精品解析:四川省字节精准教育联盟2026-2027学年高三上学期开学物理试题

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2026-08-24
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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-开学
学年 2026-2027
地区(省份) 四川省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.17 MB
发布时间 2026-08-24
更新时间 2026-08-24
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-08-24
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来源 学科网

内容正文:

字节精准教育联盟·一轮摸底 四川省2027年普通高中学业水平等级性考试 (高2027届暑假素养提升反馈练习) 物 理 考生注意: 1.练习分为试题卷和答题卡两部分,试题卷和答题卡各1张。 2.试题卷共6页,答题卡共2面,满分100分,测试时间75分钟。 3.练习前,同学们务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将试题卷和答题卡内项目填写清楚。 4.同学们作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 5.考试结束后,请将试题卷、答题卡和草稿纸一并交回。 ◈预祝你们考试成功◈ 一、选择题:共7小题,每小题4分,满分28分。在每题所给出的四个选项中,只有一项是正确的。 1. 关于下列四幅图所涉及的物理知识的分析,正确的是( ) A. 图(a)氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经过7.6天后就一定只剩下一个氡原子核 B. 图(b)是电子束穿过铝箔得到衍射图样,证实了电子具有波动性 C. 图(c)中为了增加核反应速度,需将镉棒插入得深一些 D. 图(d)衰变产生的三种射线中,射线3的电离本领最弱 【答案】B 【解析】 【详解】A.半衰期是对大量原子核的统计规律,对少量单个原子核不适用,无法确定少量氡核的衰变结果,故A错误; B.衍射是波特有的性质,电子束穿过铝箔的衍射图样,直接证实了电子具有波动性,故B正确; C.核反应堆中镉棒的作用是吸收中子、控制反应速率;镉棒插入越深,吸收中子越多,核反应速度越慢,故C错误; D.根据左手定则可判断:图d中射线3是带负电的β射线,射线2是不带电的γ射线,射线1是带正电的α射线;三种射线中射线即射线1电离本领最强,射线即射线2电离本领最弱,故D错误。 故选B。 2. 法拉第圆盘发电机示意图如图所示,半径r=0.1m的铜制圆盘安装在水平铜轴上,圆盘位于两磁极之间,可视为处于磁感应强度B=1T的匀强磁场中,圆盘平面与磁感线垂直。两铜片C、D分别与转动轴和圆盘的边缘接触,使圆盘匀速顺时针(从左向右看)转动,此时电压表示数为0.2V,不计圆盘电阻,则(  ) A. 感应电流始终沿从a到b的方向通过R B. 圆盘边缘的角速度为20rad/s C. 若不转动圆盘,仅增大磁感应强度,R中无电流通过 D. 若圆盘的角速度变为原来的2倍,则R的热功率也变为原来的2倍 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据右手定则可知,感应电流沿从到方向通过。故A错误; B.感应电动势 电压表示数为,则可得。故B错误; C.可将圆盘看成由一根根铜导线组成,转动过程中导线切割磁感线产生感应电动势,在闭合回路中形成电流,圆盘不转动,仅增大磁感应强度时,导线不切割磁感线,闭合回路中的磁通量也没有变化,故没有感应电动势产生,中无电流通过。故C正确; D.