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高三物理参考答案
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题
目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选
对但不全的得3分,有选错的得0分。
1
2
3
5
6
7
8
9
10
B
B
C
D
AD
AC
AB
上A【析1木题考查天体运动,目的是考查学生的是解能力。由=m《孕,可求出施
2
球质量M,选项A正确。
2.C【解析】本题考查光学中的双缝干涉实验,目的是考查学生的理解能力。单缝的作用是获
得线光源,双缝的作用是获得相干光源,选项AB错误;根据条纹间距公式△x一方·入可
知,双缝间距越小,相邻亮条纹的间距越大,测量头中观察到的条纹数目越少,选项D错误、C
正确。
3.B【解析】本题考查运动学中的图像问题,目的是考查学生的推理论证能力。由题图可得,
在0~2s内,物体的加速度大小先增大后减小,所以物体一直向正方向做变加速直线运动,
速度一直增大,2s末速度达到最大值,选项A错误;由题图可得,1s~2s内与2s~3s内,
物体的加速度方向相反,根据牛顿第二定律F金=a可知,物体所受合力方向也相反,选项
B正确;根据△v=at可得,a-t图线与t轴围成的面积表示物体的速度变化量,由题图可得0
~2s内物体在加速,当t=2s时,物体的速度最大,2s~4s内a-t图线与t轴围成的面积为
负,表示物体在减速,且0~2s内和2s~4s内a-t图线与t轴围成的面积相等,故t=4s
时,物体的速度减小为零,由题图可知,此时物体的加速度也为零,物体距离出发点最远,选项
C、D错误。
4.B【解析】本题考查弹力、摩擦力及牛顿第二定律的应用,目的是考查学生的推理论证能力。
A、B整体受到的最大静摩擦力为2mg=10N<12N,说明A、B整体产生了加速度,由牛
顿第二定律得a=F-2g=0.2m/S,故A,B受到的摩擦力均为5N,选项B正确、A错
2m
误;设弹簧弹力为F',隔离A,由牛顿第二定律得F'一mg=ma,解得F'=6N,由胡克定律
得F'=x,解得x=3cm,选项C、D错误。
5.C【解析】本题考查交流电的有效值,目的是考查学生的推理论证能力。交流电流表测的是
有效位,由景·R·号-1K,得I一袋选项C正确。
6.C【解析】本题考查功率及冲量,目的是考查学生的推理论证能力。摆球受重力和拉力作
用,二者的合力提供向心力,由于重力及合力均始终与速度垂直,故重力的瞬时功率始终为
【高三物理·参考答案第1页(共5页)】
·JX·
0,摆球运动半周的过程,合力的平均功率也为0,选项A、B错误;对摆球受力分析,由牛顿第
三定律得mg tan0=mLsin9,解得T=2元
Lcos 0
g
,一个周期内,拉力的冲量与重力的
冲量大小相等,即I=mgT=2πmg√
Lcos 0
=2πm√gLcos0,摆球运动半周,速度方向反
g
向,动量变化量不为0,选项C正确、D错误。
7.D【解析】本题考查功能关系及传送带,目的是考查学生的模型建构能力。根据机械能守恒
定律有mgh=2mu。2,解得货物运动至传送带A点的速度,=2m/s,根据牛顿第二定律有
pmg=ma,解得货物在传送带上运动的加速度大小a=2m/s2,货物与传送带共速时,有vo
十1=0,解得t4=1s,货物的位移x1=”5,=3m,摩擦力对货物做的功W=mg,
60J,选项A错误;货物匀速运动的时间t2=
L一工1=0.55,则货物从A点运动到B点用时
t=t1十t2=1.5s,选项B错误;货物与传送带的相对位移△x=t1一x1=1m,由于摩擦而产
生的热量Q=mg△x=20J,选项C错误;由于运送货物,带动传送带转动的电动机多消耗
的电能E=Q十2m(02-u2)=80J,选项D正确。
8.AD【解析】本题考查光电效应,目的是考查学生的推理论证能力。题图中K极与电源正极
相连,则光电子受到的电场力向右,即光电子在K极、A极间先做减速运动,选项A正确;根
据爱因斯坦光电效应方程有eUa=hy1一W。,eU2=hv2一W。,联立解得普朗克常量h=
e(Ua-U2
,选项B错误;金属的逸出功是金属本身的性质,与入射光的强度无关,选项C错
y1-y2
误;当微安表示数恰好为0时,电压表示数为遏止电压,选项D正确。
9.AC【解析】本题考查机械波,目的是考查学生的推理论证能力。同种介质中两列简谐波的
