精品解析:2027届江苏扬州市两校高三上学期8月开学阶段检测物理试题

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2026-08-29
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高三年级暑期质量调研测试卷 物理 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 【答案】D 【解析】 【详解】A.配重杆增加了机翼质量,惯性会增大,但解决抖动问题的关键并非增大惯性,故A不符合题意; B.抖动问题源于振动而非平衡,装置配重杆与平衡无关,故B错误; C.配重杆的作用并非直接增强结构强度,而是调整振动特性,故C错误; D.机翼抖动是因共振(驱动力频率接近机翼固有频率)。加装配重杆通过改变质量,使固有频率偏离驱动力频率,避免共振,故D正确。 故选D。 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θ。若水平风力缓慢增大,则( ) A. θ保持不变 B. θ逐渐减小 C. 细绳受到的拉力逐渐增大 D. 细绳受到的拉力逐渐减小 【答案】C 【解析】 【详解】设细绳的拉力大小为,在竖直方向,根据平衡条件 在水平方向 若水平风力缓慢增大,则θ逐渐增大,细绳受到的拉力逐渐增大。 故选C。 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 【答案】B 【解析】 【详解】设单摆的摆长为,最大夹角为,根据单摆周期公式 根据合力充当向心力 解得 所以 故选B。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A.铅球沿1轨迹时,铅球上升的竖直高度较大,根据 可知沿轨迹1在空中飞行的时间较长,选项A错误; B.铅球沿轨迹2运动时水平位移较大,根据 可知水平速度较大,即铅球在2轨迹最高点的速度较大,选项B错误; C.根据 PG=mgvy 可知,从最高点到B点时,铅球在1轨迹B点时,竖直速度较大,则重力的瞬时功率较大,选项C正确; D.重力做功与路径无关,铅球沿两个轨迹运动时重力做功相同,铅球沿1轨迹在空中运动过程中时间较长,根据 可知,重力的平均功率较小,选项D错误。 故选C。 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,则普朗克常数可表示为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】根据 可知 故选A。 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 D. 重物的加速度 【答案】A 【解析】 【详解】AB.由题可知,重物同时参加水平向右的匀速直线运动和竖直向上的初速度为零的匀加速直线运动,在水平方向有 可知是一条过原点的直线; 在竖直方向有 可知是一条过原点的曲线; 而图2是一条过原点的直线,所以该图线表示水平方向图像,纵坐标表示,即重物的水平位移,故A正确,B错误; C.根据速度的合成与分解,可得重物的速度为 其保持不变, 联立解得 故C错误; D.重物只有竖直方向的加速度,且保持不变,其图像是一条与时间轴平行的直线,故D错误。 故选A。 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. Q C. R D. S 【答案】D 【解析】 【详解】因波沿x轴的负方向传播,质点R、S处在下坡的过程中,由“上下坡”法得,质点R、S的振动方向都向上,质点R、S的速度方向与y轴正方向一致,所以它们的速度都为正。而质点R的加速度方向向上,与y轴正方向一致,加速度为正。质点S的加速度方向向下,与y轴正方向相反,加速度为负。同理,可以判断质点P和Q的振动方向都向下,速度都为负。 故选D。 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,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 C. 减小,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 【答案】C 【解析】 【详解】A.光纤传递信息的原理是光的全反射,并非光的干涉,故A错误; B.光在光纤内侧能发生全反射,全反射的条件是入射角大于等于临界角,即,而临界角满足​,因此,推导可得,故B错误; C.设端面折射角为r,几何关系 减小入射角,由折射定律可知,减小,减小,增大。 光在光纤中速度 光在光纤中的传播路程 传播时间,增大时,增大,所以时间t变短,故C正确; D.光的频率由光源决定,光从空气进入光纤时,频率不会发生变化,故D错误。 故选 C。 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. 受到的拉力 B. 机械能 C. 若仅摆长增大,单摆的固有频率增大 D. 若仅摆长增大,共振曲线的峰将向右移 【答案】A 【解析】 【详解】A.点与点的位移大小相等,摆球所处高度相同。阻尼振动的机械能随时间减小,且点对应时刻早于点,所以,进而,两点摆角大小相同,由沿摆线方向的动力学关系有 所以,故A正确; B.阻尼力做负功,机械能随时间减小,点对应时刻早于点,所以,故B错误; CD.单摆的固有频率 摆长增大时减小;共振曲线的峰值对应驱动力频率等于,峰值将向左移动,故CD错误。 故选A。 10. 一定质量的理想气体从状态开始,经历一次循环回到状态,其压强随体积倒数变化的图像如图所示,其中的反向延长线过原点为双曲线,与横轴平行。下列说法正确的是( ) A. 过程气体内能不变,气体从外界吸收热量 B. 过程气体分子平均动能不变 C. 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. 全过程气体从外界吸收热量 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据 的斜率表示温度,过程图像斜率不变,所以温度不变,理想气体内能只与温度有关,即内能不变,因为气体体积减小,外界对气体做正功,即,根据热力学第一定律 可知,气体向外界放出热量,故A错误; B.