电阻的热功率 可知圆盘角速度增大到原来的倍,的热功率变为原来的倍。故D错误。 故选C。 3. 一列简谐横波沿轴传播,时刻的波形如图甲所示。介质中质点的平衡位置,振动图像如图乙所示。质点的平衡位置。下列说法中正确的是( ) A. 该波的传播速度为 B. 质点在一个周期内的路程为 C. 内,质点的动能一直在减小 D. 时,质点一定位于波峰位置 【答案】A 【解析】 【详解】A.根据图甲和图乙,可得波长,周期,则波速,故A正确。 B.根据图像,可得振幅,则质点在一个周期内的路程为4个振幅,即为8cm,故B错误。 C.根据图乙,0~1s内质点从波峰运动到平衡位置,这一过程速度不断增大,动能一直增大,故C错误。 D.根据图甲,时位于平衡位置,但不确定向上或向下振动(由于波速方向不确定)。所以时可能位于波谷,故D错误。 故选A。 4. 如图甲,卫星绕地球以的方向沿椭圆运动,是椭圆的长轴,是椭圆的短轴,是椭圆中心,卫星所受地球引力大小随时间变化的规律如图乙所示,图中为已知量。已知地球的半径为,近地点离地面的高度也为,假设卫星只受地球引力,下列说法正确的是( ) A. 卫星从到的时间为 B. 卫星在点与点到地球球心的距离之比为 C. 卫星在点与点的速度之比为 D. 地球的第一宇宙速度为 【答案】D 【解析】 【详解】A.卫星靠近地球时速度更大,根据开普勒第二定律, 段(近地点侧)速度大于远地点侧,因此运动时间小于 ,A错误; B.近地点引力 ,远地点引力  因此 ,B错误; C.根据开普勒第二定律,极短时间内面积相等 可得 ​,C错误; D.椭圆轨道半长轴,根据开普勒第三定律,对近地卫星(轨道半径,周期)  第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度 ,​ D正确。 故选D 。 5. 如图所示,电源电动势为E,内阻为r,平行板电容器C的两金属板水平放置,G为灵敏电流计。开关S闭合后,两板间恰好有一质量为m、电荷量为q的油滴处于静止状态。则在滑动变阻器R的触头P向上移动的过程中,下列判断正确的是(  ) A. 灵敏电流计G中有b→a的电流 B. 油滴向下加速运动 C. 通过滑动变阻器R的电流将增大 D. 通过电阻R2的电流将减小 【答案】A 【解析】 【详解】在滑动变阻器R的触头P向上移动的过程中,滑动变阻器接入电路中的阻值增大。 A.根据“串反并同”可知,与滑动变阻器并联的电容器两端的电压增大,根据可知,电容器充电,所以灵敏电流计G中有b→a的电流,故A正确; B.因为电容器两端的电压增大,根据可知,电容器间的电场强度增大,根据可知,油滴受到向上的电场力增大,即油滴向上加速运动,故B错误; C.假设滑动变阻器所在支路串联有一电流表A,则根据“串反并同”可知,与滑动变阻器串联的电流A的示数减小,即通过滑动变阻器R的电流将减小,故C错误; D.根据“串反并同”可知,与滑动变阻器并联的的电流将增大,故D错误。 故选A。 6. 超市内一倾角为θ的倾斜自动扶梯匀速运行,顾客用水平向右的推力F推着质量为m的购物车,使购物车相对扶梯保持静止并随扶梯向上运动,如图所示是其简化示意图。在水平推力F缓慢增大的过程中(购物车仍然相对扶梯静止),下列说法正确的是( ) A. 购物车受到的摩擦力大小保持不变 B. 扶梯对购物车的支持力逐渐增大 C. 购物车受到的摩擦力方向一定沿扶梯向下 D. 推力F与扶梯对车的作用力的合力逐渐增大 【答案】B 【解析】 【详解】B.对购物车受力分析,购物车受重力、水平推力、扶梯支持力、静摩擦力,四力平衡,建立沿扶梯、垂直扶梯正交坐标系,垂直扶梯方向 推力F增大,则N一定增大,故B正确; AC.沿扶梯方向 F较小时,f可沿扶梯向上;F增大时,f先减小再反向增大,因此摩擦力大小会变化,即摩擦力方向不一定始终沿扶梯向下,故AC错误; D.推力与扶梯作用力的合力与购物车的重力等大反向,大小恒为,保持不变,故D错误。 故选B。 7. 如图所示,平面内同时存在水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,其中磁场的磁感应强度为B,质量为m、电荷量为的粒子从O点以初速度v竖直向上射出后做匀速直线运动,若将该粒子的初速度大小变为2v,方向不变,忽略粒子重力,则下列说法中正确的是(  ) A. 