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2025-2026学年安徽省皖北名校高三下学期第一次联考物理试题试卷含解析.doc

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资源描述
2025-2026学年安徽省皖北名校高三下学期第一次联考物理试题试卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.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、如图所示为三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动的示意图,其中b、c是地球同步卫星,a在半径为r的轨道上,此时a、b恰好相距最近,已知地球质量为M,半径为R,地球自转的角速度为,引力常量为G,则( ) A.卫星b加速一段时间后就可能追上卫星c B.卫星b和c的机械能相等 C.到卫星a和b下一次相距最近,还需经过时间t= D.卫星a减速一段时间后就可能追上卫星c 2、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔,质量为m的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用力F拉住,绳与竖直方向夹角为θ,小球处于静止状态.设小球受支持力为FN,则下列关系正确的是( ) A.F=2mgtanθ B.F =mgcosθ C.F N=mg D.F N=2mg 3、下列说法正确的是(  ) A.β衰变中产生的β射线是原子的核外电子挣脱原子核的束缚形成的 B.亚里士多德猜想自由落体运动的速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 C.对于某种金属,只要入射光强度足够大,照射时间足够长,就会发生光电效应 D.用频率大于金属的极限频率的入射光照射金属时,光越强,饱和电流越大 4、如图,电动机以恒定功率将静止的物体向上提升,则在达到最大速度之前,下列说法正确的是( ) A.绳的拉力恒定 B.物体处于失重状态 C.绳对物体的拉力大于物体对绳的拉力 D.绳对物体的拉力大于物体的重力 5、国务院批复,自2016年起将4月24日设立为“中国航天日”。1970年4月24日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号,目前仍然在椭圆轨道上运行,如图所示,其轨道近地点高度约为440km,远地点高度约为2060km;1984年4月8日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空35786km的地球同步轨道上。设东方红一号在近地点的加速度为a1,线速度为v1,环绕周期为T1,东方红二号的加速度为a2,线速度为v2,环绕周期为T2,固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a3,自转线速度为v3,自转周期为T3,则a1、a2、a3,v1、v2、v3,T1、T2、T3的大小关系为(  ) A.T1>T2=T3 B.a1>a2>a3 C.a3>a1>a2 D.v1>v3>v2 6、科学家计划在1015年将首批宇航员送往火星进行考察.一质量为m的物体,假设在火星两极宇航员用弹簧测力计测得的读数为F1,在火星赤道上宇航员用同一把弹簧测力计测得的读数为F1.通过天文观测测得火星的自转角速度为ω,已知引力常量为G,将火星看成是质量分布均匀的球体,则火星的密度和半径分别为 A.和 B.和 C.和 D.和 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、如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点.左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r.b点在小轮上,到小轮中心的距离为r.c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上.若在传动过程中,皮带不打滑.则( ) A.a点与c点的线速度大小相等 B.b点与d点的角速度大小相等 C.a点与d点的向心加速度大小相等 D.a点与b点的向心加速度大小相等 8、如图所示,甲、乙、丙是绕地球做匀速圆周运动的3艘飞船,下列说法正确的是( ) A.丙开动发动机向后瞬时喷气后,其势能不变 B.丙开动发动机向后瞬时喷气后的一段时间内,可能沿原轨道追上同一轨道上的乙 C.