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上海交通大学附属中学2025-2026学年第二学期高三年级第一次月考物理试题试卷含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:13492833 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:15 大小:567KB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
上海交通大学附属中学2025-2026学年第二学期高三年级第一次月考物理试题试卷 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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、 “太极球”运动是一项较流行的健身运动。做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,太极球却不会掉到地上。现将太极球拍和球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板且做匀速圆周运动,则 ( ) A.小球的机械能保持不变 B.平板对小球的弹力在B处最小,在D处最大 C.在B、D两处小球一定受到沿平板向上的摩擦力 D.只要平板与水平面的夹角合适,小球在B、D两处就有可能不受平板的摩擦力作用 2、已知月球半径为R,飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,周期为T,万有引力常量为G,下列说法正确的是 ( ) A.月球质量为 B.月球表面重力加速度为 C.月球密度为 D.月球第一宇宙速度为 3、2018年1月12日,我国成功发射北斗三号组网卫星.如图为发射卫星的示意图,先将卫星发射到半径为r的圆轨道上做圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度,使卫星进入半径为2r的圆轨道.已知卫星在椭圆轨道时距地球的距离与速度的乘积为定值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球的质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(忽略卫星的质量变化)( ) A. B. C. D. 4、如图所示,两点分别放置两个等量异种点电荷,为连线的中点,为连线上靠近的一点,为连线的垂直平分线上处于点上方的一点。把一个负检验电荷分别放在三点进行比较,则(  ) A.电场中三点,T点电势最高 B.检验电荷在点电势能最大 C.检验电荷在点受力最小 D.检验电荷在点受力最大 5、在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理学的发展起到了重要作用,下列关于物理思想和方法的说法中,错误的是( ) A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想 B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想 C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法 D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,能用实验直接验证 6、如图所示,在光滑的水平桌面上有一弹簧振子,弹簧劲度系数为k,开始时,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,然后释放振子从静止开始向左运动,经过时间t后第一次到达平衡位置O处,此时振子的速度为v,在这个过程中振子的平均速度为 A.等于 B.大于 C.小于 D.0 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,O是一固定的点电荷,虚线是该点电荷产生的电场中的三条等势线,负点电荷q仅在电场力的作用下沿实线所示的轨迹从a处运动到b处,然后又运动到c处.由此可知(  ) A.O为正电荷 B.在整个过程中q的电势能先变小后变大 C.在整个过程中q的加速度先变大后变小 D.在整个过程中,电场力做功为零 8、粗细均匀的电阻丝围成如图所示的线框,置于正方形有界匀强磁场中,磁感应强度为B,方向垂直于线框平面,图中ab=bc=2cd=2de=2ef=2fa=2L。现使线框以同样大小的速度v匀速沿四个不同方向平动进入磁场,并且速度始终与线框最先进入磁场的那条边垂直。在通过如图所示的位置时,下列说法中正确的是(  ) A.图甲中a、b两点间的电压最大 B.图丙与图丁中电流相等且最小 C.维持线框匀速运动的外力的大小均相等 D.图甲与图乙中ab段产生的电热的功率相等 9、歼-15飞机是我国研制的多用途舰载战斗机。