电场强度的大小为2Bv B. 粒子在运动过程中水平位移大小的最大值为 C. 粒子在运动过程中的速度的最小值为零 D. 运动开始后经过时间后,粒子恰好运动到O点正上方 【答案】C 【解析】 【详解】A.粒子初速度为竖直向上射出后做匀速直线运动,忽略重力,洛伦兹力与电场力平衡,有 解得,故A错误; B.根据配速法,将初速度分解为竖直向上的(对应洛伦兹力与电场力平衡,做匀速直线运动)和竖直向上的(仅受洛伦兹力,做匀速圆周运动)。则粒子的运动为匀速直线运动和匀速圆周运动的合运动,其中由洛伦兹力提供做匀速圆周运动的向心力,有 解得半径 则粒子在运动过程中水平位移大小的最大值为,故B错误; C.粒子做匀速直线运动的速度始终为,方向竖直向上;粒子做匀速圆周运动的速度大小始终为,方向不断变化,当粒子做匀速圆周运动的速度与匀速直线运动的速度方向相反时,粒子的速度最小,其值为,故C正确; D.粒子做匀速圆周运动的周期 由粒子的运动轨迹可知,粒子运动开始后经过(n为整数),恰好运动到O点正上方,则经过时间后,粒子运动到水平位移大小最大处,故D错误。 故选C。 二、选择题:共3小题,每小题6分,满分18分。在每题所给出的四个选项中,有多项是正确的,全部选对得满分,部分选对得3分,有选错的得0分。 8. 2025年中国田径大众达标系列赛(郑州站)女子铅球比赛中,运动员将铅球从距地面高度h处斜向上抛出,铅球可视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小为g。铅球抛出时速率为v0,最高点速率为v1,落地时速率为v2,从抛出到落地的时间为t。下列说法正确的是( ) A. 铅球抛出时速度与水平方向夹角的正切值为 B. 铅球从抛出到落地的水平位移大小为 C. 铅球运动过程中距地面的最大高度为 D. 铅球落地时竖直分速度大小为 【答案】AD 【解析】 【详解】A.铅球做斜抛运动,水平方向匀速,竖直方向匀变速。最高点速率  即为水平分速度  抛出时竖直分速度  抛出时速度与水平方向夹角的正切值。故A正确; B.水平位移为水平速度乘以时间。故B错误; C.从抛出点到最高点的竖直上升高度: 但抛出点距地面高度为 ,最大高度为。故C错误; D.落地时竖直分速度大小。故D正确。 故选AD。 9. 如图甲所示,水平面上轴的原点处静止一物体,物体与水平面间的动摩擦因数随轴变化如图乙所示,现在物体上施加水平向右的恒力,施加外力的瞬间物体的加速度大小,物体运动至处速度最大,已知重力加速度取。下列说法正确的是( ) A. 处的动摩擦因数为0.1 B. 物体运动到处的加速度大小为 C. 物体运动到处的速度大小为 D. 物体从原点运动到的时间内合力的冲量大小为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.在处,由图乙得,摩擦力,根据牛顿第二定律 代入, 得 在处速度最大,加速度为0,合力为0,满足 解得,A错误; B.与成正比,关系为(单位为),当时,,由牛顿第二定律 代入数据得,B正确。 C.摩擦力 是随线性变化的变力,从到,由动能定理  恒力做功 摩擦力做功的大小为平均摩擦力乘以位移 代入得 。C正确; D.由动量定理,合力冲量等于动量变化量 解得,D错误。 故选BC。 10. 如图所示,半径为的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,半径OB与OC成角,带正电的粒子以速率从点沿直径AB方向射入磁场,从C点射出。现仅把磁感应强度大小调整为3B,粒子从点(未画出)射出磁场,不计粒子重力,则(  ) A. C、D间的距离为 B. C、D间的距离为 C. 调整磁场前后,粒子在磁场中的运动时间之比为1∶2 D. 调整磁场前后,粒子在磁场中的运动时间之比为3∶2 【答案】BD 【解析】 【详解】带正电粒子从点水平向右运动,磁场方向垂直纸面向里,根据左手定则可知洛伦兹力方向竖直向上,粒子做匀速圆周运动,轨迹圆心位于点正上方。