精品解析:贵州部分学校2026-2027学年高三上学期8月阶段检测物理试题
2026-08-26
|
2份
|
21页
|
2人阅读
|
0人下载
内容正文:
物理试卷
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2.每小题选出答案后,用2 B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。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、选择题:本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 赤水丹霞地貌区域生态环境优良,大气洁净,宇宙射线穿透损耗小、通量稳定,其中的μ子会发生衰变,衰变方程为,下列说法正确的是( )
A. 该衰变属于α衰变,原子核电荷数减小 B. 衰变过程满足动量守恒、能量守恒
C. 衰变过程质量数守恒、质量不变 D. μ子衰变释放的能量来源于重力势能
2. 2026年“美加墨”世界杯足球比赛中,某球员为接应传球,由静止开始沿直线跑动,先匀加速冲刺,后匀减速至接球点停止。全程用时5 s,位移大小为25 m,则该队员在跑动过程中的最大速度是( )
A. 4 m/s B. 5 m/s C. 8 m/s D. 10 m/s
3. 如图所示,水在快要烧开时会不断地从底部向上冒气泡。若此时一束平行光垂直水面射入水中,下列光路图中可能正确的是( )
A. B.
C. D.
4. FAST天眼监测某卫星从近地轨道缓慢变轨至高空圆轨道,变轨过程通过点火加速实现,不计空气阻力,下列关于变轨后卫星的物理量变化正确的是( )
A. 线速度减小,机械能增大 B. 线速度增大,机械能减小
C. 角速度增大,机械能增大 D. 角速度减小,机械能减小
5. 如图所示,某工地上起重机将重为G的正方形工件缓缓吊起,四根质量不计等长的钢绳,一端分别固定在正方形工件的四个角上,另一端汇聚于一处挂在挂钩上,每根绳与竖直方向的夹角为37°,则每根钢绳的受力大小为( )
A. B. C. D.
6. 毕节山地风电基地是省内新能源重点项目,风力发电机输出交变电流经稳压设备处理后,输出的交变电流电压瞬时值表达式为,经半波整流后,仅保留正向波形,反向波形归零,如图。整流后电压的周期和有效值分别为( )
A. 周期为0.01 s、有效值为 B. 周期为0.01 s、有效值为220 V
C. 周期为0.02 s、有效值为 D. 周期为0.02 s、有效值为220 V
7. 如图所示,一足够长且与水平面成角的传送带,以的速度逆时针转动。初始时,传送带上等间距排列着3个质量均为的小滑块(可视为质点),与传送带相对静止。现突然给滑块1施加一平行传送带向下的冲量I,滑块1与滑块2碰撞后粘在一起,最后恰好不与滑块3碰撞。已知3个滑块与传送带间的动摩擦因数均为,滑块间距为,重力加速度大小g取,碰撞时间极短。则( )
A. 初始时施加冲量I的大小为
B. 初始时施加冲量I的大小为
C. 初始时施加冲量I的大小为
D. 初始时施加冲量I的大小为
8. 如图所示,内壁光滑、导热良好的汽缸中用活塞封闭有一定质量的理想气体。当环境温度升高时,缸内气体( )
A. 内能增加 B. 对外做功 C. 压强增大 D. 分子数密度不变
9. 如图所示,农田灌溉喷水装置将水以恒定速率斜向上喷出,喷水仰角可调节,不计空气阻力。若增大喷水仰角(小于90°),下列关于水流运动的说法正确的是( )
A. 水平射程一定变大 B. 上升的最大竖直高度一定增大
C. 落地速度大小一定不变 D. 落地速度大小一定增大
10. 如图所示,一板间距离为d、板长为L的平行板电容器竖直放置,板下端距离地面的高度为。一质量为m、带电荷量为q()的微粒从两极板上端正中间处由静止释放,不计空气阻力,重力加速度大小为g,电容器两端的电压为,下列说法正确的是( )
A. 若微粒撞到电容器,则其碰撞之前的运动时间一定为
B. 若微粒不撞到电容器,则其落地之前的运动时间一定为
C. 若微粒刚好不撞到电容器,则
D. 若微粒刚好不撞到电容器,则其撞到地面时与电容器中心线的距离为
二、非选择题:本题共5小题,共57分。其中13~15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 为了验证动量守恒定律,某同学采用了如下实验方案来完成该实验。
用如图甲所示实验装置来“验证动量守恒定律”,实验原理如图乙所示。图乙中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让质量为的入射小球A多次从斜轨上同一位置由静止释放,找到其平均落地点的位置P,然后把质量为的被碰小球B静置于轨道的水平部分,再将入射小球从斜轨上同样位置由静止释放,与小球B相碰,并且重复多次,实验得到小球落点的平均位置分别为M、N,测量、、分别为M、P、N距O点的水平距离。
