重庆实验外国语学校2026届高三下学期返校物理试题含解析.doc

重庆实验外国语学校2026届高三下学期返校物理试题 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、关于下列核反应方程，以下说法不正确的是（　　） ① ② ③ A．方程①中衰变产生的Pa处于激发态，会发出射线 B．方程①中衰变的发生是自发的过程 C．方程②是裂变反应，应用时产生的废物容易处理 D．③是聚变反应，产能效率比裂变反应高 2、如图（a）所示，理想变压器原副线圈匝数比n1：n2=55：4，原线圈接有交流电流表A1，副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等，所有电表都是理想电表，二极管D正向电阻为零，反向电阻无穷大，灯泡L的阻值恒定。原线圈接入的交流电压的变化规律如图（b）所示，则下列说法正确的是（　　） A．由图（b）可知交流发电机转子的角速度为100rad/s B．灯泡L两端电压的有效值为32V C．当滑动变阻器的触头P向下滑动时，电流表A2示数增大，A1示数减小 D．交流电压表V的读数为32V 3、下列说法正确的是（　　） A．氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光光子的波长 B．结合能越大，原子核结构一定越稳定 C．根据玻尔理论可知，氢原子辐射出一个光子后，氢原子的电势能增大，核外电子的运动动能减小 D．原子核发生β衰变生成的新核原子序数增加 4、在如图所示的位移（x）—时间（t）图象和速度（v）—时间（t）图象中，给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况，则下列说法正确的是（　　） A．0~t1时间内，乙车的速度一直大于甲车的速度 B．0~t1时间内，甲车与乙车之间的距离先增大后减小 C．0~t2时间内，丙、丁两车的距离逐渐减小 D．0~t2时间内，丁车的速度先大于丙车，后小于丙车 5、两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O、M两点，两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示，其中C为ND段电势最低的点，则下列说法正确的是(　　) A．q1、q2为等量异种电荷 B．N、C两点间场强方向沿x轴负方向 C．N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大 D．将一正点电荷从N点移到D点，电势能先增大后减小 6、如图所示，一个质量为m的物块A与另一个质量为2m的物块B发生正碰，碰后B物块刚好能落入正前方的沙坑中，假如碰撞过程中无机械能损失，已知物块B与地面间的动摩擦因数为0.2，与沙坑的距离为1m，g取10m/s2，物块可视为质点，则A碰撞前瞬间的速度为（　　） A．0.5m/s B．1.0m/s C．2.0m/s D．3.0m/s 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，纸面内虚线1、2、3相互平行，且间距均为L。1、2间的匀强磁场垂直纸面向里、磁感应强度大小为2B，2、3间的匀强磁场垂直纸面向外、磁感应强度大小为B。边长为的正方形线圈PQMN电阻为R，各边质量和电阻都相同，线圈平面在纸面内。开始PQ与1重合，线圈在水平向右的拉力作用下以速度为向右匀速运动。设PQ刚进入磁场时PQ两端电压为，线圈都进入2、3间磁场中时，PQ两端电压为；在线圈向右运动的整个过程中拉力最大为F，拉力所做的功为W，则下列判断正确的是（　　） A． B． C． D． 8、下列说法中正确的是（ ） A．封闭容器中的理想气体，若温度不变，体积减半，则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍，气体的压强加倍 B．液体表面张力是液体表面层分子间距离小，分子力表现为斥力所致 C．随着分子间距增大，分子间引力和斥力均减小，分子势能不一定减小 D．导热性能各向同性的固体，可能是单晶体 9、如图a为一列简谐横波在t=2s时的波形图，图b为媒质中平衡位置在x=2.5m处的质点的振动图像，P是平衡位置为x=1.5m的质点。下列说法正确的是____。 A．波速为0.5m/s B．波的传播方向向左 C．0~2s时间内，P运动的路程为8cm D．t=1s时，P正位于正向最大位移处 E.当t=6s时，P恰好回到平衡位置 10、如图所示，两个光滑挡板之间夹了一个质量一定的小球，右侧挡板竖直，左侧挡板与竖直方向夹角为θ。若θ减小，小球始终保持静止，下列说法正确的是（　　） A．左侧挡板对小球的作用力将增大 B．右侧挡板对小球的作用力不变 C．小球受到的合力不变，两挡板对小球的作用力的合力不变 D．