内容正文:
2026-2027高三物理9月份考试
一、
选择题:
2
6
7
P
9
10
B
D
D
A
B
BD
BC
ABD
非选择题:
11、0.44
2MgL-mgL=mv2+2Mv
-m
(2分/空)
12、(1)较小(2)上通道
10.5
3)8.0
(4)变大
(括号1,1分,其余2分/
空)
13、(9分)1根据v一t图像可知游客与滑车在水平滑道上运动时的加速度大小为a=
△
s2=2m/2
(2分)
(2)
由v-t图像可知B处的速度为g=10ms从A到B过程,根据运动学公式可得2a1‘sP
h
?-0解得游容与滑车在倾斜轨道上的加速度大小为0,=s.102
2h
2×10
=2.5m/s2(1分)
从4处运动至处的时间为a=盟岩=4s1分
当游客到达B处时,小孩向右运动的位移为x孩=vt4B=3×4m=12m(1分)
从游客到达B处开始计时,设经过t时间,游客速度等于小孩速度,则有t=8”=10,3=3.5s(1
a
2
分)
此过程游客通过的位移分别为x-士t=10
2
2
°×3.5m=22.75m,(1分)
小孩通过的位移x'意=vt=3×3.5m=10.5m(1分)
由于x游=22.75m>x孩+x'孩=22.5m可知游客会撞到小孩。(1分)
(其他解法正确也酌情得分)
14、(14分)解:(小球下落过程,机械能守恒,mgL=m,
2
(1分)
小球与物块发生弹性碰撞,则mw=mw1+Mv2,(1分)
imv2 =mvj+Mv
(1分)
整理得:v2=4m/。(1分)
(2)若物块在左侧圆弧最低点与小车共速,则应满足:Mv2=(M+Mv3,(1分)
M5=M+MG+Mgs,(1分)
整理求得:u=0.4,(1分)
若物块在圆弧最高点与小车共速,则应满足:Mv2=(M+M)v3,(1分)
2Mv号=2M+M+Mgs+MgR,(1分)
整理求得:=0.15,(1分)
若物块在粗糙平面右端与小车共速,则应满足:Mv2=(M+M)v3,(1分)
M号-号M+M+2uMgs,(1分)
整理求得:4=0.2,(1分)
所以,0.2≤u≤0.4.(1分)
(其他解法正确也酌情得分)
15、(16分)解:(1)设电子的质量为m,电子在第Ⅱ象限内的电场中运动的时间为t1,根据运动
的合成和分解可得V3孔=vot1(1分)
=w5,1分
v=√6*
联立解得v=2v。(1分)
设电子在第I象限的磁场中做匀速圆周运动的半径为r1,根据几何关系有(3L一T1P+(W3LP=r
得r1=2L
(1分)
根据洛伦兹力提供向心力有ev8,=m兰
联立解得81=光
(1分)
(2)由题意vm=2v0
(1分)
对正电子由动能定理:qB2·3引=mw%-m哈
(1分)
对正电子在y轴方向由动量定理:qB2∑x△t=mwm-0,其中∑vx△t=3L(1分)
联立解得号-01分剂
3)将正电子的v按平行四边形定则分解成,和v,,如图所示
且使v1满足ev1B2=eE2,(1分)
则u,引起的分运动是沿y轴正方向的匀速直线运动,则,=0
(1分)
而v2引起的分运动为x0y平面内的匀速圆周运动,有v2=√哈+,则v2="g,(1分)
5
当v2运动到也沿y轴正方向时,正电子的合速度达到最大,此时转过的圆心角为6=127(1分)
由”,的洛伦兹力提供圆周运动的向心力得ev,B2=m
(1分)
T2
又由园周运动公式得,=号
(1分)
由几何知识得△y=7,c0s3T+女解得△y-+2需L1分)(其他解法正确也的情得分)20262027学年上学期高三9月一模物理试卷
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干
净后,再选涂其它答案标号。答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题(共10小题,46分。1-7,单选,每题4分;8-10多选,每题6分)
1.中国游泳队终于打开在巴黎奥运会上的金牌账户”,中国籍选手潘展乐在31日进行的男子100米自由
泳决赛中(标准泳道长50米),以46秒40打破由自己保持的世界纪录,夺得冠军。下列说法正确的是()
