精品解析:湖北新八校2026-2027学年高三上学期8月学情检测物理试卷

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2026-08-31
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高三物理 一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40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,第8-10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 1. 氚(符号T或)在自然界中极为稀少,主要由宇宙射线与大气作用生成,也是核反应堆中的副产物。氚具有放射性,半衰期约12.43年,衰变时放出射线。若氚取代氢进入水分子,可能随饮食进入人体产生潜在危害。下列有关氚的表述,正确的是( ) A. 氚与氢的原子序数不同,故不属于同一元素 B. 50个氚经过12.43年剩下25个 C. 用中子轰击锂能产生氚,其核反应方程式为: D. 射线的本质是高速电子流,穿透能力很弱,用一张纸就能把它挡住 【答案】C 【解析】 【详解】A.氚和氢的质子数相同,属于同位素,是同一元素,故A错误; B.半衰期是统计规律,少量原子核的剩余数量存在随机性,无法确定恰好25个,故B错误; C.核反应方程质量数守恒,核电荷数守恒,用中子轰击锂能产生氚,其核反应方程式为,故C正确; D.射线的本质是高速电子流,穿透能力中等,可以穿透几毫米铝板,一张纸挡不住射线;射线(氦核)穿透最弱,一张纸就可以挡住。故D错误。 故选C。 2. 如图所示,一束复合光从空气斜射入一块平行玻璃砖的上表面,该玻璃砖下表面涂有反射层。光束在玻璃砖内经两次折射和一次反射后,分散为、两束单色光从玻璃砖上表面射出。下列说法正确的是( ) A. 光的频率大于光的频率 B. 光在玻璃中传播速度较大 C. 、两色光从同种玻璃射向空气时,光发生全反射的临界角大 D. 用同一装置进行双缝干涉实验,光的条纹间距大于光的条纹间距 【答案】A 【解析】 【详解】A.作出光路图如图所示, 可知光从空气射入玻璃时a光的偏折程度较大,相同的入射角时折射角更小,则a光的折射率较大,频率较大,故A正确; B.根据 可知光在玻璃中的折射率大,则传播速度较小,故B错误; C.因为a光的折射率较大,根据,可知a光的临界角小,故C错误; D.a光的频率较大,则波长较小,根据干涉条纹间距公式得 可知a光的干涉条纹间距小于b光的干涉条纹间距,故D错误。 故选A。 3. 核电站中,压水堆产生的高温高压水蒸气驱动汽轮机做功,其理想工作循环可近似视为卡诺循环。如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经状态、和后再回到状态,经历了一个循环过程。其中,和为等温过程,和为绝热过程。该循环过程中,以下判断正确的是( ) A. 过程中,气体对外界做功,放热 B. 过程中,气体对外做功等于其内能的减少量,气体分子的平均动能减少 C. 过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少 D. 过程中,绝热压缩后,气体的温度降低 【答案】B 【解析】 【详解】A.A→B过程为等温过程,温度不变,气体的内能不变,即;由图可知A→B过程,则气体体积增大,气体对外界做功,即,根据热力学第一定律有 可得 可知气体从外界吸收热量,故A错误; B.B→C过程中,绝热膨胀,即,体积增大,故气体对外做功,即,根据热力学第一定律有 可得 可知内能减小,则温度降低,气体分子的平均动能减少,故B正确; C.C→D过程中,等温压缩,根据理想气体的状态方程有 可知气体的压强增大;温度不变则气体分子运动的激烈程度不变,压强增大,根据压强的微观意义可知,单位时间内碰撞器壁单位面积的分子数增加,故C错误; D.D→A过程中,绝热压缩,即,体积减小,外界对气体做功,即;根据热力学第一定律有 可得 可知内能增大,则温度升高,故D错误。 