图像在过程中的各点与坐标原点连线构成的斜率逐渐减小,表示理想气体的温度逐渐降低,可知平均动能减小,故B错误; C.图像在过程中的各点与坐标原点连线构成的斜率逐渐增大,表示理想气体的温度逐渐降升高,分子平均动能增大,而压强不变,则气体分子单位时间内对容器壁的碰撞次数减少,故C正确; D.过程和过程气体体积变化量大小相同,根据图像可知前一过程压强大于后一过程,且前一过程气体体积减小,外界对气体做功 后一过程气体体积增大,气体对外界做功, 而 根据热力学第一定律 可得,所以全过程放热,故D错误。 故选C。 11. 如图所示,倾角的光滑斜面固定在水平地面上。劲度系数为的轻弹簧一端与斜面底端的固定挡板相连,另一端与质量为的物块P连接,已知重力加速度为。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,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 C. P在斜面上做简谐运动的周期为 D. P的动量大小与其相对平衡位置的位移大小成正比 【答案】B 【解析】 【详解】A.物块在平衡位置时,受力平衡,沿斜面方向合力为零,即 重力分力沿斜面向下,弹簧弹力必须沿斜面向上,由于弹簧在物块下方,故弹簧处于压缩状态,故A错误; B.物块做简谐运动,回复力最大值 由牛顿第二定律 已知最大加速度,联立解得振幅,故B正确; C.弹簧振子的周期公式为,故C错误; D.物块的动量 在简谐运动中速度与位移的关系为 动量大小与相对平衡位置的位移大小不成正比,故D错误。 故选B。 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. 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。先测出遮光条宽度和光电门、中心间距。然后释放砂桶,拉力传感器测出细线对滑块的拉力,两个光电门、能测出遮光条通过时的遮光时间、。 (1)遮光条经过光电门时的速度___________。 (2)由测量的物理量得到滑块的加速度大小___________。 (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与拉力数据,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___________,滑块与长木板间的动摩擦因数为___________。(取) 【答案】(1) (2) (3)不必 (4) ①. 0.6 ②. 0.05 【解析】 【小问1详解】 当遮光条宽度很小时,可以用附近一段时间内的平均速度来代替瞬时速度 【小问2详解】 根据匀变速直线运动的速度位移关系 其中, 可得 【小问3详解】 本实验中细线对滑块拉力已用传感器测出,不需要用砂桶的重力来代替,所以不要求砂和砂桶的总质量远小于滑块的质量。 【小问4详解】 [1][2]根据牛顿第二定律 公式变形 结合图像可得,纵截距 解得, 13. 如图,一半径为圆心为的圆形黑色薄纸片漂浮静止在某种液体的表面上,点正下方液体中点处有一单色点光源。光源发出的一条与水平方向夹角为的光线经过纸片的边缘点射入空气中,其折射光线与水平方向的夹角为。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。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 根据几何关系可知,光在液体中的入射角为 光在空气中的折射角为 根据折射率公式有 解得 【小问2详解】 若光在点恰好发生全反射,则有 解得全反射的临界角为 根据几何关系可知光源应向上移动的最小距离 解得 14. 热气球容积,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,大气压强恒定。空气密度。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,空气可视为理想气体。求: (1)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。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 热气球恰起飞时,设气球内部的空气密度为,对气球及内部气体,空气浮力等于热气球内部气体以及气球和乘坐人员的总重力,即 代入,, 解得 等压下一定质量的气体满足 气体初始情况下的温度 则 解得 【小问2详解】 加热前球内气体温度等于外界温度,总质量 加热后球内剩余气体质量 排出的空气质量 因此气球排出的空气质量与加热前气球内空气质量之比 15. 如图,一长的倾斜传送带在电动机带动下以速度沿顺时针方向匀速转动,传送带与水平方向的夹角,质量的小物块A和质量的小物块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,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,,重力加速度。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t; (3)物块A从底端到达顶端时,电动机多做的功W。 【答案】(1);(2)2.5s;(3)136J 【解析】 【详解】(1)对A分析 对B分析 解得 (2)当达到与传送带共速 A的位移 之后匀速,时间 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,相对位移 电动机多做的功设为W,根据能量守恒 解得 16. 有一种如图所示的弹球状游戏装置,管状的光滑圆弧轨道与斜面固定在同一竖直面内,端位于斜面底端,正对发射装置,端出口切线水平,通过支架固定在斜面上,与斜面垂直。控制发射装置射出的小球速度,可以使小球从点进入轨道,经过,从点水平射出后,垂直斜面落入轨道上处的洞里。已知轨道半径为,斜面倾角为,重力加速度为,求: (1)小球经过端时对轨道的压力大小和方向; (2)小球进入端时的速度大小; (3)、、到点的距离。 【答案】(1);竖直向下 (2) (3);; 【解析】 【小问1详解】 设圆弧轨道圆心为。