精品解析:天津市第二耀华中学2025-2026学年高三上学期第三次学情调研物理试卷
2026-09-02
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内容正文:
天津市第二耀华中学2025—2026学年度第一学期
高三年级第三次学情调研物理试卷
第Ⅰ卷
一、单项选择题(每小题5分,共25分。每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的。)
1. 关于热现象,下列说法正确的是( )
A. 内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和
B. 温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度
C. 气体压强仅与气体分子的平均动能有关
D. 气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能可能不变
2. 下列核反应方程式中,属于衰变的是( )
A.
B.
C.
D.
3. 如图所示,A是静止在赤道上随地球自转的物体,B、C是同在赤道平面内的两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球静止卫星.则下列关系正确的是 ( )
A. 物体A随地球自转的角速度大于卫星B的角速度
B. 卫星B的线速度小于卫星C的线速度
C. 物体A随地球自转的向心加速度小于卫星C的向心加速度
D. 物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期
4. 电能远距离输送时需要使用变压器进行升压和降压,图为远距离输电的电路示意图。升压变压器T1和降压变压器T2均为理想变压器,T1原线圈上接有电压有效值恒定的交变电源,R为输电线的电阻,T2的副线圈并联多个用电器,对于此电路,下列分析正确的有( )
A. T1的输出电压等于R两端的电压
B. T1的输出功率一定等于T2的输入功率
C. 若T2的副线圈并联的用电器增多,R消耗的功率增大
D. 若T2的副线圈并联的用电器增多,T2输出电压不变
5. 如图所示,竖直墙壁和水平地面均光滑,两个质量相同的小球A和B通过轻质弹簧连接,在水平推力F的作用下处于静止状态。改变水平推力的大小,使A球缓慢向左移动,弹簧始终在弹性限度内且不会发生弯曲,当弹簧与水平方向夹角为45°时撤去推力F,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. 小球A向左移动过程中推力F一直增大
B. 小球A向左移动过程中弹簧长度不断变短
C. 撤去推力F的瞬间小球A有大小为g方向水平向右的加速度
D. 撤去推力F的瞬间小球B有大小为g方向竖直向下的加速度
二、多项选择题(每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的记0分。)
6. 如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子
A. 所受重力与电场力合力为零 B. 机械能保持不变
C. 电势能和动能的总和保持不变 D. 做匀变速直线运动
7. 如图所示,a、b两束不同频率的单色光从半圆形玻璃砖底边平行射入,入射点均在玻璃砖底边圆心O的左侧,两束光进入玻璃砖后都射到点,垂直于底边,下列说法正确的是( )
A. 从点射出的光有可能是单色光
B. 若这两束光为红光和蓝光,则b光是蓝光
C. 用同一装置做双缝干涉实验,b光的条纹间距较大
D. 在玻璃中,b光的速度小于a光
8. 取一条较长的软绳,用手握住一端拉平后连续周期性地向上、向下抖动,可以看到在绳上产生一列波,a、b、c为绳上的质点,某时刻波刚好传播到质点c,绳上形成的波形如图所示,下列说法正确的是( )
A. 手开始抖动时运动方向向下
B. 之后质点a比质点b先回到平衡位置
C. 该时刻质点a的速度比质点b的速度大
D. 图中为波源开始振动后1.5周期时刻的波形
第Ⅱ卷
三、实验题(每空2分,共12分。)
9. 用如图所示的实验装置,探究加速度与力、质量的关系实验中,将一端带滑轮的长木板放在水平实验台上,实验小车通过轻细线跨过定滑轮与钩码相连,小车与纸带相连。在保持实验小车质量不变的情况下,放开钩码,小车加速运动,处理纸带得到小车运动的加速度a,改变钩码的个数,重复实验。
(1)实验时,要求钩码的质量远小于小车的质量,这样做的目的是_______________实验前,需要适当倾斜木板,这样做的目的是_____
A.避免在小车运动的过程中发生抖动
B.使小车获得较大的加速度
C.使细线的拉力等于小车受到的合力
D.使小车最终能匀速运动
E.使纸带上点迹清晰,便于进行测晕
F.使钩码重力近似等于细线的拉力
(2)根据实验测得的数据, 以小车运动的加速度a为纵轴, 钩码的质量m为横轴, 得到如图所示的图像如图中图线A所示, 现仅增大木板与水平方向夹角,得到的图像可能是图中的__________(图中所示的A、B、D、E图线相互平行)
