安徽省合肥第十一中学2025-2026学年高三3月月考物理试题含解析.doc

安徽省合肥第十一中学2025-2026学年高三3月月考物理试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 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、一物体沿倾角为30°的粗糙斜面从顶端由静止开始下滑，运动的位移x—时间t关系图像是一段抛物线，如图所示，g=10m/s2。则（　　） A．下滑过程中物体的加速度逐渐变大 B．t=0.5s时刻，物体的速度为0.5m/s C．0~0.5s时间内，物体平均速度为1m/s D．物体与斜面间动摩擦因数为 2、如图甲所示电路，理想变压器原线圈输入电压如图乙所示，副线圈电路中R0为定值电阻，R是滑动变阻器，C为耐压值为22V的电容器，所有电表均为理想电表。下列说法正确的是（　　） A．副线圈两端电压的变化频率为0.5Hz B．电流表的示数表示的是电流的瞬时值 C．滑动片P向下移时，电流表A1和A2示数均增大 D．为保证电容器C不被击穿，原副线圈匝数比应小于10：1 3、如图所示，一只蚂蚁从盘中心O点向盘边缘M点沿直线OM匀速爬动，同时圆盘绕盘中心O匀速转动，则在蚂蚁向外爬的过程中，下列说法正确的（ ） A．蚂蚁运动的速率不变 B．蚂蚁运动的速率变小 C．相对圆盘蚂蚁的运动轨迹是直线 D．相对地面蚂蚁的运动轨迹是直线 4、如图所示，b球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动，BC为圆周运动的直径，竖直平台与b球运动轨迹相切于B点且高度为R。当b球运动到切点B时，将a球从切点正上方的A点水平抛出，重力加速度大小为g，从a球水平抛出开始计时，为使b球在运动一周的时间内与a球相遇(a球与水平面接触后不反弹)，则下列说法正确的是（ ） A．a球在C点与b球相遇时，a球的运动时间最短 B．a球在C点与b球相遇时，a球的初始速度最小 C．若a球在C点与b球相遇，则a球抛出时的速率为 D．若a球在C点与b球相遇，则b球做匀速圆周运动的周期为 5、如图，通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面，位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时，线圈产生的感应电流I，线圈所受安培力的合力为F，则I和F的方向为（　　） A．I顺时针，F向左 B．I顺时针，F向右 C．I逆时针，F向左 D．I逆时针，F向右 6、如图甲所示的理想变压器，原线圈接一定值电阻R0，副线圈与一额定电流较大的滑动变阻器R相连接，现在M、N间加如图乙所示的交变电压。已知变压器原、副线圈的匝数比为，定值电阻的额定电流为2.0A，阻值为R=10Ω。为了保证电路安全，滑动变阻器接入电路的电阻值至少为（　　） A．1Ω B．Ω C．10Ω D．102Ω 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，水平传送带以恒定的速度v运动，一质量为m的小物块轻放在传送带的左端，经过一段时间后，物块和传送带以相同的速度一起运动。已知物块与传送带间的动摩擦因数为μ，重力加速度为g，则(　　) A．物块加速运动时的加速度为μg B．物块加速运动的时间为 C．整个过程中，传送带对物块做的功为mv2 D．整个过程中，摩擦产生的热量为mv2 8、如图甲所示，一木块沿固定斜面由静止开始下滑，下滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示，则下列说法正确的是（　　） A．在位移从0增大到的过程中，木块的重力势能减少了 B．在位移从0增大到的过程中，木块的重力势能减少了 C．图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小 D．图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小 9、如图所示，真空中xOy平面内有一束宽度为d的带正电粒子束沿x轴正方向运动，所有粒子为同种粒子，速度大小相等， 在第一象限内有一方向垂直x Oy平面的有界匀强磁场区（图中未画出），磁感应强度为B。所有带电粒子通过磁场偏转后都会聚于x轴上的a点。下列说法中正确的是（ ） A．磁场方向一定是垂直xOy平面向外 B．所有粒子通过磁场区的时间相同 C．如果粒子速率v0=，能保证所有粒子都打在a点的最小磁场区域面积为 D．如果粒子速率v0=，能保证所有粒子都打在a点的最小磁场区域面积为 10、如图所示，在水平面上放置间距为L的平行金属导轨MN、PQ，导轨处于竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度大小随时间的变化规律为B＝kt（k为常数，k>0）。M、N间接一阻值为R的电阻，质量为m的金属杆ab垂直导轨放置，与导轨接触良好，其接入轨道间的电阻为R，与轨道间的动摩擦因数为μ，Pb＝Ma＝L（不计导轨电阻，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为g），从t＝0到ab杆刚要运动的这段时间内（　　） A．通过电阻R的电流方向为M→P B．回路的感应电流I＝ C．通过电阻R的电量q＝ D．ab杆产生的热功率P＝ 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）精密测量工具的原理及读数 (1)甲同学用游标卡尺测量某物体的厚度，如图所示，则该物体厚度测量值为____cm； (2)乙同学用螺旋测微器测量铅笔芯的直径D如图所示，读数D＝________mm。 12．（12分）某同学利用如图所示的装置来测量动摩擦因数，同时验证碰撞中的动量守恒。竖直平面内的一斜面下端与水平面之间由光滑小圆弧相连，斜面与水平面材料相同。