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2026年江苏省镇江市实验高级中学高三年级第一次质量检测试题(期末)物理试题试卷含附加题含解析.doc

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资源描述
2026年江苏省镇江市实验高级中学高三年级第一次质量检测试题(期末)物理试题试卷含附加题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、原子核A、B结合成放射性原子核C.核反应方程是A+B→C,已知原子核A、B、C的质量分别为、、,结合能分别为、、,以下说法正确的是( ) A.原子核A、B、C中比结合能最小的是原子核C B.原子核A、B结合成原子核C,释放的能量 C.原子核A、B结合成原子核C,释放的能量 D.大量原子核C经历两个半衰期时,已发生衰变的原子核占原来的 2、用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法。下列四个选项中全部都应用了比值定义法的是 ①加速度②电场强度③电容④电流⑤导体电阻⑥磁感应强度 A.①③⑤⑥ B.②③⑤⑥ C.②③④⑥ D.①③④⑥ 3、如下图所示,光滑半圆槽质量为M,静止在光滑的水平面上,其内表面有一小球被细线吊着恰好位于槽的边缘处.若将线烧断,小球滑到另一边的最高点时,圆槽的速度为 ( ) A.零 B.向右 C.向左 D.不能确定 4、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,v-t图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则(  ) A.甲车的加速度小于乙车的加速度 B.前3s内甲车始终在乙车后边 C.t=0时乙车在甲车前方9.4m处 D.t=3s时甲车在乙车前方0.6m处 5、我国计划于2020年发射火星探测器,如图是探测器到达火星后的变轨示意图,探测器在轨道Ⅰ上的运行速度为,在轨道Ⅱ上P点的运行速度为v2,Q点的运行速度为,在轨道Ⅲ上P点的运行速度为v4,R点的运行速度为v5,则下列关系正确的是 A. B. C. D. 6、一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态,不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦,如图所示.现用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小角度,此过程中斜面体与物体A仍然静止.则下列说法正确的是 A.在缓慢拉开B的过程中,水平力F不变 B.物体A所受细绳的拉力一定变大 C.物体A所受斜面体的摩擦力一定变大 D.物体A所受斜面体的作用力的合力一定变大 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、下列说法正确的是(  ) A.能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性 B.无论科学技术怎样发展,热量都不可能从低温物体传到高温物体 C.晶体在熔化过程中要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变 D.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 E.悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈 8、下列说法中正确的是 。 A.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一 B.变化的电场一定产生变化的磁场 C.光的偏振现象说明光是横波 D.无影灯是利用光的衍射原理 9、地球探测器的发射可简化为以下过程。先开动发动机使探测器从地表由静止匀加速上升至高处,该过程的平均加速度约为。再开动几次发动机改变探测器速度的大小与方向,实现变轨,最后该探测器在高度绕地球做匀速圆周运动。已知探测器的质量约为,地球半径约为,万有引力常量为。探测器上升过程中重力加速度可视为不变,约为。则关于探测器的下列说法,正确的是(  ) A.直线上升过程的末速度约为 B.直线上升过程发动机的推力约为 C.直线上升过程机械能守恒 D.绕地球做匀速圆周运动的速度约为 10、如图所示,竖直平面内存在沿轴正方向的匀强电场和垂直于平面向内的匀强磁场,下面关于某带正电粒子在平面内运动情况的判断,正确的是( ) A.若不计重力,粒子可能沿轴正方向做匀速运动 B.若不计重力,粒子可能沿轴正方向做匀加速直线运动 C.若重力不能忽略,粒子不可能做匀速直线运动 D.