甲受稀薄气体的阻力作用后,其动能增大、势能减小 D.甲受稀薄气体的阻力作用后,阻力做功大小与引力做功大小相等 9、在某空间建立如图所示的平面直角坐标系,该空间有垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场和沿某个方向的匀强电场(图中均未画出)。一质量为m,带电荷量为的粒子(不计重力)从坐标原点O以初速度v沿x轴正方向射入该空间,粒子恰好能做匀速直线运动。下列说法正确的是( ) A.匀强电场的电场强度大小为vB B.电场强度方向沿y轴负方向 C.若磁场的方向沿x轴负方向,粒子也能做匀速直线运动 D.若只改变磁场的方向,粒子不可能做匀变速直线运动 10、如图所示,轻绳一端连接小木块A,另一端固定在O点,在A上放小物块B,现使轻绳偏离竖直方向成角由静止释放,当轻绳摆到竖直方向时,A受到挡板的作用而反弹,B将飞离木块(B飞离瞬间无机械能损失)做平抛运动.不计空气阻力。下列说法正确的是(  ) A.若增大角再由静止释放,可以增大B落地时速度方向与水平方向之间夹角 B.若增大角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大 C.A、B一起摆动过程中,A、B之间的弹力一直增大 D.A、B一起摆动过程中,A所受重力的功率一直增大 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)某同学用如图甲所示的装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究:轻质弹簧水平放置在光滑水平面上,左端固定,右端与一小球接触而不固连。弹簧处于原长时,小球在A点,向左推小球压缩弹簧至C点,由静止释放。用频闪照相机得到小球从C点到B点的照片如图乙所示。已知频闪照相机频闪时间间隔为T,重力加速度大小为g。回答下列问题: (1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能与小球离开弹簧时的动能相等。为测得,除已知物理量外,至少还需测量下列物理量中的____________(填正确答案标号)。 A.小球的质量m B.C、A间距离 C.C、B间距离 D.A、B间距离 E.弹簧的压缩量 F.弹簧原长 (2)用所选取的测量量和已知量表示,得___________。 (3)由于水平面不是绝对光滑,测得的弹性势能与真实值相比___________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。 12.(12分)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,R1、R2、R3、R4、R5是定值电阻,R 6是可变电阻,表头G的满偏电流为200μA。内阻为600Ω,其表盘如图乙所示。图甲中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1A挡和500μA挡,欧姆×1kΩ挡,直流电压2.5V挡和10V挡。 (1)若用欧姆×1kΩ挡测二极管的反向电阻,则A端与二极管的_________(选填“正”或“负”)极相接触,测得的示数如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_______kΩ。 (2)某次测量时该多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为______________;若此时B端是与“4”相连的则多用电表的示数为______________。 (3)根据题中所给的条件可得R1、R2的阻值之和为_____________Ω。 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,水平面AB光滑,质量为m=1.0kg的物体处于静止状态。当其瞬间受到水平冲量I=10N·s的作用后向右运动,倾角为θ=37°的斜面与水平面在B点用极小的光滑圆弧相连,物体与斜面间动摩擦因数μ=0.5,经B点后再经过1.5s物体到达C点。g取10m/s²,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求BC两点间的距离。 14.(16分)在竖直面内有一水平向右的场强为的匀强电场,AB为电场中一条直线,与竖直方向夹角为θ(未知),一质量为m电量为-q的小球以一定的初动能Ek0从P点沿直线BA向上运动,运动到最高点的过程中电势能增加了,运动过程中空气阻力大小恒定,重力加速度取g,(取出位置为零势能点)求: (1)AB与竖直方向夹角θ; (2)小球返回P点时的机械能E。 15.