第一次，将小滑块A从斜面顶端无初速度释放，测出斜面长度为l，斜面顶端与水平地面的距离为h，小滑块在水平桌面上滑行的距离为X1（甲图）；第二次将左侧贴有双面胶的小滑块B放在圆弧轨道的最低点，再将小滑块A从斜面顶端无初速度释放，A与B碰撞后结合为一个整体，测出整体沿桌面滑动的距离X2（图乙）。已知滑块A和B的材料相同，测出滑块A、B的质量分别为m1、m2，重力加速度为g。 (1)通过第一次试验，可得动摩擦因数为μ=___________；（用字母l、h、x1表示） (2)通过这两次试验，只要验证_________，则验证了A和B碰撞过程中动量守恒。（用字母m1、m2、x1、x2表示） 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，地面和半圆轨道面均光滑．质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上，其右端与墙壁的距离为S=3m，小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平．现有一质量m=1kg的滑块（不计大小）以v0=6m/s的初速度滑上小车左端，带动小车向右运动．小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上，已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.1，g取10m/s1． （1）求小车与墙壁碰撞时的速度； （1）要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道，求半圆轨道的半径R的取值． 14．（16分）如图所示为柱状玻璃的横截面，圆弧的圆心为点，半径为，与的夹角为90°。为中点，与平行的宽束平行光均匀射向侧面，并进入玻璃，其中射到点的折射光线恰在点发生全反射。 (i)分析圆弧上不能射出光的范围； (ii)求该玻璃的折射率。 15．（12分）第24届冬奥会将于2022年2月4日在中国北京和张家口联合举行。如图为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图。助滑坡由AB和BC组成，AB为斜坡，BC为R=10m的圆弧面，二者相切于B点，与水平面相切干C点，AC间的竖直高度差为h1=50m CD为竖直跳台。运动员连同滑雪装备总质量为m=80kg，从A点由睁止滑下，假设通过C点时雪道对运动员的支持力为F=8000N水平飞出段时间后落到着陆坡 DE的E点上。CE间水平方向的距离x=150m。不计空气阻力，取g=10m/s2。求： (1)运动员到达C点速度vc的大小； (2)CE间竖直高度差h2； (3)运动员从A点滑到C点的过程中克服摩擦力做的功W。 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】 A．由匀变速直线运动位移公式 代入图中数据解得 a=2m/s2 A错误； B．根据运动学公式 t=0.5s代入方程解得 B错误； C．0~0.5s时间内，物体平均速度 C错误； D．由牛顿第二定律有 mgsin30°－μmgcos30°=ma 解得动摩擦因数 D正确。 故选D。 2、C 【解析】 A．根据图乙知交流电周期为0.02s，周期与频率的关系为 所以频率为50Hz，故A错误； B．电流表、电压表的示数表示的都是有效值，故B错误； C．滑动变阻器的触头向下滑动，电阻减小，而副线圈电压不变，副线圈电流增大，由P=UI可得副线圈的输出功率变大，变压器的输入功率等于输出功率增大，所以输入电流也变大，即两个电流表的示数都增大，故C正确； D．由题意知，原线圈的最大电压为311V，而电容器的耐压值为22V，即为最大值，根据原副线圈的变压比 可知匝数比应大于，故D错误。 故选C。 3、C 【解析】 AB．在蚂蚁向外爬的过程中，沿半径方向的速度不变，垂直于半径方向的速度逐渐变大，可知合速度逐渐变大，即蚂蚁运动的速率变大，选项AB错误； C．蚂蚁沿半径方向运动，则相对圆盘蚂蚁的运动轨迹是直线，选项C正确； D．相对地面，蚂蚁有沿半径方向的匀速运动和垂直半径方向的圆周运动，则合运动的轨迹不是直线，选项D错误； 故选C。 4、C 【解析】 A．平抛时间只取决于竖直高度，高度 R 不变，时间均为；故A错误。 BC．平抛的初速度为 时间相等，在C点相遇时，水平位移最大 则初始速度最大为： 故B错误，C正确。 D．在 C点相遇时，b球运动半个周期，故 b球做匀速圆周运动的周期为 故D错误。 故选C。 5、B 【解析】 金属线框abcd放在导线MN上，导线中电流产生磁场，根据安培定则判断可知，线框abcd左右两侧磁场方向相反，线框左侧的磁通量小于线框右侧的磁通量，磁通量存在抵消的情况。若MN中电流突然减小时，穿过线框的磁通量将减小。根据楞次定律可知，感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化，则线框abcd感应电流方向为顺时针；再由左手定则可知，左边受到的安培力水平向右，而右边的安培力方向也水平向右，故安培力的合力向右。 A．I顺时针，F向左，与结论不相符，选项A错误； B．I顺时针，F向右，与结论相符，选项B正确； C．I逆时针，F向左，与结论不相符，选项C错误； D．I逆时针，F向右，与结论不相符，选项D错误； 故选B。 6、A 【解析】 由题意可知，定值电阻R0在额定电流情况下分得的电压为： 则原线圈输入电压： U1=220V－20V=200V 由变压器的工作原理： 可知： 允许电流最大时原线圈的输入功率为： P1=U1I=200×2W=400W 由变压器输出功率等于输入功率可得： P2=P1=400W 又由公式可知 可得： 故A正确，BCD错误。 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、AC 【解析】 A．物块加速运动时，由牛顿第二定律得 μmg=ma 可得 a=μg 故A正确； B．物块加速运动的时间为 t= 故B错误； C．