故选B。 4. 如图所示,载人飞船发射后,先进入近地圆形停泊轨道Ⅰ,再经椭圆转移轨道Ⅱ,最终进入更高的圆形对接轨道Ⅲ,与“天和”核心舱完成交会对接。已知轨道Ⅰ、Ⅲ的半径分别为、,轨道Ⅰ和Ⅱ、Ⅱ和Ⅲ分别相切于、两点,则飞船( ) A. 在轨道Ⅲ上点加速可追上“天和”核心舱完成对接 B. 在轨道Ⅱ上经过点时的速度大于在轨道Ⅲ上经过点时的速度 C. 在轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ上的运行周期之比为 D. 在轨道Ⅲ和轨道Ⅰ上的线速度大小之比为 【答案】C 【解析】 【详解】A.如果飞船在Ⅲ轨道加速,则飞船将做离心运动变轨到更高的轨道,不可能与天和核心舱完成对接,故A错误; B.飞船在轨道Ⅱ的点需要点火加速,做离心运动才能变轨到轨道Ⅲ,因此飞船在轨道Ⅱ上经过点的速度小于在轨道Ⅲ上经过点的速度,故B错误; C.根据开普勒第三定律,绕同一中心天体运动的天体,轨道半长轴的三次方与周期的平方成正比,即 轨道Ⅰ、Ⅲ的半长轴就是自身轨道半径、,椭圆轨道Ⅱ的半长轴为,因周期满足,故在轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ上的运行周期之比为,故C正确; D.对圆轨道由万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律可得 解得 轨道Ⅲ和轨道Ⅰ的半径分别为、,因此在轨道Ⅲ和轨道Ⅰ上的线速度大小之比为,故D错误。 故选C。 5. 某智能巡检机器人在水平地面上拖拽一个质量为的检测载荷,牵引绳斜向上与水平方向成角。机器人以恒定速度沿直线前进,已知载荷与地面间的动摩擦因数,重力加速度取。若要使牵引绳的张力最小,则( ) A. B. C. 最小张力大小为6 N D. 最小张力大小为5 N 【答案】D 【解析】 【详解】对检测载荷进行受力分析,由平衡条件得, 由滑动摩擦力的定义可知 解得 若要使牵引绳的张力最小,则时, 故选D。 6. 如图甲所示,带电小球B静止在光滑绝缘水平面上,质量的带电小球A以水平向右的速度正对B的球心运动。在时间内,A、B两球的图像如图乙所示,若A、B不相碰,且半径相同,则下列说法正确的是( ) A. 小球A、B带异种电荷 B. 小球B的质量为 C. 系统的最小动能为 D. 时间内,小球A减少的动能等于小球B增加的动能 【答案】C 【解析】 【详解】A. 由图可知,A做减速运动、B做加速运动,说明两球间是斥力,因此A、B带同种电荷,故A错误; B. 水平面光滑,两球组成的系统合外力为零,动量守恒。当两球共速时(二者速度均为),系统动量守恒  解得,故B错误; C.共速时刻系统动能最小。代入共速速度和总质量 最小动能为 ,故​ C正确; D. 时间内,A的动能一部分转化为B的动能,还有一部分转化为两球系统的电势能,因此A减少的动能等于B增加的动能与系统电势能增加量之和,A减少的动能大于B增加的动能,故D错误。 故选C 。 7. 如图所示,一个人在河边以一定的初速度斜向上抛出一石子。已知抛出点和落水点之间的距离,,重力加速度取,不计空气阻力。则石子落在水面的末速度与水平方向的夹角为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】初速度斜向抛出,设与水平方向夹角为,水平分量,竖直分量 位移满足, 且​, 联立解得, 由机械能守恒可得 解得落水速度 水平速度 因此 得,即末速度与水平方向夹角为 故选D。 8. 某工厂配电系统简化原理如图所示。理想降压变压器的原线圈接于稳定的高压输电网,副线圈输出端通过两条电阻不可忽略的输电线(等效电阻为)向车间供电,可变电阻模拟车间内正在运行的全部机器设备的总阻抗。已知变压器自身损耗均可忽略,所有交流电表均为理想电表。在夜间时段,车间陆续有机器关闭(即总负载增大),其中电流表示数变化量为,电压表示数变化量为,在此过程中下列说法正确的是( ) A. 输电线路上损耗的电功率变大 B. 