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2026年全市高三年级9月学习质量综合评估
物 理
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,监考员将试卷、答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.我国自主研发的深紫外(DUV,波长193 nm)光刻机已实现量产,极紫外(EUV,波长13.5 nm)光刻机也已取得关键性突破。已知利用EUV光源照射某种金属材料可发生光电效应,则下列说法正确的是( )
A.EUV光源的频率小于DUV光源的频率
B.EUV光源在真空中的传播速度大于DUV光源
C.DUV光源照射该金属时,也一定能发生光电效应
D.在相同光强下,EUV光源单位时间照射到该金属材料上的光子数比DUV光源少
2.一物体沿x轴运动,其位置坐标x与时间t的关系为(x的单位为m,t的单位是s),则下列说法正确的是( )
A.该物体第1秒内位移大小为7 m B.该物体第1秒内位移大小为8 m
C.该物体第2秒末速度大小为11 m/s D.该物体第2秒末速度大小为23 m/s
3.如图所示为文化瑰宝——油纸伞的结构示意图,伞骨ON可绕竖直伞杆匀速转动,角速度为。伞骨末端N处一质量为m的小水滴(视为质点)恰好以与伞边缘位置相同的速度沿水平切线方向飞出。已知伞骨与竖直方向的夹角为,伞骨ON长为L,不计空气阻力。则下列说法正确的是( )
A.水滴飞出前瞬间的线速度大小为
B.水滴飞出前瞬间的向心加速度大小为
C.水滴飞出后,在空中做匀变速曲线运动
D.若增大,水滴离开伞骨后在空中运动的时间变长
4.如图所示为某透明薄膜的厚度d随坐标x的变化图像。当用平行单色光垂直照射该透明薄膜时,其干涉条纹图样可能正确的是( )
A. B. C. D.
5.如图所示为某位游客在海边用石片打“水漂”的轨迹示意图。石片从某高度以初速度水平飞出,在M点与水面成角射入海水中,然后从N点与水面成角射出水面做斜上抛运动并达到最高点P。已知小石片从M点运动到N点的过程中海水对小石片做的功,小石片质量,重力加速度,,M、N两点处于同一水平面,不计空气阻力。则P点距水面的高度h为( )
A.0.10 m B.0.20 m C.0.45 m D.0.80 m
6.如图所示,真空中两个可视为点电荷的带电小球A、B,质量分别为2m和m,带电荷量分别为和,相距为L,仅在库仑力作用下绕它们连线上的某点O做匀速圆周运动。已知静电力常量为k,不计小球间的万有引力,不考虑电荷运动的电磁能量辐射。则两小球做圆周运动的周期为( )
A. B. C. D.
7.如图所示,光滑水平直轨道上,滑块A、B用轻质橡皮筋连接,A的质量为3m,B的质量为m。开始时橡皮筋松弛,B静止,给A向左的初速度。一段时间后橡皮筋被拉直,且橡皮筋被拉直的过程中A、B系统的动能有损失,随后A、B发生碰撞并粘在一起。已知碰前瞬间B的速度也为,则碰撞过程中A、B系统机械能的损失为( )
A. B. C. D.
8.如图所示,2027个质量均为m的小球通过完全相同的轻质弹簧(在弹性限度内)相连,在沿斜面向上的恒定拉力F的作用下,一起沿倾角为的光滑斜面向上做匀加速直线运动,加速度大小为a。最左侧为1号小球,依次向右编号直到2027号小球,第k个弹簧连接k号和号小球。已知重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
A.第1个弹簧的伸长量是第1014个弹簧伸长量的倍
B.若突然将拉力增大为2F,增大瞬间,2027球的加速度大小为2a
C.若突然撤去拉力F,撤去瞬间,1球加速度大小为
D.若突然剪断第k个弹簧,剪断瞬间,k球和球的加速度大小相等
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2∶1,原线圈两端的输出电压,、为定值电阻,为热敏电阻,其电阻随温度升高而变小,电压表和电流表均为理想电表。则下列说法中正确的是( )
A.电压表示数为 B.电压表示数为12 V
C.温度升高时,电流表示数变小 D.温度升高时,电流表示数变大
10.如图所示,真空中半圆弧虚线的两端分别固定两电荷量相等的带负电的点电荷,a、b、c均为半圆弧上的点,其中b点为半圆弧的中点,弧长大于弧长,则以下关于a、b、c三点的电场强度大小和电势大小判断正确的是( )
