内容正文:
2026年秋季学期高三年级供题训练
物理
(本试卷共8页,满分100分,考试用时75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场和座位号填写在答题卡上。将条形码粘贴在答题卡“条形码粘贴处”。
2.作答时,务必将答案写在答题卡上,写在试卷及草稿纸上无效。
3.考试结束后,请将试卷妥善保管,答题卡统一交回。
一、单项选择题(本大题包括7小题,每小题4分,共28分。在每小题列出的四个选项中,只有一个选项是正确的。)
1.从夸父逐日到羲和探日,中华民族对太阳的求知探索从未停歇。2021年10月,我国第一颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”顺利升空。太阳的能量由核反应提供,其中一种反应序列包含核反应:,下列说法正确的是( )
A.X是中子 B.该反应有质量亏损
C.比的质子数多 D.该反应是裂变反应
2.图甲所示的无人机沿竖直方向向上运动,其v-t图像如图乙,以向上为加速度a的正方向,则在0~20 s内无人机的a-t图像正确的是( )
A. B.
C. D.
3.如图所示,一块铁板AB下吸附了一块小磁铁,现将铁板在竖直面内绕A点向上逆时针缓慢转过一个小角度,磁铁始终未滑动,转动过程中,若磁铁对铁板的磁力方向始终垂直AB,大小保持不变,关于磁铁的受力,下列说法正确的是( )
A.受到铁板的弹力减小
B.受到铁板的摩擦力减小
C.受到铁板的作用力增大
D.受到的吸引力与重力的合力增大
4.“朱雀三号”发射成功,标志我国火箭回收技术发展进入一个新的阶段。如图所示,其整个过程简化如下:火箭携带卫星经地面发射进入Ⅰ轨道,运动至P点实现“星箭分离”,分离后的卫星在P点直接进入Ⅱ轨道(椭圆轨道),从近地点P点运动至远地点Q,再次点火将卫星送入预定轨道Ⅲ(圆形轨道);而分离后的火箭返回发射地实现回收。已知轨道Ⅱ上的虚线代表卫星未经过,P、Q两点到地心距离分别为r1和r2,关于整个火箭、卫星的运动,下列说法正确的是( )
A.星箭分离前后,卫星在P点速度保持不变
B.卫星从P点运动至Q点过程中速度增大
C.卫星轨道Ⅰ上P点速度大小与轨道Ⅲ上运动速度大小之比为
D.卫星在轨道Ⅱ上运动的时间与在轨道Ⅲ的周期之比为
5.如图所示,在墙内或天花板中埋有某根通有恒定电流长直导线。为探测该导线走向,现用一个与灵敏电流计(图中未画出)串联的感应线圈进行探测,结果如下表。忽略地磁场影响,该导线可能的走向是( )
探测
电流计有无示数
线圈平面平行于天花板OABC
沿OA方向平移
有
沿OC方向平移
无
线圈平面平行于墙面OADE
沿OA方向平移
无
沿OE方向平移
无
A.OE方向 B.OC方向 C.OB方向 D.OA方向
6.小明乘游船静止在珠江上观看风景,假如地球的自转角速度比原来大了一点,小明和船相对水依然静止。下列说法正确的是( )
A.小明和游船所受万有引力不变,重力变大
B.小明和游船所受万有引力变小,重力变小
C.游船吃水深度不变
D.游船吃水深度变浅
7.某厂家在一封闭的场地对质量m=800 kg的电动车做性能测试,电动车由静止开始沿平直路面行驶,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v并描绘出如下图像(图中AB、BC均为直线),若电动车行驶过程中所受的阻力恒定,则下列说法正确的是( )
A.电动车受到的阻力大小为2000 N
B.电动车启动过程做加速度减小的加速运动
C.电动车启动过程中,速度为10 m/s时,加速度大小为1.5 m/s2
D.电动车匀加速时间为3 s
