内容正文:
高三物理
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂
黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在
答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.某型号机器人在一工厂执行高位货架取货任务时,取到货物后从货架平台跃下,在空中调整
姿态准备平稳落地,忽略空气阻力。关于腾空后的机器人,下列说法正确的是
A.落地前处于超重状态
B.跃下高度越高,惯性越大
C.重心位置不一定在机器人身上
D.观察机器人调整姿态时可以将其视为质点
2.近年来,我国钍基熔盐堆核燃料循环研究取得重要进展。钍232(T)是钍基反应堆的主要
核燃料,在自然界衰变过程中最终会转变为稳定的铅208(2Pb)。已知钍232经m次α衰变
和n次β衰变转变为铅208,下列判断正确的是
A.m=5,n=5
B.m=7,n=3
C.m=6,n=4
D.m=8,n=2
3.2025年7月,我国时速600公里超导电动高速磁浮列车首次公开亮相。若该磁浮列车在某
次启动测试中做匀加速直线运动,其位移随时间变化的关系式为x=3t十0.2t(式中物理量
均用国际单位制),则该列车在t=5s时的速度大小、加速度大小分别为
A.5m/s、0.4m/s2
B.4m/s、0.4m/s2
C.5m/s、0.2m/s2
D.4m/s、0.2m/s2
4.某摩托车赛车在水平赛道上过弯时,车身向弯道内侧倾斜,保持地面对赛车的作用力恰好通
过赛车系统(含车手)的重心。该赛车在水平面内做匀速圆周运动,速度大小v=20/s,弯
道半径R=40m,取重力加速度大小g=10m/s2,忽略空气阻力。下列说法正确的是
A.赛车系统受到重力、支持力、摩擦力和向心力
B.赛车系统的向心力由支持力和摩擦力的合力提供
C.赛车系统所在平面与水平地面的夹角为45°
D.若安全转弯不侧滑,转弯速度越大,则赛车系统所在平面与地面的夹角也越大
【高三物理第1页(共6页)】
5.某日下大雨且有大风,一同学撑着伞在风雨中奔跑。雨滴在竖直方向上的速度大小为
4/s,此时有水平向左的风,风速(雨滴水平方向速度)大小为7m/s,当同学水平匀速向左
奔跑时,其速度大小为4/s。已知雨滴相对伞的速度方向沿伞柄时挡雨面积最大,挡雨效
果最好,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列图片挡雨效果最好的是
交先龙
8
6.一辆质量为2kg的小车在水平气垫导轨上以1/s的速度向前运动。导轨上有若干个质量
均为0.1kg的小滑块,它们以0.5/s的速度沿小车运动的相反方向迎面滑来。小车前端
装有黏性装置,每碰到一个小滑块,就立即将其黏住,小滑块与小车随后具有共同速度。忽略
空气阻力和导轨摩擦,当小车最终停止运动时,一共黏住的小滑块的个数为
A.10
B.20
C.30
D.40
7.如图所示,在纸面内建立直角坐标系xOy,A为x轴上的点,OA=5L,第一象限内有方向垂
直纸面的匀强磁场(图中未画出)。一质量为、电荷量为q的带正电粒子从O点以速度
射入磁场,人射方向与x轴正方向成37°角。若粒子经过Q(3L,4L)处,不计粒子受到的重
力,i血37-号,os3r=号,下列说法正确的是
A.匀强磁场的磁场方向垂直纸面向外
Q(3L,4L)
B.匀强磁场的磁感应强度大小为125gL
.14mu
Q匀强磁场的磁感应强度大小为20
A
D.若在A处固定一垂直x轴的足够长的吸收板,则粒子将打在吸收板上
8.2026年7月10日,长征十号乙运载火箭首飞及回收任务圆满成功,这是我国运载火箭首次
实现可控回收。火箭发射时,强大的推力会在地面产生沿地表传播的简谐横波,使地面上下
振动。已知该波波速为2000/s,传播过程中频率不变,振幅与传播距离成反比。监测器
测得地面上P点的振动图像如图所示。下列说法正确的是
↑y/×10-3m)
25
50
/×10-3s)
A.该简谐波的周期为25s
B.该简谐波的频率为40Hz
C.该简谐波的波长为50m
D.P点的振幅为0.01m
9.目前,我国环形正负电子对撞机工程设计稳步推进,注入直线加速器等关键技术研发取得重