若将左侧挡板撤走，小球在右侧挡板作用下做平拋运动 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）为了测量某金属丝的电阻率： （1）如图a所示，先用多用电表“×1 Ω”挡粗测其电阻为_______Ω，然后用图b的螺旋测微器测其直径为______mm，再用图c的毫米刻度尺测其长度为________cm． （2）为了减小实验误差，需进一步测其电阻，除待测金属丝外，实验室还备有的实验器材如下： A．电压表V（量程3 V，内阻约为15 kΩ；量程15 V，内阻约为75 kΩ） B．电流表A（量程0.6 A，内阻约为1 Ω；量程3 A，内阻约为0.2 Ω） C．滑动变阻器R1（0～5 Ω，1 A） D．滑动变阻器R2（0～2000 Ω，0.1 A） E．1.5 V的干电池两节，内阻不计 F．电阻箱 G．开关S，导线若干 为了测多组实验数据，则滑动变阻器应选用________（填“R1”或“R2”）；请在方框内设计最合理的电路图________并完成图d中的实物连线________． 12．（12分）测量木块和木板间动摩擦因数的装置如图(a)。水平固定的长木板一端有定滑轮，另一端有打点计时器。细线绕过定滑轮将木块和钩码相连，木块靠近打点计时器，纸带穿过打点计时器后固定在木块上。接通打点计时器，放开木块，钩码触地后不再弹起，木块继续向前运动一段距离后停在木板上。某次纸带的数据如图(b)，打点计时器所用电源的频率为50Hz，每相邻两点间还有1个点未画出，数值单位为cm。由图(b)数据可知，钩码触地后木块继续运动的加速度大小为___m/s2；若取g＝10m/s2，则木块与木板间的动摩擦因数为___；某小组实验数据处理完成后，发现操作中滑轮的高度变化造成细线与木板的上表面不平行，如图(c)，这样他们测得的动摩擦因数与实际值相比___（填“偏大”、“偏小”或“不变”）。 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，A、B为半径R＝1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道，在四分之一圆弧区域内存在着E＝1×106V/m、竖直向上的匀强电场，有一质量m＝1 kg、带电荷量q＝＋1.4×10－5C的物体（可视为质点），从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落（不计空气阻力），BC段为长L＝2 m、与物体间动摩擦因数μ＝0.2的粗糙绝缘水平面.（取g＝10 m/s2） （1）若H＝1 m，物体能沿轨道AB到达最低点B，求它到达B点时对轨道的压力大小； （2）通过你的计算判断：是否存在某一H值，能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处． 14．（16分）如图所示，在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC，A点坐标为（0，3a），C点坐标为（0，﹣3a），B点坐标为(，-3a）．在直角坐标系xOy的第一象限内，加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场，在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏，其与x轴的交点为Q．粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂直y轴射入，已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点．忽略粒子间的相互作用，不计粒子的重力． （1）求粒子的比荷； （2）求粒子束射入电场的纵坐标范围； （3）从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远？求出最远距离． 15．（12分）如图所示，U形管竖直放置，右管内径为左管内径的2倍，管内水银在左管内封闭了一段长为76cm、温度为300K的空气柱，左、右两管水银面高度差为6cm，大气压为76cmHg。 ①给左管的气体加热，求当U形管两边水银面等高时，左管内气体的温度； ②在①问的条件下，保持温度不变，往右管缓慢加入水银，直到左管气柱恢复原长，求此时两管水银面的高度差。 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】 AB．由题可知，核反应方程①是β衰变，β衰变的发生是自发的过程，在β衰变后的新核处于激发态，所以会发出γ射线。故AB正确，不符合题意； C．方程②是裂变反应，应用时产生的废物具有一定的放射性，不容易处理。故C不正确，符合题意； D．根据核反应的特点可知，方程③是聚变反应，在聚变反应中产能效率比裂变反应高。故D正确，不符合题意。 故选C。 2、D 【解析】 A．根据图像可知周期T=0.02s，则角速度 故A错误； B．原线圈电压的有效值为 根据理想变压器的电压规律求解副线圈的电压，即交流电压表的示数为 因为小灯泡和二极管相连，二极管具有单向导电性，根据有效值的定义 解得灯泡两端电压 故B错误，D正确； C．