端接触,读取示数 ④将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在0Ω处 (2)如图丙,电池、开关和灯泡接成串联电路,开关闭合后发现灯泡不亮。用上述多用电表检测电路故障时,将选择开关旋至直流电压挡,并将红、黑表笔分别与E、F接触,发现指针有明显偏转,则故障原因可能是__________。 A. 开关接触不良 B. 灯泡被短路 C. 灯泡和底座接触不良 (3)为了测量多用中表“×1”挡内部电源的电动势与某毫安表的内电阻,该小组同学先从表盘上读出多用电表“”挡的内电阻为,再将待测毫安表、电阻箱和“”挡的多用电表串联在一起,通过调节电阻箱阻值,记录下多组毫安表、电阻箱的示数和,并作出相应的关系图线,如图丁所示。根据图像,可求得多用电表“”挡内部电源的电动势为_____V,待测毫安表的内阻为__________。(结果均保留2位有效数字) 【答案】(1) ①. ②. 150 ③. ①④③ (2)C (3) ①. 1.5##1.4##1.6 ②. 15##14##16 【解析】 【小问1详解】 [1]将电表的选择开关旋至“”挡,然后将红黑表笔短接,通过调节图甲中的(欧姆调零旋钮),让指针指在表盘右侧“”处。 [2]接着,用该表测量一个电阻的阻值,测量时指针位置如图乙所示,则该电阻的测量值为 [3]随后又用此挡位去测量另一个电阻,发现指针偏转角度过大,可知待测电阻阻值较小,应将选择开关旋至“×1”挡,再将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在0Ω处,然后将两表笔与被测电阻两端接触,读取示数。故合理操作步骤是①④③。 【小问2详解】 如图丙,电池、开关和灯泡接成串联电路,开关闭合后发现灯泡不亮。将选择开关旋至直流电压挡,并将红、黑表笔分别与E、F接触,发现指针有明显偏转,可知E到电池A处连接完好,F到电池B处连接完好,E、F之间断开,所以故障原因可能是灯泡和底座接触不良。 故选C。 【小问3详解】 [1][2]根据闭合电路欧姆定律可得 整理可得 由作出的图像可得 当数据,代入可得 解得 14. 某学习小组采用图甲所示气垫导轨装置验证滑块碰撞过程中的动量守恒。其主要实验步骤如下,请回答下列问题。 (1)用天平测得滑块A、B(均包括挡光片)的质量分别为m1、m2;用游标卡尺测得挡光片的宽度均为d。若某次用游标卡尺测量挡光片的宽度时的示数如图乙所示,则其读数为________mm。 (2)充气后,调节气垫导轨下面的旋钮,导轨左侧放一个滑块并推动滑块,滑块通过两个光电门时,若与光电门1、2相连的计时器测得的挡光时间分别为0.05 s、0.06 s,则应使导轨右端________(选填“调高”或“调低”),直至滑块在导轨上运动,通过两个光电门时________________,说明气垫导轨已经调节水平。 (3)滑块B放在两个光电门之间,滑块A向左挤压导轨架上的轻弹簧,并释放滑块A,滑块A一直向右运动,与光电门1相连的计时器的示数只有一个,为t1,与光电门2相连的计时器的示数有两个,先后为t2、t3。 (4)在实验误差允许范围内,若表达式________________(用测得的物理量表示)成立,说明滑块A、B碰撞过程中动量守恒;若表达式________________(仅用t1、t2和t3表示)成立,说明滑块A、B碰撞过程中机械能和动量均守恒。 【答案】 ①. 5.20 ②. 调低 ③. 两个计时器显示的时间相等 ④. ⑤. 【解析】 【详解】(1)[1]用游标卡尺测量挡光片的宽度的示数5mm+0.05mm×4=5.20mm (2)[2][3]滑块从光电门1到光电门2,因遮光时间变长,可知速度变小,即滑块做减速运动,说明右端过高,则要使导轨水平,应使导轨右端调低,直至滑块在导轨上运动,通过两个光电门时计时器显示的时间相等,说明气垫导轨已经调节水平。 (4)[4]滑块A碰前的速度 碰后滑块A的速度 滑块B的速度 若动量守恒则满足 即 [5]若滑块A、B碰撞过程中机械能守恒,则 解得 三、解答题(本题共4小题,共38分。解答时,要有必要的步骤、公式和文字说明,只写结果不得分) 15. 电子从阴极发出后(初速度忽略不计)经电压加速,以一定的速度沿中心轴线垂直射入长为、间距为的平行板偏转电场,偏转后打在与极板右侧距离为的荧光屏上(如图所示)。已知电子质量为、电荷量为,忽略重力影响。求: (1)电子进入偏转电场时的速度; (2)若电子恰能从偏转电场下极板的边缘射出,求偏转电场两板间的电压与加速电压的关系; 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 根据动能定理 得 【小问2详解】 电子在偏转场中做类平抛运动,恰能从偏转电场下极板的边缘射出, 则有 解得 16. 初始时,质量分别为1kg、3kg木板A、B相隔一定的距离静止在光滑的水平面上,两木板上表面齐平,木板A的长度为1.0m。如图,一质量为1kg的滑块C(看作质点)从木板A的左端以4m/s的初速度水平向右滑上木板A,一段时间后,滑块C离开木板A且此时木板A、B恰好发生弹性碰撞,此后滑块C始终没有离开木板B。已知滑块C与木板A间动摩擦因数为0.4,木板B上表面粗糙程度一致,重力加速度大小取。求: (1)初始时,木板A右端与木板B左端的距离; (2)木板A、B碰撞后瞬间,木板B速度的大小; 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 对C受力分析,根据牛顿第二定律可得 解得 对A受力分析,根据牛顿第二定律可得 设经过t时间滑块C到达木板A的最右端,则有 对于木板A则有 根据题意可得 联立解得 则初始时,木板A右端与木板B左端的距离 【小问2详解】 滑块C离开木板A时,木板A的速度 由于A、B碰撞为弹性碰撞,根据动量守恒定律可得 根据能量守恒定律可得 联立解得, 即AB碰撞后,木板B的速度大小为 17. 图所示,竖直平面内有一段绝缘的圆弧轨道AB和绝缘的水平轨道BC相切于B,其中AB圆弧轨道的圆心为O,,圆心角,圆弧轨道光滑,BC轨道粗糙且足够长,滑块与轨道间的动摩擦因数,轨道AB左侧的区域存在一竖直向下匀强电场,BC轨道区域存在水平向右的匀强电场,一质量为,电量的滑块以一定的初速度从电场的左边界水平射入,滑块恰好能做直线运动,假定最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,,。求: (1)滑块的电性和的大小; (2)若电场大小不变,方向反向,要使滑块恰好能从A点沿切线滑入轨道,求滑块水平射入电场时的初速度,以及进入A点时的速度大小; (3)在第(2)问的条件下,若电场的大小可在一定范围内调节,保证滑块始终未脱离轨道ABC,当取不同值时,求滑块最终因摩擦而产生的热量。(Q可用表示) 【答案】(1)负电, (2), (3)当时;当时;当时滑块将从A点飞离轨道,不符合题意。 【解析】 【小问1详解】 滑块在电场中恰能做直线运动,根据受力平衡可知,电场力竖直向上,与场强方向相反,则滑块带负电;根据平衡条件可得 解得 【小问2详解】 若电场大小不变,方向反向,由牛顿第二定律可得 解得 滑块做类平抛运动,则有, 使滑块恰好能从A点沿切线滑入轨道,则有 联立解得滑块水平射入电场时的初速度为 进入A点时的速度为 【小问3详解】 若滑块始终未脱离轨道,滑块滑到B点时,有 解得 滑块向右运动到速度为0时,由动能定理得 解得 第一个临界值,当满足 可得 第二个临界值,当滑块回到A点时,速度刚好减为0,有, 解得 综上分析可知,当时,滑块最终因摩擦而产生的热量为 当时,滑块最终停在B点,根据能量守恒可得 当时,滑块将从A点飞离轨道,不符合题意。 