为定值 C. 车间端电压表的读数变大 D. 电流表的读数变大 【答案】BC 【解析】 【详解】AD.理想变压器原边电压恒定,因此副边电压保持不变。对副边回路应用欧姆定律和串联电路规律,有 车间机器关闭使总负载电阻增大,所以副边电流减小。输电线路损耗功率为 由于不变,减小使减小,理想变压器无损耗,输入功率等于输出功率,有 因和均不变,减小时原线圈电流也减小,故AD错误; BC.车间端电压满足 两状态作差得 从而 所以该比值为定值;又因减小,增大,故BC正确。 故选BC。 9. 游乐园推出“高空旋转秋千”项目。游客被两根长度均为的绳索悬挂,绳索上端分别固定在两个等高的悬挂点、上,、间距离等于绳长的一半,游客可视为质量的质点。游客在竖直平面内绕水平轴做圆周运动。以速度通过最高点时,两根绳索刚好伸直但不受力,重力加速度大小为。下面正确的是( ) A. 游客在最高点处,速度越大,绳的拉力一定越大 B. 的值为 C. 当游客以的速度通过最高点时,每根绳索的拉力为 D. 当游客以的速度通过最低点时,每根绳索的拉力为 【答案】AC 【解析】 【详解】AB.由题意知,、间距为,游客到轴的垂直距离就是圆周运动半径。由几何关系,单根绳长为,悬挂点到中点的距离为,因此 游客以速度通过最高点时,两根绳索刚好伸直但不受力,故重力作为圆周运动的向心力,满足 解得 设每根绳索与竖直方向的夹角为,若游客以更大的速度通过最高点,绳索将提供拉力作用,满足 整理得 因此游客在最高点处,速度越大,绳的拉力一定越大,故A正确,B错误; C.由几何关系可知 当游客以的速度通过最高点时,每根绳索的拉力 代入数据解得,故C正确; D.当游客以的速度通过最低点时,设每根绳索的拉力为,由牛顿第二定律可知 解得,故D错误。 故选AC。 10. 某电磁弹射装置的简化模型如图所示:两根光滑平行金属导轨固定于水平绝缘平台上,左、右两端分别通过竖直圆弧轨道与水平导轨平滑连接,导轨电阻不计,右端串联一定值电阻,水平导轨区域分布着竖直向上的匀强磁场。现将一金属弹射块(视为导体棒)从左侧圆弧上距水平面高度为高处的点由静止释放,导体棒到达右侧圆弧的最高点为距水平面高处的点,在穿过磁场的过程中,电阻产生的热量为,流过电荷量为,速度变化量为,然后返回,再次到达左侧圆弧的最高点为距水平面高处的点,在穿过磁场的过程中,电阻产生的热量为,流过电荷量为,速度变化量为,运动过程中导体棒与导轨始终垂直且接触良好,导体棒电阻不计,下列说法正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】ACD 【解析】 【详解】BD.设两导轨的间距为,匀强磁场的磁感应强度大小为,导体棒的质量为,导体棒第一次进磁场时的速度为,第一次出磁场时的速度为,导轨水平部分的长度为,导体棒第一次经过磁场的过程中根据动量定理有 其中 联立得 根据机械能守恒定律可知,导体棒第二次进磁场时的速度也为;设第二次出磁场时的速度为,同理有 因导体棒两次经过磁场区域的位移大小相同,故可知流过电荷量 同时,导体棒的速度变化量满足 即,故B错误,D正确; C.根据机械能守恒定律,导体棒滑上圆弧面的高度满足 可知,, 联立 解得,故C正确; A.由楞次定律可知,导体棒在磁场区域运动时,始终受安培力的作用做减速运动,第一次穿过磁场全程的平均速度大于第二次,因此平均感应电流、平均安培力更大,相同位移下安培力做功更多。由能量守恒可知,导体棒由于切割产生的焦耳热等于安培力做的功,因此,故A正确。 故选ACD。 二、非选择题:本小题共5小题,共60分。 11. 一学习小组测量某金属丝(阻值约十几欧姆)的电阻率。现有实验器材:螺旋测微器、刻度尺、电源、电压表(内阻非常大)、定值电阻、滑动变阻器、待测金属丝、单刀双掷开关K、开关S、导线若干。图(a)是学生设计的实验电路原理图。完成下列填空: (1)用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径,某次测量的示数如图(b)所示,该读数为_______mm。多次测量后,得到直径的平均值恰与相等。 (2)实验时,先将滑动变阻器接入电路的电阻调至最大,闭合S; (3)将K与1端相连,适当减小滑动变阻器接入电路的电阻,此时电压表读数记为,然后将与2端相连,此时电压表读数记为。由此得到流过待测金属丝的电流_______;(结果用、、表示) (4)用刻度尺测得金属丝长度,则待测金属丝所用材料的电阻率_______;(结果用、、、和表示) (5)干电池使用一段时间后,其内阻增大,对电阻率的测量结果_____(填“有”或“无”)影响。 【答案】 ①. 0.150##0.149##0.151 ②. ③. ④. 无 【解析】 【详解】[1]螺旋测微器固定刻度示数为0 mm,可动刻度读数为,最终读数为。 [2]电压表内阻极大,可认为不分流。K接1时,电压表测待测金属丝两端电压​;K接2时,电压表测与待测金属丝的总电压。 由于和待测金属丝串联,两端的电压为,因此串联电流​​。 [3]待测金属丝的电阻;根据电阻定律,金属丝横截面积 联立可得​​。 [4]本实验的测量原理基于串联电路的电压关系,两次切换开关时,电路的总结构、串联电流均未发生变化,电源内阻的影响被完全抵消,因此对电阻率的测量结果无影响。 12. 小明利用智能手机中的传感器和APP软件“Phyphox”来探究“质量不变的情形下小车的加速度与力的关系”实验,如图(甲)所示。小车和智能手机总质量记为,钩码的质量记为,不计空气阻力,重力加速度为,。 实验步骤如下: ①挂上钩码,改变木板的倾角,调节定滑轮使细线与长木板平行,轻推小车,使小车和智能手机沿木板匀速下滑; ②取下钩码,记录其质量为,让小车和智能手机沿木板下滑,利用手机软件Phyphox测出加速度; ③改变钩码质量,再重复步骤①②,多次测量; ④通过作图可得到小车加速度与合外力()的关系图像如图(乙)所示。 (1)步骤②中小车和智能手机的合外力_______(填“大于”“小于”或“等于”);本实验中钩码的质量_______(填“需要”或“不需要”)远小于小车和智能手机的总质量。 (2)根据图像(乙)得到小车和智能手机的总质量为_______kg;某次实验中,当木板倾角时,对应钩码质量为,则此时小车和斜面间的摩擦力大小为_______N;木板倾角不变,小明取下钩码,挂上橡皮,小车沿斜面下滑,利用手机软件Phyphox测出加速度,则橡皮的质量为_______g。(取) 【答案】(1) ①. 等于 ②. 不需要 (2) ①. 0.25 ②. 0.7 ③. 25 【解析】 【小问1详解】 [1]取小车和智能手机为研究对象,沿斜面向下为正方向。步骤①中小车做匀速运动,设钩码匀速上升,分别对小车和钩码应用牛顿第二定律,得小车沿斜面方向的方程为 钩码沿竖直向上方向的方程为 所以步骤①满足 步骤②取下钩码后,小车和智能手机所受合外力为 [2]由上式可知合外力与相等。钩码在测量加速度前被取下,只用于抵消摩擦力、确定木板倾角,测量时不计入小车和智能手机的质量,因此钩码质量不需要远小于总质量。 【小问2详解】 [1]图像的纵轴为小车加速度,横轴为合外力。对小车和智能手机应用牛顿第二定律,得 由图像读出,当合外力为时,小车加速度为,代入图像读数得 [2]步骤①中钩码质量和木板倾角均取题给数值。由前面得到的匀速条件为 所以 代入相应数据得 [3]设橡皮质量为。挂上橡皮后,小车沿斜面向下、橡皮向上运动,加速度大小均为。对小车和橡皮分别列沿运动方向的牛顿第二定律方程,得 橡皮沿竖直向上方向的方程为 由第二式得 代入第一式,并利用同一倾角下步骤①的关系 可得 解得 代入相应数据得 13. 如图(a)所示,均匀介质中有两波源、同时开始振动,两波源的振动图像分别如图(b)、图(c)所示。为两波源连线上的一质点,与两个波源的距离分别是和,已知两波源的振动形式相隔4 s先后到达质点,求: (1)两列波的波速和波长; (2)两波源连线上,、之间(不包括、)振动加强点的个数。 【答案】(1), (2)一共有15个加强点 【解析】 【小问1详解】 同种介质中机械波的波速相等 可得波速 由图可知周期为 求得波长 【小问2详解】 设和连线上的某点到的距离为,到的距离为。