10. 某同学利用多用电表测量电学中的物理量。
(1)测量电阻两端电压时,多用电表黑表笔应接左图的______(填“M”或“N”)点。
(2)该同学将欧姆挡的选择开关拨至“×100”的倍率挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转角度太大,不方便读数,该同学应将欧姆挡的开关拨至______(填“×10”或“×1k”)挡。重新调零后再次测量该电阻,欧姆表的示数如右图所示,该电阻的阻值为______。
四、解答题(共48分。根据题意回答或写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
11. 如图所示,两根平行的光滑金属导轨,相距为,竖直放置,导轨足够长,导轨上端连接着定值电阻。质量为、电阻为的金属杆与导轨垂直并接触良好,导轨电阻不计,整个装置处于与导轨平面垂直的磁感应强度为的匀强磁场中。杆由静止释放,下滑高度时达到最大速率,,求:
(1)金属杆的最大速率;
(2)从释放至达到最大速率过程中电阻上产生的热量。
12. 如图所示,光滑水平轨道距地面高h=0.8m,其左端固定有半径为R=0.6m的内壁光滑的半圆形轨道,轨道的最低点和水平轨道平滑连接,用质量分别为m1=1.0kg和m2=2.0kg的小物块A、B压缩一轻质弹簧(弹簧和物块不拴接).同时放开小物块A、B,两物块和弹簧分离后,物块A进入圆形轨道,物块B从水平轨道右侧边缘飞出,落地点到轨道边缘的水平距离s=1.2m,重力加速度,求
(1)物块A运动到半圆轨道最高点时,对轨道的压力FN;
(2)释放物块前弹簧具有的弹性势能EP.
13. 如图所示,从标空间中有匀强电场和匀强磁场,电场方向沿y轴负方向,磁场方向垂直于纸面向里,y轴两种场的分界面,磁场区的宽度为d,现有一质量为m,电荷量为的带电粒子从x轴上的N点处以初速度沿x轴正方向开始运动,然后经过y轴上的M点进入磁场,不计带电粒子重力求:
两点间的电势差
若要求粒子能穿越磁场区域而不再返回电场中,求磁感应强度应满足的条件
若粒子垂直于磁场右边界穿出磁场,求粒子在磁场中运动的时间.
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天津市第二耀华中学2025—2026学年度第一学期
高三年级第三次学情调研物理试卷
第Ⅰ卷
一、单项选择题(每小题5分,共25分。每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的。)
1. 关于热现象,下列说法正确的是( )
A. 内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和
B. 温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度
C. 气体压强仅与气体分子的平均动能有关
D. 气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能可能不变
【答案】B
【解析】
【详解】A.内能是物体中所有分子热运动所具有的动能和势能的总和,所以A错误;
B.温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度,所以B正确;
C.气体压强由温度、体积决定,即与气体分子的平均动能和分子密集程度有关,所以C错误;
D.气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能减小,所以D错误。
故选B。
2. 下列核反应方程式中,属于衰变的是( )
A.
B.
C.
D.
【答案】A
【解析】
【详解】A.反应核只有一个核,生成核中有粒子,属于衰变,A正确;
B.反应核只有一个核,生成核中有粒子,属于衰变,B错误
CD.反应核中的粒子均用来作为“炮弹”轰击相应原子核,属于人工核转变,CD错误。
故选A。
3. 如图所示,A是静止在赤道上随地球自转的物体,B、C是同在赤道平面内的两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球静止卫星.则下列关系正确的是 ( )
A. 物体A随地球自转的角速度大于卫星B的角速度
B. 卫星B的线速度小于卫星C的线速度
C. 物体A随地球自转的向心加速度小于卫星C的向心加速度
D. 物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期
【答案】C
【解析】
【详解】A.C为静止卫星,即角速度和地球自转角速度相同,离地高到大于地球半径,根据公式
可得
即,A错误;
B.根据公式
可得
即运动半径越大,卫星的线速度越小,故,B错误;
C.根据公式,可得物体A随地球自转的向心加速度小于卫星C的向心加速度,C正确;
D.C是静止卫星,和地球自转周期相同,D错误.