要突破。在加速器的一条直线加速通道中,沿轴线建立Ox坐标,轴线上各点的电势φ随x
变化的规律如图所示,坐标原点O点的电势为零。一电子仅在电场力作用下从O点由静止
【高三物理第2页(共6页)】
释放,下列说法正确的是
A.电子到达B点时的动能为2epo
B.0~x1和x2~x3区间内,电场强度方向相同
C.电子从A点运动到C点,电场力做的功为0
D.电子从O点运动到C点,电势能先增大后减小再增大
2
10.我国新能源汽车无线充电技术取得重要突破,某品牌电动汽
车采用感应式无线充电系统,其工作原理可简化为如图所示的理想变压器模型。发射线圈
(原线圈)与接收线圈(副线圈)的匝数比n1:n2=3:1。为模拟实际传输过程中的能量损
耗,在原、副线圈的回路中各接有一定值电阻R1、R2,且R1=3R2。原线圈一侧α、b两点间
接有电压为220V的正弦交流电源,不计输电导线的电阻。下列说法正确的是
A.R,两端电压大于R2两端电压
aO
R
B.R,、R2消耗的功率之比为1:3
3
7
C.原线圈两端电压是R1两端电压的1.5倍
D.电源的输出功率与R2消耗的功率之比为4:3
bo-
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)如图甲所示,一物理兴趣小组进行“测定玻璃的折射率”实验。某组员在A、B、C、D
四点分别插上P1、P2、P3和P4四枚大头针,用量角器测出图甲中的:和02。
A
N
玻璃
C
甲
(1)图甲中的玻璃砖的折射率为
(用01和02表示)。
(2)下列措施能够提高实验准确度的是
A.在玻璃砖的出射侧插针时,为便于观察,P3、P4间的距离应稍远一些
B.换用光学面间距(厚度)更大的同种玻璃砖重新实验
C.实验前必须用直尺检验玻璃砖的两个折射面是否严格平行
D.让入射光线尽量靠近法线,以减小光线在分界面处的偏折程度
(3)该小组成员误将玻璃砖边界aa和bb'的间距画得过宽,如图乙所示(画成了aa和cc)。
若其他操作正确,则折射率的真实值
(填“大于”“小于”或“等于”)测量值。
12.(10分)(1)一同学用螺旋测微器和20分度游标卡尺分别测量金属棒的直径、长度,示数分
别如图甲、乙所示,则金属棒的直径d=
mm,长度L=
mm。
5
6 cm
HHHHHHHHHh
15
0
5101520
甲
(2)某同学测量一节锂电池的电动势和内阻,设计了如图丙所示的电路,选用的器材如下:
【高三物理第3页(共6页)】
A.毫安表m(量程为0~200mA,内阻为42);
B.电压表()(量程为0~3V,内阻很大);
C.电阻箱R:(099.9);
D.滑动变阻器R2(0~202);
E.待测锂电池(电动势标称值为3.0V);
F开关一个、导线若干。
3d Uh
R2
2.4k
2.2
R
2.0
A
1.820406080imA
丙
戊
由于毫安表回的量程太小,因此实验前需要将其改装成量程为0~0.6A的电流表,图
丙中电阻箱R,应调整为
。(结果保留两位有效数字)
(3)改变滑动变阻器滑片的位置,记录两电表的示数,电压表示数为U,毫安表示数为I。描
点得到如图丁所示的U-I图像,通过分析可知电源的电动势E=
V,电源的内
阻r=
Ω。(结果均保留两位有效数字)
(4)用该锂电池、电阻箱R,和毫安表A改装成电阻表,如图戊所示,欧姆调零后接入待测电
阻,毫安表指针指向正中央刻度线,待测电阻的阻值为
o
13.(10分)2025年5月,天问二号探测器成功发射,其主要任务之一是对近地小行星2016H03
进行伴飞探测与采样返回。小行星2016HO3与地球均绕太阳在同一平面内沿同一方向做
匀速圆周运动,小行星轨道半径约为地球轨道半径的k(k>1)倍,地球公转周期为T。当
小行星运行到太阳与地球连线的延长线上(地球位于太阳和小行星之间),三者几乎排成一
条直线时,称为小行星冲日,此时小行星离地球最近,是地面天文观测的最佳时机。若探测
器在伴飞阶段绕小行星做匀速圆周运动,轨道半径为r,周期为T1,引力常量为G,求:
(1)小行星2016HO3的质量M;
(2)相邻两次小行星冲日的时间间隔△1。
【高三物理第4页(共6页)】
14.(12分)某科研小组设计了一个简易的气体温度计用于监测实验室恒温环境的温度变化。
他们将一根导热良好的玻璃管竖直放置,下端封闭,上端通过一质量=1kg的光滑活塞