A.研究潘展乐的游泳技巧时可以将潘展乐看成质点
B.潘展乐破世界纪录的46秒40指的是时间间隔
C.潘展乐100米自由泳比赛的位移是100米
D.潘展乐此次自由泳可以看成匀加速直线运动
2.以下说法中正确的是()
金箔
之
EleV
放射源
荧光屏
显微镜
0
-0
-0.54
--0.85
4辐射强度
1.51
1700K
3.40
、1300K
-13.60
丙
丁
A.甲图是a粒子散射实验示意图,当显微镜在a、b、c、d中的c位置时荧光屏上接收到的α粒子数最多
B.乙图是氢原子的能级示意图,氢原子从n=2能级跃迁到=4能级时放出了一定能量的光子
C.丙图是光电效应实验示意图,当用光照射不带电的锌板时,验电器的指针发生了偏转,验电器指针
带正电荷
D.丁图是描绘两种温度下黑体辐射强度与波长的关系图,爱因斯坦在研究黑体辐射的基础上,提出了
量子理论
1
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3.奋斗号潜水器2020年成功坐底马里亚纳海沟,标志着我国载人深潜技术已达世界领先水平。现利用
固定在潜水器体外的一个密闭气缸做验证性实验:如图,气缸内封闭一定质量的理想气体,轻质导热活
塞可自由移动。在潜水器缓慢下潜的过程中,海水温度逐渐降低,则此过程中理论上被封闭的气体()
A.从外界吸热
海水
B.压强与潜水器下潜的深度成正比
C.气缸内的理想气体内能逐渐增加
气体
D.单位时间内气体分子撞击单位面积器壁的次数增多
4.随着科技的发展,新能源电动汽车无线充电技术应运而生,有人设计如图所示装置,M为受电线圈,
N为送电线圈,可视为理想变压器。已知送电、受电线圈匝数比n1:n2=10:1,a、b端输入电压u=
220v2sinl100mt(V)。下列说法正确的是()
A.送电线圈的输入功率大于受电线圈的输出功率
B.a、b端输入的交变电流方向每秒变化50次
载交流装置
C.受电线圈产生的电动势的有效值为22V
D.在t=0.1s时,送电线圈的电动势最大
5.如图甲所示,在竖直平面内有一半径为0.5m的圆形轨道(粗糙程
v/(m/s)
度未知),a、c分别为轨道最低点和最高点,一个质量为0.5kg的小
物块(视为质点)从a点开始在轨道内侧沿顺时针运动;图乙是物块的
速度ⅴ与物块和圆心连线转过的角度0的关系图像重力加速度g取
03060901202150°180日
10m/s2.下列说法中正确的是()
A.小物块做圆周运动时机械能不守恒
B.小物块恰好能通过c点
C.0=60时,克服重力做功2.5J
D.0=60时,克服重力做功的功率为厘w
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6图为由绝缘框架构成的太极图形,O为大圆圆心,O1为上侧阳半圆的圆心,O2为下侧阴半圆的圆心,
O、O1、O2在同一竖直线上,A、B为大圆水平直径的两个顶点,C、D为大圆竖直直径的两个顶点,P、
Q分别是AO和BO的中点。整个框架单位长度所带电荷量均相等,其中
圆弧O一D一B一C带正电,圆弧O一C一A一D带负电,规定无穷远处电
势为零,下列说法正确的是()
A.O1、O,两点的电场强度相等
B.O点的电场强度为0
“D+
C.O1、O2两点的电势相等
D.P、Q两点的电势相等
7.中国也正在打造中国版的星链”,预计发射1.3万颗星链卫星,卫星放在400公里~650公里近地轨道
上。2024年2月23日,我国成功将通信技术试验卫星十一号送入预定轨道。把地球看作是密度均匀的
球体,这颗卫星轨道离地高度与地球半径之比为p。地球赤道和两极重力加速度之比为q,以地球自转
周期天为单位,这颗卫星的周期是()
1+p
1-9
B.V(1+p)(1-q)
D.V(1-p)(1+q
1+p
8光纤通信采用的光导纤维由内芯和外套组成,长为L,其侧截面如图所示,一复色光以一定的入射角
(i≠0)从轴心射入光导纤维后分为、b两束单色光,已知内芯材料相对于外套材料对a光的相对折
射率为n(n<√2),真空中的光速为c。下列说法正确的是()
b
A.在同一双缝干涉装置中a光产生的条纹间距小