当滑动变阻器的触头P向下滑动时，副线圈接入的总电阻减小，副线圈两端电压不变，所以电流表示数增大，根据单相理想变压器的电流规律 可知电流表的示数也增大，故C错误。 故选D。 3、D 【解析】 A．根据可知，从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的能量小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的能量，根据波长与频率成反比，则从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长大于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长，故A错误； B．比结合能越大，原子核的结构越稳定，故B错误； C．根据玻尔理论可知，氢原子辐射出一个光子的过程中，电子半径减小，库仑力做正功，氢原子的电势能减小，根据库仑力提供向心力可知核外电子的运动速度增大，所以核外电子的运动动能增大，故C错误； D．衰变的本质是原子核中的中子转化成一个质子和一个电子，电子从原子核中被喷射导致新核的质量数不变，但核电荷数变大，即原子序数增加，故D正确； 故选D。 4、B 【解析】 A．根据位移－时间图象的斜率表示速度，由图象可知，乙车的速度在0~t1时间内并不是一直大于甲车的速度，故A错误； B．根据位移－时间图象的斜率表示速度，由图象可知，甲图线的斜率不变，说明甲的速度不变，做匀速直线运动，乙车的速度先大于甲车的速度后小于甲车的速度，且由同一地点向同一方向运动，则0~t1时间内，甲车与乙车之间的距离先增大后减小，故B正确； CD．由速度－时间图像可知，0~t2时间内，丁车的速度一直比丙车速度大，且由同一地点向同一方向运动，则两车间的距离一直增大，故CD错误。 故选B。 5、C 【解析】 A．若是异种电荷，电势应该逐渐减小或逐渐增大，由图象可以看出，应该是等量的同种正电荷，故A错误； B．沿x正方向从N到C的过程，电势降低，N、C两点间场强方向沿x轴正方向．故B正确； C．φ−x图线的斜率表示电场强度，由图可得N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大，故C正确； D．NC电场线向右，CD电场线向左，将一正点电荷从N点移到D点，电场力先做正功后做负功，电势能先减小后增大．故D错误； 由图象中电势的特点可以判断是同种等量正电荷．由电势图线的斜率可以判断电场强度的大小．沿电场线电势降低，可以判断电场强度的方向，可知电场力做功的正负，从而判断电势能的变化． 6、D 【解析】 碰撞后B做匀减速运动，由动能定理得 代入数据得 A与B碰撞的过程中A与B组成的系统在水平方向的动量守恒，选取向右为正方向，则 由于没有机械能的损失，则 联立可得 故选D。 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、ABD 【解析】 A．只有PQ进入磁场，PQ切割磁感线产生电动势 电路中电流 PQ两端电压 选项A正确； C．受到的安培力 进入过程克服安培力做功 都进入1、2间后磁场回路无电流，不受安培力，拉力为0，不做功；PQ进入右边磁场、MN在左边磁场中，MN切割磁感线产生电动势，PQ切割右边磁感线产生电动势 回路中电流 PQ和MN受到安培力大小分别为 需要拉力最大为 选项C错误； B．PQ进入右边磁场过程中克服安培力做功 都进入右边磁场后，PQ和MN都切割磁场，回路无电流，安培力为0， 选项B正确； D．PQ出磁场后，只有MN切割磁感线，线圈受到安培力 PQ出磁场过程中安培力做功 整个过程克服安培力做功 选项D正确。 故选ABD. 8、ACD 【解析】 A．由可知，当温度不变，体积减半，则气体压强p加倍，即单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍，故A正确； B．液体表面层分子间的距离大于平衡距离，液体表面层内分子间的作用力表现为引力，从宏观上表现为液体的表面张力，故B错误； C．随分子间距离增大，分子间引力以斥力均减小，当分子间距离为平衡距离时分子势能最小，如果分子间距离小于平衡距离，随分子间距增大，分子势能减小，如果分子间距大于平衡距离，随分子间距增大，分子势能增大，因此随分子间距离增大，分子势能不一定减小，故C正确； D．单晶体只是某些物理性质具有各向异性，并不是所有的性质都具有各向异性，所以导热性质表现为各向同性的物质也有可能是单晶体，故D正确。 故选ACD。 9、ACE 【解析】 A．由图可知该简谐横波波长为2m，由图知周期为4s，则波速为 故A正确； B．根据图的振动图象可知，在处的质点在时振动方向向下，所以该波向右传播，故B错误； C．由于时，质点在平衡位置，且有 所以在时间内，质点的路程为 故C正确； D．由于该波向右传播，由图可知时，质点在平衡位置向上运动，所以时，正位于负向最大位移处，故D错误； E．