18. 如图所示,长度的水平传送带静止。质量的小木箱静止在传送带的左端A点,传送带的右端B与光滑水平面BO平滑连接。水平面自O点向右粗糙。以O为坐标原点,向右为正方向建立x轴,在、2m、3m……的位置依次静止放置质量均为M的小物块(可视为质点),自左至右物块编号为1,2,3,…。传送带启动后以加速度匀加速顺时针转动,小木箱与传送带间的动摩擦因数,小木箱、物块与水平面粗糙部分之间的动摩擦因数均为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块之间碰撞时间极短,且均为完全非弹性碰撞,重力加速度g取10m/s2。 (1)当m/s2时,求木箱在传送带上运动的时间及离开传送带时的速度大小; (2)当m/s2时,求木箱与传送带间因摩擦产生的热量及木箱与第1个物块碰后的速度大小; (3)改变传送带的加速度,求木箱停止运动时距离坐标原点的最大距离。 【答案】(1)2s;2m/s (2)4J; (3)4.4m 【解析】 【小问1详解】 木箱所受滑动摩擦力 对木箱,根据牛顿第二定律有 解得木箱的最大加速度 当传送带加速度时 故木箱始终相对传送带静止,在传送带上以加速度做匀加速运动 根据位移时间公式有 解得 离开传送带时速度大小 【小问2详解】 当传送带加速度大小时 故木箱相对传送带滑动对木箱,根据位移时间公式有 解得 木箱离开传送带时的速度大小 木箱离开传送带时传送带位移 传送带相对木箱的位移 木箱在传送带上运动过程中,摩擦产生的热量 木箱离开传送带后沿光滑水平面匀速运动至O点,进入粗糙面后滑行1m,滑行过程加速度大小 根据速度位移公式有 解得 小木箱与第一个木块碰撞过程,根据动量守恒有 解得 【小问3详解】 设木箱与第k个物块碰撞后一起运动,不再与个物块发生碰撞,设木箱与k个物块碰撞后速度为,则应满足 解得 当传送带加速度大于2m/s2时,木箱离开传送带时的速度最大,为 设与物块1碰前速度为,根据运动学公式,则有 木箱与物块碰撞动量守恒,设碰后速度为,根据动量守恒有 解得 可得 设与物块2碰前速度为,根据运动学公式,则有 木箱与物块碰撞动量守恒,设碰后速度为,根据动量守恒有 解得, 设与物块3碰前速度为,根据运动学公式,则有 木箱与物块碰撞动量守恒,设碰后速度为,根据动量守恒有 解得, 同理 因为k为整数,所以 当时, 与第4个小物块碰撞后,继续滑行距离 综上木箱静止时距离坐标原点的最大距离 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 乌鲁木齐八一中学、兵团二师华山中学2026届高三年级12月联考 物理 试卷 (考试时间:100分钟,满分:100分) 注意事项: 1、答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。 2、回答选择题时,选出每小题答案后,用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、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷(选择题 共40分) 一、选择题(本题共12小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,每小题3分;第9-12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 1. “福建号”航空母舰上飞机弹射起飞成功,标志着我国拥有世界上最先进的飞机电磁弹射技术,它采用的是中压直流弹射技术,其主要特征是弹力恒定且持续。如果不考虑飞机发动机推力和阻力的变化,则飞机被弹射起飞过程中的速度v随时间t变化的图像可能是( ) A. B. C. D. 2. 