(1)若入射小球A质量为,半径为;被碰小球B质量为半径为,则_______。
A. B. C. D.
(2)若测量数据近似满足关系式_______(用表示),则说明两小球碰撞过程动量守恒。
(3)在验证动量守恒后,若测量数据满足表达式_______(仅用表示),则说明碰撞为弹性碰撞。
12. 当两种不同的导体构成闭合回路时,如果两个接点的温度不同,则接点间会产生温差电动势。某物理兴趣小组设计了如图甲所示的电路通过测量温差电源的电动势来间接测量两接点间温差,实验在标况下进行,实验过程如下。
(1)先闭合开关S,多次改变电阻箱的阻值,记下电压表的示数U和对应电阻箱的阻值R;若某次测量时,电阻箱上各个旋钮如图乙所示,则电阻箱的阻值________ 。
(2)根据实验记录的数据,作出的图像如图丙所示,电压表可看作理想电表,可得温差电源的内阻________(用b表示)、电动势________ (用a表示)。
(3)已知该温差电源的电动势随两端温差变化的关系如图丁所示。若测得的温差电动势为2.5 V,则高温端的温度为________℃。
13. 如图所示,一列简谐横波沿轴正向传播,实线是在时刻的波形图,虚线是在时刻的波形图。
(1)求波的波长和振幅;
(2)求波的传播速度大小;
(3)若波速为,求至时间内,处质点的振动路程。
14. 如图所示,MN和PQ是固定在水平面上电阻不计的足够长的光滑平行金属导轨,其间距为L,XM、YP是两根固定在竖直平面内的光滑四分之一圆弧形导轨,它们与MN、PQ分别在M和P点相切。在水平导轨的右端接一个阻值为R的定值电阻。虚线PM右侧导轨的水平区域存在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。将质量为m、电阻也为R的金属棒ab从弧形导轨上高为h处由静止释放,在水平导轨上运动一段距离停止。金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g。求:
(1)金属棒刚进入磁场时的加速度大小;
(2)金属棒从释放到静止过程中R上产生的焦耳热;
(3)金属棒在磁场中滑行的距离。
15. 如图所示,质量为的形凹槽静止在光滑的水平地面上,凹槽内侧底面的长度为,质量也为的物块从凹槽中央以的速度开始向右运动。已知物块可视为质点,物块与凹槽底面间的动摩擦因数为,重力加速度大小取,物块与凹槽的碰撞为弹性碰撞。问:
(1)物块与凹槽最终的速度大小是多少?
(2)物块与凹槽第一次碰撞前瞬间的速度大小分别是多少?
(3)当物块与凹槽相对静止时,凹槽在水平地面上发生的位移大小是多少?
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
物理试卷
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2.每小题选出答案后,用2 B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。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、选择题:本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题5分,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 赤水丹霞地貌区域生态环境优良,大气洁净,宇宙射线穿透损耗小、通量稳定,其中的μ子会发生衰变,衰变方程为,下列说法正确的是( )
A. 该衰变属于α衰变,原子核电荷数减小 B. 衰变过程满足动量守恒、能量守恒
C. 衰变过程质量数守恒、质量不变 D. μ子衰变释放的能量来源于重力势能
【答案】B
【解析】
【详解】A.α衰变是原子核放出α粒子的衰变;题给过程是轻子μ衰变,产物为电子和中微子,不涉及原子核,因此不属于α衰变,不能说原子核电荷数减小,故A错误;
B.μ子衰变可视为孤立系统内的粒子反应,动量守恒、总能量守恒,故B正确;
C.质量数是描述原子核组成的量,不适用于μ子轻子衰变;初态μ子的静质量与末态粒子的静质量不相等,静质量的变化以能量形式体现,所以不能说质量不变,故C错误;