设原磁场中粒子的轨迹半径为,取为坐标原点、AB所在直线为轴,则,,由可得 解得 根据洛伦兹力提供向心力有 磁感应强度调整为3B后,洛伦兹力不做功,粒子速率仍为,设此时轨迹半径为,则 解得 设新轨迹圆心为,则,且,根据勾股定理有 解得 在直角三角形中有 解得 两轨迹圆的公共弦为AD,连心线垂直平分AD,因此,又因为,所以。 A.根据圆中弦长公式有 解得,故A错误; B.由上述计算可知、两点间的距离为,故B正确; C.原磁场中,因此,设原轨迹圆心角为,根据弦长公式有 解得 粒子在原磁场中的运动时间为 磁场调整后,,所以,设新轨迹圆心角为,根据弦长公式有 解得 粒子在新磁场中的运动时间为 因此调整磁场前后粒子在磁场中的运动时间之比为 代入解得,故C错误; D.由上述计算可知,调整磁场前后粒子在磁场中的运动时间之比为3:2,故D正确。 故选BD。 三、非选择题:共5小题,满分54分。解答时要写出相应的步骤与公式定理,在必要的地方写出文字描述。 11. 某同学利用重物自由下落来做“验证机械能守恒定律”的实验,装置如图所示。 (1)请指出图甲实验装置中存在的一处明显错误:__________ (2)进行实验时,为保证测量的重物下落时初速度为零,应__________(选填字母)。 A. 先接通电源,再释放纸带 B. 先释放纸带,再接通电源 (3)根据打出的纸带,选取纸带上连续打出的1、2、3、4四个点,如图乙所示。已测出点1、2、3、4到打出的第一个点的距离分别为、、、,打点计时器的打点周期为。理论上,若代入所测数据能满足表达式__________(用题目中已测出的物理量表示),则可验证重物下落过程机械能守恒。 (4)实际数据分析,重物动能的增加量稍小于重力势能的减少量,原因是_____________。 (5)某同学作出了图像(图丙),则由图线得到的重力加速度__________(结果保留三位有效数字)。 【答案】(1)打点计时器接在了直流电源上 (2)A (3) (4)重物下落过程中受到空气阻力和纸带与打点计时器间的摩擦阻力作用 (5)9.67 【解析】 【小问1详解】 观察图甲可知,打点计时器接在了直流电源上,而打点计时器需要使用交流电源才能正常工作,因此明显的错误是打点计时器接在了直流电源上。 【小问2详解】 A.先接通电源,待打点计时器工作稳定后再释放纸带,可以保证打出的第一个点速度为零,故A正确; B.先释放纸带,再接通电源,会导致纸带上打出的第一个点速度不为零,且纸带前段可能没有打点,故B错误。 故选A。 【小问3详解】 重物从点下落到点的过程中,重力势能的减少量为 点的瞬时速度等于点到点这段位移内的平均速度,即 动能的增加量为 若机械能守恒,则,即 化简得 【小问4详解】 在实际实验中,重物下落过程中不可避免地会受到空气阻力以及纸带与打点计时器限位孔之间的摩擦阻力作用,重物需要克服这些阻力做功,导致一部分重力势能转化为内能,因此重物动能的增加量稍小于重力势能的减少量。 【小问5详解】 根据机械能守恒定律有 整理得 由此可知图像的斜率 由图丙可知,斜率 联立解得 12. 在“观察电容器的充、放电现象”实验中,所用器材如下:电池、电容器、电阻箱、定值电阻、小灯泡、电流表、秒表、单刀双掷开关以及导线若干。 (1)某同学设计的实验电路如图(a)所示。先将电阻箱的阻值调为R1,将单刀双掷开关S与“1”端相接,记录电流随时间的变化。电容器充电完成后,开关S再与“2”端相接,相接后小灯泡亮度变化情况可能是___________。(填正确答案标号) A. 迅速变亮,然后亮度趋于稳定 B. 迅速变亮,然后亮度逐渐减小至熄灭 C. 亮度逐渐增大,然后趋于稳定 (2)将电阻箱的阻值调为R2(R2<R1),再次将开关S与“1”端相接,再次记录电流随时间的变化情况。两次得到的电流I随时间t变化如图(b)中曲线所示;其中实线是电阻箱阻值为___________(填“R1”或“R2”)时的结果,曲线与坐标轴所围面积等于该次充电完成后电容器上的___________(填“电压”或“电荷量”)。 【答案】(1)B (2) ①. R1 ②. 