一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压U时,通过金属导线的电流为I,金属导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将金属导线均匀拉长,使其长度变为原来的2倍,仍给它两端加上恒定电压U,则此时(  ) A. 该金属导线的电阻变为原来的2倍 B. 该金属导线的电阻率变为原来4倍 C. 自由电子定向移动的平均速率为 D. 通过金属导线的电流为 3. 水平面上固定一斜面,该斜面处在一竖直向上的匀强电场当中。一小球在竖直挡板的支撑下静止在斜面上,如图所示,其中qE<mg。现将挡板逐渐逆时针转至水平,在此过程中,斜面对小球的支持力F1、挡板对小球的支持力F2的变化是(  ) A. F1一直减小;F2先减小后增大 B. F1先减小后增大;F2一直减小 C. F1先增大后减小;F2先减小后增大 D. F1一直增大;F2一直减小 4. 在如图所示电路中,电源电动势,内阻,定值电阻,,,滑动变阻器的取值范围为0~40Ω,电流表(0~0.6A,内阻不计),、均为量程为3V的理想电压表。闭合开关S,调节滑动变阻器滑片,电压表、电压表、电流表示数变化量的绝对值分别为、、。下列说法正确的是(  ) A. 滑动变阻器可以从最右端逐渐调整到最左端 B. , C. 调节滑动变阻器过程中,电源效率最小值为70% D. 滑动变阻器滑片从a端滑向b端过程中,电源的输出功率先增大后减小,最大值为4.5W 5. 如图所示,轻质动滑轮下方悬挂重物A,轻质定滑轮下方悬挂重物B。开始时重物A、B处于静止状态,释放后均开始运动。A、B的质量均为,忽略摩擦和空气阻力,重力加速度为,下列说法正确的是(  ) A. 释放后重物A向下运动 B. 释放后重物B的机械能守恒 C. 当A的位移为时,A的速度为 D. 当A的位移为时,A的机械能增加量为 6. 传送带经常用于分拣货物。如图甲为传送带输送机简化模型图,传送带输送机倾角,顺时针匀速转动,在传送带下端A点无初速度放入货物。货物从下端A点运动到上端B点的过程中,其机械能E与位移s的关系图像(以A位置所在水平面为零势能面)如图乙所示。货物视为质点,质量,重力加速度。下列说法正确的是(  ) A. 传送带对货物的摩擦力全程没有改变 B. 货物与传送带间的动摩擦因数为 C. 货物从下端A点运动到上端B点的时间为1.8s D. 传送带输送机因运送该货物而多消耗的电能为46J 7. 质量为的带正电小球由空中点无初速度自由下落,在秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过秒小球又回到点,不计空气阻力且小球从未落地,则(  ) A. 电场力的大小是 B. 整个过程中小球动量增量的大小为 C. 从加电场开始到小球运动到最低点时小球用时 D. 从点到最低点小球重力势能变化了 8. 如图所示,在水平向右且场强大小为的匀强电场中,两个半径相同、质量均为的小球A、B静止放置在光滑的水平面上,且A、B所在直线与电场线平行。A带电量为,B不带电,A、B之间的距离为L。时刻开始,A在电场力的作用下开始沿直线运动,并与B发生弹性碰撞。碰撞过程中A、B之间没有电量转移,仅碰撞时才考虑A、B之间的相互作用,下列说法正确的是( ) A. 两球第一次碰撞到发生第二次碰撞的时间间隔为 B. 两球第n次碰撞到发生第次碰撞的时间间隔为 C. 两球连续两次碰撞的时间间隔均为 D. 两球连续两次碰撞的时间间隔均为 9. 如图甲所示,两平行金属板水平放置,间距为,金属板长为,两金属板间加如图乙所示的电压(时上金属板带正电),其中。一粒子源连续均匀发射质量为、电荷量为的带电粒子(初速度,重力忽略不计),该粒子源射出的带电粒子均恰好从上板左端的下边缘水平进入两金属板间,若粒子碰到两金属板即被吸收不再反弹且对极板的电量几乎无影响,则(  ) A. 