D.衰变释放的能量来自初态μ子与末态粒子静质量差对应的能量,不是重力势能,故D错误。
故选B。
2. 2026年“美加墨”世界杯足球比赛中,某球员为接应传球,由静止开始沿直线跑动,先匀加速冲刺,后匀减速至接球点停止。全程用时5 s,位移大小为25 m,则该队员在跑动过程中的最大速度是( )
A. 4 m/s B. 5 m/s C. 8 m/s D. 10 m/s
【答案】D
【解析】
【详解】设队员跑动过程的最大速度为,加速时间为,减速时间为,总时间
匀加速阶段平均速度
匀减速阶段平均速度
总位移
解得
故选D。
3. 如图所示,水在快要烧开时会不断地从底部向上冒气泡。若此时一束平行光垂直水面射入水中,下列光路图中可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】光从水进入空气,即由光密介质进入光疏介质,入射角小于折射角,后来又从空气进入水,则入射角大于折射角,根据以上原理可知,图B是正确的,如下
故选B。
4. FAST天眼监测某卫星从近地轨道缓慢变轨至高空圆轨道,变轨过程通过点火加速实现,不计空气阻力,下列关于变轨后卫星的物理量变化正确的是( )
A. 线速度减小,机械能增大 B. 线速度增大,机械能减小
C. 角速度增大,机械能增大 D. 角速度减小,机械能减小
【答案】A
【解析】
【详解】AB.由推导得线速度公式,变轨后轨道半径增大,卫星稳定运行的线速度减小;变轨过程需点火加速,外力对卫星做正功,卫星机械能增大,故A正确,B错误;
CD.由推导得角速度公式,增大时角速度减小;卫星点火加速,机械能增大,故CD错误。
故选A。
5. 如图所示,某工地上起重机将重为G的正方形工件缓缓吊起,四根质量不计等长的钢绳,一端分别固定在正方形工件的四个角上,另一端汇聚于一处挂在挂钩上,每根绳与竖直方向的夹角为37°,则每根钢绳的受力大小为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】正方形工件由四根等长的钢绳挂在挂钩上,由于四根钢绳等长且对称分布在正方形的四个角上,根据对称性可知,每根钢绳的拉力大小相等,设为,由于每根绳与竖直方向的夹角均为,根据共点力平衡条件,四根钢绳在竖直方向的分力之和与正方形工件的重力平衡,即
解得
故选C。
6. 毕节山地风电基地是省内新能源重点项目,风力发电机输出交变电流经稳压设备处理后,输出的交变电流电压瞬时值表达式为,经半波整流后,仅保留正向波形,反向波形归零,如图。整流后电压的周期和有效值分别为( )
A. 周期为0.01 s、有效值为 B. 周期为0.01 s、有效值为220 V
C. 周期为0.02 s、有效值为 D. 周期为0.02 s、有效值为220 V
【答案】C
【解析】
【详解】原交流电的角频率为,由周期与角频率的关系得原交流电周期为,半波整流后,正向波形每隔一个原交流电周期重复一次,故整流后电压的周期仍为
设原正弦交流电的峰值为,则其完整正弦波有效值为
半波整流后,一个周期内有一半时间电压为零,设有效值为,电阻为:
由有效值定义列等式:,代入
解得
故整流后电压的周期为、有效值为
故选C。
7. 如图所示,一足够长且与水平面成角的传送带,以的速度逆时针转动。初始时,传送带上等间距排列着3个质量均为的小滑块(可视为质点),与传送带相对静止。现突然给滑块1施加一平行传送带向下的冲量I,滑块1与滑块2碰撞后粘在一起,最后恰好不与滑块3碰撞。已知3个滑块与传送带间的动摩擦因数均为,滑块间距为,重力加速度大小g取,碰撞时间极短。则( )
A. 初始时施加冲量I的大小为
B. 初始时施加冲量I的大小为
C. 初始时施加冲量I的大小为
D. 初始时施加冲量I的大小为
【答案】C
【解析】
【详解】以传送带为参考系,初始施加冲量后设滑块1相对传送带的速度为,有
以传送带为参考系,滑块1从开始与传送带相对运动到与滑块2碰撞瞬间相对传送带速度为,对于该过程有,
以传送带为参考系,滑块1和滑块2碰撞过程有
以传送带为参考系,滑块12整体到恰好到滑块3处且与传送带共速的过程,有,
