内容正文:
2026年下期高三入学质量检测
物理
一、选择题:本题共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,
1.对下列图片的描述正确的是
A.图(a)电子束通过铝箔时的衍射现象证实了电子具有波动性
B.图(b)放射性现象中产生的三种射线,射线2的电离本领最强
C.图(c)在核反应堆中,为了减缓核反应速度,可以将镉棒抽出一些
D.图(d)中的α粒子散射实验发现了质子
2.如图所示,某同学将两个相同的物体从点以同一速率沿不同方向抛出,运动轨迹分别为图上的1、2。若忽略空气阻力,在两个物体从抛出到刚要落地的过程中,下列说法正确的是
A.两个物体单位时间内动量的变化相同
B.轨迹为1的物体在最高点的速度大
C.轨迹为2的物体所受重力的冲量大
D.轨迹为2的物体刚要落地时动能大
3.为提高光刻机的分辨率可在光刻机透镜组与焦平面之间充入超纯水,从而改变激光的波长和偏折角度。当透镜组与焦平面之间介质是空气时,从透镜组一侧射入光线,入射角为,折射角为,如图所示。该光在空气中的波长为,将空气的折射率视为1。若在光刻机透镜组与焦平面之间充入超纯水,超纯水折射率为,保持折射角不变,入射角变为,则
A.该光在超纯水中的波长大于 B.该光在超纯水中的波长小于
C. D.
4.静电纺纱利用了高压静电场,使单纤维两端带上异种电荷,如图所示为高压静电场的分布图,下列说法正确的是
A.图中、两点电势关系为
B.图中、两点的电场强度大小关系为
C.电子在、两点的电势能关系为
D.将质子从点移动到点,电场力做负功
5.小明同学为了探究波的传播速度是由介质决定还是由波源决定,他做了如下实验,他将P、Q两条不同弹性绳连结于点(左边为P绳、右边为Q绳),点在竖直方向做简谐运动,以竖直向上为轴正方向,时刻形成如图所示波形。则下列说法正确的是
A.时刻、两质点振动方向相反
B.质点再次回到平衡位置的时间比质点短
C.左右两列绳波传播的速度大小之比为3∶2
D.左右两列绳波传播的速度大小之比为1∶1
6.“千帆星座”是我国“卫星互联网”的核心项目,我国计划2030年突破1.5万颗低空卫星组网,形成全球覆盖能力,实现多方面赋能。其中两颗卫星的运行轨道如图所示,卫星在圆轨道上运动,卫星在椭圆轨道上运动,卫星仅受地球对它的万有引力作用,它们的周期相同。下列说法正确的是
A.两颗卫星在经过点时的加速度不一定相同
B.卫星在点的速度小于卫星在点的速度
C.两颗卫星的发射速度均大于地球的第二宇宙速度
D.两颗卫星与地球的连线在任意相同时间内扫过的面积一定相等
7.如图所示,在竖直平面内,正方形的四个顶点均在圆周上,边水平,边竖直。现在、两点各固定一根无限长的直导线(简称导线A、B),电流方向垂直于纸面向内,同时在圆上最高点放置一根长为,质量为的导线F,电流方向垂直于纸面向外。当通入的电流大小均为时,导线F恰好处于静止状态。已知通有电流的长直导线在距其处产生的磁感应强度大小为(为常数),重力加速度为,则下列说法正确的是
A.导线A、B在F点产生的磁场方向水平向左
B.导线A受到导线B的安培力方向竖直向上
C.若在、两点同样固定电流大小为,方向垂直纸面向内的无限长通电导线,则导线F开始运动时的加速度大小为
D.若在、两点同样固定电流大小为,方向垂直纸面向内的无限长通电导线,则导线A、B对导线F的安培力大于导线C、D对导线F的安培力
二、选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得3分,有选错的不得分。
8.在同一均匀介质中,两个振动情况完全相同的相干波源和相距,它们振动的频率均为,振幅均为,振动方向均垂直于纸面。已知波在该介质中的传播速度。如图所示,以、的中点为坐标原点,建立轴(、在轴上,坐标分别为和)。两波源同时振动,下列说法正确的是
A.该波的波长为,且轴上坐标为的两点是振动加强点
B.若两个波源的振幅变为原来的2倍,则振动加强点的振幅将变为原来的4倍
C.若波源提前振动,则连线上的原振动加强点的位置将变为振动减弱点
D.若波源提前振动,则连线上的原振动加强点的位置将变为振动减弱点
