精品解析:广东省广州市广州实验中学2025-2026学年高三上学期11月期中考试物理试题

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2026-08-27
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广东省广州市广州实验中学高三物理11月份期中考试试题 (满分100分,建议用时75分钟) 一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题只有一项符合题目要求。 1. 日前,我国西部地区第二台“华龙一号”————广西防城港核电站4号机组已完成冷试、热试等重要工程节点,计划于2024年上半年投入商业运行。是核裂变核电站的主要燃料之一,“核反应堆”是通过可控的链式反应实现核能的释放。一种典型的核裂变是生成钡和氪,同时放出3个中子,关于该核反应,下列说法正确的是(  ) A. 核反应方程是 B. 链式反应是指由裂变产生的中子使裂变反应一代接一代继续下去的过程 C. 与、相比,核子数最多,结合能最大,最稳定 D. 具有放射性,经过一个半衰期,64个只剩下32个未衰变 2. 2024年11月15日,天舟八号货运飞船与轨道高度约为400公里(低于地球同步轨道高度)的中国空间站成功对接,首次将用于未来月球基地建设的“月壤砖”送至空间站进行科学实验。月壤砖将被放在空间站外部的固定支架上进行长期暴露,深入了解其在宇宙射线、高真空、极端温度变化等条件下的性能变化规律,下列说法正确的是(  ) A. 进行暴露实验时,月壤砖受到合外力为零 B. 若空间站轨道高度经调整后略微增加,月壤砖绕地速率也会增加 C. 月壤砖随空间站运动的周期小于24小时 D. 若实验过程月壤砖因环境影响分裂出微粒,这些微粒将马上坠向地球 3. 图甲是汽车点火线圈的内部结构,点火线圈能在瞬间输出高压,使汽车启动。其原理如图乙所示,闭合开关S,理想变压器原线圈两端会加上的正弦式交流电,原、副线圈匝数之比为,则下列说法正确的是(  ) A. 电压表示数为50V B. 副线圈中交流电的频率为100Hz C. 点火针两端的电压最大值为6000V D. 点火针的放电电流是转换器输出电流的120倍 4. 地磁场可以有效抵御宇宙射线的侵入。不考虑磁偏角,赤道剖面外地磁场可简化为包围地球厚度为d的匀强磁场,方向垂直于该剖面,如图所示。宇宙射线中对地球危害最大的带电粒子主要是粒子。设粒子的质量为m,电量为e,最大速率为,地球半径为R,匀强磁场的磁感应强度为B,不计大气对粒子运动的影响,下列说法不正确的是(  ) A. 赤道上空的磁感应强度方向由南指向北 B. 粒子指向地心射入磁场,将向西偏转 C. 射线射入磁场后的偏转方向与射线射入磁场后的偏转方向相反 D. 要使赤道平面内任意方向射入的粒子均不能到达地面,则磁场厚度d应大于2R 二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 5. 新春佳节的焰火晚会上,某烟花燃放过程中通过不断改变出射方向来改变运动轨迹,某时刻从H点喷出质量相等可视为质点的两烟花分别落于Q1和Q2。如图所示,两轨迹交于P点,两条轨迹最高点等高,不计空气阻力,则下列说法正确的是(  ) A. 两束烟花在最高点的速度相同 B. 落在Q2处的烟花在空中运动的时间更长 C. 两束烟花运动过程中动能的变化量相同 D. 两束烟花运动过程中动量的变化量相同 6. 光滑绝缘的水平面上存在一范围足够大且沿水平方向的电场。将一质量为m、电荷量为-q的物块(可视为质点)从该水平面上O点由静止释放,沿物块运动方向建立x轴,其速度v与位移x的关系如图所示,该图像为一条斜率为k的直线。下列说法正确的是(  ) A. 从O点沿着x轴正方向,各点电势依次升高 B. 