由图像可知起振方向沿轴正方向,起振方向沿轴正方向,起振方向相同 振动加强点应满足,为整数 由图可知 即 则可取到的共15个整数,即一共有15个加强点。 14. 如图所示,平面直角坐标系中,半径为的圆形区域内充满垂直于平面的匀强磁场(图中未画出),圆心坐标为。第三、四象限内存在方向的匀强电场,场强大小为。一群质量为、电荷量为的粒子,以相同速度平行于轴从第二象限射入圆形区域。粒子均匀分布在区域内各处,经圆内磁场偏转后均能从点进入电场区域。忽略粒子重力及粒子间的相互作用,求: (1)该匀强磁场的磁感应强度; (2)第一次出电场时,运动到轴上距点最远处的粒子在磁场和电场中运动的总时间。 【答案】(1),方向垂直平面向外 (2)当时,;当时, 【解析】 【小问1详解】 粒子经圆内磁场偏转后均能从点进入电场区域,偏转轨迹如图所示 由几何关系易得,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径 由 解得 由左手定则可知匀强磁场的方向垂直平面向外。 【小问2详解】 设粒子从点进入电场区域时,速度与方向的夹角为,则,粒子落在轴上的位置到点的距离为,在电场中运动的时间为,在磁场中运动的时间为,则平行轴方向 轴方向的加速度满足 粒子电场中运动的时间满足 联立解得 可知当或时,取最大值。粒子在磁场中做匀速圆周运动,周期满足 故粒子在磁场中运动的时间 当时,在电场和磁场中的总时间 当时,在电场和磁场中的总时间 15. 如图所示,一块足够长的木板上自左向右放有序号是3、2、1的滑块,所有滑块的质量均为,与木板间的动摩擦因数均为,相邻两滑块之间的间距均为,木板的质量为,与地面间的动摩擦因数为。在时刻木板初速度为0,第3、2、1号滑块的初速度分别为、、,方向都水平向右。在滑块运动的过程中所有滑块之间都不发生碰撞,重力加速度为。试求: (1)时,三个滑块和木板的加速度大小; (2)木板在水平面滑行的位移; (3)的最小值。 【答案】(1), (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 刚开始时1、2、3滑块与木板间发生相对滑动,加速度相等,根据牛顿第二定律,可得 对木板受力分析得 根据牛顿第二定律,可得 【小问2详解】 规定向右为正方向 木板与滑块1先达到共速,则有 , 此时木板运动的位移 滑块2的速度变为 当滑块1与木板共速后木板的加速度 即木板做匀速直线运动;滑块2与木板达到共速 此时木板的位移 滑块3的速度变为 当滑块2与木板共速后木板的加速度 即木板做匀减速直线运动,滑块3与木板达到共速, 此时木板的位移 木板的总位移 联立得木板的总位移 【小问3详解】 滑块2与木板共速时,滑块1运动的位移为 滑块2运动的位移为 滑块2和3之间不发生碰撞的条件是 滑块3与木板共速时,滑块2运动的位移 滑块3运动的位移 滑块3和2之间不发生碰撞的条件是 综上 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三物理 一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40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,第8-10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 1. 氚(符号T或)在自然界中极为稀少,主要由宇宙射线与大气作用生成,也是核反应堆中的副产物。氚具有放射性,半衰期约12.43年,衰变时放出射线。若氚取代氢进入水分子,可能随饮食进入人体产生潜在危害。下列有关氚的表述,正确的是( ) A. 氚与氢的原子序数不同,故不属于同一元素 B. 50个氚经过12.43年剩下25个 C. 用中子轰击锂能产生氚,其核反应方程式为: D. 射线的本质是高速电子流,穿透能力很弱,用一张纸就能把它挡住 2. 如图所示,一束复合光从空气斜射入一块平行玻璃砖的上表面,该玻璃砖下表面涂有反射层。光束在玻璃砖内经两次折射和一次反射后,分散为、两束单色光从玻璃砖上表面射出。