波速相等,均为2m/s,由题图可知两列波的波长均为入=4,根据v=入f可得两列波的频
率均为0.5Hz,频率相同的简谐波能发生稳定的干涉,选项A正确;各质点的振动周期T=
2s,乙波的波峰第一次到达x=3m处的时间为4s,而在4s(2T)时间内,甲波中x=3m处
的质点完成两次全振动,仍处于波峰位置,则4$时刻甲、乙的波峰相遇,两列波叠加后,
x=3m处为振动加强点,选项B错误;经过1s,甲、乙两波在x=6m处相遇,2.5s时刻甲
的波谷与乙的波峰在x=6m处相遇,甲、乙两波叠加后,x=6m处的质点的位移为1cm,选
项C正确;x=6m处为振动减弱点,振幅为1cm,选项D错误。
10.AB【解析】本题考查电磁流量计,目的是考查学生的创新能力。根据左手定则可知正离子
向下偏,负离子向上偏,故N点电势比M点电势高,选项A正确;设管道半径为r,稳定时,
Uo
离子受到的洛伦兹力与电场力平衡,有Bq0=2,9,同时有Q=S,=π0,联立解得U。=
2BQ,故U,正比于流量Q,选项B正确:流量Q一定时,管道半径越小,U。越大,选项C错
【高三物理·参考答案第2页(共5页)】
·JX·
误:若直径MN与磁场方向不垂直,根据U。=2BQ可知此时式中B为磁感应强度的一个分
量,即此时测量时代入的磁感应强度偏大,则测得的流量Q偏小,选项D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(1)C(2分)
(2)0.12(1分)2(2分)(-2cm,-0.05cm)(2分)
【解析】本题考查探究平抛运动规律,目的是考查学生的实验探究能力。
(1)本实验中应保证斜槽末端切线水平,即小球的初速度沿水平方向,但是不需要斜槽轨道
光滑,选项A、B错误;为了保证小球平抛的初速度相同,小球每次都应从斜槽轨道上同一位
置由静止释放,选项C正确;作图时,应用平滑曲线将坐标纸上确定的点连接起来,舍弃偏
离曲线较远的点,选项D错误。
(2)小球做平抛运动,水平方向上有xo=ooT,竖直方向上有y2一2y1=gT2,解得T=
2s,0=2m/s,小球通过M点的竖直速度0。=0.32是m/s=1,3m/s,设小球从抛出医
到M点的时间为t,由v,=gt解得t=0.l3s,故小球从抛出点到O点的时间t'=t一T=
0.01s,抛出点坐标为x=-0t/=-2cm,y=-2g2=-0.05cm。
1
【评分细则】(2)中初速度写成2.0也算对,抛出点坐标没带单位扣1分,单位写错不得分。
12.(1)正(1分)70(1分)
(2)0.60A(2分)0.90V(2分)
(3)600(2分)
【解析】本题考查多用电表,目的是考查学生的实验探究能力。
(1)若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入,又电阻表的电流从B端流入,故
B端与二极管的正极相接触;刻度盘示数为7.0,又选用了电阻“×10k”挡,故二极管的反
向电阻为70k2。
(2)若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流2A挡,故此时每小格表示
0.04A,示数为0.60A;若此时B端是与“4”相连的,则此时是小量程电压表,为直流电压
3.0V挡,故此时每小格表示0.06V,示数为0.90V。
(3)由电路特点可知,B端接2时为直流400μA挡,则Igrg=(I一Ig)(R1十R2),整理得
R1+R2=6002。
【评分细则】(1)中二极管反向电阻写成70.0也算对。
(2)中电表示数没带单位扣1分,写错单位不得分。
13.【解析】本题考查理想气体状态方程,目的是考查学生的推理论证能力。
(1)气体发生等容变化,设开盖前瞬间气体的温度为T1,根据查理定律有
1=o
T To
(1分)
解得T1=1050K。(1分)
(2)加热过程(气体发生等容变化)气体不做功,即W1=0(1分)
【高三物理·参考答案第3页(共5页)】
·JX·
由热力学第一定律得△U1=W1十Q(1分)
解得△U1=2500J(1分)
开盖膨胀阶段(绝热过程)有Q2=0(1分)
气体对外做功W2=1800J(1分)
则△U2=-W2十Q2
解得△U2=-1800J(1分)
总内能的变化量△U点=△U1十△U2(1分)
解得△U总=700J。(1分)
【评分细则】其他合理解法也算对。
14.【解析】本题考查静电场,目的是考查学生的创新能力。