该物块做匀加速直线运动 C. 该物块的加速度a随位移x变化的关系为a=kx2 D. 若取O点电势为零,则x=x0处的电势为 7. 如图为四种电磁场模型的示意图,四种模型中磁感应强度大小均为B。图甲为速度选择器,两板间电压为U,上极板带正电,板间距为d;图乙为电磁流量计,圆形截面的半径为r,稳定时最上方和最下方之间的电压为U;图丙为磁流体发电机,两极板间距离为d,离子进入两板间的速率为v;图丁中的霍尔元件为长方体,载流子为电子,带电荷量为e,单位体积内的自由电子数为n,与磁场方向平行的棱长为a,与磁场方向垂直的截面为正方形,正方形的边长为b。带电粒子的重力不计,下列说法正确的是(  ) A. 图甲中正电荷做匀速直线运动的速度大小为,应从左边进入速度选择器 B. 图乙中液体的流量(单位时间内液体流过的体积)为 C. 图丙中磁流体发电机两极板间的电压为2Bvd D. 图丁中霍尔电压为 8. 如图,倾角为且足够长的光滑斜劈固定在水平面上,两个物体通过轻绳跨过光滑定滑轮连接,的另一端与固定在水平面的轻弹簧连接,和的质量分别为和。初始时,控制使轻绳伸直且无拉力,滑轮左侧轻绳与斜劈上表面平行,右侧轻绳竖直,弹簧始终在弹性限度范围内,弹簧劲度系数为,重力加速度为。现无初速释放,则在物体沿斜劈下滑过程中(  ) A. 轻绳拉力大小一直增大 B. 物体的加速度大小一直减小 C. 物体沿斜劈下滑的最大距离为 D. 物体的最大动能为 三、非选择题: 共60分,共8小题,其中9~11题为填空题,12、13题为实验题,14~16题为计算题。 9. 如图所示,一同学站在水平地面上放风筝,风筝在空中相对地面静止。某时刻,由于风速发生变化,该同学拉动风筝线,使风筝飞高一小段距离后,停止拉动,风筝再次相对地面静止,此时风筝线与水平地面的夹角增大,风筝与水平面的夹角不变。已知、均为锐角且不计风筝线所受的重力。则前后两次风筝相对地面静止时相比,风筝受到的风力大小________(填“变大”、“ 不变”、“ 变小”);该同学受到地面的支持力_____________ (填“变大”、“ 不变”、“ 变小”) 10. 周村古商城有一件古代青铜“鱼洗”复制品,在其中加入适量清水后,用手有节奏地摩擦“鱼洗”的双耳,会发出嗡嗡声,并能使盆内水花四溅,如图甲所示。图乙为某时刻相向传播的两列同频率水波的波形图,则这两列波__________(选填“会”、“不会”或“不一定”)发生干涉;A、B、C、D四个位置中最有可能“喷出水花”的位置是__________(选填“A”、“B”、“C”或“D”)。 11. 二氧化碳是导致“温室效应”的主要原因之一,目前正在研究二氧化碳的深海填埋处理技术。某次试验,将一定质量的二氧化碳气体封闭在可以自由压缩的导热容器中,从海面缓慢移到深海中心处后会自主下沉,从而实现深海填埋处理。已知初始时容器内的气体压强为、热力学温度为,A处热力学温度为,气体体积减小为初始时的一半,该过程容器内气体可视为理想气体,则此过程中容器的气体的内能______(选填“增加”“减小”或“不变”),气体______(选填“吸收”或“放出”)热量,容器位于A处时内部气体压强为______。 12. 某实验兴趣小组要测量一个横截面为半圆的光学材料折射率。如图所示,将光学材料放在水平桌面上,MN为光屏,与半圆形光学材料直径垂直放置并在A点相切,一束很细的黄光从空气射向圆心O,可以在光屏上看到两个亮点C、D(不考虑AB弧面上的反射),用刻度尺测量得到O到C、D两点距离分别为4.50cm和3.00cm。 (1)根据以上数据可以得到该光学材料对黄光的折射率为______。 (2)若仅将上述黄光改为红光,其他条件不变,则CD距离将会______(填“变大”、“变小”或“不变”)。 (3)若将上述黄光改为复色光(含红、黄、蓝三种颜色),逆时针转动复色光光束(入射方向始终射向圆心O),AN之间的光点最先消失的是______(填“红光”、“黄光”或“蓝光”)。 13. 某同学利用如图所示的电路测量多个物理量。实验室提供的器材有: 两个相同的待测电源E(内阻约为) 电阻箱(最大阻值为) 电阻箱(最大阻值为) 电压表V(内阻约为) 电流表A(内阻约为) 灵敏电流计G,两个开关、 主要实验步骤如下: ①按图连接好电路,调节电阻箱和至最大,闭合开关和,再反复调节和,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱、电阻箱的示数分别为0.40A、11.7V、、; ②反复调节电阻箱和(与①中的电阻值不同),再次使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.5V。 回答下列问题: (1)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表V的内阻___________; (2)步骤①中电流计G的示数为0时,B和D两点的电势差___________V; (3)结合步骤①、步骤②的测量数据,测得一个电源的电动势___________V,内阻___________。(保留1位小数) 14. 如图甲,一质量为3kg的鸬鹚观察到猎物后在低空由静止开始竖直向下加速俯冲,入水后作减速直线运动。整个运动过程的v-t图像如图乙所示,已知鸬鹚入水瞬间的速度大小为6m/s,在空中俯冲时受到的阻力f=0.1mg,重力加速度大小g取10m/s2,求: (1)鸬鹚加速过程中加速度的大小; (2)鸬鹚加速过程的时间及0~t0位移的大小; (3)t0~过程中水对鸬鹚作用力的冲量。 15. 如图所示,半径的圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角,另一端点C为轨道的最低点,C点右侧的水平面上紧挨C点静止放置一木板,木板质量kg,上表面与C点等高。质量可视为质点的物块在A点以v0=3m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道且沿着轨道下滑,最后在C点以12m/s的速度滑上木板的左端。已知物块与木板间的动摩擦因数,木板与地面之间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求: (1)物块在B点时的速度大小和物块刚到达C点时所受支持力大小F; (2)物块从轨道的B点运动至C点的过程中克服摩擦力所做的功; (3)若木板足够长,从物块滑上木板开始至木板停下的整个过程中,板块之间产生的摩擦热Q。 16. 我国第三艘航母“福建号”已装备最先进的电磁弹射技术。某兴趣小组根据所学的物理原理进行电磁弹射设计,其加速和减速过程可以简化为下述过程。两根足够长的平直轨道和固定在水平面上,其中左侧为光滑金属轨道,轨道电阻忽略不计,间接有定值电阻,右侧为粗糙绝缘轨道。沿轨道建立轴,坐标原点与点重合。左侧分布有垂直于轨道平面向下的匀强磁场、右侧为沿轴渐变的磁场,垂直于轴方向磁场均匀分布。现将一质量为,长度为,电阻为的金属棒垂直放置在轨道上,与距离为。的右方还有质量为3m,各边长均为的形框,其电阻为。棒在恒力作用下向右运动,到达前已匀速。当棒运动到处时撤去恒力,随后与U形框发生碰撞,碰后连接成“口”字形闭合线框,并一起运动,后续运动中受到与运动方向相反的阻力,阻力大小与速度满足。已知,,,,,,,求: (1)棒ab与U形框碰撞前速度的大小; (2)棒ab与U形框碰撞前通过电阻R的电量; (3)“口”字形线框停止运动时,fc边的坐标; 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 广东省广州市广州实验中学高三物理11月份期中考试试题 (满分100分,建议用时75分钟) 一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题只有一项符合题目要求。 