解得
故选C。
8. 如图所示,内壁光滑、导热良好的汽缸中用活塞封闭有一定质量的理想气体。当环境温度升高时,缸内气体( )
A. 内能增加 B. 对外做功 C. 压强增大 D. 分子数密度不变
【答案】AB
【解析】
【详解】AB.汽缸内壁光滑,活塞可以移动;环境温度升高时,气体温度升高。理想气体的内能只由温度决定,所以内能增加;气体膨胀推动活塞向外移动,对外做功,故AB正确;
CD.活塞平衡时,缸内气体压强等于外界压强,外界压强不变,所以气体压强不变;气体质量和分子数不变,而膨胀后体积增大,单位体积内的分子数减小,故CD错误。
故选AB。
9. 如图所示,农田灌溉喷水装置将水以恒定速率斜向上喷出,喷水仰角可调节,不计空气阻力。若增大喷水仰角(小于90°),下列关于水流运动的说法正确的是( )
A. 水平射程一定变大 B. 上升的最大竖直高度一定增大
C. 落地速度大小一定不变 D. 落地速度大小一定增大
【答案】BC
【解析】
【详解】A.设水流喷出时的速度大小为,喷水仰角为,则竖直方向初速度的分量为
水平方向初速度分量为
由于水流在水平方向上做匀速直线运动,则有
水流在竖直方向做竖直上抛运动,则水流在空中运动的时间为
水流的水平射程为
因此,当时,水平射程最大,若刚开始时,增大喷水仰角(小于90°),则水平射程增大,若开始时,增大喷水仰角(小于90°),则水平射程减小,故A错误;
B.根据上述分析可知,水流上升的最大高度
若增大喷水仰角(小于90°),增大,则水流上升的最大竖直高度增大,故B正确;
CD.水流运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,由于水流喷出和落地时的高度相同,重力势能相等,因此水流喷出和落地时的动能相等,所以水流落地时的速度大小不变,故C正确,D错误。
故选BC。
10. 如图所示,一板间距离为d、板长为L的平行板电容器竖直放置,板下端距离地面的高度为。一质量为m、带电荷量为q()的微粒从两极板上端正中间处由静止释放,不计空气阻力,重力加速度大小为g,电容器两端的电压为,下列说法正确的是( )
A. 若微粒撞到电容器,则其碰撞之前的运动时间一定为
B. 若微粒不撞到电容器,则其落地之前的运动时间一定为
C. 若微粒刚好不撞到电容器,则
D. 若微粒刚好不撞到电容器,则其撞到地面时与电容器中心线的距离为
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.取水平方向向右、竖直方向向下为正方向。由匀强电场中电势差与场强关系得
所以电场力
由牛顿第二定律得
若微粒撞到极板,碰撞前水平方向位移满足
整理得,故A正确;
B.若微粒未撞到极板,微粒从释放到落地始终做竖直方向的自由落体运动。由几何关系得释放点距地面的高度
由自由落体位移公式得
整理得,故B正确;
CD.微粒恰好不撞到极板的临界状态,是到达极板下端时恰好离开极板。由竖直方向自由落体运动得
整理得
由水平方向匀变速直线运动得
临界条件为,所以,微粒到达极板下端后即离开电场,水平方向不再受电场力,保持离开极板时的水平速度做匀速直线运动。由匀变速直线运动速度公式得
离开极板时微粒已有竖直向下速度,因此离开极板到落地的时间应由总运动时间减去到达极板下端的时间,得
由水平方向匀速直线运动得,故C正确,D错误。
故选ABC。
二、非选择题:本题共5小题,共57分。其中13~15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 为了验证动量守恒定律,某同学采用了如下实验方案来完成该实验。
用如图甲所示实验装置来“验证动量守恒定律”,实验原理如图乙所示。图乙中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让质量为的入射小球A多次从斜轨上同一位置由静止释放,找到其平均落地点的位置P,然后把质量为的被碰小球B静置于轨道的水平部分,再将入射小球从斜轨上同样位置由静止释放,与小球B相碰,并且重复多次,实验得到小球落点的平均位置分别为M、N,测量、、分别为M、P、N距O点的水平距离。