(1)设丙经过C点时的速度为vc,由平抛运动规律可得
R=2g1分)
2R=vct
解得vc=4m/s
由牛顿第二定律得2mg+Fv=2nR
:(1分)
联立解得FN=20N(1分)
由牛顿第三定律可知,丙经过轨道上的C点时对轨道的作用力大小为20N。(1分)
(2)小球甲从A点运动到B点的过程中,由动能定理得
gEX2R=号m,2(1分)
小球甲和小球乙碰撞,有moo=2mvB(1分)
丙从B点运动到C点的过程中,由动能定理得
qER-2mg×2R=7×2mc2
)×2moB2(1分)
联立解得E=6N/C。(1分)
(3)设丙运动到半圆轨道的BN段上的D点时的速度为,OD与竖直方向的夹角为α,由动
能定理得
gERsin a-2mgR(1-cos a)=-
X2m2-
2X2mua2(1分)
化简得v2=8(3sina+2cosa+1)
3
当tana一2时,速度有最大值va,则
vm2=8(√/13+1)m2/s2(1分)
故丙在半圆轨道上运动时的最大动能E=号×2mu。2=8(V区+1DJ。1分)
【评分细则】其他合理解法也算对。
【高三物理·参考答案第4页(共5页)】
·JX·
15.【解析】本题考查电磁感应,目的是考查学生的模型建构能力。
(I)导体棒α所受的安培力水平向右,由此可以判定感应电流的方向,再根据楞次定律可以
判定线圈中磁场的方向向上(1分)
根据导体棒a受力平衡可得B2 ILcos37°=ng sin37°(1分)
解得I=1.5A(1分)
由闭合电路的欧姆定律得I一2示
解得E=6V(1分)
由法拉第电磁感应定律得
E=n
:-nkS
△
解得k=0.6T/s。(1分)
(2)撤去线圈中磁场后,导体棒a切割磁感线产生电动势E2=B2 Lucos37°(1分)
E2
感应电流1,-票1分)
导体棒a受到的安培力F=B2I2L
因为倾斜导轨足够长,导体棒a运动至BD处受力平衡,所以有F=mg tan37°(1分)
联立解得v=3.75m/s。(1分)
(3)由动量定理可得-B2IL·△t=mx'一mv(1分)
B2Lx
又1·△tFR+R
(1分)
解得v'=1.75m/s。(1分)
根据能量守恒定律可得Q,=号×(分m心
2mu'2)(1分)
解得Q。=1.1J。(1分)
(4)由动量守恒定律可得
mv=2mv共(1分)
-B3Lq=2mu末-2mv共(1分)
由电容定义式可得
9=C·B3Lv末(1分)
解得g=0.175C。(1分)
【评分细则】其他合理解法也算对。
回测回
【高三物理·参考答案第5页(共5页)】
·JX高三物理
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题
目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选
对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.2026年7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,成功将
的
卫星送入预定轨道。随后,火箭一子级垂直返回,在回收船上通过网系捕获方式成功回收。
欧
这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,也是全球首次实现运载火箭海上网系回
收,标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破。假设卫星进人轨道后做匀速圆周
运动,其轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,则可求出
A地球的质量
B.卫星受到地球万有引力的大小
製
C.卫星的密度
D.地球的体积
2.某同学用普通光源进行双缝干涉测光的波长实验。下列说法正确的是
A.双缝的作用是获得线光源
B.单缝的作用是获得相干光源
萤
C.双缝间距越小,测量头中观察到的条纹数目越少
D.双缝间距越大,测量头中观察到的条纹数目越少
3.一物体从t=0时刻开始由静止做直线运动,物体运动的加速度α随时间t变化的图像如图
所示。在0~4$内,下列说法正确的是
+a/(m·s-)
A.1s末,物体的速度达到最大值
线
B.1s~2s内与2s3s内,物体所受合力方向相反
C.在第2s末,物体离出发点最远
D.在第4s末,物体的加速度为0,但速度不为零
4.如图所示,质量均为5kg的木块A、B,与水平地面间的动摩擦因数均为0.1。A、B用轻弹
