内容正文:
2026—2027学年度第一学期高三第一次教学质量监测
物理试题
2026-9-2
温馨提示:请将答案写在答题卡上;考试时间为75分钟,满分100分。
一、单项选择题(本大题共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.氢原子基态轨道的能量为,激发态轨道的能量为,已知普朗克常量为。则电子从该激发态跃迁至基态轨道释放的光子频率为( )
A. B.
C. D.
2.一正弦交变电流的图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.该交变电流的周期为
B.该交变电流的有效值为
C.在时电流改变方向
D.将该交变电流通过一个的电阻,通电产生的热量为
3.商场自动感应门如图所示,人走进时两扇门从静止开始同时向左右平移,经恰好完全打开,两扇门移动距离均为,若门从静止开始以相同加速度大小先匀加速运动后匀减速运动,完全打开时速度恰好为,则加速度的大小为( )
A. B.
C. D.
4.在真空环境下带负电的油滴从喷雾器的喷嘴喷出,落到平行板电容器两极板间。发现一滴油滴竖直向下加速运动,如图所示。若要使该油滴能悬浮在两板之间,下列操作可行的是( )
A.只把油滴从带负电变成带正电 B.只把电池组的正负极调转
C.只增加两极板间的电压 D.只增加两极板间的距离
5.千帆星座是我国正在建设的全球低轨卫星互联网星座计划。其部署的第一阶段(2023-2025年)计划发射648颗GEN1卫星,轨道高度约1000公里;第二阶段(2026-2027年)追加发射648颗GEN2卫星,轨道高度约500公里。已知同步卫星轨道高度约36000公里,GEN1和GEN2轨道是圆轨道,则( )
A.GEN1卫星的运行周期大于同步卫星
B.GEN1卫星的线速度小于赤道上静止的物体
C.GEN2卫星的向心加速度大于赤道上静止的物体
D.GEN2卫星的向心加速度小于GEN1卫星
6.旅客在网上购买高铁票后,可使用二代身份证在自动检票闸机上刷身份证进出站。当身份证进入刷卡机感应范围后,刷卡机会向身份证发射高频电磁波,下列说法正确的是( )
A.身份证放在刷卡机上不动不会产生感应电流
B.身份证放在刷卡机上不动就会产生感应电流
C.身份证快速靠近刷卡机感应电流会变大
D.身份证快速远离刷卡机感应电流会变大
7.光敏变色布被紫外线照射到的地方会变色留痕。如图所示,竖直放置的光敏变色布前面竖直悬挂一根弹簧,弹簧下端所系物块装有向光敏变色布垂直发射紫外线的激光笔。使物块上下振动的同时,以速率水平向左匀速拉动光敏变色布,在所绘痕迹上建立坐标系,已知物块在2 s内完成10次全振动。下列说法正确的是( )
A.物块振动频率为2.5 Hz
B.振动过程中,物块机械能不守恒
C.时,物块的速度和加速度都为零
D.若 cm,则拉动光敏变色布的速度 cm/s
二、多项选择题(共3小题,每小题6分,共18分。每小题给出的选项中有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)。
8.如图是一束太阳光射向球形雨滴表面后发生折射的示意图,其中、是两种单色光。不考虑光在雨滴内的反射,下列说法正确的是( )
A.光和光在雨滴中传播速度相同
B.光的光子能量小于光的光子能量
C.雨滴对光的折射率小于对光的折射率
D.光和光在雨滴中的波长相同
9.“飞车走壁”是一种传统的杂技项目,杂技演员驾驶摩托车在倾角很大的“桶壁”内侧做圆周运动而不掉下来。一杂技演员驾驶摩托车沿半径为5 m的圆周做匀速圆周运动,10 s内运动的弧长为200 m,则( )
