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2026届贵州省黔东南州高三物理第一学期期末考试试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、如图所示，在轨道III上绕地球做匀速圆周运动的卫星返回时，先在A点变轨沿椭圆轨道II运行，然后在近地点B变轨沿近地圆轨道I运行。下列说法正确的是（ ） A．卫星在轨道III上运行的向心加速度大于在轨道I上运行的向心加速度 B．卫星在轨道III上运行的周期小于在轨道I上运行的周期 C．卫星在轨道III上运行的周期大于在轨道II上运行的周期 D．卫星在轨道III上的A点变轨时，要加速才能沿轨道II运动 2、如图所示，电荷量相等的两个电荷Q1和Q2，两者连线及中垂线上分别有A点和B点，则下列说法正确的是（） A．若两者是同种电荷，则A点的电势一定高于B点的电势 B．若两者是同种电荷，则A点的场强一定大于B点的场强 C．若两者是异种电荷，则A点的电势一定高于B点的电势 D．若两者是异种电荷，则A点的场强一定大于B点的场强 3、质量为m的均匀木块静止在光滑水平面上,木块左右两侧各有一位持有完全相同步枪和子弹的射击手．首先左侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d1,然后右侧射手开枪,子弹水平射入木块的最大深度为d2，如图所示．设子弹均未射穿木块,且两颗子弹与木块之间的作用大小均相同．当两颗子弹均相对于木块静止时,下列判断正确的是( ) A．木块静止,d1=d2 B．木块静止,d1<d2 C．木块向右运动,d1<d2 D．木块向左运动,d1=d2 4、如图所示，两条水平放置的间距为L，阻值可忽略的平行金属导轨CD、EF，在水平导轨的右端接有一电阻R，导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场，磁感应强度大小为B，磁场区域的长度为d 。左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接。将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放，导体棒最终恰好停在磁场的右边界处。已知导体棒与水平导轨接触良好，且动摩擦因数为μ，则下列说法中正确的是（ ） A．电阻R的最大电流为 B．整个电路中产生的焦耳热为mgh C．流过电阻R的电荷量为 D．电阻R中产生的焦耳热为mgh 5、如图所示，A、B、C、D、E、F、G、H是圆O上的8个点，图中虚线均过圆心O点，B和H关于直径AE对称，且∠HOB = 90°，AE⊥CG，M、N关于O点对称．现在M、N两点放置等量异种点电荷，则下列各点中电势和电场强度均相同的是( ) A．B点和H点 B．B点和F点 C．H点和D点 D．C点和G点 6、一物体沿水平面做匀减速直线运动，其运动的图象如图所示。下列说法正确的是（　　） A．物体运动的初速度大小为10m/s B．物体运动的加速度大小为0.4m/s2 C．物体在前3s内的平均速度是9.4m/s D．物体在前5s内的位移是45m 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、如图所示，xOy坐标系内存在平行于坐标平面的匀强电场。一个质量为m。电荷量为+q的带电粒子，以的速度沿AB方向入射，粒子恰好以最小的速度垂直于y轴击中C点。已知A、B、C三个点的坐标分别为（，0）、（0，2L）、（0，L）。若不计重力与空气阻力，则下列说法中正确的是（　 ） A．带电粒子由A到C过程中最小速度一定为 B．带电粒子由A到C过程中电势能先减小后增大 C．匀强电场的大小为 D．若匀强电场的大小和方向可调节，粒子恰好能沿AB方向到达B点，则此状态下电场强度大小为 8、如图所示的输电线路中，升压变压器T1和降压变压器T2均为理想变压器，电压表V1、V2分别接在T1和T2副线圈两端。已知T2原、副线圈匝数比为k，输电线的总电阻为r，T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上，电压表和电流表均为理想电表。