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高三物理
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
是符合题目要求的。
1.2026年7月8日,2025年度国家科学技术奖评选结果正式揭晓,奋斗者号全海深载人潜水器
荣获国家科学技术进步奖特等奖。奋斗者号在海中沿倾斜直线方向匀速下潜时,它所受水的
合力方向是
A.竖直向上
B.竖直向下
C.斜向上
D.斜向下
2.“西电东送”是中国实施的一项重大能源发展战略。若发电站的输出功率不变,输电线的总电
阻不变,将输电电压增大为原来的2倍,则输电线上损耗的功率
A.变为原来的2倍
B变为原来的}
C.变为原来的4倍
D.不变
3.如图所示,实线是一颗人造卫星绕地球逆时针做匀速圆周运动的轨迹。当卫
星运动到图示位置时,在极短时间内对着地心喷出高速气体,此后卫星的运动
封
轨迹用虚线表示,则在下列四幅图中,能正确描述喷气后卫星运动轨迹的是
A
,某款头戴式降噪耳机采用主动降噪技术,其外侧麦克风采集环境噪声,内部芯片实时生成反
相声波,通过耳机的扬声器播出。这款头戴式降噪耳机的工作原理示意图如图甲所示,图乙
线
为理想情况下的波形图(实线为环境噪声的声波,虚线为降噪声波)。下列说法正确的是
噪声源
环境噪声的声波
合成后的声音
食发菜声
降噪声波
甲
A.降噪过程运用了声波的衍射原理
B.图乙中的质点P振动增强
C,降噪声波与环境噪声的声波传播速度相同
D.图乙中的质点P经过两个周期随波迁移的距离为两个波长
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5.在抗洪救灾中,某搭载了高清拍摄装置的无人机对受灾地区进行航拍,提供最新影像。无人
机从地面开始在竖直方向上试飞过程中的速度随时间变化的规律图像如图所示。下列说法
正确的是
A.无人机在0~12s内离地的最大高度为39m
/(ms
B无人机在0~12s内的路程为30m
C,无人机在6s~9s内与9s~12s内的加速度方向相反
D.无人机在0~12s内的平均速度大小为5m/s
6.某小区地下车库安装了自动监测环境气压的装置,该装置由粗细均匀、导热良好的U形管和
自动监测系统组成。如图所示,竖直放置的U形管右端开口,左侧管内用水银封闭了一定质
量的空气,监测系统通过监测右侧液面的变化,结合温度即可得到环境气压。若开始时右侧
液面比左侧液面高,在某段时间内,外界温度不变,U形管右侧液面上升,将左侧管内封闭的
空气视为理想气体,忽略水银的体积变化,则在这段时间内
A.封闭空气的体积减小
B.封闭空气的压强增大
C环境气压减小
D.封闭空气向外界放出热量
7.如图所示,一比荷为k的带正电粒子,以速率。垂直射人纸面内的有界匀强磁场(图中未画
出)区域,速度方向与磁场左边界垂直,从右边界离开磁场时速度方向的偏转角为37°。磁场
区域的宽度为L,磁场的磁感应强度大小为B,取si37°=0.6,cos37°=0.8,不计粒子所受
的重力。下列说法正确的是
A磁场的磁感应强度方向垂直纸面向里
五粒干在酸汤中微圆周运动的半径为号
C,磁场的磁感应强度大小为
4)
D粒子在酸场中运动的时间为础
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符
合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.“℃测年法是考古学中常用的断代技术。活的生物体通过新陈代谢不断摄人“C,生物体死亡后
停止摄人1“C,体内的“C因放射性衰变而逐渐减少。“C的半衰期为5730年,发生衰变后转变
为“N并放出一个粒子。现测得某古生物样本中“C的含量约为活体时的子.下列说法正确的是
A该古生物死亡的年代距今约为11460年
B.该核反应方程为CN+9e
C.1“N的比结合能比“C的比结合能小
D“N的中子数小于C的中子数
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9.某空气净化器的简化示意图如图所示,带负电的金属棒和带正电的格栅板之间形成电场,实
线为电场线,虚线ABC表示在风机作用下脏空气中某带电微粒的运动轨迹。不考虑微粒所
受的重力以及空气阻力的影响。下列说法正确的是
A.微粒带负电
风机
B.A点的电场强度比B点的电场强度大
脏空气
清洁空
C.微粒从A点经B点到达C点的过程中电势能先增大
后减小
金属棒
格栅板
D.微粒从A点经B点到达C点的过程中动能先增大后减小
10.如图所示,在水平面上,水平轻弹簧左端固定,右端连接质量为m的滑块A,弹簧处于原长
时自由端在O点。质量为m的滑块B靠在A的右侧,将B缓慢左移至弹簧的压缩量为x。
处。现由静止释放B。已知A、B与水平面间的动摩擦因数分别为24,弹簧的劲度系数
为(g为重力加速度大小,弹簧始终在弹性限度内,两滑块均视为质点。下列说法正
确的是
AA经过O点时与B分离
A可
5
B.A与B分离时的速度大小为√g0
EATmn
3
C.A的最大速度为√2gz0
DB在水平面上运动的最大位移为费,
三、非选择题:共57分。
11.(7分)某同学用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律。实验步骤如下:
I,将长木板置于桌面上,把电磁打点计时器固定在长木板的一端,并将纸带穿过打点计时
器,连接在小车后面;
Ⅱ.将小车放在木板上,用一跨过定滑轮和动滑轮的细线将砂桶与力传感器连接;
Ⅲ.先接通电源,后释放小车,读出力传感器的示数F,=1.6N,打出一条纸带,选取部分计
数点(相邻两计数点间还有四个点未画出),测得相邻计数点间的距离如图乙所示;
V.改变砂桶中砂的质量,重复实验。
电磁打点计时器小车
力传感器
2.40,4.02
5.60
7.20
单位:cm
长木板
砂桶
甲
7
(1)实验前需要平衡阻力。正确的做法是
(填悬挂'或“不悬挂”)砂桶,将木板左
端适当垫高,直到轻推小车,小车沿木板做匀速直线运动。
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(2)实验中,为了探究加速度与合外力的关系,应保持
不变;为了探究加速度与质量
的关系,应保持
不变。
(3)已知打点计时器的工作频率f=50Hz,根据图乙中纸带测得小车的加速度大小a1=
m/s2,对应小车的质量m=
kg。(结果均保留两位有效数字)
12.(9分)学校物理兴趣小组欲测量某电压表的内阻。实验室提供的器材有:
A.待测电压表⊙(量程为3V,内阻未知):
B.电源E(电动势为4V,内阻很小);
C.电阻箱两个(最大阻值均为99992):
D.滑动变阻器(最大阻值为20Ω);
E.开关两个,导线若干。
R
×1000
X100
X10
丙
(1)同学们设计了如图甲所示的电路,正确连接好电路后,将电阻箱R1的阻值调为0,闭合
开关S,调节滑动变阻器使电压表满偏。保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱
R1的阻值,使电压表的指针指在2V刻度处,此时电阻箱R,的示数如图乙所示。
①根据图乙可知,电阻箱R1的示数为
Q;
②测得的电压表的内阻为Ω:
③若操作及数据处理均无误,则该测量值
(填“小于”或“大于”)真实值。
(2)同学们分析产生系统误差的原因后,重新设计了如图丙所示的电路,并进行了如下操作:
I.断开开关S2,将电阻箱R,的阻值调为0,然后闭合开关S1;
Ⅱ.调节滑动变阻器使电压表恰好满偏;
Ⅲ.闭合开关S2,同时调节电阻箱R1、R2的阻值,使电压表的指针恰好半偏,此时两个电
阻箱的示数分别为R,'、R2。
①为了保证电压表的指针半偏时电路的总电阻与电压表满偏时电路的总电阻相等,在调
节电阻箱R,R,的阻值时,要保证每一次实验两个电阻箱的阻值关系均为R,'元心
(填R,R,或2R,:
②电压表内阻的测量值与
(填“R,/”或“R2”)相等
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13.(10分)如图所示,真空中某透明体的截面是边长为L的等边三角形,一单色光从AB边的
中点E沿与AB边的夹角=37的方向射入透明体,折射后到达BC边的中点F。光在真
空中的传播速度大小为c,取sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)透明体对该单色光的折射率n;
(2)该单色光从E点传播到F点所用的时间t。
14.(13分)某滑雪队设计了一种“摆式助滑”训练装置,用于模拟跳台滑雪的起飞过程。如图所
示,装置主体为一根刚性助滑杆,杆端到转轴O的距离L=25m,顶端装有快脱式滑靴连接
器。某次训练时,质量m=60kg的运动员(视为质点)锁定于杆端,初始时助滑杆的杆端接
触足够大的水平地面,助滑杆与地面的夹角α=37°。启动液压系统后,助滑杆绕固定轴快速
上摆,当助滑杆转至竖直位置时自动解锁,运动员以大小。=20m/s的速度水平向左飞出,
随后垂直落人左侧倾角B=45°的缓冲雪坡上的着陆区。取重力加速度大小g=10m/s,
sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力。求:
(1)解锁前瞬间,运动员的角速度大小w及其向心力大小F;
(2)运动员从解锁到着陆所用的时间t;
(3)缓冲雪坡底端A点到转轴0的水平距离d。
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5.(18分)如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨水平固定,导轨间距为L,导轨左端与开
关S、电池(电动势为E)相连,导轨所在范围内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的
匀强磁场,导轨间的矩形虚线窄区(宽度不计)内的导轨上涂有绝缘漆。金属棒α、b的长度
均为L,a垂直放在窄区左侧的导轨上,b垂直放在窄区内的导轨上且两棒相距足够远。闭
合开关S,α由静止开始运动,一段时间后做匀速运动,在两棒发生弹性碰撞(碰撞时间极
短)前瞬间断开S。已知a、b的质量分别为2m、m,两捧始终与导轨垂直且接触良好,电池
内阻以及导轨电阻均不计。求:
()S由闭合到断开的这段时间内,a所受安培力的冲量大小I:
()S由闭合到断开的这段时间内,通过a某横截面的电荷量q以及a产生的焦耳热Q,:
)两棒碰撞后瞬间b的速度大小v以及碰撞后至最终状态的过程中两棒产生的总焦耳
热Q。
封
线
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