9.如图,竖直固定圆环内有a、b两根等长轻杆,一端与固定在圆环上的光滑铰链连接,另一端通过光滑铰链连接在圆心处,a杆水平。轻杆c的一端与处的光滑铰链连接,另一端与质量为的小球连接;劲度系数为的弹性轻绳一端固定在点正上方的圆环上,另一端固定在可视为质点的小球上,小球处于静止状态,且轻杆c与轻杆b垂直。现把弹性轻绳换成原长相等但劲度系数为的另一弹性轻绳,小球静止后位于圆心右侧,轻杆a、b、c和弹性轻绳始终与圆环处在同一竖直平面内,轻杆c长度小于轻杆a、b长度,弹性轻绳始终在弹性限度内。下列说法正确的是
A.轻杆a的弹力变小 B.轻杆b的弹力变小
C.轻杆c的弹力大小和方向都不变 D.弹性轻绳的弹力变小
10.如图所示,两根足够长的导轨由上下两段电阻不计,光滑的金属导轨组成,在、两点绝缘连接,、两点等高,间距,连接处平滑。导轨面与水平面夹角,导轨两端分别连接一个的电容器和一个阻值,的电阻,整个装置处于的垂直斜面向上的匀强磁场中,两根导体棒ab、cd分别放在两侧,质量分别为、,棒ab电阻忽略不计,棒cd电阻,给cd施加一沿导轨平面向上的恒力,使cd由静止开始运动,同时ab从距离为处由静止开始释放,两棒恰好在处发生弹性碰撞,相遇前瞬间棒cd速度为,此时撤去作用力,取重力加速度。则从棒ab静止释放开始
A.棒ab静止释放到与棒cd相遇运动的时间为
B.棒cd沿导轨向上运动的距离为
C.棒cd沿导轨向上运动过程中产生的焦耳热为24 J
D.两棒碰后,棒cd速度大小为
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11.(7分)实验小组用图甲所示的装置验证机械能守恒定律。细绳跨过固定在铁架台上的小滑轮,两端各悬挂一个质量均为的重锤A(含遮光条)、重锤B,重力加速度为。主要的实验操作如下:
①用游标卡尺测量遮光条的宽度;
②用米尺量出光电门1、2间的高度差;
③在重锤A上加上质量为的小钩码;
④将重锤B压在铁架台面上,由静止释放,记录遮光条先后经过两光电门的遮光时间、;
⑤改变光电门2的位置,重复实验。
请回答下列问题:
(1)如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度__________。
(2)以为纵轴、为横轴建立平面直角坐标系,作出如图丙所示图像。若在实验误差允许范围内,该图像的斜率__________(用题中字母表示),则验证了机械能守恒定律。
(3)某小组实验中发现系统增加的动能略大于系统减少的重力势能,下列原因中可能的是__________。
A.存在空气阻力
B.遮光条宽度的测量值偏大
C.细绳与滑轮间有摩擦力
12.(8分)小军利用压敏电阻制作电子秤,他查找资料获得了该压敏电阻的阻值随压力变化的图像如图(a)所示。并按图(b)所示电路制作了一个简易电子秤(秤盘质量不计),电路中电源内阻,电流表量程为0.10 A(内阻不计),取。
实验步骤如下:
步骤a:秤盘上不放重物时,闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表指针满偏;
步骤b:秤盘上放置质量为的物体,保持滑动变阻器接入电路阻值不变,读出此时电流表示数;
步骤c:换用不同已知质量的物体,记录每一个质量值对应的电流值;
步骤d:将电流刻度盘改为质量刻度盘。
小明同学利用所测数据做出了如图(c)所示的图像。回答下列问题:
(1)改装后的质量刻度盘上的刻度__________(填“均匀”或“不均匀”);
(2)若电流表示数为,待测重物质量为__________kg(结果保留2位有效数字);
(3)电路中电源的电动势为__________,滑动变阻器接入电路的有效阻值__________;(结果均保留2位有效数字)
(4)若该电源使用较长时间后,电动势变小,内阻变大,其他条件不变,现用这台电子秤称重前,已进行了步骤a操作,则质量的测量值__________(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
13.(11分)我国某科研团队研制了一种水下激光扫描通信装置,用于潜艇与水面舰艇之间的快速光通信。装置的核心原理如下:在折射率为的液体中,深度为处有一可旋转的激光光源,它绕垂直于纸面且过点的轴以角速度匀速顺时针转动,对液面进行扫描探测。初始时光源发出的激光垂直向上射到液面点。当光源转动扫描时,液面上的接收器检测到一个光点移动,且光点运动到某点后突然消失(光点消失意味着信号中断,通信系统需据此调整扫描范围)。求:
(1)、两点间的距离;
(2)光点在点即将消失时的速度大小(即信号消失瞬间光点的移动速度,用于判断接收器的响应时间)。