由于用户的负载变化，电流表A2的示数增加ΔI，则 A．电流表A1的示数增大 B．电压表V2的示数减小 C．电压表V1的示数增大 D．输电线上损失的功率增加 9、关于理想气体，下列说法正确的是（　　） A．已知气体的摩尔质量和阿伏伽德罗常数，可估算一个分子质量 B．已知气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数，可估算一个分子直径 C．气体压强是因为气体分子间表现为斥力 D．气体压强是因为气体分子无规则运动撞击器壁所致 E.一定质量的理想气体体积不变，温度升高，压强一定增大 10、如图所示，在竖直纸面内有四条间距均为L的水平虚线L1、L2、L3、L4，在L1、L2之间与L3，L4之间存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场。现有一矩形线圈abcd，长边ad=3L，宽边cd=L，质量为m，电阻为R，将其从图示位置（cd边与L1重合）由静止释放，cd边经过磁场边界线L3时恰好开始做匀速直线运动，整个运动过程中线圈始终处于同一竖直面内，cd边始终水平，已知重力加速度g=10 m/s2，则（　　） A．ab边经过磁场边界线L1后线圈要做一段减速运动 B．ab边经过磁场边界线L3后线圈要做一段减速运动 C．cd边经过磁场边界线L2和L4的时间间隔大于 D．从线圈开始运动到cd边经过磁场边界线L4过程中，线圈产生的热量为2mgL－ 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11．（6分）某同学欲将内阻为98.5Ω、量程为100uA的电流表改装成欧姆表并进行刻度和校准，要求改装后欧姆表的15kΩ刻度正好对应电流表表盘的50uA刻度．可选用的器材还有：定值电阻R0（阻值14kΩ），滑动变阻器R1（最大阻值1500Ω），滑动变阻器R2（最大阻值500Ω），电阻箱（0~99999.9Ω），干电池（E=1.5V，r=1.5Ω），红、黑表笔和导线若干． （1）欧姆表设计 将图（a）中的实物连线组成欧姆表．（____________）欧姆表改装好后，滑动变阻器R接入电路的电阻应为____Ω：滑动变阻器选____（填“R1”或“R2”）． （2）刻度欧姆表表盘 通过计算，对整个表盘进行电阻刻度，如图（b）所示．表盘上a、b处的电流刻度分别为25和75，则a、b处的电阻刻度分别为____、____． （3）校准 红、黑表笔短接，调节滑动变阻器，使欧姆表指针指向___kΩ处；将红、黑表笔与电阻箱连接，记录多组电阻箱接入电路的电阻值及欧姆表上对应的测量值，完成校准数据测量．若校准某刻度时，电阻箱旋钮位置如图（c）所示，则电阻箱接入的阻值为_______Ω． 12．（12分）指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。 (1)如图甲所示为某同学设计的多用电表的原理示意图。虚线框中S为一个单刀多掷开关，通过操作开关，接线柱B可以分别与触点1、2、3接通，从而实现使用多用电表测量不同物理量的功能。关于此多用电表，下列说法中正确的是__________。 A．当S接触点1时，多用电表处于测量电流的挡位，其中接线柱B接的是红表笔 B．当S接触点2时，多用电表处于测量电压的挡位，其中接线柱B接的是红表笔 C．当S接触点2时，多用电表处于测量电阻的挡位，其中接线柱B接的是黑表笔 D．当S接触点3时，多用电表处于测量电压的挡位，其中接线柱B接的是黑表笔 (2)用实验室原有的多用电表进行某次测量时，指针在表盘的位置如图乙所示。 A．若所选挡位为“直流”挡，则表盘示数为__________。 B．若所选挡位为“直流”挡，则表盘示数为__________。 (3)用表盘为图乙所示的多用电表正确测量了一个约的电阻后，需要继续测量一个阻值约的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前，请选择以下必须的步骤，并按操作顺序写出步骤的序号__________。 A．