A.摩托车的线速度大小为20 m/s B.摩托车的角速度大小为4 rad/s
C.摩托车的向心加速度为4 m/s2 D.摩托车运动的转速为 r/s
10.空间分布有竖直方向的匀强电场,现将一质量为m的带电小球A从O点斜向上抛出,小球沿如图所示的轨迹击中绝缘竖直墙壁的P点。将另一质量相同、电荷量不变、电性相反的小球B仍从O点以相同的速度抛出,该球垂直击中墙壁的Q点(图中未画出)。对于上述两个过程,忽略空气阻力,下列叙述正确的是( )
A.球A的加速度大于球B的加速度
B.P点位置高于Q点
C.球A的电势能减小,球B的电势能增加
D.电场力对球A的冲量大小等于对球B的冲量大小
三、非选择题(共54分,考生根据要求作答)。
11.(6分)请完成下列实验操作和数据处理。
(1)用频闪照相记录平抛小球在不同时刻的位置,探究平抛运动的特点。
①图1所示的实验中,A球沿水平方向抛出,同时B球自由落下,借助频闪仪拍摄上述运动过程。图2为某次实验的频闪照片,在误差允许范围内,根据任意时刻A、B两球的竖直高度相同,可判断A球竖直方向做___________运动。
②某同学使小球从高度为0.8 m的桌面水平飞出,用频闪照相机拍摄小球的平抛运动(每秒频闪25次),最多可以得到小球在空中运动的___________个位置(重力加速度g=10 m/s2)。
(2)图3是“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验装置示意图。图中木板右端垫高的目的是___________。图4是实验得到纸带的一部分,每相邻两计数点间有四个点未画出。相邻计数点的间距已在图中给出。打点计时器电源频率为50 Hz,则小车的加速度大小为___________m/s2(结果保留2位有效数字)。
12.(10分)某科技小组利用压敏电阻制作简易的自动分拣装置(甲图),它能按一定质量标准自动分拣大小苹果。为压敏电阻,质量为0.05 kg的托盘置于上,苹果经过托盘时对产生压力,的阻值随压力变化。初始状态衔铁水平,当电阻箱两端电压 V时,控制电路使电磁铁吸动衔铁,并保持一段时间,确保苹果在衔铁上运动时电磁铁保持吸合状态。已知电源电动势 V,内阻,电流表为理想电表,量程0~0.6 A,。
(1)压敏电阻的阻值与压力的关系测试。
①关闭图甲中的传送带,断开控制电路,在托盘上加一个砝码(),记录压敏电阻受到的压力;
②闭合开关S前,将电阻箱阻值调到最大,其目的是___________;
③闭合开关S,调节电阻箱,记录电阻箱和电流表读数。当电阻箱示数为9.0 时,如丙图所示电流表示数为___________A,则此压力下压敏电阻___________;
④依次增加砝码,改变压力,重复步骤③,获取多组数据;
⑤根据实验数据,描绘压敏电阻阻值随压力变化的~图像(如图乙),为后续设定分拣标准提供依据。
(2)苹果分拣质量标准设置。
如图乙,现以0.25 kg为标准质量将苹果分拣开,为使该装置达到分拣标准,电阻箱的阻值应调为___________ (结果保留一位小数);根据题述条件可知,质量小于0.25 kg的小苹果将通过___________(填“上通道”或“下通道”)。
13.(10分)如图所示,一位消防员在火灾现场的房屋内发现一个容积为的废气的氧气罐(视为容积不变),经检测,内部封闭气体的压强为,温度为,为了消除安全隐患,消防员拟用下面两种处理方案:
(1)冷却法:经冷却后气体没有液化,罐内气体压强变成,求气体温度降低了多少?
