北京市北京师范大学附属实验中学顺义学校2026-2027学年高三上学期8月月考物理试卷

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2026-09-05
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**基本信息** 聚焦高中物理核心知识,通过科技情境与分层设问,融合物理观念建构与科学思维训练,适配月考能力评估需求。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择题|10/40|匀变速直线运动、相互作用|结合高铁制动情境考查运动观念,体现科学态度| |实验题|1/15|伏安法测电阻|设计误差分析环节,培养科学探究中的证据意识| |计算题|2/45|机械能守恒、曲线运动|以卫星变轨为背景,分层设问整合能量与运动观念,呼应真题命题趋势|

内容正文:

北京师范大学附属实验中学顺义学校 高三年级阶段性练习 物理 一,选择题 1.如图所示,插入水中的筷子看上去产生了侧移。这种现象属于() A.光的全反射B.光的折射C.光的干涉D,光的衍射 2,下图中a代表加速度、v代表速度、x代表位移、t代表时间,其中符合自由落体运动的图像是() A. B. C. 3.跳水运动员保持直立状态,双脚朝下由静止开始下落,开始时双脚距离水面5m。下列说法正确的是() A.运动员在空中运动的时间约为2sB.运动员在空中运动的时间约为15 C.运动员入水时速度大小约为5msD.运动员入水时速度大小约为1m/s 4.氢原子的能级结构如图所示,下列说法正确的是() E/eV A.由基态跃迁到激发态后,核外电子动能增大 三 B.用1IeV的光子照射,能使处于基态的氢原子跃迁到激发态 2 -3.40 C.氢原子外层电子在不同能级上绕核运动时,不辐射电磁波 --13.6 D,大量n=3激发态的氢原子,向n=1的基态跃迁时可辐射出2种不同频率的光子 5.如图所示的平面内,光束a经圆心0射入半圆形玻璃砖,出射光为b、c两束单色光。下列说法正确的 是() A.光束b的频率小于光束c的频率 B.玻璃砖对光束b的折射率大于对光束c的折射率 C.在真空中光束b的波长大于光束c的波长 D.在玻璃砖中光束b的传播速度大于光束c的传播速度 6.如图是双缩干涉实验装置的示意图,S为单缝,S1、S2为双缝,P为光屏。 用红光从左边照射单缝$时,可在光屏P上观察到干涉条纹。下列说法正 确的是() A.增大双缝间的距离,干涉条纹的间距增大 第1页 B.增大双缝到屏的距离,干涉条纹的间距减小 C.将红光换为绿光,干涉条纹的间距减小 D.将红光换为白光,在屏上将观察不到干涉条纹 7.如图甲所示,让一单色点光源$发出的光照射大小可调的圆孔,圆孔后面放一光屏,从大到小调节圆孔 大小,在屏上得到的衍射图样如图乙所示,实验发现,光绕过孔的边缘,传播到了相当大的范围。下列 说法正确的是() A.此实验说明了光沿直线传播 B.圆孔变小,衔射图样的范围反而变大 C.圆孔变小,中央亮斑和亮纹的亮度反而变大 D.用白光做实验,将看不到衍射图样 8.汽车刚启动时,仪表盘上显示四个轮胎的胎压数据如图1所示,行驶一段时间后胎压数据如图2所示, 轮胎内气体体积均视为不变。在此过程中,对于轮胎内的封闭气体() A.分子热运动更加剧烈 B.每个分子的运动速率都增大 240 22 270 270 C.分子数密度增大 238c240 265 268 D.单位时间内单位面积上气体分子与轮胎内壁碰撞次数减小 图2 9.两个分子相距无穷远,规定它们的分子势能为0。让分子甲不动, 分子乙从无穷远处逐渐靠近分子甲。它们的分子势能E,随分子间距离r变化的情况如图所示。分子乙 从无穷远到1的过程中,仅考虑甲、乙两个分子间的作用,下列说法正确的是() A.分子力始终做正功 B.分子力先变大后一直减小 C.分子力先表现为引力,后表现为斥力 D,分子乙的动能先变小后变大 10.