整个过程中，根据动能定理得传送带对物块做的功为 W=mv2-0=mv2 故C正确； D．物块加速运的动时间内传送带的位移为 x带=vt 物块的位移为 x物= 物块与传送带间相对位移大小为 △x=x带-x物= 整个过程中摩擦产生的热量为 Q=μmg△x=mv2 故D错误。 故选AC。 8、BD 【解析】 AB．木块沿斜面下滑过程中，动能增大，则图线为木块的动能随位移变化的关系。由机械能的变化量等于动能的变化量与重力势能变化量之和，有 得，即木块的重力势能减少了，故A错误，B正确； C．由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的除重力之外的合力大小，故C错误； D．由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小，故D正确。 故选BD。 9、ACD 【解析】 A．由题意可知，正粒子经磁场偏转，都集中于一点，根据左手定则可有，磁场的方向垂直平面向外，故A正确； B．由洛伦兹力提供向心力，可得 运动的时间 运动的时间还与圆心角有关，粒子做圆周运动的圆心角不同，因此粒子的运动时间不等，故B错误； C．当粒子速率时，粒子做圆周运动的半径为 能保证所有粒子都打在点的最小磁场区域如图 最小磁场区域面积为 故C正确； D．当粒子速率时，粒子做圆周运动的半径为 能保证所有粒子都打在点的最小磁场区域如图 最小磁场区域面积为 故D正确； 故选ACD。 10、AC 【解析】 A．由楞次定律可知，通过电阻R的电流方向为M→P，故A正确； B．产生的感应电动势为 E＝S＝kL2 根据欧姆定律可得电流为 故B错误； C．杆刚要运动时 μmg－ktIL＝0 又因q＝It，联立可得 故C正确； D．根据功率公式 故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、0.225 2.150(2.150±0.002) 【解析】 (1)[1]根据游标卡尺的读数方法可知其读数为 (2)[2]根据螺旋测微器的读数方法可知其读数为 12、 【解析】 (1)[1]．对小滑块下滑到停止过程，据动能定理得 解得 (2)[2]．对小滑块A滑到斜面最低点的速度为v1，在水平桌面上时，据牛顿第二定律得 μm1g=m1a 解得 a=μg 据速度位移关系公式得 设A与B碰撞后速度为v2，同理得 根据A、B碰撞过程动量守恒得 m1v1=(m1+m2)v2 联立解得 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）小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s； （1）要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道，半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m． 【解析】 解：（1）设滑块与小车的共同速度为v1，滑块与小车相对运动过程中动量守恒，有 mv0=（m+M）v1 代入数据解得 v1=4m/s 设滑块与小车的相对位移为 L1，由系统能量守恒定律，有 μmgL1= 代入数据解得 L1=3m 设与滑块相对静止时小车的位移为S1，根据动能定理，有 μmgS1= 代入数据解得S1=1m 因L1＜L，S1＜S，说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度，且共速时小车与墙壁还未发生碰撞，故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s． （1）滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s，位移为L1=L﹣L1=1m的匀减速运动，然后滑上圆轨道的最低点P． 若滑块恰能滑过圆的最高点，设滑至最高点的速度为v，临界条件为 mg=m 根据动能定理，有 ﹣μmgL1﹣ ①②联立并代入数据解得R=0.14m 若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止，则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道． 根据动能定理，有 ﹣μmgL1﹣ 代入数据解得R=0.6m 综上所述，滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道，半圆轨道的半径必须满足 R≤0.14m或R≥0.6m 答： （1）小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s； （1）要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道，半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m． 【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点．第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况，而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况，要培养自己分析隐含的临界状态的能力． 14、 (i)分析过程见解析；(ii) 【解析】 (i)光路图如图 从入射的各光线的入射角相等，由知各处的折射角相等。各折射光线射至圆弧面时的入射角不同，其中点最大。点恰能全反射，则段均能全反射，无光线射出。 (ii)点全反射有 相应的点折射有 由几何关系知 解各式得 15、 (1)30 m/s；(2)125m；(3)4000J 【解析】 (1)运动员到达C点，由牛顿第二定律得 解得vc=30 m/s。 (2)CE过程运动员做平抛运动 水平方向 竖直方向 解得h2=125m。 (3)AC过程，由动能定理得 解得W =4000J。