(12分)在直角坐标系xoy平面内存在着电场与磁场,电场强度和磁感应强度随时间周期性变化的图像如图甲所示。t=0时刻匀强电场沿x轴负方向,质量为m、电荷量大小为e的电子由(-L,0)位置以沿y轴负方向的初速度v0进入第Ⅲ象限。当电子运动到(0,-2L)位置时,电场消失,空间出现垂直纸面向外的匀强磁场,电子在磁场中运动半周后,磁场消失,匀强电场再次出现,当匀强电场再次消失而匀强磁场再次出现时电子恰好经过y轴上的(0,L)点,此时电子的速度大小为v0、方向为+y方向。已知电场的电场强度、磁场的磁感应强度以及每次存在的时间均不变,求: (1)电场强度E和磁感应强度B的大小; (2)电子从t=0时刻到第三次经过y轴所用的时间; (3)通过分析说明电子在运动过程中是否会经过坐标原点。 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.卫星b加速后将做离心运动,轨道变高,不可能追上卫星c,选项A错误; B.卫星的机械能等于其动能与势能之和,因不知道卫星的质量,故不能确定卫星的机械能大小关系,选项B错误; C.对卫星a,根据万有引力提供向心力有: 所以卫星a的角速度 可知半径越大角速度越小,卫星a和b由相距最近至再次相距最近时,圆周运动转过的角度差为2π,所以可得经历的时间: 选项C正确; D.卫星a减速后将做近心运动,轨道半径减小,不可能追上卫星c,选项D错误; 故选C。 2、C 【解析】 对小球进行受力分析,小球受重力G,F,FN,三个力,满足受力平衡。作出受力分析图如下: 由图可知△OAB∽△GFA,即: 解得: FN=G=mg A. F=2mgtanθ,与分析不符,故A错误; B. F =mgcosθ,与分析不符,故B错误; C. F N=mg,与分析相符,故C正确; D. F N=2mg,与分析不符,故D错误; 故选:C。 3、D 【解析】 A.衰变中产生的射线是原子核内的中子转化为质子同时释放电子,故A错误; B. 伽利略猜想自由落体运动的速度与下落时间成正比,但不是直接用实验进行了验证,故B错误; C. 光电效应发生条件与光的强度无关,只与入射光的频率有关,当用频率大于金属的极限频率的入射光照射金属时,光越强,饱和电流越大,故C错误,D正确; 故选D。 4、D 【解析】 A.功率恒定,根据 可知当v从零逐渐增加,则拉力逐渐减小,故A错误; BD.加速度向上,处于超重,物体对轻绳的拉力大于物体重力,故B错误,D正确; C.绳对物体的拉力和物体对绳的拉力是一对作用力和反作用力,根据牛顿第三定律,可知两者等大反向,故C错误。 故选D。 5、B 【解析】 A.根据开普勒第三定律可知轨道半径越大的卫星,周期越大,由于东方红二号卫星的轨道半径比东方红一号卫星的轨道半径大,所以东方红二号卫星的周期比东方红一号卫星的周期大;东方红二号卫星为同步卫星,与赤道上的物体具有相同的周期,即有 故A错误; BC.根据万有引力提供向心力,则有 解得 轨道半径越大的卫星,加速度越小,所以东方红二号卫星的加速度比东方红一号卫星的加速度小;东方红二号卫星为同步卫星,与赤道上的物体具有相同的周期,根据可知东方红二号卫星的加速度比固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度大,即有 故B正确,C错误; D.根据万有引力提供向心力,则有 解得 轨道半径越大的卫星,线速度越小,所以东方红二号卫星的线速度比东方红一号卫星的线速度小;根据可知东方红二号卫星的线速度比固定在地球赤道上的物体随地球自转的线速度大,即有 故D错误; 故选B。 6、A 【解析】 在两极:,在赤道:,联立解得:,由,且,解得:,故A正确. 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、ABC 【解析】 AB.根据圆周运动的规律可得:a点与c点在相等时间内转过的弧长是相等的,所以二者的线速度大小相等;b点与d点在相等时间内转过的角度是相等的,所以二者角速度大小相等;AB正确. CD.设a点的线速度大小为v,则c点的线速度大小为v,c、b、d三点的角速度大小均为;据向心加速度公式:可得,a点的向心加速度大小为,c点的向心加速度大小为,b点的向心加速度大小为:,d点的向心加速度大小为:.故C正确,D错误. 8、AC 【解析】 A.丙向后瞬时喷气后,速度增大,但位置尚未变化,其势能不变,选项A正确;。 B.综合应用牛顿第二定律、功和能的推论。丙飞船向后瞬时喷气后速度增大,之后离开原来轨道,轨道半径变大,不可能沿原轨道追上同一轨道上的乙,选项B错误; CD.甲受稀薄气体的阻力作用时,甲轨道半径缓慢减小,做半径减小的圆周运动,由可知其动能增大、势能减小、机械能减小,由动能定理可知,即此过程中有阻力做功大小小于引力做功大小,选项C正确,D错误; 故选AC. 9、AD 【解析】 AB.