甲、乙两辆汽车同时同地向同一方向开始运动,速度v随时间t变化的图像如图所示。在1时刻甲图 线的切线斜率等于乙图线的斜率。下列说法正确的是( A.0一2过程中,甲的加速度始终比乙的大 B.时刻,乙追上甲 C.2之后的某个时刻,乙追上甲 D.乙追上甲之前,1时刻两车相距最远 第2项 11如图所示,某次实验利用位移传感器和速度传感器得到我国某品牌汽车刹车过程的ⅴ一x图像,汽车刹 车过程可视为匀减速运动,下列说法正确的是() (ms A.汽车刹车过程的时间为1s B.汽车刹车过程的加速度大小为10ms2 C.当汽车的位移为5m时,运动速度小于5ms 0 10x/m D.当汽车运动速度为5ms时,位移大于5m 12.人眼对绿光最为敏感,如果每秒有N个绿光的光子射入瞳孔,眼睛就能察觉。现有一个光源以功率P 均匀地向各个方向发射波长为入的绿光,不计空气吸收。已知人眼瞳孔在暗处的直径为,普朗克常量 为h,光速为c。下列说法正确的是() A.该绿光的频率为 B.读光源每珍辐射出的绿光光子数为货 2 C.瞳孔正对光源且距离为r时,在单位时间内,瞳孔接收到的光能量与光源辐射总能量之比为16 D12 D.人眼能看到此光源的最远距离为,16h 13.在研究自由落体运动时,伽利略让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的 斜面上由静止开始滚下,他在斜面上任取三个位置A、B、C,让小球分别 由A、B、C滚下,如图所示。并且重复了上百次。设A、B、C与斜面底 端的距离分别为x、2、,小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别 为t、2B,小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为1、、V mmmmmmmmmmimmm7 下列关系式是伽利略证明小球沿光滑斜面向下的运动是匀变速直线运动的是( 入}滑-等 B.车=名=名 ttt c÷--号 D.X2-X3=X1-X2 14,2023年7月,我国研制的电磁弹射微重力实验装置启动试运行。如图所 示,电磁弹射系统将实验舱竖直加速到预定速度后释放,实验舱在上抛和 下落阶段为科学载荷提供微重力环境。据报道该装置目前达到了上抛阶段 度上抛粉段 2s和下落阶段2s的4s微重力时间、10g的微重力水平。若某次电磁弹射 阶段可以视为加速度大小为5g的匀加速运动,重力加速度取g=10m/s2, 电弹射阶段 下列说法正确的是() A.电磁弹射阶段用时约为2s 第3页 B.电磁弹射阶段,实验舱上升的距离约为20m C.实验舱竖直上抛阶段的运行长度约为100m 1 D.实验舱开始竖直上抛的速度约为20ms 二.实验题(共2小题) 15.如图甲所示,某同学在“测定玻璃的折射率”的实验中,先将白纸平铺在木板上并用图钉固定,平行 玻璃砖平放在白纸上,然后在白纸上确定玻璃砖的界面aa'和bb'。0为直线A0与a'的交点。在 直线OA上竖直地插上P1、P2两枚大头针。 P2 0 P, Di. B 甲 (1)该同学接下来要完成的两个必要步骤是( A插上大头针P3,使P3仅挡住P2的像 B.插上大头针P3,使P3挡住P的像和P的像 C插上大头针P4,使P4仅挡住P3 D插上大头针P4,使P4挡住P3和P1、P2的像 (2)过P3、P4作直线交bB于0',连接O0',测量图甲中角α和B的大小,则玻璃砖的折射率n (3)某同学在测量入射角和折射角时,由于没有量角器,在完成了光路图以后,以0点为圆心,OA 为半径画圆,交O0'延长线于C点,过A点和C点作垂直法线的直线分别交于B点和D点,如图乙 所示,若他测得AB=6cm,CD=4cm,则可求出玻璃的折射率n= a- b C…C (4)对实验中的一些具体问题,下列说法中正确的是 A入射角越小,折射率的测量越准确 第4页 B为了减小作图误差,P和P4的距离应适当取大些 C无论光以什么角度从a'射入,经一次折射后达到界面bb'都能射出 D.