簧连接,初态处于原长,弹簧的劲度系数为200N/m。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重
力加速度大小g=10m/s2,现用F=12N的水平拉力拉木块B,稳定后(A、B相对静止),下
列说法正确的是
【高三物理第1页(共6页)】
·JX·
A.木块B受到的摩擦力大小为4N
B.木块A受到的摩擦力大小为5N
C.弹簧伸长了3.5cm
D.弹簧伸长了2cm
5.如图所示,OO轴右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,面积为S的U形金属线框在磁场中绕
OO轴以角速度ω匀速转动,通过导线给阻值为R的电阻供电,其余电阻不计,则理想交流电
流表的示数为
2BSo
A.R
B.B
R
c眾
w
D.R
6.如图所示,长为L的细绳吊起一个质量为m的摆球,细绳上端固定,使摆
球在水平面内做匀速圆周运动。已知重力加速度为g,细绳与竖直方向
的夹角为0。下列说法正确的是
A.摆球运动过程中,任一时刻重力的功率为mg√gLsin0cos0
B.摆球运动半周的过程,合力的平均功率为2 mgLsin0tan0
C.摆球运动一周,拉力的冲量大小为2πm√gLcos0
D.摆球运动半周,动量变化量为0
7.如图所示,质量m=10kg的货物(可视为质点)从高h=0.2m的光滑轨道上的P点由静止
开始下滑,货物滑到水平传送带上的A点,货物在轨道与传送带连接处机械能损失不计,货
物与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,传送带上A、B两点间的距离L=5m,传送带一直以v
=4m/s的速度顺时针匀速转动,取重力加速度大小g=10m/s2。装置由电动机带动,传送
带与轮子间无相对滑动,不计轴处的摩擦。货物从传送带左端A点运动到右端B点的过程
中,下列说法正确的是
A.摩擦力对货物做的功为40J
B.货物从A点运动到B点用时2.5s
C.由于摩擦而产生的热量为60J
D.由于运送货物,带动传送带转动的电动机多消耗的电能为80J
【高三物理第2页(共6页)】
·JX
8.用如图所示的电路研究光电效应现象,A、K两个电极密封在真空玻璃管
窗口
中。先后用频率为1、2的入射光照射K极,电压表测出遏止电压分别
-OK
为U。和U2,电子电荷量为e,下列说法正确的是
A
A.光电子在K极、A极间先做减速运动
B普朗克常量h=e(U。-U2)
y2-y1
C.减小入射光的强度,K极金属的逸出功减小
D.当微安表示数恰好为0时,电压表示数为遏止电压
9.甲、乙两列简谐横波在同一均匀介质中传播,波源位于x=0处
↑y/cm
的甲波沿x轴正方向传播,波源位于x=12m处的乙波沿x
轴负方向传播,t=0时刻两列波的波形图如图所示。已知甲的
波速v=2m/s,下列说法正确的是
1012x/m
A.甲、乙两列波能发生稳定的干涉
B.两列波叠加后,x=3m处为振动减弱点
C.2.5s时刻,x=6m处的质点位移为1cm
D.2s后x=6m处的质点振动加强,振幅为9cm
10.电磁流量计可以测量导电液体的流量Q一单位时间内流过管道横截面的液体体积。如图
所示,内壁光滑的薄圆管由非磁性导电材料制成,空间有垂直管道轴线的匀强磁场,磁感应
强度为B。导电液体充满管道并以速度?沿轴线方向向左流动,圆管壁上的M、N两点连
线为直径,且垂直于磁场方向,M、N两点的电势差为U。下列说法正确的是
A.N点电势比M点电势高
XB XMX
B.U。正比于流量Q
C.在流量Q一定时,管道半径越小,U。越小
××.××
D.若直径MN与磁场方向不垂直,则测得的流量Q偏大
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(7分)在“探究平抛运动的特点”实验中:
挡片P
木板坐标纸
0
斜槽轨道
挡板
M
甲
乙
【高三物理第3页(共6页)】
·JX
(1)某组同学用如图甲所示的装置探究平抛运动的规律。下列说法正确的是
A.斜槽轨道末端可以不水平
B.斜槽轨道必须光滑
C.小球每次都从斜槽轨道上同一位置由静止释放
D.作图时,直接将坐标纸上确定的点用直线依次连接
(2)在图甲的实验中,由于忘记记下小球做平抛运动的起点位置,该小组成员只能以平抛轨
迹中的某点O作为坐标原点建立坐标系,如图乙所示,M、N两点的坐标分别为(24cm,