电荷量 【解析】 【小问1详解】 S与“1”端相接时,小灯泡不发光,电容器充电;S与“2”端相接时,电容器放电,开始时电路中电流较大,然后放电电流逐渐变小,直至为0,即灯泡迅速变亮,然后亮度逐渐减小至熄灭。 故选B。 【小问2详解】 [1]开始充电时实线中的电流较虚线的小,说明实线对应的电路中的电阻较大,对应电阻箱阻值为R1; [2]根据q=It,则I-t图像中曲线与坐标轴围成的面积为充电完成后电容器上电荷量。 13. 某同学设计了一个“隔空取钱”的小游戏。把若干现金放在桌面上,盖上盆子,不用手接触盆子就能把钱取走。该同学做了下面操作:把两张餐巾纸平铺在盆底上,倒上适量水,把一只抽气拔罐扣在湿透的餐巾纸上,用抽气筒抽掉拔罐中的一部分气体,手抓拔罐缓慢地提起盆子,取走现金。示意图如图所示,假设拔罐口横截面积为S1,盆底的横截面积为S2,盆子和湿透的餐巾纸总质量为m,当盆子悬在空中时对盆子施加竖直向下、大小为F的力,盆子(包括餐巾纸)与拔罐刚好分离。拔罐中气体视为理想气体,忽略抽气过程气体温度的变化及盆子的形变,大气压强为p0,重力加速度为g,求: (1)盆子提起后,拔罐中气体的压强; (2)罐内剩余气体的质量与抽气前罐内气体质量之比。 【答案】(1);(2) 【解析】 【详解】(1)设盆子提起后,拔罐中气体的压强为,则有 解得 (2)设拔罐中气体的体积为V,抽出气体在压强为时的体积为,由玻意耳定律有 罐内剩余气体的质量与抽气前罐内气体质量之比 14. 如图甲所示,坐标系的区域存在匀强磁场,圆A内磁场垂直纸面向里、圆A外的磁场垂直纸面向外,磁感应强度大小相等。平行板电容器的右侧紧靠y轴,下极板在x轴上,板间存在按图乙所示规律做周期性变化的电压。时刻,质量为m、电荷量为的粒子从上极板左边缘B点以速度v沿x轴正方向射入电容器,T时刻刚好从O点进入磁场,一段时间后又从O点离开磁场。不计粒子重力,已知点A的坐标为,已知,求: (1)B点的坐标; (2)磁场磁感应强度的最小值和最大值(结果可用三角函数表示)。 【答案】(1) (2), 【解析】 【小问1详解】 粒子在电容器中沿轴方向做匀速直线运动,位移为 设B点的总坐标为,平行板电容器的下极板在x轴上,则电容器的板间距离也为,匀强电场的场强为 粒子沿轴负方向先做匀加速运动,后做匀减速运动,加速度大小均为 总位移为 解得 所以B点的坐标为。 【小问2详解】 粒子在圆内和圆外的磁场区域中做匀速圆周运动的半径相等,每次穿过磁场边界时在圆A上前进的弧长相等,对应的圆心角也相等,粒子最终从O点向左离开磁场,则穿过圆A边界的次数(不包括从O点进入磁场)为奇数。 显然,当时粒子做圆周运动的半径最大,此时磁感应强度最小,在磁场中的轨迹如图1所示 由几何知识可知粒子做圆周运动的半径 洛伦兹力提供粒子圆周运动的向心力 解得磁感应强度的最小值 当粒子刚好未从y负半轴离开磁场时,轨迹如图2所示 由几何知识可得 可得,则粒子穿过圆A的次数为,因n为奇数,则粒子最多穿过圆A 11次,如图3所示, 由几何关系可知 此时粒子做圆周运动的半径为 洛伦兹力提供粒子圆周运动的向心力 解得磁感应强度的最大值 15. 如图,质量为的轨道B静止在光滑水平面上,轨道由水平轨道及半径为的四分之一圆弧轨道组成,圆弧轨道的最低点刚好与水平轨道相切,轻弹簧放在水平轨道上,左端固定在水平轨道左端的轻质挡板上,轻弹簧自然伸长时,右端刚好与水平轨道的点对齐。质量为的物块A放在水平轨道上,用物块A向左压缩弹簧后用细线将物块A与挡板连接,弹簧的压缩量为,物块静止,轨道部分粗糙,长度为,其他部分光滑,物块A与水平轨道间的动摩擦因数为0.4.将轨道固定再剪断细线,物块A刚好能运动到圆弧轨道的最高点,弹簧始终在弹性限度内,不计物块的大小,重力加速度大小为。求: (1)物块A第一次运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小; (2)弹簧开始被压缩具有的弹性势能和物块A最终静止的位置离点的距离; (3)若轨道不固定再剪断细线,轨道B最终在光滑水平面上运动的位移大小。 