某飞行训练中,第一次舰保持静止,飞机从静止开始沿甲板运动,当飞机的速度为v时通过的距离为x1,经历的时间为t1;第二次舰以速度v0匀速运动,飞机相对甲板由静止开始沿舰运动的同方向加速,当飞机相对海面的速度为v时沿甲板通过的距离为x2,经历的时间为t2。设两次飞机均做匀加速运动且加速度大小相等。则( ) A. B. C. D. 10、如图所示,abcd为固定的水平光滑矩形金属导轨,导轨间距为L左右两端接有定值电阻R1和R2,R1=R2=R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中.质量为m的导体棒MN放在导轨上,棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨与棒的电阻.两根相同的轻质弹簧甲和乙一端固定,另一端同时与棒的中点连接.初始时刻,两根弹簧恰好处于原长状态,棒获得水平向左的初速度,第一次运动至最右端的过程中Rl产生的电热为Q,下列说法中正确的是 A.初始时刻棒所受安培力的大小为 B.棒第一次回到初始位置的时刻,R2的电功率小于 C.棒第一次到达最右端的时刻,两根弹簧具有弹性势能的总量为 D.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的电热大于 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)为了测量一个电动势约为6V~8V,内电阻小于的电源,由于直流电压表量程只有3V,需要将这只电压表通过连接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程9V的电压表,然后再用伏安法测电源的电动势和内电阻,以下是他们的实验操作过程: (1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成填空。 第一步:按电路图连接实物 第二步:把滑动变阻器滑动片移到最右端,把电阻箱阻值调到零 第三步:闭合电键,把滑动变阻器滑动片调到适当位置,使电压表读数为3.0V 第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为__________V。 第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其它线路,即得量程为9V的电压表 (2)以上实验可供选择的器材有: A.电压表(量程为3V,内阻约) B.电流表(量程为3A,内阻约) C.电阻箱(阻值范围) D.电阻箱(阻值范围) E.滑动变阻器(阻值为,额定电流3A) F.滑动变阻器(阻值为,额定电流0.2A) 电阻箱应选_______,滑动变阻器应选_______。 ③用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电源电动势E和内电阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压表U和电流I的值,并作出U—I图线如图丙所示,可知电池的电动势为____V,内电阻为_____。(结果保留2位有效数字) 12.(12分)多用电表欧姆挡可以直接测量电阻。如图所示,虚线框内的电路为欧姆挡的内部电路,a、b为红、黑表笔的插孔。G是表头,满偏电流为Ig,内阻为Rg,R0是调零电阻,R1、R2、R3、R4分别是挡位电阻,对应挡位分别是“×1”“×10”“×100”“×1000”,K是挡位开关。 (1)红黑表笔短接进行欧姆调零时,先选定挡位,调节滑片P,使得表头达到满偏电流。设滑片P下方电阻为R',满偏电流Ig与流经电源的电流I的关系是_____(用题设条件中的物理量表示)。 (2)已知表头指针在表盘正中央时,所测电阻的阻值等于欧姆表的总内阻的值,又叫做中值电阻。在挡位开关由低挡位调到高一级挡位进行欧姆调零时,调零电阻R0的滑片P应向______(填“上”或“下”)滑动,调零后,滑片P下方的电阻R'为原来挡位的______倍。 (3)把挡位开关调到“×100”,调零完毕,测量某电阻的阻值时,发现指针偏转角度较大。要更准确测量该电阻的阻值,请写出接下来的操作过程_____________________________。 (4)要用欧姆挡测量某二极管的反向电阻,红表笔应接二极管的______极。 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,在平面直角坐标系内,第I象限的等腰三角形MNP区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,y<0的区域内存在着沿y轴正方向的匀强电场。一质量为m带电荷量为q的带电粒子从电场中Q(-2h,-h)点以速度v0水平向右射出,经坐标原点O射入第I象限,最后垂直于PM的方向射出磁场。已知MN平行于x轴,NP垂直于x轴,N点的坐标为(2h,2h),不计粒子的重力,求: (1)电场强度的大小; (2)最小的磁感应强度的大小; (3)粒子在最小磁场中的运动时间。 14.(16分)如图所示,A气缸截面积为500cm2,A、B两个气缸中装有体积均为10L、压强均为1atm、温度均为27℃的理想气体,中间用细管连接.