下列说法正确的是( ) A. 光的频率大于光的频率 B. 光在玻璃中传播速度较大 C. 、两色光从同种玻璃射向空气时,光发生全反射的临界角大 D. 用同一装置进行双缝干涉实验,光的条纹间距大于光的条纹间距 3. 核电站中,压水堆产生的高温高压水蒸气驱动汽轮机做功,其理想工作循环可近似视为卡诺循环。如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经状态、和后再回到状态,经历了一个循环过程。其中,和为等温过程,和为绝热过程。该循环过程中,以下判断正确的是( ) A. 过程中,气体对外界做功,放热 B. 过程中,气体对外做功等于其内能的减少量,气体分子的平均动能减少 C. 过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少 D. 过程中,绝热压缩后,气体的温度降低 4. 如图所示,载人飞船发射后,先进入近地圆形停泊轨道Ⅰ,再经椭圆转移轨道Ⅱ,最终进入更高的圆形对接轨道Ⅲ,与“天和”核心舱完成交会对接。已知轨道Ⅰ、Ⅲ的半径分别为、,轨道Ⅰ和Ⅱ、Ⅱ和Ⅲ分别相切于、两点,则飞船( ) A. 在轨道Ⅲ上点加速可追上“天和”核心舱完成对接 B. 在轨道Ⅱ上经过点时的速度大于在轨道Ⅲ上经过点时的速度 C. 在轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ上的运行周期之比为 D. 在轨道Ⅲ和轨道Ⅰ上的线速度大小之比为 5. 某智能巡检机器人在水平地面上拖拽一个质量为的检测载荷,牵引绳斜向上与水平方向成角。机器人以恒定速度沿直线前进,已知载荷与地面间的动摩擦因数,重力加速度取。若要使牵引绳的张力最小,则( ) A. B. C. 最小张力大小为6 N D. 最小张力大小为5 N 6. 如图甲所示,带电小球B静止在光滑绝缘水平面上,质量的带电小球A以水平向右的速度正对B的球心运动。在时间内,A、B两球的图像如图乙所示,若A、B不相碰,且半径相同,则下列说法正确的是( ) A. 小球A、B带异种电荷 B. 小球B的质量为 C. 系统的最小动能为 D. 时间内,小球A减少的动能等于小球B增加的动能 7. 如图所示,一个人在河边以一定的初速度斜向上抛出一石子。已知抛出点和落水点之间的距离,,重力加速度取,不计空气阻力。则石子落在水面的末速度与水平方向的夹角为( ) A. B. C. D. 8. 某工厂配电系统简化原理如图所示。理想降压变压器的原线圈接于稳定的高压输电网,副线圈输出端通过两条电阻不可忽略的输电线(等效电阻为)向车间供电,可变电阻模拟车间内正在运行的全部机器设备的总阻抗。已知变压器自身损耗均可忽略,所有交流电表均为理想电表。在夜间时段,车间陆续有机器关闭(即总负载增大),其中电流表示数变化量为,电压表示数变化量为,在此过程中下列说法正确的是( ) A. 输电线路上损耗的电功率变大 B. 为定值 C. 车间端电压表的读数变大 D. 电流表的读数变大 9. 游乐园推出“高空旋转秋千”项目。游客被两根长度均为的绳索悬挂,绳索上端分别固定在两个等高的悬挂点、上,、间距离等于绳长的一半,游客可视为质量的质点。游客在竖直平面内绕水平轴做圆周运动。以速度通过最高点时,两根绳索刚好伸直但不受力,重力加速度大小为。下面正确的是( ) A. 游客在最高点处,速度越大,绳的拉力一定越大 B. 的值为 C. 当游客以的速度通过最高点时,每根绳索的拉力为 D. 当游客以的速度通过最低点时,每根绳索的拉力为 10. 某电磁弹射装置的简化模型如图所示:两根光滑平行金属导轨固定于水平绝缘平台上,左、右两端分别通过竖直圆弧轨道与水平导轨平滑连接,导轨电阻不计,右端串联一定值电阻,水平导轨区域分布着竖直向上的匀强磁场。现将一金属弹射块(视为导体棒)从左侧圆弧上距水平面高度为高处的点由静止释放,导体棒到达右侧圆弧的最高点为距水平面高处的点,在穿过磁场的过程中,电阻产生的热量为,流过电荷量为,速度变化量为,然后返回,再次到达左侧圆弧的最高点为距水平面高处的点,在穿过磁场的过程中,电阻产生的热量为,流过电荷量为,速度变化量为,运动过程中导体棒与导轨始终垂直且接触良好,导体棒电阻不计,下列说法正确的是( ) A. B. C. D. 