密封一定质量的理想气体。玻璃管的横截面积S=5×10-4m2。当环境温度T1=300K
时,封闭气柱的长度L1=25c,此时活塞恰好静止在管内的标记位置处。已知大气压强
力。=1.0×105Pa,取重力加速度大小g=10m/s2。实验时,将玻璃管缓慢竖直浸入温度T2
=360K的恒温水浴容器中,活塞再次达到平衡。
(1)求气体在温度T1时的压强1;
(2)求再次平衡时气柱的长度L2;
(3)实验发现,该气体的内能与热力学温度成正比,当温度为T1时,气体的内能U1=
37.5J,求气体从温度T1变化到T2的过程中,从外界吸收的热量Q。
【高三物理第5页(共6页)】
15.(16分》某物理兴小组设计了-个电磁弹射缓冲实验装置,如图所示,倾角均为9=0、宽
度L”1m的两平行光滑倾斜导轨CD,HC的顶端连接电动势E=6V、内阻?=20的直
流电源。DG以上区域存在垂直导轨平面向下、胺感应强度大小B=1T的匀强磁场。-质
量m=0,5g电阻R二40的金属棒甲垂直导轨放置,金属棒甲的长度恰为L,金属棒甲
与导轨始终接触良好。闭合开关S瞬间,将金属棒甲由静止释放,金属棒甲向下运动一段时
间达到匀速后穿出磁场边界DG,经过绝缘圆弧轨道进人足够长的光滑水平导轨MN,QP。
导轨电阻不计,取重力加速度大小g=10m/s。
(1)求金属棒甲释放后瞬间的加速度大小a;
(2)求金属棒甲在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小;
(3)金属棒甲经过绝缘圆弧后,到达光滑水平导轨上时的速度大小1=6m/s,MQ右侧存
在竖直向下,磁感应强度大小也为B的匀强磁场,金属棒乙、丙通过轻质绝缘弹簧连接,
静止在水平导轨上,金属棒乙恰好与磁场边界MQ重合,此时弹簧处于原长,三根金属
棒甲、乙、丙完全相同,金属棒甲与乙在MQ处发生完全非弹性碰撞(时间极短),碰后粘
为一体,经过一段时间后,乙、丙间距最小且该过程中金属棒丙产生的焦耳热Q=0.4J,
求该过程中弹簧的最大弹性势能E。
绝缘
/S4
入E
甲
B
DM B
M
0.7-
【高三物理第6页(共6页)】高三物理参考答案
1.C【解析】本题考查质点、重心、惯性、超重和失重的概念,目的是考查学生的理解能力。机
器人在落地前,忽略空气阻力,加速度等于重力加速度,方向竖直向下,落地前机器人处于失
重状态,选项A错误;惯性是物体的固有属性,惯性大小仅由质量决定,和速度无关,选项B
错误,物体的重心位置不一定在物体本身,机器人做后空翻肢体弯曲时,重心可能在机器人身
体外,选项C正确;研究机器人调整姿态时,机器人的形状、大小不能忽略,因此不能将机器
人视为质点,选项D错误。
2.C【解析】本题考查衰变,目的是考查学生的理解能力。α衰变每次使原子核质量数减少4,
电荷数减少2,3衰变每次使原子核质量数不变,电荷数增加1,衰变过程满足质量数守恒和
电荷数守恒,则90一2m十n=82,232-4m=208,解得m=6,n=4,选项C正确。
3.A【解析】本题考查匀变速直线运动,目的是考查学生的理解能力。由匀加速直线运动的位
移公式x=l+a,可知=3m/s且2a=0.2m/s,解得a=-0.4m/g,再由速度公式
v=v0十at可知,t=5s时,v=5m/s,选项A正确。
4.C【解析】本题考查水平转弯问题,目的是考查学生的推理论证能力。赛车系统在水平面内
做匀速圆周运动,竖直方向无加速度,受重力、地面的支持力和地面对车轮的摩擦力作用,支
持力竖直向上,摩擦力沿半径指向圆心,摩擦力提供向心力,向心力不是额外受到的一种力,
选项A、B错误;设赛车系统重心和车轮接地点的连线与竖直方向的夹角为α,与水平地面的
夹角为9,则a十0=90,转弯时地面对赛车系统的合力通过重心,有ana=N一
R,解得
tana=1,则a=0=45°,当做匀速圆周运动的半径相同时,v越大,tana越大,a越大,0越小,
选项C正确、D错误。
5.D【解析】本题考查运动的合成,目的是考查学生的创新能力。设伞柄与竖直方向的夹角为
a,由于风向前吹,雨随风走,水平方向相对人向前运动,其速度大小vx=v风一v人=3m/s,竖
直方向其速度大小m=4m/s,由速度合成关系有ana一一子,解得a=37,选项D
正确。