1. 日前,我国西部地区第二台“华龙一号”————广西防城港核电站4号机组已完成冷试、热试等重要工程节点,计划于2024年上半年投入商业运行。是核裂变核电站的主要燃料之一,“核反应堆”是通过可控的链式反应实现核能的释放。一种典型的核裂变是生成钡和氪,同时放出3个中子,关于该核反应,下列说法正确的是(  ) A. 核反应方程是 B. 链式反应是指由裂变产生的中子使裂变反应一代接一代继续下去的过程 C. 与、相比,核子数最多,结合能最大,最稳定 D. 具有放射性,经过一个半衰期,64个只剩下32个未衰变 【答案】B 【解析】 【详解】A.根据电荷数守恒质量数守恒可知,核反应方程是,故A错误; B.链式反应是指由裂变产生的中子使裂变反应一代接一代继续下去的过程,故B正确; C.反应放出能量,生成物更稳定,比结合能更大,故C错误; D.半衰期针对的是大量原子核的统计规律,对于64个不适用,故D错误。 故选B。 2. 2024年11月15日,天舟八号货运飞船与轨道高度约为400公里(低于地球同步轨道高度)的中国空间站成功对接,首次将用于未来月球基地建设的“月壤砖”送至空间站进行科学实验。月壤砖将被放在空间站外部的固定支架上进行长期暴露,深入了解其在宇宙射线、高真空、极端温度变化等条件下的性能变化规律,下列说法正确的是(  ) A. 进行暴露实验时,月壤砖受到合外力为零 B. 若空间站轨道高度经调整后略微增加,月壤砖绕地速率也会增加 C. 月壤砖随空间站运动的周期小于24小时 D. 若实验过程月壤砖因环境影响分裂出微粒,这些微粒将马上坠向地球 【答案】C 【解析】 【详解】A.暴露实验时,月壤砖也在绕地飞行,需要提供向心力,合外力不为零,A项错误; B.若轨道高度提升,根据万有引力提供向心力 可知 即绕地速率减小,B项错误; C.与同步卫星对比,空间站轨道低,根据开普勒第三定律,则其绕地周期小于24小时,C项正确; D.分裂的微粒依然具备速度,也会绕地飞行,不会马上坠向地球,D项错误。 故选C。 3. 图甲是汽车点火线圈的内部结构,点火线圈能在瞬间输出高压,使汽车启动。其原理如图乙所示,闭合开关S,理想变压器原线圈两端会加上的正弦式交流电,原、副线圈匝数之比为,则下列说法正确的是(  ) A. 电压表示数为50V B. 副线圈中交流电的频率为100Hz C. 点火针两端的电压最大值为6000V D. 点火针的放电电流是转换器输出电流的120倍 【答案】C 【解析】 【详解】A.电压表的示数应为交流电压的有效值,即 故A错误; B.由 可知,原线圈交流电的频率为 变压器不改变交流电的频率,因此副线圈中交流电的频率也为50Hz,故B错误; C.原线圈两端的电压最大值为50V,原、副线圈匝数之比为,根据 可知,点火针两端的电压最大值为6000V,故C正确; D.根据 可知,点火针的放电电流是转换器输出电流的,故D错误。 故选C。 4. 地磁场可以有效抵御宇宙射线的侵入。不考虑磁偏角,赤道剖面外地磁场可简化为包围地球厚度为d的匀强磁场,方向垂直于该剖面,如图所示。宇宙射线中对地球危害最大的带电粒子主要是粒子。设粒子的质量为m,电量为e,最大速率为,地球半径为R,匀强磁场的磁感应强度为B,不计大气对粒子运动的影响,下列说法不正确的是(  ) A. 赤道上空的磁感应强度方向由南指向北 B. 粒子指向地心射入磁场,将向西偏转 C. 射线射入磁场后的偏转方向与射线射入磁场后的偏转方向相反 D. 要使赤道平面内任意方向射入的粒子均不能到达地面,则磁场厚度d应大于2R 【答案】C 【解析】 【详解】A.赤道上空的磁感应强度方向由地理南极指向地理北极,A正确; B.