调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点 B．把选择开关旋转到“”位置 C．把选择开关旋转到“”位置 D．将红表笔和黑表笔接触 (4)某小组同学们发现欧姆表的表盘刻度线不均匀，分析在同一个挡位下通过不同待测电阻的电流和它的阻值关系，他们分别画出了如图所示的几种图象，其中可能正确的是__________。 四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13．（10分）如图所示，两内壁光滑、长为2L的圆筒形气缸A、B放在水平面上，A气缸内接有一电阻丝，A气缸壁绝热，B气缸壁导热．两气缸正中间均有一个横截面积为S的轻活塞，分别封闭一定质量的理想气体于气缸中，两活塞用一轻杆相连．B气缸质量为m，A气缸固定在地面上，B气缸与水平面间的动摩擦因数为，且最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等．开始两气缸内气体与外界环境温度均为T0，两气缸内压强均等于大气压强P0，环境温度不变，重力加速度为g，不计活塞厚度．现给电阻丝通电对A气缸内气体加热，求： (1)B气缸开始移动时，求A气缸内气体的长度； (2)A气缸内活塞缓慢移动到气缸最右端时，A气缸内气体的温度TA． 14．（16分）如图所示，一定质量的理想气体在状态A时压强为p0，经历从状态A→B→C→A的过程。则气体在状态C时压强为________；从状态C到状态A的过程中，气体的内能增加ΔU，则气体_______（填“吸收”或“放出”）的热量为________。 15．（12分）如图所示，“＜”型光滑长轨道固定在水平面内，电阻不计．轨道中间存在垂直水平面向下的匀强磁场，磁感应强度B．一根质量m、单位长度电阻R0的金属杆，与轨道成45°位置放置在轨道上，从静止起在水平拉力作用下从轨道的左端O点出发，向右做加速度大小为a的匀加速直线运动，经过位移L．求： (1)金属杆前进L过程中的平均感应电动势． (2)已知金属杆前进L过程中水平拉力做功W．若改变水平拉力的大小，以4a大小的加速度重复上述前进L的过程，水平拉力做功多少？ (3)若改用水平恒力F由静止起从轨道的左端O点拉动金属杆，到金属杆速度达到最大值vm时产生热量．（F与vm为已知量） (4)试分析(3)问中，当金属杆速度达到最大后，是维持最大速度匀速直线运动还是做减速运动？ 参考答案 一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1、C 【解析】 A．由公式 得卫星在圆轨道上运行的向心加速度大小 当轨道半径r减小时，a增大，故卫星在轨道Ⅲ上运行的向心加速度小于在轨道Ⅰ上运行的向心加速度，故A错误； BC．根据开普勒第三定律可知，卫星在轨道Ⅲ上运行的周期大于在轨道Ⅰ、Ⅱ上运行的周期，故B错误，C正确； D．卫星在轨道III上的A点变轨时，要减速做向心运动才能沿轨道Ⅱ运动，故D错误。 故选C。 2、D 【解析】 设两个点电荷和连线的中点为O．若两电荷是同种电荷，且都是正电荷，则A点的电势高于O点电势，O点电势高于B点电势，则A点的电势高于B点的电势．若两个点电荷都带负电，则A点的电势低于B点的电势，A错误．若两者是同种电荷，B点处电场线分布情况不能确定，所以不能确定两点场强的大小，B错误．若两者是异种电荷，且为正电荷，则A点的电势高于B点的电势．若为负电荷，则A点的电势低于B点的电势，C错误．若两者是异种电荷，A处电场线比B处电场线密，则A点的场强一定大于B点的场强，D正确．选D． 【点睛】若两电荷是同种电荷，根据电场的对称性分析电场强度的关系，电场线越密，场强越大．若两电荷是异种电荷，根据顺着电场线方向降低，分析电势的高低；在两电荷的连线上，O点场强最小，在连线的中垂线上O点的场强最大． 3、B 【解析】 左侧射手开枪后,子弹射入木块与木块一起向右运动,设共同速度为v1,由动量守恒有mv0=(M+m)v1,由能量守恒有Ffd1=.