4. 电能远距离输送时需要使用变压器进行升压和降压,图为远距离输电的电路示意图。升压变压器T1和降压变压器T2均为理想变压器,T1原线圈上接有电压有效值恒定的交变电源,R为输电线的电阻,T2的副线圈并联多个用电器,对于此电路,下列分析正确的有( )
A. T1的输出电压等于R两端的电压
B. T1的输出功率一定等于T2的输入功率
C. 若T2的副线圈并联的用电器增多,R消耗的功率增大
D. 若T2的副线圈并联的用电器增多,T2输出电压不变
【答案】C
【解析】
【详解】A.T1的输出电压等于R两端的电压与T2的输入电压之和,选项A错误;
B.T1的输出功率等于R的功率与T2的输入功率之和,选项B错误;
CD.因T2的等效电阻
若T2的副线圈并联的用电器增多,则副线圈的电阻R次减小,电流变大,则R消耗的功率增大,T2输入电压减小,输出电压也减小,选项C正确,D错误。
故选C。
5. 如图所示,竖直墙壁和水平地面均光滑,两个质量相同的小球A和B通过轻质弹簧连接,在水平推力F的作用下处于静止状态。改变水平推力的大小,使A球缓慢向左移动,弹簧始终在弹性限度内且不会发生弯曲,当弹簧与水平方向夹角为45°时撤去推力F,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. 小球A向左移动过程中推力F一直增大
B. 小球A向左移动过程中弹簧长度不断变短
C. 撤去推力F的瞬间小球A有大小为g方向水平向右的加速度
D. 撤去推力F的瞬间小球B有大小为g方向竖直向下的加速度
【答案】C
【解析】
【详解】AB.设弹簧与竖直方向的夹角为,改变推力F,水平面上A球向左缓慢移动,则减小,以竖直墙壁上的B球为研究对象,分析受力如图所示
根据平衡条件得
减小,增大,则减小,弹簧变长;墙壁对小球的弹力
减小,N减小;对两球的整体分析可知F=N
可知F减小,故AB错误;
CD.当时,弹簧弹力为
撤去推力F的瞬间弹簧的弹力不变,则小球A有方向水平向右的加速度,大小为
此时小球B受合力不变,则加速度为零,故C正确,D错误。
故选C。
二、多项选择题(每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的记0分。)
6. 如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子
A. 所受重力与电场力合力为零 B. 机械能保持不变
C. 电势能和动能的总和保持不变 D. 做匀变速直线运动
【答案】CD
【解析】
【分析】带电粒子在场中受到电场力与重力,根据粒子的运动轨迹,结合运动的分析,可知电场力垂直极板向上,从而可确定粒子的运动的性质,及根据电场力做功来确定电势能如何变化.
【详解】根据题意可知,粒子做直线运动,则电场力与重力的合力与速度方向同向,粒子做匀加速直线运动,合力不为零,因此A错误,D正确;由上述分析可知,电场力做正功,机械能增加,故B错误;由于只有电场力做功,可知粒子的电势能和动能的总和保持不变,故C正确;故选CD.