根据左手定则可知,粒子指向地心射入磁场,将向西偏转,B正确; C.射线不带电,射入磁场后不偏转,C错误; D.粒子在磁场中的最大半径,则要使赤道平面内任意方向射入的粒子均不能到达地面,则磁场厚度d应大于2R,即大于圆周运动的直径。D正确。 故选C。 二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 5. 新春佳节的焰火晚会上,某烟花燃放过程中通过不断改变出射方向来改变运动轨迹,某时刻从H点喷出质量相等可视为质点的两烟花分别落于Q1和Q2。如图所示,两轨迹交于P点,两条轨迹最高点等高,不计空气阻力,则下列说法正确的是(  ) A. 两束烟花在最高点的速度相同 B. 落在Q2处的烟花在空中运动的时间更长 C. 两束烟花运动过程中动能的变化量相同 D. 两束烟花运动过程中动量的变化量相同 【答案】CD 【解析】 【详解】B.由题意可知,两束烟花在运动过程中仅受到重力作用,从出射到最高点的过程中,两条轨迹最高点等高,即竖直高度h相等,则在竖直方向根据速度位移公式有 可得 即两束烟花出射时竖直方向的初速度大小相等; 取向下为正方向,对全过程,根据位移时间公式有 其中H,vy0,g都相等,故两束烟花运动的时间t相等,故B错误; A.由题知,在最高点竖直方向的速度减为零,只有水平方向的速度,烟花水平方向做匀速直线运动,则有 运动的时间t相同,由图可知 故,故A错误; C.根据动能定理有 可知两束烟花运动过程中动能的变化量相同,故C正确; D.根据动量定理有 运动的时间t相同,所以两束烟花运动过程中动量的变化量也相同,故D正确。 故选CD。 6. 光滑绝缘的水平面上存在一范围足够大且沿水平方向的电场。将一质量为m、电荷量为-q的物块(可视为质点)从该水平面上O点由静止释放,沿物块运动方向建立x轴,其速度v与位移x的关系如图所示,该图像为一条斜率为k的直线。下列说法正确的是(  ) A. 从O点沿着x轴正方向,各点电势依次升高 B. 该物块做匀加速直线运动 C. 该物块的加速度a随位移x变化的关系为a=kx2 D. 若取O点电势为零,则x=x0处的电势为 【答案】AD 【解析】 【详解】A.从O点沿着x轴正方向运动,该物块的动能增大,电场力对物块做正功,电场强度方向沿轴负方向,因此,沿着x轴正方向,各点电势依次升高。故A正确; BC.由图像可得 又 可得 可知该物块做变加速直线运动。故BC错误; D.从O点运动到x=x0处过程中,由能量守恒定律有 解得 故D正确。 故选AD。 7. 如图为四种电磁场模型的示意图,四种模型中磁感应强度大小均为B。图甲为速度选择器,两板间电压为U,上极板带正电,板间距为d;图乙为电磁流量计,圆形截面的半径为r,稳定时最上方和最下方之间的电压为U;图丙为磁流体发电机,两极板间距离为d,离子进入两板间的速率为v;图丁中的霍尔元件为长方体,载流子为电子,带电荷量为e,单位体积内的自由电子数为n,与磁场方向平行的棱长为a,与磁场方向垂直的截面为正方形,正方形的边长为b。带电粒子的重力不计,下列说法正确的是(  ) A. 图甲中正电荷做匀速直线运动的速度大小为,应从左边进入速度选择器 B. 图乙中液体的流量(单位时间内液体流过的体积)为 C. 图丙中磁流体发电机两极板间的电压为2Bvd D. 图丁中霍尔电压为 【答案】AB 【解析】 【详解】A.图甲中正电荷做匀速直线运动时,则有 解得 由于洛伦兹力与电场力平衡,电场力向下,洛伦兹力应向上,因此正电荷应从左边进入速度选择器,故A正确; B.电压稳定时,导电液体中的离子受到的电场力等于洛伦兹力,则有,, 联立解得,故B正确; C.电路稳定时,离子所受电场力与洛伦兹力平衡,则有 解得,故C错误; D.根据题意可知,稳定时载流子所受洛伦兹力与电场力平衡,则有 根据电流的微观定义可得 联立解得,故D错误。 