【答案】(1) (2), (3) 【解析】 【小问1详解】 轨道固定时,物块A从Q点刚好能运动到圆弧最高点,该过程中仅有重力做功,由机械能守恒定律得 解得物块A经过Q点时的速度大小 物块A在圆弧轨道最低点Q时,受重力和轨道支持力,根据牛顿第二定律有 解得,根据牛顿第三定律,物块A第一次运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小为 【小问2详解】 物块A从释放到第一次运动至最高点的过程中,弹簧释放的弹性势能转化为克服摩擦力做功产生的内能以及物块的重力势能。由能量守恒定律得 已知,解得弹簧开始被压缩具有的弹性势能 物块A最终将静止在水平轨道上,设全过程物块A在粗糙轨道PQ上运动的总路程为。从释放到最终静止,系统初始的弹性势能全部转化为因摩擦产生的内能,由能量守恒定律得 解得 由于轨道PQ长度为,物块A在PQ上往返运动,路程分配为:第1次从P到Q(),第2次从Q到P(),经过弹簧反弹后第3次从P到Q(),剩余的则为第4次从Q向P方向运动的路程。 因此,物块A最终停在PQ的中点处,该位置离P点的距离为。 【小问3详解】 若轨道不固定,再剪断细线,系统在水平方向不受外力,总动量守恒。全过程结束后,物块A与轨道B均处于静止状态。设物块A在粗糙轨道PQ上相对运动的总路程为,系统损失的机械能仍全部转化为内能。由能量守恒定律得 解得 这说明物块A相对轨道B的运动轨迹与固定时完全相同,最终A依然相对B停在PQ的中点。取水平向右为正方向,设全过程中物块A的位移为,轨道B的位移为。由于系统初始静止,水平方向动量守恒,可得 解得 根据题意,弹簧右端刚好与P点对齐,压缩量为,故初始时A相对B中Q点的位置为(即在Q点左侧处)。最终A相对B停在PQ中点,即最终A相对B中Q点的位置为(即在Q点左侧处)。 因此,全过程中A相对于B的位移为 联立解得 负号表示轨道B位移方向向左,故轨道B最终在光滑水平面上运动的位移大小为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 字节精准教育联盟·一轮摸底 四川省2027年普通高中学业水平等级性考试 (高2027届暑假素养提升反馈练习) 物 理 考生注意: 1.练习分为试题卷和答题卡两部分,试题卷和答题卡各1张。 2.试题卷共6页,答题卡共2面,满分100分,测试时间75分钟。 3.练习前,同学们务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将试题卷和答题卡内项目填写清楚。 4.同学们作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 5.考试结束后,请将试题卷、答题卡和草稿纸一并交回。 ◈预祝你们考试成功◈ 一、选择题:共7小题,每小题4分,满分28分。在每题所给出的四个选项中,只有一项是正确的。 1. 关于下列四幅图所涉及的物理知识的分析,正确的是( ) A. 图(a)氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经过7.6天后就一定只剩下一个氡原子核 B. 图(b)是电子束穿过铝箔得到衍射图样,证实了电子具有波动性 C. 图(c)中为了增加核反应速度,需将镉棒插入得深一些 D. 图(d)衰变产生的三种射线中,射线3的电离本领最弱 2. 法拉第圆盘发电机示意图如图所示,半径r=0.1m的铜制圆盘安装在水平铜轴上,圆盘位于两磁极之间,可视为处于磁感应强度B=1T的匀强磁场中,圆盘平面与磁感线垂直。两铜片C、D分别与转动轴和圆盘的边缘接触,使圆盘匀速顺时针(从左向右看)转动,此时电压表示数为0.2V,不计圆盘电阻,则(  ) A. 感应电流始终沿从a到b的方向通过R B. 圆盘边缘的角速度为20rad/s C. 若不转动圆盘,仅增大磁感应强度,R中无电流通过 D. 若圆盘的角速度变为原来的2倍,则R的热功率也变为原来的2倍 3. 一列简谐横波沿轴传播,时刻的波形如图甲所示。介质中质点的平衡位置,振动图像如图乙所示。质点的平衡位置。下列说法中正确的是( ) A. 