如图所示,如果误将玻璃砖的边bb'画到cc'(c©'与bb平行),折射率的测量值将偏小 16.利用打点计时器研究匀变速直线运动的规律,实验装置如图1所示, 滑轮 小车纸带 打点计时器 重物 图1 图2 (1)按照图1安装好馨材,下列实验步骠正确的操作顺序为 (填各实验步骤前的字母)。 A.释放小车 B.接通打点计时器的电源 C,调整滑轮位置,使细线与木板平行 (2)实验中打出的一条纸带如图2所示,A、B、C为依次选取的三个计数点(相邻计数点间有4个点 未画出),可以判断纸带的(填“左端”或“右端”)与小车相连。 (3)图2中相邻计数点间的时间间隔为T,则打B点时小车的速度v= (4)某同学用打点计时器来研究圆周运动。如图3所示,将纸带一端固定在圆盘边缘处的M点,另 端穿过打点计时器。实验时圆盘从静止开始转动,选取部分纸带如图4所示。相邻计数点间的时间间隔 为0.10s,圆盘半径R=0.10m。则这部分纸带通过打点计时器的加速度大小为 m/s2:打 点计时器打B点时圆盘上M点的向心加速度大小为 ms2,(结果均保留两位有效数字) 纸带 打点计时器 3.59 8.003 单位:cm 19.24 图3 图4 第5顶 三.解答题 17.在光电效应实验中,用波长为=400mm的光照射某种金属,测得光电子的最大初动能为Em=2cV, 已知h=6.6×103s,e=1.6×10i9℃,光速c=3.0×10ms求:(结果保馏2位有效数字) (1)该金属的逸出功: (2)该金属的极限频率。 18.ETC是高速公路上不停车电子收费系统的简称,如图,汽车以vo=15ms的速度行驶,如果过人工收 费通道,需要在收费站中心线处减速至0,经过to=20s缴费后,再加速至v0=15ms行驶:如果过ETC 通道,篇要在中心线前方x0=10m处减速至v1=5m/s,匀速到达中心线后,再加速至v0=15ms行驶。 设汽车加速和减速的加速度大小均为a=1m/s2,求: (1)汽车过人工通道时,从收费前开始减速到收费后加速至15ms所用的时间t1及通过的路程x: (2)汽车过ETC通道时,汽车通过第(1)问路程所用的时间t2是多少? (3)上述同样的路程,汽车通过ETC通道比人工收费通道节约多长时间? 收费站中心线 -10m 15m/8-→ ;匀速行驶区间:ETC通道 15m/s+ 人工收费通道 第6页 19.在磁感应强度为B的匀强磁场中,一个静止的放射性原子核发生了一次α衰变。放射出的粒子(He) 在与磁场垂直的平面内做圆周运动,其轨道半径为R.以m、q分别表示α粒子的质量和电荷量。 (1)放射性原子核用X表示,新核的元素符号用Y表示,写出该α衰变的核反应方程。 (2)粒子的圆周运动可以等效成一个环形电流,求圆周运动的周期和环形电流大小。 (3)设该衰变过程释放的核能都转化为α粒子和新核的动能,新核的质量为M,求衰变过程的质量亏 损△m 20.如图1所示,金属圆筒A接高压电源的正极,其轴线上的金属线B接负极。 (1)设A、B两极间电压为U,求在B极附近电荷量为Q的负电荷到达A极过程中静电力做的功W。 (2)已知筒内距离轴线r处的电场强度大小E=k弘,其中k为静电力常量,为金属线B单位长度的 电荷量。如图2所示,在圆筒内横截面上,电荷量为q、质量为m的粒子绕轴线做半径不同的匀速圆周 运动,其半径为1、n和B时的总能量分别为E1、E2和E。若3-2=n-1,推理分析并比较(E3 E2)与(E2-E1)的大小。 (3)图1实为某种静电除尘装置原理图,空气分子在B极附近电离,筒内尘埃吸附电子而带负电,在 电场作用下最终被A极收集。使分子或原子电离需要一定条件。以电离氢原子为例。根据玻尔原子模 型,定态氢原子中电子在特定轨道上绕核做圆周运动,处于特定能量状态,只有当原子获得合适能量才 能跃迁或电离。若氢原子处于外电场中,推导说明外电场的电场强度多大能将基态氢原子电离。