能从极板右侧飞出的粒子电场力对其做功一定为0 B. 时刻进入两极板间的粒子不能够从极板右侧飞出 C. 能从板间飞出的粒子在板间运动的时间为 D. 能从极板右侧飞出的粒子数约占入射粒子总数的10% 10. 如图所示,半径为的半圆管轨道固定在水平面上,是竖直直径,让小球(视为质点)在水平面上获得水平向右的速度,进入管道然后从点离开落到水平面上的点.已知小球在点时管壁对其弹力的大小等于重力的一半,重力加速度为,不计空气阻力,下列说法正确的是( ) A. 小球在点的向心加速度大小为 B. 小球从到的运动时间为 C. 、两点间的距离可能为或 D. 小球在点的角速度一定为 11. 2025年4月24日,神舟二十号载人飞船成功对接天和空间站核心舱。已知地球半径为R,空间站绕地球做圆周运动的轨道半径为kR,周期为T,引力常量为G。下列说法正确的是(  ) A. 地球的质量为 B. 地球的平均密度为 C. 空间站的线速度大小为 D. 空间站所在高度处的重力加速度为 12. 如图所示,在竖直平面内有水平向右、电场强度大小的匀强电场,在匀强电场中有一根长的绝缘细线,细线一端固定在O点,另一端系一质量为0.08kg的带电小球,小球静止时悬线与竖直方向的夹角为37°。现给小球一垂直于绳方向的初速度,使小球恰能绕O点在竖直平面内做完整的圆周运动。设小球静止时的位置为电势能和重力势能零点,,g取,则小球(  ) A. 所带电荷量 B. 电势能的最大值为1.92J C. 在运动过程中,小球的最小速度为 D. 在运动过程中,在圆形轨迹的最右端时小球的机械能最小 第Ⅱ卷(非选择题 共60分) 二、实验题(本题共2小题,每空2分,共22分) 13. 某实验小组使用如图甲所示的多用电表进行了一系列实验。使用前,该多用电表的指针已经指在表盘左侧“0”刻度线处。 (1)将电表的选择开关旋至“”挡,然后将红黑表笔短接,通过调节图甲中的__________(选填“”或“”),让指针指在表盘右侧“”处。接着,用该表测量一个电阻的阻值,测量时指针位置如图乙所示,则该电阻的测量值为_____。随后又用此挡位去测量另一个电阻,发现指针偏转角度过大,为了较准确地进行测量,接下来的合理操作步骤是__________(请选择并按合理顺序填写序号)。 ①将选择开关旋至“×1”挡 ②将选择开关旋至“×100”挡 ③将两表笔与被测电阻两端接触,读取示数 ④将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在0Ω处 (2)如图丙,电池、开关和灯泡接成串联电路,开关闭合后发现灯泡不亮。用上述多用电表检测电路故障时,将选择开关旋至直流电压挡,并将红、黑表笔分别与E、F接触,发现指针有明显偏转,则故障原因可能是__________。 A. 开关接触不良 B. 灯泡被短路 C. 灯泡和底座接触不良 (3)为了测量多用中表“×1”挡内部电源的电动势与某毫安表的内电阻,该小组同学先从表盘上读出多用电表“”挡的内电阻为,再将待测毫安表、电阻箱和“”挡的多用电表串联在一起,通过调节电阻箱阻值,记录下多组毫安表、电阻箱的示数和,并作出相应的关系图线,如图丁所示。根据图像,可求得多用电表“”挡内部电源的电动势为_____V,待测毫安表的内阻为__________。(结果均保留2位有效数字) 14. 某学习小组采用图甲所示气垫导轨装置验证滑块碰撞过程中的动量守恒。其主要实验步骤如下,请回答下列问题。 (1)用天平测得滑块A、B(均包括挡光片)的质量分别为m1、m2;用游标卡尺测得挡光片的宽度均为d。若某次用游标卡尺测量挡光片的宽度时的示数如图乙所示,则其读数为________mm。 (2)充气后,调节气垫导轨下面的旋钮,导轨左侧放一个滑块并推动滑块,滑块通过两个光电门时,若与光电门1、2相连的计时器测得的挡光时间分别为0.05 s、0.06 s,则应使导轨右端________(选填“调高”或“调低”),直至滑块在导轨上运动,通过两个光电门时________________,说明气垫导轨已经调节水平。 (3)滑块B放在两个光电门之间,滑块A向左挤压导轨架上的轻弹簧,并释放滑块A,滑块A一直向右运动,与光电门1相连的计时器的示数只有一个,为t1,与光电门2相连的计时器的示数有两个,先后为t2、t3。 (4)在实验误差允许范围内,若表达式________________(用测得的物理量表示)成立,说明滑块A、B碰撞过程中动量守恒;若表达式________________(仅用t1、t2和t3表示)成立,说明滑块A、B碰撞过程中机械能和动量均守恒。 三、解答题(本题共4小题,共38分。解答时,要有必要的步骤、公式和文字说明,只写结果不得分) 15. 电子从阴极发出后(初速度忽略不计)经电压加速,以一定的速度沿中心轴线垂直射入长为、间距为的平行板偏转电场,偏转后打在与极板右侧距离为的荧光屏上(如图所示)。已知电子质量为、电荷量为,忽略重力影响。求: (1)电子进入偏转电场时的速度; (2)若电子恰能从偏转电场下极板的边缘射出,求偏转电场两板间的电压与加速电压的关系; 16. 初始时,质量分别为1kg、3kg木板A、B相隔一定的距离静止在光滑的水平面上,两木板上表面齐平,木板A的长度为1.0m。如图,一质量为1kg的滑块C(看作质点)从木板A的左端以4m/s的初速度水平向右滑上木板A,一段时间后,滑块C离开木板A且此时木板A、B恰好发生弹性碰撞,此后滑块C始终没有离开木板B。已知滑块C与木板A间动摩擦因数为0.4,木板B上表面粗糙程度一致,重力加速度大小取。求: (1)初始时,木板A右端与木板B左端的距离; (2)木板A、B碰撞后瞬间,木板B速度的大小; 17. 图所示,竖直平面内有一段绝缘的圆弧轨道AB和绝缘的水平轨道BC相切于B,其中AB圆弧轨道的圆心为O,,圆心角,圆弧轨道光滑,BC轨道粗糙且足够长,滑块与轨道间的动摩擦因数,轨道AB左侧的区域存在一竖直向下匀强电场,BC轨道区域存在水平向右的匀强电场,一质量为,电量的滑块以一定的初速度从电场的左边界水平射入,滑块恰好能做直线运动,假定最大静摩擦力等于滑动摩擦力,,,。求: (1)滑块的电性和的大小; (2)若电场大小不变,方向反向,要使滑块恰好能从A点沿切线滑入轨道,求滑块水平射入电场时的初速度,以及进入A点时的速度大小; (3)在第(2)问的条件下,若电场的大小可在一定范围内调节,保证滑块始终未脱离轨道ABC,当取不同值时,求滑块最终因摩擦而产生的热量。(Q可用表示) 18. 如图所示,长度的水平传送带静止。质量的小木箱静止在传送带的左端A点,传送带的右端B与光滑水平面BO平滑连接。水平面自O点向右粗糙。以O为坐标原点,向右为正方向建立x轴,在、2m、3m……的位置依次静止放置质量均为M的小物块(可视为质点),自左至右物块编号为1,2,3,…。传送带启动后以加速度匀加速顺时针转动,小木箱与传送带间的动摩擦因数,小木箱、物块与水平面粗糙部分之间的动摩擦因数均为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块之间碰撞时间极短,且均为完全非弹性碰撞,重力加速度g取10m/s2。 (1)当m/s2时,求木箱在传送带上运动的时间及离开传送带时的速度大小; (2)当m/s2时,求木箱与传送带间因摩擦产生的热量及木箱与第1个物块碰后的速度大小; (3)改变传送带的加速度,求木箱停止运动时距离坐标原点的最大距离。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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