6.D【解析】本题考查多物体多次碰撞问题,目的是考查学生的推理论证能力。设共黏住个
小滑块后小车停止运动,以小车前进方向为正方向,对全过程应用动量守恒定律有M1十
mu2=0,其中v1=1m/s,v2=-0.5m/s,解得n=40,选项D正确。
7.B【解析】本题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,目的是考查学生的模型建构能力。粒子
带正电,入射速度斜向右上,若磁场垂直纸面向外,由左手定则可知洛伦兹力初始方向斜向右
下,轨迹向下偏转,带正电粒子不可能经过Q点,故磁场方向应垂直纸面向里,选项A错误;
设粒子做圆周运动的半径为R,圆心坐标为(-3迟,5),Q(3L,4L)在圆周上,由几何关系有
(3+)+(得-L=R,解得R=由B=m只解得8-选项B正
【高三物理·参考答案第1页(共4页)】
确、C错误;整段圆轨迹在水平方向的最石位置不超过圆心横坐标加半径,即一+R=2尔
=25L
7
<5L,因此粒子不会打在吸收板上,选项D错误。
8.BC【解析】本题考查机械振动、机械波,目的是考查学生的理解能力。由题图可知周期T=
25×103s=0.025s,又频率f=元,解得f=40Hz,选项A错误、B正确;波长入=T,解得
入=50m,选项C正确;P点的振幅A=5×10-3m,选项D错误。
9.BC【解析】本题考查电势能的比较及9x图像,目的是考查学生的推理论证能力。电子从
0点到B点,根据动能定理有eUm=AE,即一e·(0-罗)=Ew一0,解得Ew-罗,选项
A错误;0~x1和x2~x3区间内,图像的斜率均为正,则电场强度方向相同,选项B正确;A、
C两点的电势相同,故电子从A点运动到C点,电场力做的功为0,选项C正确;电子从O点
运动到C点,电势先增大后减小再增大,因电子带负电,可知电子的电势能先减小后增大再
减小,选项D错误。
10.BD【解析】本题考查理想变压器,目的是考查学生的模型建构能力。理想变压器原、副线
圈电流比满足,-=,可得L=31,R:两端电压U=IR,=3R,R,两端电压
UR2=I2R2=3I1R2,二者电压相等,选项A错误;电阻消耗的功率P=I2R,R1、R2消耗的
动率哈-瓷梁-子师风R浦耗的功率之北为13选项B于璃惠如
变压器的电压比满足号-3,副线圈两端电压4。=U:-0a,因此U,=3,脚原线
圈两端电压是R,两端电压的3倍,选项C错误;理想变压器不消耗功率,电源输出功率等
P总_P十P2=4
于两个电阻消耗的总功率Pa-P十P,因此-PP-专透项D正确。
11.(1)sin0
sin 02
(2分)
(2)AB(2分,全都选对得2分,选对但不全得1分,有选错的得0分)
(3)大于(2分)
【解析】本题考查测平行玻璃砖的折射率,目的是考查学生的实验探究能力。
1)题图甲中0,为人射角,0为折射角,根据折射定律有sin0,=sin0,解得n=sn0
sin 02
(2)适当增大P3、P4之间的距离可能减小连线的方向误差,选项A正确;选用光学面间距
更大的玻璃砖,可以增大玻璃砖内光线OO'的长度,从而减小作图时的角度误差,选项B正
确;测量折射率时只需要确定人射光线、玻璃砖内折射光线以及人射点处的法线,两个分界
面严格平行不是完成测量的必要条件,选项C错误;P1、P2的连线与法线的夹角过小时,折
射光线偏转不明显,不利于准确测量入射角和折射角,选项D错误。
【高三物理·参考答案第2页(共4页)】
(3)作图时,玻璃砖应与所画的边界相齐,如图所示,该同学测量
出的折射角要大于真实的折射角,导致折射率的测量值偏小,即
折射率的真实值大于测量值。
12.(1)2.692(2.6902.694均给分)(2分)42.35(1分)
(2)2.0(2分)
(3)2.4(1分)1.2(2分)
(4)12(2分)
【解析】本题考查伏安法测量电源的电动势和内阻,目的是考查学生的实验探究能力。
(1)螺旋测微器的固定刻度的示数为2.5mm,可动刻度的示数为19.2×0.01mm=
0.192mm,故金属棒的直径d=(2.5十0.192)mm=2.692mm,20分度的游标卡尺(精度
为0.05mm)主尺的示数为42mm,游标尺的示数为7×0.05mm=0.35mm,金属棒的长
度L=(42十0.35)mm=42.35mm.