若重力不能忽略,粒子仍可能做匀速直线运动 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)某同学在“验证力的平行四边形定则”的实验中,利用以下器材: 两个轻弹簧A和B、白纸、方木板、橡皮筋、图钉、细线、钩码、刻度尺、铅笔。 实验步骤如下: (1)用刻度尺测得弹簧A的原长为6.00cm,弹簧B的原长为8.00cm; (2)如图甲,分别将弹簧A、B悬挂起来,在弹簧的下端挂上质量为m=100g的钩码,钩码静止时,测得弹簧A长度为6.98cm,弹簧B长度为9.96cm。取重力加速度g=9.8m/s2,忽略弹簧自重的影响,两弹簧的劲度系数分别为kA=_________N/m,kB=_________N/m; (3)如图乙,将木板水平固定,再用图钉把白纸固定在木板上,将橡皮筋一端固定在M点,另一端系两根细线,弹簧A、B一端分别系在这两根细线上,互成一定角度同时水平拉弹簧A、B,把橡皮筋结点拉到纸面上某一位置,用铅笔描下结点位置记为O。测得此时弹簧A的长度为8.10cm,弹簧B的长度为11..80cm,并在每条细线的某一位置用铅笔记下点P1和P2; (4)如图丙,取下弹簧A,只通过弹簧B水平拉细线,仍将橡皮筋结点拉到O点,测得此时弹簧B的长度为13.90cm,并用铅笔在此时细线的某一位置记下点P,此时弹簧B的弹力大小为F′=________N(计算结果保留3位有效数字); (5)根据步骤(3)所测数据计算弹簧A的拉力FA、弹簧B的拉力FB,在图丁中按照给定的标度作出FA、FB的图示______,根据平行四边形定则作出它们的合力F的图示,测出F的大小为_________N。(结果保留3位有效数字) (6)再在图丁中按照给定的标度作出F′的图示____,比较F与F′的大小及方向的偏差,均在实验所允许的误差范围之内,则该实验验证了力的平行四边形定则。 12.(12分)如图甲为物理兴趣小组设计的多用电表的电路原理图。他们选用内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA的电流表、标识不清电源,以及由定值电阻、导线、滑动变阻器等组装好的多用电表。当选择开关接“3”时为量程250V的电压表。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,上排刻度线对应数值还没有及时标出。 (1)其中电阻R2=_____Ω。 (2)选择开关接“1”时,两表笔接入待测电路,若指针指在图乙所示位置,其读数为________mA。 (3)兴趣小组在实验室找到了一个电阻箱,利用组装好的多用电表设计了如下从“校”到“测”的实验: ①将选择开关接“2”,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏; ②将多用电表红黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在电表刻度盘中央C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度线的标注值应为____。 ③用待测电阻Rx代替电阻箱接入两表笔之间,表盘指针依旧指在图乙所示位置,则计算可知待测电阻约为Rx=____Ω。 (保留三位有效数字) ④小组成员拿来一块电压表,将两表笔分别触碰电压表的两接线柱,其中______表笔(填“红”或“黑”)接电压表的正接线柱,该电压表示数为1.45V,可以推知该电压表的内阻为________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,质量M=4kg的滑板B静止放在光滑水平面上,其右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5 m,这段滑板与木块A(可视为质点)之间的动摩擦因数μ= 0.2,而弹簧自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑.木块A以速度v0=10m/s由滑板B左端开始沿滑板B表面向右运动.已知木块A的质量m=lkg,g取10m/s2,.求: (1)弹簧被压缩到最短时木块A的速度 (2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能. 14.(16分)光滑水平面上放着质量mA=1 kg的物块A与质量mB=2 kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能Ep=49 J.在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示.放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5 m,B恰能到达最高点C.g取10 m/s2,求: (1)绳拉断后B的速度vB的大小; (2)绳拉断过程绳对B的冲量I的大小; (3)绳拉断过程绳对A所做的功W. 