7. 如图所示,a、b两束不同频率的单色光从半圆形玻璃砖底边平行射入,入射点均在玻璃砖底边圆心O的左侧,两束光进入玻璃砖后都射到点,垂直于底边,下列说法正确的是( )
A. 从点射出的光有可能是单色光
B. 若这两束光为红光和蓝光,则b光是蓝光
C. 用同一装置做双缝干涉实验,b光的条纹间距较大
D. 在玻璃中,b光的速度小于a光
【答案】BD
【解析】
【详解】A.两光束射到O′点时的入射角都等于在玻璃砖底边的折射角,根据光路可逆性可知,从O′点射出时折射角都等于射入玻璃砖底边时的入射角,而在玻璃砖底边两光束平行射入,入射角相等,所以从O′点射出时折射角相同,两光束重合,则从O′点射出的一定是一束复色光,故A错误;
B.根据光路图可知,玻璃砖对a光的折射率小于b光的折射率,则a光的频率小于b光的频率,a光的波长大于b光的波长,则a光为红光,b光为蓝光,选项B正确;
C.由于条纹间距为,所以a光的条纹间距大于b光的条纹间距,故C错误;
D.根据可知,在玻璃中b光的速度小于a光,故D正确。
故选BD。
8. 取一条较长的软绳,用手握住一端拉平后连续周期性地向上、向下抖动,可以看到在绳上产生一列波,a、b、c为绳上的质点,某时刻波刚好传播到质点c,绳上形成的波形如图所示,下列说法正确的是( )
A. 手开始抖动时运动方向向下
B. 之后质点a比质点b先回到平衡位置
C. 该时刻质点a的速度比质点b的速度大
D. 图中为波源开始振动后1.5周期时刻的波形
【答案】AC
【解析】
【详解】A.根据波的传播方向,结合“同侧法”可知,波刚传播到c点时,质点c将向下振动,而在波的传播方向上任何质点的起振方向都和波源的起振方向相同,则可知手开始抖动时运动方向向下,故A正确;
B.分析可知,之后质点a先向下振动到波谷再经历周期从波谷回到平衡位置,而之后质点b先直接向上振动回到平衡位置,可知质点a回到平衡位置的时间大于,而质点b回到平衡位置的时间小于,即之后质点a比质点b晚回到平衡位置,故B错误;
C.距离平衡位置越近质点的速度越大,根据a、b质点距平衡位置的距离可知,质点a离平衡位置更近,因此该时刻质点a的速度比质点b的速度大,故C正确;
D.一个周期内波传播的距离为一个波长,根据波形图可知,此时刻的波形为个波长,则对应的时间应为1.75个周期,即图中为波源开始振动后1.75周期时刻的波形,故D错误。
故选AC。
第Ⅱ卷
三、实验题(每空2分,共12分。)
9. 用如图所示的实验装置,探究加速度与力、质量的关系实验中,将一端带滑轮的长木板放在水平实验台上,实验小车通过轻细线跨过定滑轮与钩码相连,小车与纸带相连。在保持实验小车质量不变的情况下,放开钩码,小车加速运动,处理纸带得到小车运动的加速度a,改变钩码的个数,重复实验。
(1)实验时,要求钩码的质量远小于小车的质量,这样做的目的是_______________实验前,需要适当倾斜木板,这样做的目的是_____
A.避免在小车运动的过程中发生抖动
B.使小车获得较大的加速度
C.使细线的拉力等于小车受到的合力
D.使小车最终能匀速运动
E.使纸带上点迹清晰,便于进行测晕
F.使钩码重力近似等于细线的拉力
(2)根据实验测得的数据, 以小车运动的加速度a为纵轴, 钩码的质量m为横轴, 得到如图所示的图像如图中图线A所示, 现仅增大木板与水平方向夹角,得到的图像可能是图中的__________(图中所示的A、B、D、E图线相互平行)
【答案】 ①. F ②. C ③. DE##ED
【解析】
【详解】(1)[1][2]设小车的质量为M,钩码的质量为m,绳子中拉力为F,根据牛顿第二定律可得
,
联立解得
所以有当钩码的质量m远小于小车的质量M时,此时钩码重力近似等于细线的拉力;实验前,需要适当倾斜木板是为了平衡小车受到的阻力,使细线的拉力等于小车受到的合力。
(2)[3]根据题意绳子中的拉力约等于钩码重力,设木板与水平方向夹角为,小车与木板间的动摩擦因数为,可得
解得
所以图像的斜率为,当仅增大木板与水平方向夹角时,图像的斜率不变;倾角变大可得图像与纵轴的交点变大,所以得到的图像可能是图中的DE。
10. 某同学利用多用电表测量电学中的物理量。
(1)测量电阻两端电压时,多用电表黑表笔应接左图的______(填“M”或“N”)点。