由图可知,沿斜面,;端切线水平,故竖直。 由于斜面倾角为,在直角三角形中有, 设小球通过点时的速度为,从点运动到点的时间为。小球在点的速度垂直斜面,该速度方向与水平方向成角,由速度分解得 解得到的水平、竖直位移大小分别为, 将到的位移沿斜面法线方向投影,有 结合,解得 在点取竖直向下为正方向,设轨道对小球作用力的向下分量为,由牛顿第二定律得 代入 整理得,即轨道对小球的作用力竖直向上,大小为。由牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力大小为,方向竖直向下。 【小问2详解】 ,两点的高度差为 轨道光滑,由机械能守恒定律得 解得 【小问3详解】 由上述几何关系得, 将到的位移沿斜面方向投影,有 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三年级暑期质量调研测试卷 物理 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θ。若水平风力缓慢增大,则( ) A. θ保持不变 B. θ逐渐减小 C. 细绳受到的拉力逐渐增大 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 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,则普朗克常数可表示为(  ) A. B. C. D. 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 D. 重物的加速度 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. Q 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,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 C. 减小,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. 受到的拉力 B. 机械能 C. 若仅摆长增大,单摆的固有频率增大 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开始,经历一次循环回到状态,其压强随体积倒数变化的图像如图所示,其中的反向延长线过原点为双曲线,与横轴平行。下列说法正确的是( ) A. 过程气体内能不变,气体从外界吸收热量 B. 过程气体分子平均动能不变 C. 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. 全过程气体从外界吸收热量 11. 如图所示,倾角的光滑斜面固定在水平地面上。劲度系数为的轻弹簧一端与斜面底端的固定挡板相连,另一端与质量为的物块P连接,已知重力加速度为。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,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 C. P在斜面上做简谐运动的周期为 D. P的动量大小与其相对平衡位置的位移大小成正比 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. 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。先测出遮光条宽度和光电门、中心间距。然后释放砂桶,拉力传感器测出细线对滑块的拉力,两个光电门、能测出遮光条通过时的遮光时间、。 (1)遮光条经过光电门时的速度___________。 (2)由测量的物理量得到滑块的加速度大小___________。 (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与拉力数据,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___________,滑块与长木板间的动摩擦因数为___________。(取) 13. 如图,一半径为圆心为的圆形黑色薄纸片漂浮静止在某种液体的表面上,点正下方液体中点处有一单色点光源。光源发出的一条与水平方向夹角为的光线经过纸片的边缘点射入空气中,其折射光线与水平方向的夹角为。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。 14. 热气球容积,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,大气压强恒定。空气密度。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,空气可视为理想气体。求: (1)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。 15. 如图,一长的倾斜传送带在电动机带动下以速度沿顺时针方向匀速转动,传送带与水平方向的夹角,质量的小物块A和质量的小物块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,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,,重力加速度。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t; (3)物块A从底端到达顶端时,电动机多做的功W。 16. 有一种如图所示的弹球状游戏装置,管状的光滑圆弧轨道与斜面固定在同一竖直面内,端位于斜面底端,正对发射装置,端出口切线水平,通过支架固定在斜面上,与斜面垂直。控制发射装置射出的小球速度,可以使小球从点进入轨道,经过,从点水平射出后,垂直斜面落入轨道上处的洞里。已知轨道半径为,斜面倾角为,重力加速度为,求: (1)小球经过端时对轨道的压力大小和方向; (2)小球进入端时的速度大小; (3)、、到点的距离。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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