内容正文:
高三年级暑期质量调研测试卷
物理
2026.8
命题:王稳高陈玲季红梅审核:张丽陈萍萍吴雪静
打印:严婷
一、单项选择题:本大题共11小题,每小题4分,共44分.
1.在飞机的发展史中有一个阶段,飞机上天后机翼很快就抖动起来,而且越抖越厉害,后来人
们经过了艰苦的探索,利用在飞机机翼前缘处装置一个配重杆的方法,解决了这一问题。在飞机
机翼前装置配重杆的主要目的是()
A.加大飞机的惯性
B.使机体更加平衡
C.使机翼更加牢固
D.改变机翼的固有频率
2.如图所示,一灯笼用细绳悬挂在天花板上的O点,在水平风力作用下处于静止状态,此时细
绳与竖直方向的夹角为0。若水平风力缓慢增大,则()
A.0保持不变
O
B.0逐渐减小
C.细绳受到的拉力逐渐增大
风
D.细绳受到的拉力逐渐减小
3,如图甲、乙所示,同一单摆先后做简谐运动和圆锥摆运动,已知摆球的最大高度相同。则两
次运动相比较,简谐运动中摆球的()
A.运动的周期小
B.运动的周期大
C.二者周期相等
D.无法判断
4.李华同学将同一铅球从空中同一位置A先后两次抛出,铅球在空中运动的轨迹如图所示,两
轨迹的交点为B,不计空气阻力,可将铅球看作质点。关于两次抛出后铅球各个物理量的比较,
下列说法正确的是()
A.铅球沿1轨迹在空中飞行的时间较短
B.铅球在2轨迹最高点的速度较小
C.铅球在1轨迹B点时,重力的瞬时功率较大
D.铅球沿1轨迹在空中运动过程中,重力的平均功率较大
777777777777
MN
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5.光电效应实验,图像如图所示,横轴为入射光的频率,纵轴为逸出电子最大初动能,则普朗克
常数h可表示为()
2
OP
S
A.
00
B.00
C.OP
D.8器
6.塔吊(图1)吊起货物的过程中,水平横臂保持静止,钢索将重物竖直向上由静止匀加速提起
的同时,重物水平向右匀速运动。图2横轴表示时间,纵轴可以表示()
A.重物的水平位移
B.重物的竖直位移
C.重物的速度
T.☑
D.重物的加速度
图1
图2
7.如图是一列简谐波的波形图,波沿x轴的负方向传播。就标明的质点而言,速度为正、加速
度为负的质点是()
A.P
B.O
C.R
D.S
8.如图,一束单色光从空气入射到光纤(视为长度一定的圆柱体)中,在光纤端面的入射角为
“,在光纤内侧入射角为0,此时光在光纤内侧能发生全反射,下列说法正确的是(
A.光纤是利用光的干涉实现信息传递的
B.该光纤材料的折射率n≤1
sino
光纤
C.减小a,光在光纤中传播的时间变短
D.光从空气进入光纤,光的频率变大
9.一单摆,图是其做阻尼振动的位移-时间图像,图是其做受迫振动的共振曲线。以下说法正确
的是()
A/cm
A.受到的拉力FM>FN
x/cm
B.机械能Ew<Ew
C.若仅摆长增大,单摆的固有频率增大
00.250.50.75fmz
D.若仅摆长增大,共振曲线的峰将向右移
10.一定质量的理想气体从状态A开始,经历A→B→C→A一次循环回到A状态,其压强P随
体积倒数变化的图像如图所示,其中AB的反向延长线过原点O,BC为双曲线,CA与横轴平行。
下列说法正确的是()
A.A→B过程气体内能不变,气体从外界吸收热量
B.B→C过程气体分子平均动能不变
C.C→A过程气体分子单位时间内对容器壁单位面积的碰撞次数减少
D.A→B→C→A全过程气体从外界吸收热量
11.如图所示,倾角0=30°的光滑斜面固定在水平地面上。劲度系数为k的轻弹簧一端与斜面底
端的固定挡板相连,另一端与质量为m的物块P连接,已知重力加速度为8。从某位置释放P后,
P开始在斜面上运动,其最大加速度大小也为8,则()
A.P在平衡位置时,弹簧处于拉伸状态
B.P在斜面上做简谐运动的振幅为
k
C.P在斜面上做简谐运动的周期为2元一
Ww☐
m
77777777777777
D.P的动量大小与其相对平衡位置的位移大小成正比
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二、非选择题:共5题,共56分,其中第13题-第16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,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必
须明确写出数值和单位。
12.(15分)用如图甲所示的装置探究“在质量一定时,物体的加速度与力的关系”,所用器材及
装配方法见图。先测出遮光条宽度d和光电门A、B中心间距L。然后释放砂桶,拉力传感器测
出细线对滑块的拉力F,两个光电门A、B能测出遮光条通过时的遮光时间△1A、△tB。
世拉力传感器
光电门
与长木板表面平行的细线
光滑轻滑轮
遮光条
一滑块
竖直细线
6
0
砂桶
长木板
水平桌面
甲
(1)遮光条经过光电门A时的速度va=
(2)由测量的物理量得到滑块的加速度大小a=
(3)第一小组平衡好摩擦力后开始实验,并改变砂和砂桶的总质量得到多组加速度ā与拉力F数据,
绘制图像进行探究。本实验
▲要求砂和砂桶的总质量远小于滑块的质量。(填“不必”
或“必须”)
(4)第二小组只是把长木板放置于水平桌面上,未平衡摩擦力便进行实验,得到多组a-F数据,
绘制的图像如图乙。由图乙可知,该组所用滑块(含遮光条)的质量为
▲kg,滑块
与长木板间的动摩擦因数为_▲__。(取g=10m/s2)
a/m.s2