A. B. C. D.
11.某实验小组在平静的水面上利用振动装置研究水波。如图所示,沿水面上某一方向和垂直于水面方向建立平面坐标系Oxy。在O点处安装一振动装置可产生水波(可视为简谐横波),时刻,处于处的质点M从平衡位置开始起振,此时,处于处的质点N第二次到达处。已知质点M的振动方程为,则下列说法中正确的是( )
A.该水波的波长为2 m
B.该水波的波长为4 m
C.质点N的振动方程为
D.质点N的振动方程为
12.如图所示,倾角为的绝缘斜面固定在水平地面上,一质量为m、电阻不计的U型金属框静置在斜面上,U型金属框左右两侧沿斜面方向,间距为L,底边沿水平方向,空间中存在磁感应强度大小为B、方向垂直于斜面向下的匀强磁场。现将一质量为m的光滑金属棒ab置于金属框上方,金属棒接入回路的电阻为R,并在沿斜面向上的外力作用下沿斜面向上做匀速直线运动,此时U型金属框由静止开始沿斜面向上运动。已知U型金属框和斜面间的动摩擦因数为,斜面和U型金属框足够长,金属棒ab平行于U型金属框底边且始终和U型金属框接触良好,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
A.在金属棒运动过程中,金属棒中的电流始终由b流向a
B.在金属棒运动过程中,金属棒中的电流会逐渐减少至零
C.当外力功率最小时,金属棒相对于U型金属框的速度大小为
D.当外力功率最小时,金属棒相对于U型金属框的速度大小为
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)
某实验小组用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。在气垫导轨安装两个光电门,滑块上固定一宽度为d的遮光条,滑块两侧分别用平行于导轨的细线绕过气垫导轨左、右两端的定滑轮与钩码连接,重力加速度为g。
(1)用游标卡尺测出遮光条的宽度,测量结果如图乙所示,则遮光条的宽度__________cm;
(2)调节气垫导轨水平,测量出两光电门之间的距离L;
(3)分别在左、右两端悬挂3个、2个钩码,每个钩码的质量均为m,测量出滑块及遮光条的总质量M,释放钩码,滑块将沿气垫导轨滑行时依次通过两光电门1、2,分别记录滑块通过两个光电门的时间、,则滑块经过光电门1和光电门2时的速度分别为__________、__________;
(4)要验证该系统的机械能守恒,应满足的关系式为____________________(用题中给出的物理量字母表示)。
14.(8分)
实验小组利用如图所示的电路测量待测电阻的阻值。
(1)实验步骤如下:
①灵敏电流计G无电流通过时,指针指向表盘正中央零刻度,电流由a流向b时,指针向a端偏转。开关S闭合前,滑动变阻器R的滑片应置于__________端(选填“c”或“d”);
②图中两个定值电阻的阻值分别为、,为电阻箱,为待测电阻,闭合开关S,调节滑动变阻器滑片,发现灵敏电流计G的指针向b端偏转,则此时应调节电阻箱使阻值__________(填“增大”或“减小”),使指针指向表盘正中央零刻度;
③读出电阻箱的的阻值为,则待测电阻的阻值为__________(用题中给出的字母表示);
(2)为了减少偶然误差,可以进行多次测量,以下步骤可行的有__________;
A.将滑动变阻器的滑片向d滑动,使G重新指零,读出阻值
B.交换两个定值电阻、的位置,调节电阻箱使G重新指零,读出阻值