故选AB。 8. 如图,倾角为且足够长的光滑斜劈固定在水平面上,两个物体通过轻绳跨过光滑定滑轮连接,的另一端与固定在水平面的轻弹簧连接,和的质量分别为和。初始时,控制使轻绳伸直且无拉力,滑轮左侧轻绳与斜劈上表面平行,右侧轻绳竖直,弹簧始终在弹性限度范围内,弹簧劲度系数为,重力加速度为。现无初速释放,则在物体沿斜劈下滑过程中(  ) A. 轻绳拉力大小一直增大 B. 物体的加速度大小一直减小 C. 物体沿斜劈下滑的最大距离为 D. 物体的最大动能为 【答案】AD 【解析】 【详解】AB.设物体P向下运动过程中的位移为x,弹簧的形变量为,开始时弹簧的弹力表现为支持力,从释放P到弹簧恢复原长过程中,对P、Q整体分析,根据牛顿第二定律可得 解得 随着x增大减小,则加速度逐渐减小,当弹簧恢复原长后,弹簧表现为拉伸状态,弹簧弹力为拉力,随着x增大增大,根据牛顿第二定律可得 解得 随着x增大增大,当时,随着x增大,加速度逐渐减小,当时,随着x增大,加速度反向增大,所以物体P的加速度大小先减小后反向增大,以P为研究对象,设绳子拉力为T,根据牛顿第二定律可得 可得弹簧恢复原长前 随着减小T增大;弹簧恢复原长后 随着增大T增大,因此轻绳拉力大小一直增大,故A正确,B错误; C.没有释放物体P前,根据平衡条件可得 解得 物体P沿斜劈下滑的最大距离为,根据系统机械能守恒可得 解得,故C错误; D.当P的加速度为零时,速度最大,动能最大,此时根据平衡条件则有 解得 可知P动能最大时,弹簧的弹性势能与初始状态相等,设P的动能为 则Q的动能为 根据动能定理可得 解得,故D正确。 故选AD。 三、非选择题: 共60分,共8小题,其中9~11题为填空题,12、13题为实验题,14~16题为计算题。 9. 如图所示,一同学站在水平地面上放风筝,风筝在空中相对地面静止。某时刻,由于风速发生变化,该同学拉动风筝线,使风筝飞高一小段距离后,停止拉动,风筝再次相对地面静止,此时风筝线与水平地面的夹角增大,风筝与水平面的夹角不变。已知、均为锐角且不计风筝线所受的重力。则前后两次风筝相对地面静止时相比,风筝受到的风力大小________(填“变大”、“ 不变”、“ 变小”);该同学受到地面的支持力_____________ (填“变大”、“ 不变”、“ 变小”) 【答案】 ①. 变大 ②. 变小 【解析】 【详解】[1][2]对风筝受力分析,并建立直角坐标系,如图 由于夹角φ不变,可知风力方向F不变,根据矢量三角形可知,当夹角α增大,风筝受到的风力变大,风筝线上的拉力变大。对该同学受力分析可知 由于拉力变大,夹角α增大,所以支持力变小。 10. 周村古商城有一件古代青铜“鱼洗”复制品,在其中加入适量清水后,用手有节奏地摩擦“鱼洗”的双耳,会发出嗡嗡声,并能使盆内水花四溅,如图甲所示。图乙为某时刻相向传播的两列同频率水波的波形图,则这两列波__________(选填“会”、“不会”或“不一定”)发生干涉;A、B、C、D四个位置中最有可能“喷出水花”的位置是__________(选填“A”、“B”、“C”或“D”)。 【答案】 ①. 会 ②. B 【解析】 【详解】[1]振动方向相同、频率相同,故两列波会发生干涉; [2]由题意知“喷出水花”是因为两列波的波峰与波峰或波谷与波谷发生了相遇,即振动加强;由图像可知,两列波的波峰传到B位置时间相等,故B是振动加强点,其它三点振动不稳定;所以最可能“喷出水花”的是B位置。 11. 二氧化碳是导致“温室效应”的主要原因之一,目前正在研究二氧化碳的深海填埋处理技术。某次试验,将一定质量的二氧化碳气体封闭在可以自由压缩的导热容器中,从海面缓慢移到深海中心处后会自主下沉,从而实现深海填埋处理。