14.(14分)如图甲所示,轴左侧有两块带等量异种电荷的水平平行金属板,轴右侧有交替变化的匀强磁场,轴在平行金属板的中心线上。一个质量为,电荷量为的带电粒子(重力不计),以初速度从金属板左端中心线沿方向进入,恰好能从金属板下边缘点飞出并进入磁场。以粒子进入磁场为0时刻,在时刻粒子第一次经过轴。已知两金属板间距为,板长为板间距的倍,磁场取垂直纸面向里为正方向,乙图中,未知,不考虑磁场变化引起的感生电场,计算结果用、和常量表示。
(1)求粒子在点的速度大小;
(2)若粒子在时刻恰到磁场右边界,求磁场的右边界到轴之间的宽度;
(3)若磁场宽度不确定,但粒子出右边界时速度都是沿方向,求粒子在磁场中运动时间的可能值。
15.(17分)如图所示,水平光滑的地面上静置着一套由轻杆铰接而成的装置,装置包含A、B、C三个小球(可视为质点),其质量之比为3∶2∶1。两个完全相同的轻质细杆长度均为,将A与B、B与C分别通过无摩擦的轻质铰链相连。初始时,两根细杆并拢且竖直立在地面上,A、C两球位于水平地面上,B球位于最高点,整个装置在外力作用下保持静止。现撤去外力后,装置在重力作用下发生运动,最终B球触地停止。若运动到某一位置时,两根细杆与水平方向夹角为,重力加速度为。
(1)求B球落地前瞬间速度大小;
(2)以初始时A球位置为坐标原点,竖直向上和水平向右分别为轴和轴正方向建立坐标系,求落地前B球的运动轨迹方程;
(3)当时,取,,求此时A、C两球速度大小。(,)
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2026年下期高三入学质量检测物理
参考答案
一、选择题
题目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
A
A
D
A
C
B
C
AD
AD
AB
二、实验题
11.(1)3.80(2分,答案为3.8的扣1分) (2)(3分) (3)B(2分)
12.(1)不均匀(1分) (2)8.0(2分) (3)3.0 10(4分) (4)大于(1分)
三、解答题
13.【详解】(1)光线从液体射向空气,当入射角等于临界角时发生全反射,光点消失,临界角满足 (2分)
由几何关系可得, (4分)
故 (6分)
(2)光斑在液面移动的速度是光线的伸长速度与光线转动速度的合速度,光斑在点的线速度(转动速度)为 (8分)
所以 (9分)
所以在点光斑沿液面移动的速度为 (11分)
14.【详解】(1)设点速度与水平方向夹角为,将点速度反向延长,
有,得 (2分)
可得 (4分)
(2)若粒子在时刻恰到磁场右边界,在磁场中 (6分)
将代入得 (8分)
则圆心恰在轴上,宽度 (10分)
(3)第一次经过轴时速度方向沿方向,时间 (12分)
之后每经过速度方向均沿方向,故 (14分)
15.【详解】(1)B球下落过程中,A、B、C系统水平方向动量守恒,结合速度关联,可知落地前瞬间,A、B、C三个小球水平速度均为0,
再结合系统机械能守恒得 (2分)
解得 (4分)
(2)解法一:如图所示,两根细杆与水平方向夹角为时,B球坐标为,则A球坐标为,C球坐标为,设C球质量为由A、B、C系统水平方向动量守恒 (6分)
三者水平位移满足 (8分)
解得
已知 (9分)
故B球运动轨迹方程为或 (10分)
解法二:由A、B、C系统水平方向动量守恒,且系统初始静止可得,系统质心的水平投影点(即坐标原点)不动,因此可求得B球落地前瞬间的水平位移为,据分析可知,B球的运动轨迹为椭圆,坐标原点(即A、B、C系统质心的水平投影点)为椭圆的中心,半长轴为,半短轴为,故B球运动轨迹方程为或 (10分)
(3)解法一:当时,A、B、C速度大小方向如图所示
系统水平方向动量守恒 (11分)
系统机械能守恒 (12分)
A、B两球速度关联
或者(相对圆周运动), (14分)
B、C两球速度关联
或者(相对圆周运动), (16分)
解得,。 (17分)
解法二:由A、B、C系统水平方向动量守恒,且系统初始静止,可得系统质心的水平投影点(即坐标原点)不动,
因此可求得A、B、C三球落地前任意时间内的水平位移之比为2∶1∶4,即A、B、C三球在任意时刻水平速度之比为 (13分)
又有 (14分)
系统机械能守恒 (16分)
解得, (17分)
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