右侧射手开枪后,射出的子弹与木块及左侧射手射出的第一颗子弹共同运动的速度设为v2,由动量守恒有(M+m)v1-mv0=(M+2m)v2,由能量守恒有Ffd2=,解之可得v2=0,d1=d2=故B正确. 4、C 【解析】 金属棒在弯曲轨道下滑时，只有重力做功，机械能守恒，由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度，由E=BLv求出感应电动势，然后求出感应电流；由可以求出流过电阻R的电荷量；克服安培力做功转化为焦耳热，由动能定理（或能量守恒定律）可以求出克服安培力做功，得到电路中产生的焦耳热． 【详解】 金属棒下滑过程中，由机械能守恒定律得：mgh=mv2，金属棒到达水平面时的速度 v=，金属棒到达水平面后进入磁场受到向左的安培力做减速运动，则导体棒刚到达水平面时的速度最大，所以最大感应电动势为 E=BLv，最大的感应电流为，故A错误；金属棒在整个运动过程中，由动能定理得：mgh-WB-μmgd=0-0，则克服安培力做功：WB=mgh-μmgd，所以整个电路中产生的焦耳热为 Q=WB=mgh-μmgd，故B错误；克服安培力做功转化为焦耳热，电阻与导体棒电阻相等，通过它们的电流相等，则金属棒产生的焦耳热：QR=Q=（mgh-μmgd），故D错误。流过电阻R的电荷量，故C正确；故选C。 题关键要熟练推导出感应电荷量的表达式，这是一个经验公式，经常用到，要在理解的基础上记住，涉及到能量时优先考虑动能定理或能量守恒定律． 5、D 【解析】 等量异种点电荷的电场线分布情况如图所示，电场线的切线代表电场的方向，疏密程度代表场强的大小，可知电势和电场强度相同的点为C点和G点，选项D正确，ABC错误． 点睛：解决本题的关键知道等量异种电荷之间的电场线和等势面分布，分析要抓住对称性，以及电场线的切线代表电场的方向，疏密程度代表场强的大小来进行判断即可． 6、A 【解析】 AB．由匀减速直线运动公式： 可得： 结合图象可知图线与纵轴的交点表示物体的初速度、斜率： 则物体的初速度大小为v0=10m/s，加速度大小为： a=0.8m/s2 故A正确，B错误； C．由： 可得，物体在前3s内的平均速度是8.8m/s，故C错误； D．前5s内的平均速度为8m/s，物体在前5s内的位移是40m，故D错误。 故选A。 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。 7、AD 【解析】 A．因带电粒子只受恒定的电场力，做匀变速曲线运动，而C点有最小速度且垂直y轴，可推得粒子做类斜上抛运动，C是最高点，其速度与电场力垂直，则电场力沿y轴负方向，设A点的速度与x轴的夹角为，则 由几何关系可知 联立可得 故A正确； B．因粒子做类斜上抛运动，从A点到C点电场力与速度的夹角从钝角变为直角，则电场力一直做负功，电势能一直增大，故B错误； C．粒子从A到C的过程，由动能定理 联立可得匀强电场的大小为 故C错误； D．调节匀强电场的大小和方向使粒子恰好能沿AB方向到达B点，则粒子一定AB做匀减速直线运动，电场力沿BA方向，由动能定理有 则匀强电场的场强大小为 故D正确。 故选AD。 8、AB 【解析】 A. T2原、副线圈匝数比为k，所以 ，所以电流表A1的示数增大，A正确。 B. 因为电流表A1的示数增大，所以输电线上损失电压增加，变压器T2原线圈电压减小 ，根据变压器原理 得电压表V2的示数减小，B正确。 C. 因为T1原线圈接在电压有效值恒定的交流电源上，所以电压表V1的示数不变，C错误。 D. 因为输电线上电流增大，根据功率方程可知，输电线损失功率增加量一定不是，D错误。 9、ADE 【解析】 A．一个分子的质量 已知气体的摩尔质量和阿伏伽德罗常数，可估算一个分子质量，A正确； B．一个气体分子占据的体积 已知气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数，不可以估算一个分子直径，B错误； CD．气体压强是因为气体分子无规则运动撞击器壁所致，气体分子之间的距离较大，几乎不体现分子力，C错误，D正确； E．根据理想气体状态方程 可知一定质量的理想气体体积不变，温度升高，压强一定增大，E正确。 故选ADE。 10、BC 【解析】 A．