1.5
.0
0.5
→FN
0.5
1.5
13.(6分)如图,一半径为”圆心为O的圆形黑色薄纸片漂浮静止在某种液体的表面上,O点正
下方液体中A点处有一单色点光源。光源发出的一条与水平方向夹角为60°的光线AB经过纸片的
边缘B点射入空气中,其折射光线与水平方向的夹角为45°。已知该光线在空气中的折射率为1,
求:
(1)光在液体中的折射率:
(2)若使此光源发出的光都不能射出液面,求该光源向上移动的最小距离。
B
45
60y
14.(8分)热气球容积V=2000m3,在地面首先对其充气,温度与外界相同,充满气体后对气
体加热。已知地面附近外界温度27℃,大气压强恒定。空气密度p=1.2kg/m。气球无弹性,整
个热气球(不含内部气体)及乘坐人员的总质量为800kg,空气可视为理想气体。求:
()载重气球恰好起飞时的温度:
(2)加热到起飞温度时,气球排出的空气质量与加热前气球内空气质
量之比。
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15.(12分)如图,一长L=6m的倾斜传送带在电动机带动下以速度v=4m/s沿顺时针方向匀速
转动,传送带与水平方向的夹角0=37°,质量m,=4kg的小物块A和质量m2=2kg的小物块B由
跨过定滑轮的轻绳连接,A与定滑轮间的绳子与传送带平行,不可伸长的轻绳足够长。某时刻将物
块A轻轻放在传送带底端,已知物块A与传送带间的动摩擦因数“=0.5,不计滑轮的质量与摩擦,
在A运动到传送带顶端前物块B都没有落地。取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度
g=10m/s2。求:
(1)物块B刚下降时的加速度a:
(2)物块A从底端到达顶端所需的时间:
(3)物块A从底端到达顶端时,电动机多做的功W。
B
A
10
16.(15分)有一种如图所示的弹球状游戏装置,管状的光滑圆弧轨道MN与斜面固定在同一竖
直面内,M端位于斜面底端,正对发射装置,N端出口切线水平,通过支架NO固定在斜面上,
NO与斜面垂直。控制发射装置射出的小球速度,可以使小球从M点进入轨道,经过MN,从N
点水平射出后,垂直斜面落入轨道上P处的洞里。己知轨道半径为”,斜面倾角为30°,重力加速
度为8,求:
(1)小球经过N端时对轨道的压力大小和方向:
N
(2)小球进入M端时的速度大小;
(3)M、N、P到O点的距离。
p
309
M
2027届高三8月阶段测试
物理参考答案
2026.08
一.单项选择题(难度系数:0.7)
1-5DCBCA
6-10ADCAC
11B
二.非选择题(难度系数:0.5)
d
12.(0)1A
(3分)
(2)
△t
(3分)(3)不必(3分)(40.6(3分0.05(3分)
2L
13.(1)根据几何关系可知,光在液体中的入射角为8=90°-60°=30°
光在空气中的折射角为0,=90°-45°=45°(1分)
根据折射率公式有n=sin吗
(2分)
sine
解得n=√2(3分)
(2)若光在B点恰好发生全反射,则有sinC=1_
.(4分)
n2
解得全反射的临界角为C=45°
根据几何关系可知光源应向上移动的最小距离h=tan60°-tan45°(5分)
解得h=(5-r(6分)
14.(1)Pg'=p'g'+Mg
代入p=1.2kg/m3,V=2000m3,M=800kg
解得p'=0.8kg/m3(2分)
等压下一定质量的气体满足?=C气体初始情况下的温度T,=(273+27)K=300K
则pI。=pT'解得T'=450K(4分)
(2)加热前球内气体温度等于外界温度,总质量m。=PV
加热后球内剩余气体质量m'=pV(6分)
排出的空气质量△m=m。-m'=(p-p'(7分)
因此气球排出的空气质量与加热前气球内空气质量之比m_P-业-片(8分)
mo
3
15.(1)对A分析
T+umgcos0-mgsin0=ma (1)
对B分析
m28-T=m2a(2分)
解得
a=2m/s2(4分)
(2)当达到与传送带共速
4='=2s(5分)
a
A的位移
-4m《6分)
之后匀速,时间
L-x=0.5s(7分)
6=
物块A从底端到达顶端所需时间t=t+42=2.5s(8分)
(3)物块A从底端到达顶端时,相对位移
△x=41-x=4m(9分)
电动机多做的功设为W,根据能量守恒
W+mgL-mLsin 0(m+mv+umgAxcos0
解得
W=136J(12分)
16.(1)设圆弧轨道圆心为C。
C0=in30-7N0=s30r=
2
设小球通过N点时的速度为w,从N点运动到P点的时间为。=an60°=5(1分)
解得N到P的水平、竖直位移大小分别为三,15,气梦2分》
1
8
2g
将N到P的位移沿斜面法线方向投影,解得=了8(3分)
2
设轨道对小球作用力的向下分量为F,由牛顿第二定律得mg+F=心代入片-号8”(4分)
2
r
整理得F=3m
m8,即轨道对小球的作用力竖直向上,大小为g。由牛顿第三定律可知,小球
3
对轨道的压力大小为三g,方向竖直向下。(6分)
5
(2)M,N两点的高度差为h=CN+CMsin30°=3,
”(8分)
轨道光滑,由机减能守恒定徐丹m-方m+gh解得y=候+2g-
17g(11分)
C3》由上述几何关系得M0=MC+C0-,0=5,(I2分)
将N到P的位移沿斜面方向投影,有P0=xcos30°-sin30°=3-3,
4810
(15分)