细管中有一绝热活塞M,细管容积不计.现给左面的活塞N施加一个推力.使其缓慢向右移动,同时给B中气体加热,使此过程中A气缸中的气体温度保持不变.活塞M保持在原位置不动.不计活塞与器壁间的摩擦,周围大气压强为1atm=105Pa.当推力时,求: ①活塞N向右移动的距离是多少? ②B气缸中的气体升温到多少? 15.(12分)如图所示,一质量为m的小物块,以v0=15m/s的速度向右沿水平面运动12.5m后,冲上倾斜角为37o的斜面,若物块与水平面及斜面的动摩擦因数均为0.5,斜面足够长,物块从水平面到斜面的连接处无能量损失。求 (1)物块在斜面上能达到的最大高度; (2)物块在斜面上运动所需的时间。(g=10 m/s2,sin37o=0.6,cos37o =0.8) 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、D 【解析】 小球做匀速圆周运动,动能不变,重力势能不断改变,所以小球的机械能不断变化,故A错误;小球做匀速圆周运动,向心力大小不变,而在最高点和最低点时,弹力和重力共线且合力提供向心力,最高点失重,最低点超重,所以平板对小球的弹力在A处最小,在C处最大,故B错误;小球在BD处可以不受摩擦力作用,即重力和健身者对球作用力F的合力提供向心力受力分析如图所示。 此时满足,故C错误,D正确; 2、A 【解析】 飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上飞行,做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列式;在月球表面,重力等于万有引力,根据万有引力定律列式;月球的第一宇宙速度等于月球表面的瞬时速度. 【详解】 飞船在距月球表面高度为R的圆轨道上做匀速圆周运动,故;在月球表面,重力等于万有引力,故,联立解得,,月球的密度,A正确BC错误;月球第一宇宙速度为,D错误. 本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系星球表面宏观物体运动和天体运动的桥梁. 3、B 【解析】 由可知,卫星在轨道半径为r的圆轨道上运动的线速度大小,在半径为2r的圆轨道上做圆周运动的线速度大小为,设卫星在椭圆轨道上B点的速度为,由,可知在A点时发动机对卫星做功,在B点时发动机对卫星做的功为,因此,B正确,ACD错误. 故选:B. 4、B 【解析】 A.根据等量异种点电荷电场的特点,可知两点处在同一等势面上,两点电势相等,点电势最低,故A错误; B.结合电势能公式,可知负检验电荷在点电势能最大,故B正确; CD.在两等量异种点电荷连线上,连线中点的电场强度最小,在两等量异种点电荷连线的垂直平分线上,点的电场强度最大,所以负检验电荷在点受力最小,在点受力最大,故CD错误。 故选B。 5、D 【解析】 A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想,故A正确,不符合题意; B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想,故B正确,不符合题意; C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法,故C正确,不符合题意; D.牛顿第一定律是在实验的基础上经逻辑推理而得出的,采用的是实验加推理的方法,反映了物体不受外力时的运动状态,而不受外力的物体不存在的,所以不能用实验直接验证,故D错误,符合题意; 6、B 【解析】 平均速度等于这段位移与所需要的时间的比值.而位移则通过胡克定律由受力平衡来确定。 【详解】 根据胡克定律,振子被拉到平衡位置O的右侧A处,此时拉力大小为F,由于经过时间t后第一次到达平衡位置O处,因做加速度减小的加速运动,所以这个过程中平均速度为,故B正确,ACD错误。 考查胡克定律的掌握,并运用位移与时间的比值定义为平均速度,注意与平均速率分开,同时强调位移而不是路程。 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、CD 【解析】 粒子的所受合力的方向大致指向轨迹的弯曲的方向,知负电荷所受的电场力背离点电荷向外,知O为负电荷。故A错误。从a处运动b处,然后又运动到c处电场力先做负功再做正功,所以电势能先变大后变小,故B错误。越靠近点电荷,电场线越密,则电荷所受电场力越大,加速度越大,则加速度先增大后减小。故C正确。初末位置在同一个等势面上,两点间的电势差为零,根据W=qU,知电场力做功为零,故D正确。故选CD。 解决本题的关键掌握通过轨迹的弯曲大致判断合力的方向,会根据电场力做功判断动能的变化,知道在等势面上移动电荷,电场力不做功. 8、ABD 【解析】 A.图甲中两点间的电势差等于外电压,其大小为: 其它任意两点之间的电势差都小于路端电压,A正确; B.图丙和图丁中,感应电动势大小为: 感应电流: 感应电动势大小小于图甲和图乙,所以图丙与图丁中电流相等且最小,B正确; C.