(可能 用到:元电荷e=1.6×101℃,电子质量m=9.1×103kg,静电力常量k=9.0×10N~m2/C2,基态氢 原子轨道半径a=5.3×10m和能量E0=-13.6CV) 图 图2 第7项 物理测试题答案 一、选择题 ☐123456789101121314 BBBCBCBACCDDAD 二、填空题 sinB sin .BD, 1.5,BCD 16、CBA 左 -X2T,0.81 ,1.6 二、计算题: 17、 解:(I)根据光电效应方程可知m=w一W0 ,,c=w,可得该金属的逸出功 6.6×10-4×3×103 肠=he-En00x0x6x10市cW-2e'g1.1ey (2)该金属的极限频率 w=-山0 -Hz=2.7×1045=2.7×104Hz 6.6×10-34 18、 汽车以初速度0=15m/s、加速度大小 计算ETC通道通过相同225m路程的总时间 a=1m/g?减速到速度为0,根据匀变速直线 汽车过ETC通道的运动分为四个阶段:第一阶 运动的速度位移公式0-=-2ax1,代入数 段从15m/减速到5m/s,速度变化量为 值可得减速阶段的位移: 10m/a,减速耗时: 162 4-4"=15-5 8=108 1= =2×1m=12.5m 1 汽车级货后从1止以相同加速度加速回到 利用平均速度乘以时间计算该减速阶段的位 15m/a,同理代入速度位移公式可得加速阶段 的位移: 线=的=5+5x×10m=10m 2 2 购发」 第二阶段汽车以5m/g的速度匀速行驶10m =112.5m 到达收费站中心线,该段耗时: 两个阶段的位移相加,得到全过程的总路程: 花=g1+2=112.5m+112.5m=225m w==0=2 减速和加速各自的运动时间可由速度时间关系 第三阶段汽车从5m/s加速回到15m/s,速 算出: 度变化量同样为10m8,加速耗时: 填=0=卢。=15与=”=156 5=A把=5-5。=108 再是加中同费停留的0,得到人工适道的 同样用平均速度乘以时间计算该加速阶段的位 总耗时: t=t城++t加=15a+20a+15a=50s -.=5+15×0m=10m 2 2 前三个阶段的总位移为 100m+10m+100mm210m,距离要求的 225m还剩余15m, 这段路程汽车已经恢复 到15m/a的速度匀速行驶,所需时间: 换=225-210。=18 15 计算两种通道的时间差值 把所有阶段的时间相加,得到ETC通道走完 225m的总耗时: 2=108+2g+105+18=238 19、 ()写出a袁变核反应方程 ©粒子:扭e,衰变满足质量数守恒、电荷数守恒 ①周期r 会x一经¥+终e T=2标R (2)求圆周运动周期和环形电流大小 代入速度: 2xR T=qB亚 =智 洛伦兹力提供向心力: m 2 gvB=m ②环形电流 得u=gBR 电流定义:一个周期内通过载面电量为,1一号 (3)求衰变过程质量亏损△m 步骤2:动量守恒(原来原子核静止,总动量 =0) 步骤1:求a粒子动能 数变后新核与α粒子动量大小相等: 由A=m爱,变形得m=9BR(量 Py=p=qBR 新核动能: p=qBR) 一易-盟 a粒子动能: -im=云- 步骤3:释放总核能 2m △5=B+卧=形+BR 步骤4:质能方程△B=△mc2 2Mm 4m=4E Am=BR(M+m) 2Mmc2 20解(1)由B到A极过程中静电力做的功W=-2·(U)=QU (2)粒子的总能量包括动能和电势能,因此总能量可表示为E=瓦+E。 其中动能为电子绕原子核做匀速圆周运动的动能,电子运动的轨道半径为”,静电力提供向 心力eE=m, 解得动能瓦=m=gk以,可知动能与半径r无关: 故粒子在不同轨道的总能量可表示为E一E2=Ep一E2,E2一耳=E2一El 根据功能关系推导可得W2=E一E,2,W1=E2-E,1 由于电场强度随半径增大而减小,粒子所受静电力也随半径增大而减小,当乃一2=2一时, 可知E-E2<E2-E成立:

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