(1)若入射小球A质量为,半径为;被碰小球B质量为半径为,则_______。
A. B. C. D.
(2)若测量数据近似满足关系式_______(用表示),则说明两小球碰撞过程动量守恒。
(3)在验证动量守恒后,若测量数据满足表达式_______(仅用表示),则说明碰撞为弹性碰撞。
【答案】(1)C (2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
验证动量守恒定律实验中,为了防止入射小球碰撞后反弹,要求入射小球质量大于被碰小球,即。为了让两球发生对心正碰,需要两球半径相等,即
故选C。
【小问2详解】
两小球抛出后都做平抛运动,下落高度相同,运动时间相等,碰撞前A球速度
碰撞后A球速度
碰撞后B球速度
若碰撞过程动量守恒,则有
等式两边同乘时间,得关系式
【小问3详解】
若碰撞为弹性碰撞,则碰撞中没有动能损失,有
联立动量守恒关系式
化简可得
等式两边同乘时间,得关系式
12. 当两种不同的导体构成闭合回路时,如果两个接点的温度不同,则接点间会产生温差电动势。某物理兴趣小组设计了如图甲所示的电路通过测量温差电源的电动势来间接测量两接点间温差,实验在标况下进行,实验过程如下。
(1)先闭合开关S,多次改变电阻箱的阻值,记下电压表的示数U和对应电阻箱的阻值R;若某次测量时,电阻箱上各个旋钮如图乙所示,则电阻箱的阻值________ 。
(2)根据实验记录的数据,作出的图像如图丙所示,电压表可看作理想电表,可得温差电源的内阻________(用b表示)、电动势________ (用a表示)。
(3)已知该温差电源的电动势随两端温差变化的关系如图丁所示。若测得的温差电动势为2.5 V,则高温端的温度为________℃。
【答案】(1)750 (2) ①. ②.
(3)400
【解析】
【小问1详解】
根据乙图可知,电阻箱阻值
【小问2详解】
[1][2]根据闭合电路欧姆定律可知
变形可得
结合图丙,可得的图像斜率,纵截距
联立解得,
【小问3详解】
由图丁可知,当温差电动势为2.5 V时,温差,根据甲图可知,低温端为标况下的冰水混合物,即为0℃,则高温端温度为400℃。
13. 如图所示,一列简谐横波沿轴正向传播,实线是在时刻的波形图,虚线是在时刻的波形图。
(1)求波的波长和振幅;
(2)求波的传播速度大小;
(3)若波速为,求至时间内,处质点的振动路程。
【答案】(1),
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
由图可知,波的波长,振幅
【小问2详解】
波沿x轴正方向传播,由图可知,时间内波共向右传播了的距离,因此
解得
则波的传播速度
【小问3详解】
若波速为,由小问(2)可知,故周期
所以至内,满足
所以至内,处质点的振动路程
14. 如图所示,MN和PQ是固定在水平面上电阻不计的足够长的光滑平行金属导轨,其间距为L,XM、YP是两根固定在竖直平面内的光滑四分之一圆弧形导轨,它们与MN、PQ分别在M和P点相切。在水平导轨的右端接一个阻值为R的定值电阻。虚线PM右侧导轨的水平区域存在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。将质量为m、电阻也为R的金属棒ab从弧形导轨上高为h处由静止释放,在水平导轨上运动一段距离停止。金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g。求:
(1)金属棒刚进入磁场时的加速度大小;
(2)金属棒从释放到静止过程中R上产生的焦耳热;
(3)金属棒在磁场中滑行的距离。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
金属棒下滑过程,由机械能守恒得
刚进入磁场时,由牛顿第二定律得
金属棒受到安培力
其中
金属棒切割磁感线产生电动势
联立方程组,可得
【小问2详解】
整个过程由能量守恒得
其中电阻R上产生的焦耳热满足
得
【小问3详解】
金属棒在磁场中由动量定理得
其中
联立可得
【点睛】
15. 如图所示,质量为的形凹槽静止在光滑的水平地面上,凹槽内侧底面的长度为,质量也为的物块从凹槽中央以的速度开始向右运动。已知物块可视为质点,物块与凹槽底面间的动摩擦因数为,重力加速度大小取,物块与凹槽的碰撞为弹性碰撞。问:
(1)物块与凹槽最终的速度大小是多少?
(2)物块与凹槽第一次碰撞前瞬间的速度大小分别是多少?
(3)当物块与凹槽相对静止时,凹槽在水平地面上发生的位移大小是多少?
【答案】(1)
(2),
(3)
【解析】
【小问1详解】
由题意可知,物块和凹槽最终一起向右做匀速运动。从物块开始运动到一起做匀速直线运动的过程,根据动量守恒定律有
代入数据解得
【小问2详解】
从物块开始运动到物块与凹槽碰撞前瞬间的过程,根据动量守恒定律和能量守恒定律有,
代入数据解得,
【小问3详解】
从物块开始运动到物块与凹槽相对静止的过程,根据能量守恒定律有
代入数据解得
因此,物块最终停在凹槽的最右端。对物块,该过程根据动量定理有 代入数据解得
对滑块和凹槽,系统水平方向动量守恒,故任意时刻均满足
所以
整理得
代入数据解得
又因物块最终停在凹槽的最右端,有
联立解得
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。