(2)毫安表满偏电流I.=0.2A,内阻Rg=42,改装后IA=0.6A。根据并联分流规律可
知,并联电阻R1满足IgRg=(IA一Ig)R1,解得R1=2.02。
RRI
(3)改装后总电流I。=3I(I为毫安表示数),改装后电流表的电阻RA一R。干R,由闭合电
路欧姆定律E=U十I总(r十Ra)=U+3I(r十Ra),整理得U=E一3(r十RA)I,U-I图像的
纵截距为电动势,故E=2.4V,图像斜率的绝对值=3(,十R)=2.4一.8
0.08
2,解得r≈
1.22。
④电阻表满偏电流L。0.2A,短接调零时。卡,解得R内。卫=2Q,指针指向中
央刻度线时,电流为满偏电流的一半,满足)=
E
是2R十R,解得R,=R两=120。
13.【解析】本题考查万有引力,目的是考查学生的推理论证能力。
(1)探测器绕小行星做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有
G Mm
4π2
2=mr(2分)
解得M-
GT,2。
(2分)
(2)设小行星绕太阳运行的周期为T2,地球绕太阳运行的轨道半径为R,则小行星绕太阳运行
的轨道半径为R,地球和小行星都绕太阳运行,由开普勒第三定徘有)-
T22T。2
(2分)
懈解得T2=kT。(1分)
相邻两次小行星冲日满足地球比小行星多转1圈(转过角度差为2π),有
2x-2)A=2m
T。T2
(2分)
解得1一-1
k2To
(1分)
14.【解析】本题考查理想气体状态方程和热力学第一定律,目的是考查学生的推理论证能力。
【高三物理·参考答案第3页(共4页)】
(1)对活塞受力分析,根据平衡条件有
mg+poS=p1S(2分)
解得p1=1.2×105Pa。(1分)
(2)气体升温过程做等压变化,由盖一吕萨克定律有
SLSL:
T T2
(2分)
解得L2=30cm。
(1分)
(3)汽体的内能与热力学温度成正比,有司,一元。
U1_T1
(1分)
气体内能变化△U=U2一U1(1分)
设该过程外界对气体做的功为W,有W=一p1S(L2一L1)(2分)
由热力学第一定律有△U=Q+W(1分)
解得Q=10.5J。(1分)
15.【解析】本题考查电磁感应和动量守恒定律,目的是考查学生的模型建构能力。
(1)金属棒甲释放后瞬间,根据闭合电路欧姆定律有1=,E
r+R
(1分)
根据左手定则和牛顿第二定律有mg sin0-BIL=ma(2分)
解得a=3m/s2。(1分)
(2)金属棒甲在倾斜导轨上匀速运动时,根据平衡条件有mg sin0=BI'L(1分)
根据闭合电路欧姆定律有I'=E十BL☑
r+R
(2分)
解得v=9m/s。(1分)
(3)金属棒甲与乙在MQ处发生碰撞,设碰后共同速度为v2,根据动量守恒定律有
mv1=2mw2(1分)
解得v2=3m/s(1分)
当金属棒甲、乙、丙三者共速时,弹簧压缩量达到最大,设共同速度为3,根据动量守恒定律有
2mw2=3m03(1分)
解得v3=2m/s(1分)
设弹簧压缩过程中产生的总热量为Q',金属棒甲、乙粘连后并联接入电路,其等效电阻为
R·R
Rb一R+R
=20(1分)
R
金属棒丙产生的焦耳热QR+RQ(1分)
根据能量守恒定律有分×2m,=×3ma,+E,十Q1分)
解得E。=0.9J。(1分)
▣▣
【高三物理·参考答案第4页(共4页)】