(2)放气法:保持罐内气体温度不变,缓慢地放出一部分气体,使气体压强回落到,求罐内剩余气体的质量与原来总质量的比值。
14.(12分)如图所示,某款液压装置竖直放置并固定,密封良好的储油筒内装满阻尼油,质量的受压板通过轻杆与带细孔的轻活塞固定相连,受压板下表面和储油筒上表面通过的轻弹簧相连,阻尼油被迫通过细孔的过程中,会对活塞产生阻力。初始时,受压板静止(此时阻尼油的阻力为零),现有质量也为的物块从受压板上方处自由释放,与受压板在极短时间内碰撞后以共同速度下降,已知下降过程中弹簧保持在弹性限度内,阻尼油对活塞的阻力为,其它阻力不计,重力加速度大小取,则:
(1)求物块与受压板碰撞后瞬间共同速度大小;
(2)若阻力与活塞速度成正比,即(比例系数为),求物块与受压板碰后瞬间整体的加速度大小;
(3)碰撞后受压板下降时,速度减为零,求受压板克服弹簧弹力做功及阻尼油对活塞做的功。
15.(16分)如图甲所示,空间直角坐标系将的空间划分为四个区域,Ⅳ区域存在沿轴负方向的匀强电场,Ⅱ、Ⅲ区域存在沿轴负方向的匀强磁场。在平面内区域放置一足够大且不计厚度的吸收屏,吸收屏下方紧靠屏上处有一粒子源可向轴负方向发射速率为、质量为、带电量为的粒子(重力不计),平面图如图乙所示。粒子运动经过点且刚好打在点。粒子打在吸收屏上即被吸收且不影响空间电、磁场分布。求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)现调节Ⅳ区域中电场强度大小为(电场方向不变),要求粒子能进入Ⅰ区域打在吸收屏上,求的取值范围和粒子在Ⅰ区域的运动时间。
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2026—2027学年度第一学期高三第一次教学质量监测
物理参考答案及评分标准
一、单项选择题
题号
1
2
3
4
5
6
7
答案
D
D
A
C
C
B
B
二、多项选择题
题号
8
9
10
答案
BC
AB
AD
三、非选择题
11.(1) 自由落体(1分)10(2分) (2) 平衡摩擦力(1分)0.13 m/s2(2分)
12.(1) 保护电路(保护电流表、保护电源等表述均可)(2分) 0.20(2分) 35(2分) (2)10.5(2分);上通道(2分)
13.(10分)
解:(1)气体发生等容变化,气体初状态:,T1=300 K
气体末状态:p2=p0 (1分)
根据查理定律: (2分)
代入数据解得T2=250 K (1分)
则降低温度为(或Δt=ΔT=50℃) (1分)
(2)【方法一】:放气过程为等温膨胀过程,设膨胀后气体的总体积为V3
由玻意耳定律得:(或) (2分)
解得 (1分)
剩余气体的质量与原来总质量的比值。 (2分)
【方法二】:放气之后罐内气体压强为p0,体积为V0,把它压缩为1.2 p0时,体积为V。
由玻意耳定律: (2分)
解得 (1分)
剩余气体的质量与原来总质量的比值: (2分)
14.(12分)
解:(1)物块自由落体后与受压板发生完全非弹性碰撞,
由运动学公式得: (1分)
应用动量守恒: (1分)
联立解得物块与受压板碰撞后瞬间共同速度:v=1 m/s (1分)
(2)物块与受压板碰前,受压板速度为0,阻力为0,
弹簧弹力F1=Mg (1分)
碰后,对物块和受压板(细杆、活塞)整体分析,
由牛顿第二定律: (1分)
解得整体的加速度: (1分)
(3)初始时弹力:F1=Mg
下降高度h,速度为零时,弹簧弹力为:F2=Mg+kh (1分)
由于弹簧弹力与位移为线性关系,
则克服弹簧弹力做功可以表示为: (1分)
解得:W1=1.5 J (1分)
由动能定理得 (2分)
解得W2=-1.5 J (1分)
15.(16分)
解:(1)粒子从P到Q做类平抛运动,设运动时间为t1
x方向有: (1分)
z方向有: (1分)
其中 (1分)
联立解得: (1分)
(2)设粒子到达Q点时,速度方向与x轴成角,
由 解得 (1分)
粒子在磁场中做匀速圆周运动,从Q点进入磁场,从M点离开磁场,如图,设粒子圆周运动半径为r,速度vQ,
由洛伦兹力提供向心力有:
(1分)
联立: (1分)
由几何关系: (1分)
粒子打在P点,几何关系有: (1分)
联立三式得: (1分)
(3)调节Ⅳ区域的电场强度后,设粒子从点进入磁场,再从点离开磁场,因MQ之间距离 与Ⅳ区域电场强度大小无关。
则之间距离 (1分)
之间距离: 即: (1分)
粒子要进入I区域,打在吸收屏上,需满足即,得到 (1分)
粒子到达点时,z方向的分速度大小 (1分)
粒子在I区域运动,设经历时间t2,有: (1分)
联立各式解得: (1分)
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