该波的传播速度为 B. 质点在一个周期内的路程为 C. 内,质点的动能一直在减小 D. 时,质点一定位于波峰位置 4. 如图甲,卫星绕地球以的方向沿椭圆运动,是椭圆的长轴,是椭圆的短轴,是椭圆中心,卫星所受地球引力大小随时间变化的规律如图乙所示,图中为已知量。已知地球的半径为,近地点离地面的高度也为,假设卫星只受地球引力,下列说法正确的是( ) A. 卫星从到的时间为 B. 卫星在点与点到地球球心的距离之比为 C. 卫星在点与点的速度之比为 D. 地球的第一宇宙速度为 5. 如图所示,电源电动势为E,内阻为r,平行板电容器C的两金属板水平放置,G为灵敏电流计。开关S闭合后,两板间恰好有一质量为m、电荷量为q的油滴处于静止状态。则在滑动变阻器R的触头P向上移动的过程中,下列判断正确的是(  ) A. 灵敏电流计G中有b→a的电流 B. 油滴向下加速运动 C. 通过滑动变阻器R的电流将增大 D. 通过电阻R2的电流将减小 6. 超市内一倾角为θ的倾斜自动扶梯匀速运行,顾客用水平向右的推力F推着质量为m的购物车,使购物车相对扶梯保持静止并随扶梯向上运动,如图所示是其简化示意图。在水平推力F缓慢增大的过程中(购物车仍然相对扶梯静止),下列说法正确的是( ) A. 购物车受到的摩擦力大小保持不变 B. 扶梯对购物车的支持力逐渐增大 C. 购物车受到的摩擦力方向一定沿扶梯向下 D. 推力F与扶梯对车的作用力的合力逐渐增大 7. 如图所示,平面内同时存在水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,其中磁场的磁感应强度为B,质量为m、电荷量为的粒子从O点以初速度v竖直向上射出后做匀速直线运动,若将该粒子的初速度大小变为2v,方向不变,忽略粒子重力,则下列说法中正确的是(  ) A. 电场强度的大小为2Bv B. 粒子在运动过程中水平位移大小的最大值为 C. 粒子在运动过程中的速度的最小值为零 D. 运动开始后经过时间后,粒子恰好运动到O点正上方 二、选择题:共3小题,每小题6分,满分18分。在每题所给出的四个选项中,有多项是正确的,全部选对得满分,部分选对得3分,有选错的得0分。 8. 2025年中国田径大众达标系列赛(郑州站)女子铅球比赛中,运动员将铅球从距地面高度h处斜向上抛出,铅球可视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小为g。铅球抛出时速率为v0,最高点速率为v1,落地时速率为v2,从抛出到落地的时间为t。下列说法正确的是( ) A. 铅球抛出时速度与水平方向夹角的正切值为 B. 铅球从抛出到落地的水平位移大小为 C. 铅球运动过程中距地面的最大高度为 D. 铅球落地时竖直分速度大小为 9. 如图甲所示,水平面上轴的原点处静止一物体,物体与水平面间的动摩擦因数随轴变化如图乙所示,现在物体上施加水平向右的恒力,施加外力的瞬间物体的加速度大小,物体运动至处速度最大,已知重力加速度取。下列说法正确的是( ) A. 处的动摩擦因数为0.1 B. 物体运动到处的加速度大小为 C. 物体运动到处的速度大小为 D. 物体从原点运动到的时间内合力的冲量大小为 10. 如图所示,半径为的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,半径OB与OC成角,带正电的粒子以速率从点沿直径AB方向射入磁场,从C点射出。现仅把磁感应强度大小调整为3B,粒子从点(未画出)射出磁场,不计粒子重力,则(  ) A. C、D间的距离为 B. C、D间的距离为 C. 调整磁场前后,粒子在磁场中的运动时间之比为1∶2 D. 调整磁场前后,粒子在磁场中的运动时间之比为3∶2 三、非选择题:共5小题,满分54分。解答时要写出相应的步骤与公式定理,在必要的地方写出文字描述。 11. 某同学利用重物自由下落来做“验证机械能守恒定律”的实验,装置如图所示。 (1)请指出图甲实验装置中存在的一处明显错误:__________ (2)进行实验时,为保证测量的重物下落时初速度为零,应__________(选填字母)。 