8.4cm)、(48cm,31.2cm),则可求出小球从M点到N点的时间间隔T=
小球做平抛运动的初速度v。=
m/s,抛出点的坐标为
。(取重力加速
度大小g=10m/s2)
12.(8分)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,R1、R2、R3、R4、R;是定值电阻,
R6是可变电阻,表头©的满偏电流为200uA,内阻为6002,其表盘如图乙所示,最上面一
行刻度的正中央刻度值为“15”。图甲中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔
相连,该多用电表有5个挡位,分别为直流电流2A挡和400μA挡、电阻挡、直流电压
3.0V挡和10V挡。
R
10
,
R
5000n/y
2500/
5●
A
为
乙
(1)若用电阻“X10k”挡测二极管的反向电阻,则B端所接表笔与二极管的
(填“正”
或“负”)极相接触,测得的结果如图乙中α所示,则该二极管的反向电阻为
kn。
(2)某次测量时,多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电
表的示数为
:若此时B端是与“4”相连的,则多用电表的示数为
(保留两位有效数字)
(3)根据题中所给的条件可得R1、R2的阻值之和为·Ω。
13.(10分)炉火、手摇爆米花机与粗麻布袋,勾勒出一代人记忆中的年味与市井烟火气。开锅
时“砰”的一声爆响与扑鼻香气,是许多人深刻的童年记忆。如图示,将玉米粒装入手摇爆
米花机中,锅体内气体的初始温度T。=300K,压强p。=1.0×105Pa,对手摇爆米花机密封
【高三物理第4页(共6页)】
·JX·
加热,气体吸收热量Q=2500J,压强升至p1=3.5×105Pa时开盖,开盖后气体迅速膨胀
促使玉米粒爆开,此过程对外做功W2=1800J且无热量交换(绝热过程),不计玉米粒在加
热过程中的体积变化,气体视为理想气体,求:
(1)开盖前瞬间气体的热力学温度T1;
(2)全过程(从开始加热到膨胀结束)气体内能的变化量△U总。
14.(11分)如图所示,光滑水平轨道与半径R=0.8m的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接。
在过圆心O的水平界面MN的下方有水平向右的匀强电场。现将质量m=1kg、带电荷量
q=十5C的小球甲从水平轨道上的A点由静止释放,小球甲与质量也为m=1kg且静止
在B点的不带电小球乙碰撞后瞬间粘在一起形成物体丙,丙运动到C点离开半圆轨道后做
平抛运动,恰好经过界面MN上的P点,P点在A点的正上方。已知A、B间的距离为
2R,取重力加速度大小g=10m/s2,甲、乙、丙均可视为质点,求:
(1)丙经过轨道C点时对轨道的作用力大小;
(2)匀强电场的电场强度大小;
(3)丙在半圆轨道上运动时的最大动能。
C
M
P
B
777777777分77777777777777777
【高三物理第5页(共6页)】
·JX
15.(18分)如图所示,间距L=1m的轨道平行放置,AB、CD为倾角0=37°的倾斜轨道,BM、
DN水平放置,除EG、FH光滑绝缘外,其他均为电阻不计的光滑金属导轨,其中倾斜部分
和GM、HN均足够长,BE=DF=EG=FH=O.8m。MN端接有C=O.2F的电容器,
AC端通过单刀双掷开关可以连接阻值R=22的定值电阻或面积S=0.1m、电阻也为R
的100匝线圈,线圈中通有磁感应强度B1随时间均匀变化的磁场,已知B1=(1十kt)T,
k>O;ABEFDC区域存在竖直向上、磁感应强度B2=2T的匀强磁场;GHNM区域存在竖
直向上、磁感应强度B3=2T的匀强磁场。现有两长度均为L、电阻均为R、质量均为
m=0.4kg的相同导体棒a、b,导体棒b静止于EGHF区域内,当开关K掷向1时,导体棒
α刚好能静止在倾斜轨道上端靠近AC处。导体棒运动过程中始终与光滑金属导轨接触良
好,且导体棒经过各连接处时均没有动能损失,取重力加速度大小g=l0m/s2,sin37°=
你
0.6。
(1)求k值及线圈中磁场的方向;
(2)撤去线圈中磁场,开关掷向2时,求导体棒α从静止运动至BD处时的速度大小;
(3)在(2)的情况下,求导体棒a从BD运动至EF的过程中导体棒a上产生的焦耳热;
(4)在(2)的情况下,若导体棒α、b发生完全非弹性碰撞,求最终电容器的带电荷量。
B
线
【高三物理第6页(共6页)】
·JX·