二、多项选择题(本大题包括3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,有多个选项是正确的。漏选得3分,选错不得分。)
8.如图为自行车车轮的气嘴灯原理图,气嘴灯由接触式开关控制。其结构为弹簧一端固定在顶部A,另一端与重物连接,当车轮转动的角速度达到一定值时,重物拉伸弹簧后使点M、N接触,从而接通电路使气嘴灯发光。触点N与车轮圆心距离为R,车轮静止且B端在车轮最低点时触点M、N距离为0.05R。已知A靠近车轮圆心、B固定在车轮内臂,重物与触点M的总质量为m。弹簧劲度系数为k,重力加速度大小为g。不计接触式开关中的一切摩擦,重物和触点M、N均视为质点,则有( )
A.相同转速下,重物质量大小对能否接通LED灯没影响
B.转速越大,重物质量越大,LED灯越容易发光
C.使得LED灯发光的最小角速度为
D.若气嘴灯在最低点能发光,同一转速下在最高点也一定能发光
9.如图所示,在足够大的光滑水平绝缘桌面上,虚线MN的右侧充满竖直向下的匀强磁场。一个粗细均匀的正方形导线框abcd(其电阻为R)以足够大的初速度从左边界沿x轴正方向进入磁场。t=0时,bc边与虚线重合,设线框的位移为x,速度为v,电流为I,受到的安培力为F,ad边两端的电势差为Uad,通过导线横截面的电荷量为q。在导线框运动的过程中,下列图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
10.如图甲所示,劲度系数为k的竖直轻弹簧下端固定在地面上,上端与物块B相连并处于静止状态。一物块A在外力作用下静止在弹簧正上方某高度处,取物块A静止时的位置为原点O、竖直向下为正方向建立x轴。某时刻撤去外力,物块A自由下落,与物块B碰撞后以相同的速度向下运动,碰撞过程用时极短。测得物块A的动能Ek与其位置坐标x的关系如图乙所示(弹簧始终处于弹性限度内),图中除0~x1之间的图线为直线外,其余部分均为曲线。已知物块A、B均可视为质点,重力加速度为g,则( )
A.物块A、B的质量之比为1∶2
B.物块A、B碰撞过程损失的机械能为
C.弹簧的劲度系数
D.从x1到x3的过程中,弹簧的弹性势能增加了
三、实验题(每空2分,共20分。)
11.在“研究小球平抛运动”的实验中:
(1)某同学利用如图甲所示的实验装置记录小球的运动轨迹,下列说法正确的是( )
A.上下移动倾斜挡板时必须等间距移动
B.重复同一轨迹实验时,小球应从同一位置由静止释放
C.斜槽可以不光滑,但斜槽轨道末端必须保持水平
(2)某同学用图甲的实验装置得到的痕迹点如图乙所示,其中一个点偏差较大的原因,可能是该次实验( )
A.小球释放的高度偏高 B.小球释放的高度偏低
C.小球没有被静止释放 D.挡板MN未水平放置
(3)实验小组在某次实验中记录了轨迹上的A、B、C三点,取A点为坐标原点,建立了如图丙所示的坐标系,平抛轨迹上的这三点坐标值图中已标出。那么小球平抛的初速度大小为______m/s,A点的速度大小为______m/s,小球抛出点的坐标为______。(结果均保留2位有效数字,重力加速度g取10 m/s2)
12.某实验小组利用如图甲所示的电路测量电阻丝的电阻率,电阻丝阻值约为20 Ω。带有刻度尺的木板上固定有接线柱a和b,将电阻丝拉直后固定在a、b之间。在电阻丝上夹一小金属夹,移动金属夹可改变电阻丝接入电路的长度。提供的器材还有:
电池组E(电动势3.0 V,内阻约1 Ω);
电流表A(量程0~100 mA,内阻约5 Ω);
电阻箱R(0~999.9 Ω);
开关、导线若干。
实验步骤如下:
A.用螺旋测微器在电阻丝上同一位置多次测量直径,算出其平均值;