A. 先接通电源,再释放纸带 B. 先释放纸带,再接通电源 (3)根据打出的纸带,选取纸带上连续打出的1、2、3、4四个点,如图乙所示。已测出点1、2、3、4到打出的第一个点的距离分别为、、、,打点计时器的打点周期为。理论上,若代入所测数据能满足表达式__________(用题目中已测出的物理量表示),则可验证重物下落过程机械能守恒。 (4)实际数据分析,重物动能的增加量稍小于重力势能的减少量,原因是_____________。 (5)某同学作出了图像(图丙),则由图线得到的重力加速度__________(结果保留三位有效数字)。 12. 在“观察电容器的充、放电现象”实验中,所用器材如下:电池、电容器、电阻箱、定值电阻、小灯泡、电流表、秒表、单刀双掷开关以及导线若干。 (1)某同学设计的实验电路如图(a)所示。先将电阻箱的阻值调为R1,将单刀双掷开关S与“1”端相接,记录电流随时间的变化。电容器充电完成后,开关S再与“2”端相接,相接后小灯泡亮度变化情况可能是___________。(填正确答案标号) A. 迅速变亮,然后亮度趋于稳定 B. 迅速变亮,然后亮度逐渐减小至熄灭 C. 亮度逐渐增大,然后趋于稳定 (2)将电阻箱的阻值调为R2(R2<R1),再次将开关S与“1”端相接,再次记录电流随时间的变化情况。两次得到的电流I随时间t变化如图(b)中曲线所示;其中实线是电阻箱阻值为___________(填“R1”或“R2”)时的结果,曲线与坐标轴所围面积等于该次充电完成后电容器上的___________(填“电压”或“电荷量”)。 13. 某同学设计了一个“隔空取钱”的小游戏。把若干现金放在桌面上,盖上盆子,不用手接触盆子就能把钱取走。该同学做了下面操作:把两张餐巾纸平铺在盆底上,倒上适量水,把一只抽气拔罐扣在湿透的餐巾纸上,用抽气筒抽掉拔罐中的一部分气体,手抓拔罐缓慢地提起盆子,取走现金。示意图如图所示,假设拔罐口横截面积为S1,盆底的横截面积为S2,盆子和湿透的餐巾纸总质量为m,当盆子悬在空中时对盆子施加竖直向下、大小为F的力,盆子(包括餐巾纸)与拔罐刚好分离。拔罐中气体视为理想气体,忽略抽气过程气体温度的变化及盆子的形变,大气压强为p0,重力加速度为g,求: (1)盆子提起后,拔罐中气体的压强; (2)罐内剩余气体的质量与抽气前罐内气体质量之比。 14. 如图甲所示,坐标系的区域存在匀强磁场,圆A内磁场垂直纸面向里、圆A外的磁场垂直纸面向外,磁感应强度大小相等。平行板电容器的右侧紧靠y轴,下极板在x轴上,板间存在按图乙所示规律做周期性变化的电压。时刻,质量为m、电荷量为的粒子从上极板左边缘B点以速度v沿x轴正方向射入电容器,T时刻刚好从O点进入磁场,一段时间后又从O点离开磁场。不计粒子重力,已知点A的坐标为,已知,求: (1)B点的坐标; (2)磁场磁感应强度的最小值和最大值(结果可用三角函数表示)。 15. 如图,质量为的轨道B静止在光滑水平面上,轨道由水平轨道及半径为的四分之一圆弧轨道组成,圆弧轨道的最低点刚好与水平轨道相切,轻弹簧放在水平轨道上,左端固定在水平轨道左端的轻质挡板上,轻弹簧自然伸长时,右端刚好与水平轨道的点对齐。质量为的物块A放在水平轨道上,用物块A向左压缩弹簧后用细线将物块A与挡板连接,弹簧的压缩量为,物块静止,轨道部分粗糙,长度为,其他部分光滑,物块A与水平轨道间的动摩擦因数为0.4.将轨道固定再剪断细线,物块A刚好能运动到圆弧轨道的最高点,弹簧始终在弹性限度内,不计物块的大小,重力加速度大小为。求: (1)物块A第一次运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小; (2)弹簧开始被压缩具有的弹性势能和物块A最终静止的位置离点的距离; (3)若轨道不固定再剪断细线,轨道B最终在光滑水平面上运动的位移大小。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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