已知初始时容器内的气体压强为、热力学温度为,A处热力学温度为,气体体积减小为初始时的一半,该过程容器内气体可视为理想气体,则此过程中容器的气体的内能______(选填“增加”“减小”或“不变”),气体______(选填“吸收”或“放出”)热量,容器位于A处时内部气体压强为______。 【答案】 ①. 减小 ②. 放出 ③. 【解析】 【详解】[1]由题可知气体温度降低,则内能减小; [2]气体体积减小,外界对气体做正功,根据热力学第一定律 可知,则气体放出热量; [3]根据理想气体状态方程有 解得 12. 某实验兴趣小组要测量一个横截面为半圆的光学材料折射率。如图所示,将光学材料放在水平桌面上,MN为光屏,与半圆形光学材料直径垂直放置并在A点相切,一束很细的黄光从空气射向圆心O,可以在光屏上看到两个亮点C、D(不考虑AB弧面上的反射),用刻度尺测量得到O到C、D两点距离分别为4.50cm和3.00cm。 (1)根据以上数据可以得到该光学材料对黄光的折射率为______。 (2)若仅将上述黄光改为红光,其他条件不变,则CD距离将会______(填“变大”、“变小”或“不变”)。 (3)若将上述黄光改为复色光(含红、黄、蓝三种颜色),逆时针转动复色光光束(入射方向始终射向圆心O),AN之间的光点最先消失的是______(填“红光”、“黄光”或“蓝光”)。 【答案】(1)1.5 (2)变大 (3)蓝光 【解析】 【小问1详解】 由几何关系可得, 故折射率为 【小问2详解】 红光折射率小于黄光,根据折射定律,折射角减小,折射光的点靠近点,而反射光的点位置不变,故距离变大。 【小问3详解】 根据,蓝光的折射率大,临界角更小,则AN之间的光点最先消失的是蓝光。 13. 某同学利用如图所示的电路测量多个物理量。实验室提供的器材有: 两个相同的待测电源E(内阻约为) 电阻箱(最大阻值为) 电阻箱(最大阻值为) 电压表V(内阻约为) 电流表A(内阻约为) 灵敏电流计G,两个开关、 主要实验步骤如下: ①按图连接好电路,调节电阻箱和至最大,闭合开关和,再反复调节和,使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V、电阻箱、电阻箱的示数分别为0.40A、11.7V、、; ②反复调节电阻箱和(与①中的电阻值不同),再次使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为0.60A、11.5V。 回答下列问题: (1)利用步骤①中的测量数据可以求得电压表V的内阻___________; (2)步骤①中电流计G的示数为0时,B和D两点的电势差___________V; (3)结合步骤①、步骤②的测量数据,测得一个电源的电动势___________V,内阻___________。(保留1位小数) 【答案】(1)1170 (2) (3) ①. 12.1 ②. 1.0 【解析】 【小问1详解】 根据欧姆定律可得电压表V的内阻为 【小问2详解】 步骤①中电流计G的示数为0时,B和A两点电势相等,则B和D两点的电势差 由于两个待测电源相同,通过两电源的电流相等,根据闭合电路欧姆定律可知 则B和D两点的电势差为 【小问3详解】 [1][2]根据闭合电路欧姆定律得 联立可得 , 代入 ,,, 解得 , 14. 如图甲,一质量为3kg的鸬鹚观察到猎物后在低空由静止开始竖直向下加速俯冲,入水后作减速直线运动。整个运动过程的v-t图像如图乙所示,已知鸬鹚入水瞬间的速度大小为6m/s,在空中俯冲时受到的阻力f=0.1mg,重力加速度大小g取10m/s2,求: (1)鸬鹚加速过程中加速度的大小; (2)鸬鹚加速过程的时间及0~t0位移的大小; (3)t0~过程中水对鸬鹚作用力的冲量。 