根据共点力的平衡条件可知,维持线框匀速运动的外力的大小等于安培力大小,根据安培力公式: 图甲和图乙的安培力大于图丙和图丁的安培力,所以维持线框匀速运动的外力的大小不相等,C错误; D.图甲和图乙的电流强度相等,速度相同,进入磁场的时间也相等,根据焦耳定律: 可得图甲与图乙中段产生的电热的功率相等,D正确。 故选ABD。 9、BC 【解析】 当舰静止时,根据运动学公式有: v=at1 v2=2ax1 当舰运动时,有 v-v0=at2 整理得: 故BC正确,AD错误。 故选BC。 10、BD 【解析】 A. 由F=BIL及 I==, 得安培力大小为 FA=BIL=, 故A错误; B. 由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,由动能定理得:当棒再次回到初始位置时,速度小于v0,棒产生的感应电动势小于BLv0,则R2的电功率小于,故B正确; C. 由能量守恒得知,当棒第一次达到最右端时,物体的机械能全部转化为整个回路中的焦耳热和甲乙弹簧的弹性势能,两个电阻相同并联,故产生的热量相同,则电路中产生总热量为2Q,所以两根弹簧具有的弹性势能为 , 故C错误; D. 由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,棒第一次达到最左端的过程中,棒平均速度最大,安培力平均值最大.从初始时刻到第一次运动至最右端的过程中电路中产生总热量为2Q,则从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路中产生的焦耳热应大于×2Q,故D正确. 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、1.0 C E 6.9 1.5 【解析】 (1)[1]把3V的直流电压表接一电阻箱,改装为量程为9V的电压表时,将直流电压表与电阻箱串联,整个作为一只电压表,据题分析,电阻箱阻值调到零,电压表读数为3V,则知把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为 (2)[2]由题,电压表的量程为3V,内阻约为2kΩ,要改装成9V的电压表,根据串联电路的特点可知,所串联的电阻箱电阻应为 2×2kΩ=4kΩ 故电阻箱应选C; [3]在分压电路中,为方便调节,滑动变阻器选用阻值较小的,即选E; (3)[4]由丙读出,外电路断路时,电压表的电压为 U=2.3V 则电源的电动势为 [5]内阻为 12、 上 10 把挡位开关调到“”,将红黑表笔短接,调节滑片,使指针指到零刻度,然后再进行电阻测量 正 【解析】 (1)[1].表头电阻与的上部分电阻串联,与并联,根据电流关系 得 (2)[2][3].高一级挡位内阻是原级别的10倍 所以应变为原来的10倍,所以应向上调节. (3)[4].指针偏转较大,说明所测量的电阻比较小,应换低一级挡位,即把挡位开关调到“”,将红黑表笔短接,调节滑片,使指针指到零刻度,然后再进行电阻测量; (4)[5].测量二极管反向电阻,要求电流从二极管负极流入,正极流出,所以红表笔接二极管正极. 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、 (1) ;(2) ;(3) 【解析】 (1)由几何关系可知粒子的水平位移为2h,竖直位移为h,由类平抛运动规律得 由牛顿第二定律可知 联立解得 (2)粒子到达O点,沿y铀正方向的分速度 则速度与x轴正方向的夹角α满足 即 粒子从MP的中点垂直于MP进入磁场,由洛伦兹力提供向心力 解得 粒子运动轨迹越大,磁感应强度越小,由几何关系分析可得,粒子运动轨迹与PN相切时,垂直于PM的方向射出磁场垂直于MP射出磁场,则 轨道半径 粒子在磁场中的速度 解得 (3)带电粒子在磁场中圆周运动的周期 带电粒子在磁场中转过的角度为,故运动时间 14、① 5 cm;②127℃ 【解析】 ①加力F后,A中气体的压强为 对A中气体:由pAVA=pA′VA′ 则得 初态时, ,LA′==15cm 故活塞N向右移动的距离是s=LA-LA′=5cm ②对B中气体,困活塞M保持在原位置不动,末态压强为pB′=pA′=×105Pa 根据查理定律得: 解得,TB′==400K 则 tB=400-273=127℃ 点睛:对于两部分气体问题,既要分别研究各自的变化过程,同时要抓住之间的联系,本题是压强相等是重要关系. 15、(1)3m(2)3.2s 【解析】 (1)物体在水平面上做匀减速运动,然后滑上斜面做减速运动,根据牛顿第二定律求解在水平面和斜面上的加速度,根据运动公式求解物块在斜面上能达到的最大高度;(2)物块滑上斜面最高点后继续向下滑动,根据牛顿第二定律结合运动公式求解物块在斜面上运动所需的时间. 【详解】 (1)小物块在水平面上: 解得: 小物块在斜面上向上运动: 可解得: 所以: 小物块在斜面上向上运动时间: 小物块在最高点时:> 所以物块会匀加速下滑 加速度 向下匀加速运动时间: 解得: 小物块在斜面上运动所需时间为: 此题是典型的牛顿第二定律应用问题,关键是求解在每个阶段的物块的加速度,联系运动公式求解.
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