波的周期为4s，从2s到6s经历时间 所以时，点应恰好回到了平衡位置，故E正确； 故选ACE。 10、AC 【解析】 AB．对小球受力分析，如图 共点力平衡 N1=N2cosθ，mg=N2sinθ 随着θ减小，根据公式可知N1、N2都在增大，A正确，B错误； C．根据共点力平衡可知，两挡板对小球的作用力的合力始终不变，大小等于小球的重力，所以作用力的合力不变，C正确； D．若将左侧挡板撤走，右侧挡板对小球的作用力也为零，小球做自由落体运动，D错误。 故选AC。 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、8.0（或者8）； 2.095（2.095~2.098均可） 10.14（10.13~10.15均可） R1 【解析】 第一空.由图示多用电表可知，待测电阻阻值是8×1Ω=8Ω； 第二空.由图示螺旋测微器可知，的固定刻度读数为2mm，可动刻度读数为0.01×9.5mm=0.095mm，其读数为：2mm+9.5×0.01mm=2.095mm； 第三空.毫米刻度尺测其长度为10.14cm 第四空.滑动变阻器R2（0～2000Ω，0.1A）的阻值比待测金属丝阻值8Ω大得太多，为保证电路安全，方便实验操作，滑动变阻器应选R1，最大阻值5Ω； 第五空.为测多组实验数据，滑动变阻器应采用分压接法，由于被测电阻阻值较小，则电流表应采用外接法，实验电路图如图所示； 第六空.根据实验电路图连接实物电路图，如图所示； 12、3 0.3 不变 【解析】 [1]钩码触地后木块做减速运动，计算其加速度大小应该用纸带的后一段，即5~1点之间的部分 ； [2]钩码触地后，木块只在滑动摩擦力作用下做匀减速运动，有 f=ma f=mg 木块与木板间的动摩擦因数 =0.3； [3]由于钩码触地后细线不再提供拉力，减速运动的加速度与之前的加速运动情况无关，所以不影响测量结果，测得的动摩擦因数与实际值相比不变。 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）8 N；（2）不存在某一H值，使物体沿着轨道AB经过最低点B后，停在距离B点0.8 m处． 【解析】 （1）物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有 mg（R＋H）－qER＝mv2 到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN－mg＋qE＝ 解得FN＝8 N 根据牛顿第三定律，可知物体对轨道的压力大小为8 N，方向竖直向下 （2）要使物体沿轨道AB到达最低点B，当支持力为0时，最低点有个最小速度v，则 qE－mg＝ 解得v＝2 m/s 在粗糙水平面上，由动能定理得：－μmgx＝－mv2 所以x＝1 m>0.8 m 故不存在某一H值，使物体沿着轨道AB经过最低点B后，停在距离B点0.8 m处. 本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用，关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况，选择合适的过程应用动能定理，难度适中． 14、 (1)(2)0≤y≤2a　(3)， 【解析】 (1)由题意可知， 粒子在磁场中的轨迹半径为r＝a　 由牛顿第二定律得 Bqv0＝m 故粒子的比荷 　 (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切，设粒子运动轨迹的圆心为O′点，如图所示． 由几何关系知 O′A＝r· ＝2a　 则 OO′＝OA－O′A＝a　 即粒子离开磁场进入电场时，离O点上方最远距离为 OD＝ym＝2a　 所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a　 (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上，有 3a＝v0·t0　 ， 所以，粒子应射出电场后打到荧光屏上　 粒子在电场中做类平抛运动，设粒子在电场中的运动时间为t，竖直方向位移为y，水平方向位移为x，则 水平方向有 x＝v0·t　 竖直方向有 　 代入数据得 x＝ 　 设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H，粒子射出电场时与x轴的夹角为θ，则　 有 H＝(3a－x)·tan θ＝ 当时，即y＝a时，H有最大值 由于a<2a，所以H的最大值Hmax＝a，粒子射入磁场的位置为 y＝a－2a＝－a 15、①346.3②4.8cm 【解析】 由右管内径是左管的2倍可知，右管的横截面积是左管的4倍，所以两管水银面相平时，左侧液面下降4.8cm，右侧液面上升1.2cm，则有： ， ， 由公式 解得：； (2)管中气体做等温变化，则有： ，其中 解得：P3=80.8cmHg 所以右管的水银面比左管高。