B.按图甲连接电路;
C.将电阻箱阻值调至较大;
D.将金属夹夹在电阻丝某位置,闭合开关,调节电阻箱阻值使电流表满偏,断开开关,记录电阻箱阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
E.改变金属夹位置,重复步骤D,记录多组R、L;
F.断开开关,整理器材。
回答下列问题:
(1)步骤A的操作明显不妥,正确的操作是:用螺旋测微器在电阻丝的______多次测量直径。
(2)某次测量电阻丝直径时,螺旋测微器示数如图乙所示,该读数为______mm。
(3)根据实验数据绘出R-L图线如图丙所示,图线斜率的绝对值为k,在R轴上的截距为R0,测得电阻丝直径为d。则
①电阻率的表达式ρ=______(用k、d表示)。
②结合题中器材参数还可求得______(填正确答案标号)。
A.电池组内阻 B.电流表内阻 C.电池组内阻与电流表内阻之和
(4)本实验中,电池组内阻对电阻率的测量结果______(填“有”或“无”)影响。
四、解答题(共3题,13题9分,14题11分,15题14分。)
13.如图所示,在锅炉外壁紧贴着导热性能良好且右壁开孔与大气相通的汽缸,汽缸右壁内侧装有压力传感器,用于监控锅炉外壁的温度、锅炉未工作时,活塞与锅炉外壁距离为0.3 m、与传感器距离为0.2 m,活塞左侧封闭温度为300 K、压强为105 Pa的空气,此时压力传感器的示数为0。已知大气压强为105 Pa,活塞横截面积为10-2 m2,不计活塞与汽缸壁的摩擦,锅炉工作时温度缓慢升高。
(1)当锅炉的温度为T1时,活塞刚好接触压力传感器,求T1;
(2)锅炉外壁温度T从300 K逐渐增大,求压力传感器示数F与T的关系式;
(3)活塞从汽缸图示位置移动到最右侧刚接触到压力传感器的过程中,气体吸收了300 J的热量,求该过程中气体内能变化多少?
14.如图所示,水平光滑平台上有两个刚性小球A和B,质量分别为mA=2 kg和mB=3 kg,小球A以速度v0=5 m/s向右运动并与静止的小球B发生碰撞(碰撞过程中不损失机械能),小球B飞出平台后经时间t刚好掉入装有沙子向左运动的小车中,小车与沙子的总质量为m=1 kg,速度为v=10 m/s,小车行驶的水平路面近似看作是光滑的,求:
(1)碰撞后小球A和小球B的速度;
(2)小球B掉入小车后的速度。
15.如图所示,将一质量为0.1 kg的钢球放在O点,用弹射装置将其弹出(弹射装置的弹性势能全部转化为钢球的动能),钢球沿着光滑的半圆形轨道OA和AB运动,B点与光滑的平台相连,半圆形轨道OA和AB的半径分别为r=0.2 m、R1=0.4 m。水平平台右侧有一竖直放置的滑道(与钢球运动在同一竖直平面内),将滑道的竖直截面简化为直轨道DE与圆弧轨道EFG,半径为O′E与DE垂直,D、E两点的高度差H=9 m,钢球在DE段运动时所受阻力恒为其重力的0.25倍,EFG段摩擦不计,圆弧EFG的半径R2=5 m,DE与水平方向的夹角θ=37°。滑道顶端D点距离水平平台右端C点的竖直高度差h=1.8 m。不计空气阻力,重力加速度g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)若使钢球恰好不脱离半圆形轨道,求初始时弹射装置的弹性势能;
(2)若钢球从光滑的平台飞出后,从滑道顶端D点恰好与斜面平行进入斜面。经过EFG后竖直上抛再从G点落回轨道,求:
①钢球第一次到达F点时的速度大小;
②钢球在斜面DE上运动的总路程。
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