B、入射角i由0°逐渐增大时,a单色光全反射现象先消失
C.内芯相对外套是光疏介质
D.若入射角i=0时,a、b单色光在内芯和外套界面都发生全反射,则a单色光在介质中传播的时间为
Ln2
cvn2-sin20
心
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9.如图所示,一电阻不计的箭形金属导轨abc和ade固定在绝缘的水平面
上,abd是边长为l的正三角形,a处有小缝隙(大小可忽略),bc平行于de,
间距为1。导轨处存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量
为m、长为1、电阻不计的导体棒MN垂直导轨静止,单位长度电阻为o、
长为l的导体棒gh在外力作用下以垂直于bd的速度vo从a匀速运动到bd,
gh始终平行于bd且与导轨接触良好,gh运动到bd处时MN刚好不滑动。MN与两导轨间的动摩擦因
数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。关于此过程,下列说法正确的是()
A.回路中电流逐渐变大
B.回路中电流大小始终为四
C.MN与导轨间的动摩擦因数为B如
mgro
D.安培力对gh做的功为四
20
10.如图甲,劲度系数k=20Nm的轻弹簧左端固定在竖直墙上,右端栓接一个质量为M的木板。开始
时弹簧处于原长,木板静止在光滑的水平桌面上,在t=0时刻一质量m=2kg的物块(可视为质点)从木
板左端以初速度vo=4s滑上木板,t=2s时恰好到达木板的右端。图乙中A、B分别为物块和木板的
速度随时间变化关系图像,其中A为直线,B为正弦图线。
(m/s)
已知重力加速度g=10/s2,弹簧的弹性势能公式E。=
kx2,根据图中所给信息可得()
WWWW
M
77777m77777m7
A.木板的长度为4m
图甲
图乙
B.t=1s时,弹簧的弹性势能为1.6J
C.t=1s时,木板受到物块的摩擦力与弹簧的弹力大小相等
D.2s内物块和木板因摩擦产生的热量为16J
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二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某物理兴趣小组设计了如图甲所示的实验装置。
主要实验步骤如下:
①按图甲安装实验器材:质量为
力传感器早
m的重物用轻绳挂在动滑轮上,其
下端与纸带相连:轻绳左端与固定
白钩码M
于天花板的力传感器相连,可以测
量绳上的拉力大小,右端跨过定滑
重物
纸带
alm·s
轮与质量为M的钩码连接:
打点
0
计时器L毕
15.20cm-
-18.81cm-
②接通打点计时器的电源,释放
接50Hz
-24.02cm
交流电
钩码,带动重物上升,在纸带上打
甲
乙
丙
出一系列点,记录此时传感器的读数F:
③改变钩码的质量,多次重复实验步骤②。
(1)已知打点计时器的打点周期为O.02s,某次实验所得纸带如图乙所示,M、P和P、N间各有4个点未标出,则重物在
P点的速度大小为v=
m/s(结果保留两位有效数字)。
(2)甲同学在不考虑动滑轮质量的情况下,想利用该装置验证机械能守恒定律,设0P的长度为L,请写出验证机械能守
恒的表达式
(用m,M,L,v,g表示)
(3)乙同学想测量动滑轮的质量,实验得到重物的加速度大小α与力传感器示数F的关系如图丙所示,图像的斜率为k、
纵截距为-b(b>0),则动滑轮的质量m=
12.(9分)某水果加工厂的苹果自动分
↑R/2
拣装置的示意图如图甲所示,该装置能
50
把大小不同的苹果按一定质量标准自
上通道
40
托盘
0
衔铁
下通道
30
动分拣为大苹果和小苹果,装置中R]
20
为半导体薄膜压力传感器,托盘置于R
10
电甩源
上,托盘所受重力不计。苹果经过托盘
01.02.03.04.05.0FN
甲
时对R产生压力,半导体薄膜压力传感
器R,的阻值随压力F变化的图像如图乙所示。初始状态衔铁水平,当电阻箱R,两端电压U,≥3V时,控