【答案】(1)9m/s2 (2),2m (3)28N·s,方向竖直向上 【解析】 【小问1详解】 鸬鹚俯冲过程,由牛顿第二定律 解得 【小问2详解】 鸬鹚加速过程有, 解得, 【小问3详解】 t0~时间内,鸬鹚在水中减速,规定竖直向下为正方向,由动量定理得 解得 即水对鸬鹚作用力的冲量大小为28N·s,方向竖直向上。 15. 如图所示,半径的圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角,另一端点C为轨道的最低点,C点右侧的水平面上紧挨C点静止放置一木板,木板质量kg,上表面与C点等高。质量可视为质点的物块在A点以v0=3m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道且沿着轨道下滑,最后在C点以12m/s的速度滑上木板的左端。已知物块与木板间的动摩擦因数,木板与地面之间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求: (1)物块在B点时的速度大小和物块刚到达C点时所受支持力大小F; (2)物块从轨道的B点运动至C点的过程中克服摩擦力所做的功; (3)若木板足够长,从物块滑上木板开始至木板停下的整个过程中,板块之间产生的摩擦热Q。 【答案】(1)6m/s,19.4N (2)10.5J (3)32J 【解析】 【小问1详解】 物块从A到B做平抛运动,在B点分解速度有 解得物块在B点的速度 在C点,根据 解得 【小问2详解】 物块从B点运动到C点过程中,由动能定理有 解得 【小问3详解】 物块滑上木板后做匀减速直线运动,设加速度大小为,由牛顿第二定律有 解得 木板做匀加速直线运动,设加速度大小为,由牛顿第二定律有 解得 设经过时间物块与木板达到共同速度为,由运动学公式有 解得, 物块的位移 木板的位移 共速后,整体的加速度 物块需要的静摩擦力 因此物块与木板无相对滑动,只有共速前存在相对滑动,则板块之间的相对位移为 则板块之间产生的摩擦热为 16. 我国第三艘航母“福建号”已装备最先进的电磁弹射技术。某兴趣小组根据所学的物理原理进行电磁弹射设计,其加速和减速过程可以简化为下述过程。两根足够长的平直轨道和固定在水平面上,其中左侧为光滑金属轨道,轨道电阻忽略不计,间接有定值电阻,右侧为粗糙绝缘轨道。沿轨道建立轴,坐标原点与点重合。左侧分布有垂直于轨道平面向下的匀强磁场、右侧为沿轴渐变的磁场,垂直于轴方向磁场均匀分布。现将一质量为,长度为,电阻为的金属棒垂直放置在轨道上,与距离为。的右方还有质量为3m,各边长均为的形框,其电阻为。棒在恒力作用下向右运动,到达前已匀速。当棒运动到处时撤去恒力,随后与U形框发生碰撞,碰后连接成“口”字形闭合线框,并一起运动,后续运动中受到与运动方向相反的阻力,阻力大小与速度满足。已知,,,,,,,求: (1)棒ab与U形框碰撞前速度的大小; (2)棒ab与U形框碰撞前通过电阻R的电量; (3)“口”字形线框停止运动时,fc边的坐标; 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 由题意可知棒ab到达前已匀速,则有 又, 联立解得 【小问2详解】 棒ab与U形框碰撞前通过电阻R的电量为 其中, 联立可得 【小问3详解】 设碰后瞬间金属框的速度为,根据动量守恒可得 解得 此后任意时刻闭合线框的速度为v,ab边处磁场为,de边处磁场为,则回路中的电动势为 其中 回路总电阻为4R,根据闭合电路欧姆定律可得 此时回路受到的安培力大小为 根据动量定理可得 即 联立解得“口”字形线框停止运动时,fc边的坐标为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:广东省广州市广州实验中学2025-2026学年高三上学期11月期中考试物理试题
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