cd边经过磁场边界线L3时恰好开始做匀速直线运动，cd边从L3到L4的过程中做匀速直线运动，cd边到L4时ab边开始到达L1，则ab边经过磁场边界线L1后做匀速直线运动，故A错误； B．ab边从L2到L3的过程中，穿过线圈的磁通量没有改变，没有感应电流产生，不受安培力，线圈做匀加速直线运动，则ab边进入下方磁场的速度比cd边进入下方磁场的速度大，所受的安培力增大，所以ab边经过磁场边界线L3后线圈要做一段减速运动，故B正确； C．cd边经过磁场边界线L3时恰好做匀速直线运动，根据平衡条件有 而 联立解得 cd边从L3到L4的过程做匀速运动，所用时间为 cd边从L2到L3的过程中线圈做匀加速直线运动，加速度为g，设此过程的时间为t1，由运动学公式得 得 故cd边经过磁场边界线L2和L4的时间间隔为 故C正确； D．线圈从开始运动到cd边经过磁场边界线L4过程，根据能量守恒得 故D错误。 故选BC。 三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。 11、 900 R1 45 5 0 35000.0 【解析】 （1）连线如图： 根据欧姆表的改装原理，当电流计满偏时，则，解得R=900Ω；为了滑动变阻器的安全，则滑动变阻器选择R1； （2）在a处， ，解得Rxa=45kΩ； 在b处，则，解得Rxb=5kΩ； （3）校准：红黑表笔短接，调节滑动变阻器，使欧姆表指针指到0 kΩ处；由图可知，电阻箱接入的电阻为：R=35000.0Ω． 12、CD 4.9 24.4 BDA A 【解析】 (1)[1]AB．当S接触点1时，多用电表处于测量电流的挡位；因为多用电表中红表笔接其内部电源的负极，所以接线柱A接的是红表笔，而接线柱B接的是黑表笔，故A错误，B错误； C．当S接触点2时，多用电表处于测量电阻的挡位，接线柱B接的是黑表笔，故C正确； D．当S接触点3时，表头与电阻并联后再与电阻串联，即改装成电压表，多用电表处于测量电压的挡位，故D正确。 故选CD。 (2)[2][3]当选择的挡位为“直流”挡时其量程为，分度值为0.2mA，则示数为；当选择的挡位为“直流”挡时，其量程为，分度值为1V，则示数为； (3)[4]多用电表测电阻时，应先选择挡位，再短接，然后调节欧姆调零旋钮使表针指向欧姆零点，要测量约的电阻，为了减小误差应该用“”档位，故顺序为BDA。 (4)[5]由闭合电路欧姆定律有 可得 即图象为斜线，且图线的纵截距为正，可知A正确，BCD错误。 故选A。 四、计算题：本题共2小题，共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、（i）LA=（2-）L（ii）TA=2（1+）T0 【解析】 （i）B气缸将要移动时，对B气缸:PBS=P0S+μmg 对B气缸内气体由波意耳得:PBLS=PBLBS A气缸内气体的长度LA=2L-LB 解得：LA=（2-）L （ii）B气缸运动后，A 、B气缸内的压强不再变化PA=PB 对A气缸内气体由理想气体状态方程: 解得:TA=2（1+）T0 14、p0 吸收 【解析】 [1]根据理想气体状态方程 可得 所以V-T图中过原点的直线表示等压变化，即气体从C到A过程是等压变化， [2][3]气体从状态C到状态A的过程中，温度升高内能增加，体积增加，外界对气体做功 根据热力学第一定律 得气体吸收的热量 15、 (1)(2)2W+2maL(3)(4)当金属杆速度达到最大后，将做减速运动 【解析】 (1)由位移﹣速度公式得 2aL=v2﹣0 所以前进L时的速度为 v= 前进L过程需时 t= 由法拉第电磁感应定律有： = (2)以加速度a前进L过程，合外力做功 W+W安=maL 所以 W安=maL﹣W 以加速度4a前进L时速度为 =2v 合外力做功 WF′+W安′=4maL 由可知，位移相同时： FA′=2FA 则前进L过程 W安′=2W安 所以 WF′=4maL﹣2W安=2W+2maL (3)设金属杆在水平恒力作用下前进d时FA=F，达到最大速度，由几何关系可知，接入电路的杆的有效长度为2d，则 所以 d= 由动能定理有 所以： Q=Fd﹣ (4)根据安培力表达式，假设维持匀速，速度不变而位移增大，安培力增大，则加速度一定会为负值，与匀速运动的假设矛盾，所以做减速运动。