二、非选择题:本小题共5小题,共60分。 11. 一学习小组测量某金属丝(阻值约十几欧姆)的电阻率。现有实验器材:螺旋测微器、刻度尺、电源、电压表(内阻非常大)、定值电阻、滑动变阻器、待测金属丝、单刀双掷开关K、开关S、导线若干。图(a)是学生设计的实验电路原理图。完成下列填空: (1)用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径,某次测量的示数如图(b)所示,该读数为_______mm。多次测量后,得到直径的平均值恰与相等。 (2)实验时,先将滑动变阻器接入电路的电阻调至最大,闭合S; (3)将K与1端相连,适当减小滑动变阻器接入电路的电阻,此时电压表读数记为,然后将与2端相连,此时电压表读数记为。由此得到流过待测金属丝的电流_______;(结果用、、表示) (4)用刻度尺测得金属丝长度,则待测金属丝所用材料的电阻率_______;(结果用、、、和表示) (5)干电池使用一段时间后,其内阻增大,对电阻率的测量结果_____(填“有”或“无”)影响。 12. 小明利用智能手机中的传感器和APP软件“Phyphox”来探究“质量不变的情形下小车的加速度与力的关系”实验,如图(甲)所示。小车和智能手机总质量记为,钩码的质量记为,不计空气阻力,重力加速度为,。 实验步骤如下: ①挂上钩码,改变木板的倾角,调节定滑轮使细线与长木板平行,轻推小车,使小车和智能手机沿木板匀速下滑; ②取下钩码,记录其质量为,让小车和智能手机沿木板下滑,利用手机软件Phyphox测出加速度; ③改变钩码质量,再重复步骤①②,多次测量; ④通过作图可得到小车加速度与合外力()的关系图像如图(乙)所示。 (1)步骤②中小车和智能手机的合外力_______(填“大于”“小于”或“等于”);本实验中钩码的质量_______(填“需要”或“不需要”)远小于小车和智能手机的总质量。 (2)根据图像(乙)得到小车和智能手机的总质量为_______kg;某次实验中,当木板倾角时,对应钩码质量为,则此时小车和斜面间的摩擦力大小为_______N;木板倾角不变,小明取下钩码,挂上橡皮,小车沿斜面下滑,利用手机软件Phyphox测出加速度,则橡皮的质量为_______g。(取) 13. 如图(a)所示,均匀介质中有两波源、同时开始振动,两波源的振动图像分别如图(b)、图(c)所示。为两波源连线上的一质点,与两个波源的距离分别是和,已知两波源的振动形式相隔4 s先后到达质点,求: (1)两列波的波速和波长; (2)两波源连线上,、之间(不包括、)振动加强点的个数。 14. 如图所示,平面直角坐标系中,半径为的圆形区域内充满垂直于平面的匀强磁场(图中未画出),圆心坐标为。第三、四象限内存在方向的匀强电场,场强大小为。一群质量为、电荷量为的粒子,以相同速度平行于轴从第二象限射入圆形区域。粒子均匀分布在区域内各处,经圆内磁场偏转后均能从点进入电场区域。忽略粒子重力及粒子间的相互作用,求: (1)该匀强磁场的磁感应强度; (2)第一次出电场时,运动到轴上距点最远处的粒子在磁场和电场中运动的总时间。 15. 如图所示,一块足够长的木板上自左向右放有序号是3、2、1的滑块,所有滑块的质量均为,与木板间的动摩擦因数均为,相邻两滑块之间的间距均为,木板的质量为,与地面间的动摩擦因数为。在时刻木板初速度为0,第3、2、1号滑块的初速度分别为、、,方向都水平向右。在滑块运动的过程中所有滑块之间都不发生碰撞,重力加速度为。试求: (1)时,三个滑块和木板的加速度大小; (2)木板在水平面滑行的位移; (3)的最小值。 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:湖北新八校2026-2027学年高三上学期8月学情检测物理试卷
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