C.将阻值为的定值电阻更换为阻值为的定值电阻,调节电阻箱使G重新指零,读出阻值
15.(7分)
如图为圆柱形玻璃砖的横截面,半径为R,折射率为。MN是一条通过圆心的直线,一束单色的细光束AB平行于MN射向玻璃砖,从B点射入,从C点(图中未画出)射出,AB与MN间的距离为0.8R,已知光在真空中的传播速度为c,。求:
(1)光束在玻璃砖内从B点到C点的时间;
(2)从C点(图中未画出)射出玻璃砖的光线与MN所成的夹角大小。
16.(9分)
如图所示,两个内壁光滑的汽缸A、B固定在水平地面上,A气缸内部有电热丝,可以接通外部电源对缸内气体进行加热,B气缸上有一阀门K,阀门连接充气装置,两汽缸内的两个活塞由水平刚性轻杆栓接,两汽缸中各封闭有一定量的理想气体,外界大气压强始终为。初始状态时,阀门K处于关闭状态,左右两个活塞面积之比为,距缸底部距离分别为2L、3L,两汽缸内气体的热力学温度均为,A气缸中的气体压强为。其中A汽缸和活塞均绝热,B汽缸导热,环境温度恒为,A活塞距离气缸开口处足够远。现对A气缸内气体进行缓慢加热,当A气缸内活塞向右移动L距离时停止加热,打开阀门K对B气缸进行缓慢充气,当B气缸内活塞向左移动L距离时停止充气,此时B气缸内气体的压强为,求:
(1)停止加热时B气缸内气体的压强;
(2)停止充气时A气缸内气体的温度;
(3)充气装置充入B气缸内气体的质量与B气缸内原先气体的质量的比值。
17.(14分)
如图所示,在直角坐标系x轴的下方有三块光滑弹性绝缘挡板PQ、QN、MN,其中P、M两点位于x轴上,PQ、MN平行且关于y轴对称,QN长度为2L,三块挡板间有垂直纸面向外的匀强磁场。在x轴的上方有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E。一质量为m,电荷量为q的带正电粒子从直角坐标系第二象限的S处以初速度大小、方向与x轴正方向成斜向上飞出,恰好从P点射入磁场,先后与挡板PQ、QN、MN共发生4次碰撞反弹后,从M点离开磁场,并经过(、S关于y轴对称)。已知粒子射入磁场时的速度方向与PQ的夹角为,到达QN时的速度方向与x轴正方向的夹角为,粒子与挡板间的碰撞为弹性碰撞,且每次碰撞前后速度方向与挡板的夹角相同,不计粒子重力,,求:
(1)粒子由S到P的时间;
(2)S处的位置坐标;
(3)三块挡板间匀强磁场的磁感应强度大小。
18.(16分)
如图所示,足够长的平板B静置在地面上,其上表面右端有一竖直弹性挡板,小物块A处于平板B上的点,点左侧粗糙,右侧光滑。用不可伸长的轻绳将一小球悬挂在点正上方的O点,轻绳处于拉直状态。现将小球向左拉开一个小角度后由静止释放,小球第1次经过最低点时与物块A发生弹性碰撞,碰撞时间极短,平板B仍静止,碰后小球速度方向与碰前方向相同,继续做简谐运动,物块A获得速度(未知)向右运动一段时间后与平板B右端挡板发生弹性碰撞,以的速度被弹回,当运动到O点正下方时速度恰好减为0。已知物块A的质量,平板B(含挡板)的质量,物块A与平板左侧接触面的动摩擦因数,平板与水平地面的动摩擦因数,重力加速度,取10,则:
(1)求小球第一次与物块A碰撞后,物块A获得的速度;
(2)求与平板B右端之间的距离S;
(3)求物块A刚返回到O点正下方时,平板B速度;
(4)观察发现,当物块刚返回到O点正下方时,摆球刚好第5次经过最低点并与之相碰,求该单摆的摆长为多长?(结果保留两位有效数字)
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