15.(12分)一U形管竖直放置,管内横截面积处处相等,左管绝热且上端封闭,右管导热且用活塞封闭。活塞a、b、c为厚度可忽略的光滑轻活塞,a隔热,b、c导热,a、b活塞下方为水银,上方为空气(可视为理想气体)。初始时,两空气柱和环境温度均为27℃,管内水银柱和空气柱长度如图所示。缓慢向下推动活塞c,直至a、b活塞处于同一高度为止。测量发现左侧空气柱温度升高5℃。已知大气压强p0=76.0cmHg。(计算结果保留一位小数) (1)求温度升高后左侧空气柱的压强; (2)求c活塞向下推动的距离。 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、B 【解析】 ABC.某原子核的结合能是独立核子结合成该核时释放的能量,原子核A、B结合成放射性原子核C,要释放能量,原子核C的比结合能最大,释放的能量 根据质能方程得 故AC错误,B正确; D.原子核的半衰期是原子核有半数发生衰变所需要的时间,大量原子核C经历两个半衰期时,未发生衰变的原子核占原来的,D错误。 故选B。 2、D 【解析】 ①加速度与速度的变化量无关,所以加速度属于比值定义法;②电场强度与场源电荷量成正比,与距离的平方成反比,所以电场强度不属于比值定义法;③电容是由电容器本身的性质决定,其大小与带电量以及两板间的电压无关,所以电容属于比值定义法;④电流的大小由导体两端的电压和导体的电阻决定,单位时间内通过导体横截面的电荷量叫电流强度,电流属于比值定义法;⑤电阻与导线长度、横截面积及电阻率有关,所以导体的电阻不属于比值定义法;⑥磁感应强度与放入磁场中的电流元无关,所以属于比值定义法; A. ①③⑤⑥与分析不符,故A错误; B. ②③⑤⑥与分析不符,故B错误; C. ②③④⑥与分析不符,故C错误; D. ①③④⑥与分析相符,故D正确。 3、A 【解析】对于系统来说,整体的动量守恒,系统的初动量为零,当小球滑到另一边的最高点时,小球和圆槽具有共同的速度,根据总动量守恒可知,此时的速度都为零,所以圆槽的速度为零,所以A正确,BCD错误.故选A. 4、D 【解析】 A.根据v-t图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误; BCD.设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得 解得 在0-3.6s内,甲的位移 0-4s内,乙的位移 因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0时乙车在甲车前方 0-3s内,甲、乙位移之差 因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。 故选D。 5、C 【解析】 A.在轨道Ⅰ上P点的速度小于轨道Ⅱ上P点的速度,选项A错误; B.在轨道Ⅰ上的速度大于经过Q点的圆轨道上的速度,即大于轨道Ⅱ上Q点的速度,选项B错误; C.探测器在轨道Ⅰ上运行,若经过P点时瞬时加速,就变成椭圆轨道,而且在P点加速时获得的速度越大,椭圆轨道的远火星点就越远,轨道Ⅲ的远火星点R比轨道Ⅱ上的远火星点Q更远,因此,选项C正确; D.设P点到火星中心的距离为r,Q点到火星中心的距离为r1,R点到火星中心的距离为r2,由开普勒第二定律有:,,,则,选项D错误. 故选C. 6、B 【解析】 先对物体B分析,根据共点力平衡条件求出绳子拉力;再对木块A分析,可以得出各个力的情况。 【详解】 A.对木块B受力分析,如图所示,根据共点力平衡条件有:,在缓慢拉开B的过程中,θ变大,故F变大,故A错误; B.根据共点力平衡有,在缓慢拉开B的过程中,θ变大,故T变大,B正确; C.物体A受重力、支持力、细线的拉力,可能没有静摩擦力,也可能有沿斜面向下的静摩擦力,还有可能受沿斜面向上的静摩擦力,故拉力T变大后,静摩擦力可能变小,也可能变大,C错误; D.支持力不变,故斜面对物体A的作用力的合力可能增大也可能减小或不变,D错误。 本题关键分别对A、B受力分析,然后根据共点力平衡条件分析求解。 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、ADE 【解析】 A.根据热力学第二定律可知,宏观自然过程自发进行是有其方向性,能量耗散就是从能量的角度反映了这种方向性,故A正确。 B.热量可以从低温物体传到高温物体,比如空调制冷,故B错误。 C.晶体在熔化过程中要吸收热量,温度不变,内能增大,故C错误。 D.对于一定质量的气体,如果压强不变,体积增大,根据理想气体状态方程可知,温度升高,内能增大,根据热力学第-定律可知,气体对外做功,它-定从外界吸热,故D正确。 E.