制电路使电磁铁工作吸动衔铁,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E=9V,内阻r=1.02,取重力加速度大小g=10m/s2。
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(1)当质量较大的苹果通过托盘时,对应的压力传感器R1的阻值
(填较大”或较小)。
(2)现以0.3kg为标准质量将苹果分拣开,根据题述条件可知,质量小于0.3kg的小果将通过
(填上通道或下通道),电阻箱R,的阻值应调为
2(结果保留一位小数)。
(3)若要将分拣标准质量提高到0.40kg,仅将R,的阻值调为
2即可实现。(结果保留一位小数)
(④)若电源长时间未使用,内阻x增大,但电动势不变,则分拣标准质量将会
(填变大x变小”或“不
变)。
13.(9分)图甲是某大型娱乐场的高速玻璃滑梯,使运动者在感受风一般速度的同时体验人与大自然的
和谐。现将滑道简化成倾斜滑道AB和水平滑道BC两部分,如图乙所示,一游客坐在滑车上从离水平
面高度h=I0m的顶端A处由静止开始下滑,经B处后沿水平滑道滑至C处停止。滑车上的速度传感
器可以记录不同时刻的速度,其中从B到C的速度一时间图线如图丙所示,倾斜滑道AB和水平滑道BC
过程均可视为匀变速直线运动。已知游客与滑车的总质量=60kg,阝=30°,不计空气阻力和B连接处
的能量损失,游客与滑车可视为质点,重力加速度g=10m/s2。
ms)
10
C
5
s
甲
乙
丙
(1)求游客与滑车在水平滑道上运动时的加速度大小:
(2)若游客从A处滑下的同时有一个小孩恰在B处向C处以v=3s的速度匀速前进,通过计算说明游
客是否会撞到小孩。
6
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14.(14分)如图所示,质量为M=0.30kg的小车静止在光滑水平面上,其上表面有长为s=1.0m的粗
糙水平轨道与半径为R=0.25m的光滑四分之一圆弧轨道,一质量也为M=0.30kg物块静止于小车最右
端;一质量为m=0.20kg小球用不可伸长、长为L=1.25m的轻质细线悬挂于O点正下方,并轻靠在物
块右侧。现将细线拉直到水平位置,由静止释放小球,小球运动到最低点时与物块发生对心弹性碰撞。
不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。
()求小球与物块碰撞后的瞬间物块速度的大小:
(2)为使物块能进入圆弧轨道,且不脱离小车,求物块与水平轨道间的动摩擦因数μ的取值范围。
L
m
M
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15.(16分)正反粒子对撞(速度等大反向湮灭是未来的超级能源前景,其原理是通过电、磁场进行加速、
聚焦实现相遇对撞。如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在第I象限内有垂直纸面向里的匀强
磁场,在第Ⅱ象限内有平行于x轴负向的匀强电场E,(大小未知),在第V象限内的虚线MN下方有同时
存在的垂直纸面向里的匀强磁场和平行于x轴正向的匀强电场。一电子以速度Vo从x轴上的A点(一
L,0)沿y轴正方向射入电场,经y轴上的C点(0,√3L)射入磁场,再经x轴上D点(3L,0)以垂直于x轴
的速度进入第V象限的对撞通道(内部无场且足够长),另一正电子从y轴上的F点以速度Vo沿x轴正方
向射入第V象限,它们能在对撞通道内发生对撞湮灭现象。已知电子的比荷为k,不计它们所受的重力
以及它们之间的相互作用。求:
(1)电子进入第I象限时速度ⅴ的大小和第I象限内匀强磁场磁感应强度B的大小;
(2)若要正电子恰好运动到最大速度时满足对撞条件进入对撞通道,第V象限内匀强电场的场强与匀强磁
场磁感应强度的比值;
(3)满足(2)时,正电子入射点F到M点的距离△y。
X
XX
XD,对撞通道
0
M
E
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