粒子恰好能沿x轴正向做匀速直线运动,可知受电场力和洛伦兹力平衡,因洛伦兹力沿y轴负向,可知电场力沿y轴正向,且 qE=qvB 则 E=Bv 且方向沿y轴正方向,选项A正确,B错误; C.若磁场的方向沿x轴负方向,则粒子不受洛伦兹力作用,粒子只在沿y轴正方向的电场力作用下不可能做匀速直线运动,选项C错误; D.若只改变磁场的方向,则洛伦兹力与电场力不再平衡,则粒子将做变速曲线运动,不可能做匀变速直线运动,选项D正确; 故选AD. 10、BC 【解析】 A.设绳子的长度为L,A的质量为M,B的质量为m,A从最高点到最低点的过程中机械能守恒,设到达最低点时的速度为v,则: (M+m)v2=(M+m)gL(1−cosθ) 可得 若增大θ角再由静止释放,则A到达最低点的速度增大; B开始做平抛运动时的速度与A是相等的,设抛出点的高度为h,则B落地时沿水平方向的分速度 B落地时速度方向与水平方向之间夹角设为α,则 可知θ增大则α减小,所以增大θ角再由静止释放,B落地时速度方向与水平方向之间夹角将减小。故A错误; B.若增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移 可知增大θ角再由静止释放,平抛运动的水平位移将增大,故B正确; C.A与B一起摆动的过程中B受到的支持力与重力沿AO方向的分力的合力提供向心力,在任意位置时 在摆动的过程中A与B的速度越来越大,绳子与竖直方向之间的夹角减小,所以支持力FN越来越大。故C正确; D.A、B一起摆动过程中,开始时它们的速度为零,则重力的功率为零;A与B一起恰好到达最低点时,沿竖直方向的分速度为零,所以重力的瞬时功率也等于零,可知A所受重力的功率一定是先增大后减小,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、AD 偏小 【解析】 (1)[1]小球的动能,因此需要测量小球的质量m,小球离开弹簧时的速度大小v可以通过测得A、B间的距离结合经过该段的时间求出,所以AD项的物理量需要测量,故选AD。 (2)[2]小球的动能为 由桌面光滑,则小球从A到B做匀速直线运动,则离开弹簧时的速度大小 联立解得动能的表达式 (3)[3]由于水平面不是绝对光滑,小球在过程中克服摩擦力做功转化为内能,导致弹簧减少的弹性势能没有全部转化为小球的动能,所以测得的弹性势能小于其真实值。 12、负 7.0 0.30A 0.75V 400 【解析】 (1)[1][2]若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了×1kΩ挡,故二极管的反向电阻为7.0kΩ。 (2)[3]若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A; [4]若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V。 (3)[5]由电路特点,由题意知 (500-200)×10-6×(R1+R2)=200×10-6×600 整理得 R1+R2=400Ω 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、4.75m 【解析】 根据动量定理有 解得 沿斜面上滑 速度减少为零时,有 解得 最高点距点的距离 物体下滑 从最高点到点的距离 两点间的距离 14、 (1),(2)。 【解析】 (1)由于粒子沿BA做直线运动,合外力与速度共线,由几何关系知: 解得:; (2)重力做功和电场力做功的关系: 由动能定理: 得: 故全程机械能减少量为: 故: 15、 (1),;(2);(3)能过原点 【解析】 (1)轨迹如图所示 电子由A点进入第Ⅲ象限,此时空间存在-x方向的电场,设电子运动到B点用时为t,在x方向上 在-y方向上 设电场强度为E 解得。 在B点,电子速度为v,方向与y轴夹角为α,则 电子从C点到D点可以逆向看成从D点到C点的运动,此过程中只有电场,跟A到B的过程完全一样。由几何知识知道EC=L,OE=L。 从B到C,电子做圆周运动的半径为R 设磁感应强度为B 解得。 (2)到D点后,电子在磁场中运动的半径为r,半周期后运动到F点。 电子在磁场中运动周期跟速度大小无关,由 可得 到F点之后的运动,周期性重复从A-B-C-D-F的运动过程,第三次到y轴时位置是E点。 每次在电场中运动的时间为t1 每次在磁场中运动的时间为t2 所以从开始运动到第三次经过y轴的时间 (3)把从B-C-D-F-E看成一个运动周期,每周期沿+y方向移动L。所以可以判断电子一定会经过坐标原点。
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