(2)该同学将欧姆挡的选择开关拨至“×100”的倍率挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转角度太大,不方便读数,该同学应将欧姆挡的开关拨至______(填“×10”或“×1k”)挡。重新调零后再次测量该电阻,欧姆表的示数如右图所示,该电阻的阻值为______。
【答案】(1)M (2) ①. ×10 ②. 300
【解析】
【小问1详解】
多用电表测量电阻两端电压时,根据“红入黑出”原则,黑表笔应接电阻流出电流的一侧,故黑表笔应左图的M点。
【小问2详解】
[1]欧姆测量时,指针偏转角度太大,欧姆表指针对应示数过小,应将倍率调小,所以应将欧姆表的开关拨至×10挡;
[2]根据题图,欧姆表读数为
四、解答题(共48分。根据题意回答或写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
11. 如图所示,两根平行的光滑金属导轨,相距为,竖直放置,导轨足够长,导轨上端连接着定值电阻。质量为、电阻为的金属杆与导轨垂直并接触良好,导轨电阻不计,整个装置处于与导轨平面垂直的磁感应强度为的匀强磁场中。杆由静止释放,下滑高度时达到最大速率,,求:
(1)金属杆的最大速率;
(2)从释放至达到最大速率过程中电阻上产生的热量。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
金属杆达到最大速率时,做匀速直线运动,受力平衡,有
安培力为
感应电流为
感应电动势为
联立解得金属杆的最大速率为
解得
【小问2详解】
从释放至达到最大速率的过程中,根据能量守恒定律有
解得总热量为
电阻与金属杆串联,则电阻上产生的热量为
解得
12. 如图所示,光滑水平轨道距地面高h=0.8m,其左端固定有半径为R=0.6m的内壁光滑的半圆形轨道,轨道的最低点和水平轨道平滑连接,用质量分别为m1=1.0kg和m2=2.0kg的小物块A、B压缩一轻质弹簧(弹簧和物块不拴接).同时放开小物块A、B,两物块和弹簧分离后,物块A进入圆形轨道,物块B从水平轨道右侧边缘飞出,落地点到轨道边缘的水平距离s=1.2m,重力加速度,求
(1)物块A运动到半圆轨道最高点时,对轨道的压力FN;
(2)释放物块前弹簧具有的弹性势能EP.
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)对于平抛过程有,
对于小物块A、B根据动力守恒定律
对小物块A,根据机械能守恒定律
在最高点,根据牛顿第二定律
联立解得
由牛顿第三定律得
(2)由系统能力守恒
可得:
【点睛】本题是多体多过程问题,是一道力学综合题,分析清楚物体运动过程,应用平抛运动知识、动量守恒定律、能量守恒定律即可正确解题.
13. 如图所示,从标空间中有匀强电场和匀强磁场,电场方向沿y轴负方向,磁场方向垂直于纸面向里,y轴两种场的分界面,磁场区的宽度为d,现有一质量为m,电荷量为的带电粒子从x轴上的N点处以初速度沿x轴正方向开始运动,然后经过y轴上的M点进入磁场,不计带电粒子重力求:
两点间的电势差
若要求粒子能穿越磁场区域而不再返回电场中,求磁感应强度应满足的条件
若粒子垂直于磁场右边界穿出磁场,求粒子在磁场中运动的时间.
【答案】(1)(2)(2)
【解析】
【分析】(1)粒子从M到N做类似平抛运动,根据类似平抛运动的分运动公式列式,再根据牛顿第二定律列式,最后联立求解;
(2)磁感应强度越大,轨道半径越小,临界情况是轨迹恰好与右边界相切,画出轨迹,结合几何关系得到轨道半径,然后根据牛顿第二定律列式求解磁感应强度;
(3)先确定圆心,结合几何关系得到轨道半径,得到轨道对应的圆心角,最后根据求解运动时间;
【详解】粒子从M到N做类似平抛运动,有:
水平分运动:
竖直分运动:
加速度:
电势差:
联立解得:
粒子在磁场中做匀速圆周运动,有:设进入磁场的速度为:则,与水方向夹角为
粒子能够穿过磁场,如图所示:
则要求:
可得:;
粒子垂直右边界射出磁场,如图所示:
有:
粒子在磁场中运动的周期:
在磁场中运动的时间:
可得:
【点睛】本题关键明确粒子的运动规律,对电场中的运动,根据类平抛运动求解;对磁场中的运动,确定圆心后结合几何关系得到轨道半径,再结合牛顿第二定律列式求解.
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