布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的,颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈,故E正确。 故选ADE。 8、AC 【解析】 A.狭义相对论的两条基本假设是光速不变原理和相对性原理, 故A正确; B.均匀变化的电场一定产生恒定的磁场,故B错误; C.偏振是横波的特有现象,光的偏振现象说明光是一种横波,故C正确; D.无影灯是利用光的直线传播原理制成的,故D错误。 故选AC。 9、BD 【解析】 A.匀加速上升过程有 解得 A错误; B.匀加速上升过程有 解得 B正确; C.匀加速上升过程除地球引力做功外,还有发动机推力做功,则机械能不守恒,C错误; D.匀速圆周运动过程有 解得 又有 解得 D正确。 故选BD。 10、AD 【解析】 A.若不计重力,当正电荷沿轴正方向运动时,受到的电场力沿轴正方向,受到的洛伦兹力沿轴负方向,若满足,则粒子做匀速直线运动,选项A正确; B.粒子沿轴正方向运动时,因洛伦兹力沿轴方向,粒子一定要偏转,选项B错误; CD.重力不能忽略时,只要粒子运动方向和受力满足如图所示,粒子可做匀速直线运动,选项C错误、D正确。 故选AD。 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、100 50 2.95 作FA、FB的图示(FA=2.10N、FB=1.90N) 2.80~2.95 【解析】 (2)[1][2].根据胡克定律,两弹簧的劲度系数分别为 ,; (4)[3].弹簧B的弹力大小为 (5)[4][5].由胡克定律可得: 画出两个力的合力如图,由图可知合力F≈2.90N; (6)[6].做出力图如图; 12、24990 6.9 150Ω 67.4 黑 4350 【解析】 (1)[1].根据闭合电路欧姆定律得 (2)[2].由图甲所示电路图可知,选择开关接1时电表测量电流,其量程为10mA,由图示表盘可知,其分度值为0.2mA,示数为6.9mA; (3)②[3].由图丙所示电阻箱可知,电阻箱示数为:0×1000Ω+1×100Ω+5×10Ω+0×1Ω=150Ω,此时指针指在中央,此为中值电阻等于欧姆表内阻都等于此时电阻箱阻值,即RΩ=150Ω; ③[4].根据闭合电路欧姆定律有 满偏电流时 当电流表示数为 联立解得 E=1.5V Rx=67.4Ω ④[5][6].根据电流方向“黑出红进”的规律知,黑表笔接电压表正接线柱,根据闭合电路欧姆定律得 电压表的示数 解得电压表内阻 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 m/s;(2)39J. 【解析】 (1)弹簧被压缩到最短时,木块A与滑板B具有相同的速度,设为v,从木块A开始沿滑板B表面向右运动至弹簧被压缩到最短的过程中,A、B系统的动量守恒: mv0=(M+m)v 解得v=v0 代入数据得木块A的速度v=2 m/s (2)木块A压缩弹簧过程中,弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大. 由能量关系,最大弹性势能Ep=mv02-(m+M)v2-μmgL 代入数据得Ep=39 J 14、(1)vB=5m/s(2)4N•s(3) 8J 【解析】 试题分析:(1)设B在绳被拉断后瞬时的速率为vB,到达C点的速率为vC, 根据B恰能到达最高点C有:-----① 对绳断后到B运动到最高点C这一过程应用动能定理:-2mBgR=mBvc2-mBvB2---------② 由①②解得:vB=5m/s. (2)设弹簧恢复到自然长度时B的速率为v1,取向右为正方向, 弹簧的弹性势能转化给B的动能,Ep=mBv12------③ 根据动量定理有:I=mBvB-mBv1 -----------------④ 由③④解得:I="-4" N•s,其大小为4N•s (3)设绳断后A的速率为vA,取向右为正方向, 根据动量守恒定律有:mBv1=mBvB+mAvA-----⑤ 根据动能定理有:W=mAvA2------⑥ 由⑤⑥解得:W=8J 考点:动能定理;动量守恒定律;动量定理 该题考查了多个知识点.我们首先要清楚物体的运动过程,要从题目中已知条件出发去求解问题.其中应用动能定理时必须清楚研究过程和过程中各力做的功.应用动量定理和动量守恒定律时要规定正方向,要注意矢量的问题. 15、 (1)116.6cmHg;(2)8.5cm 【解析】 (1)左管内气体初状态:p1=86cmHg,V1=20cm•S,T1=300K a、b活塞等高时状态:p1′=?,V1′=15cm•S,T1′=305K 由理想气体状态方程得 解得 p1′≈116.6cmHg (2)右管内气体初状态:p2=76cmHg,V2=10cm•S a、b活塞等高时状态:p2′=p1′≈116.6cmHg,V2′=? 根据玻意耳定律得 p2V2=p2′V2′ 解得 V2′≈6.5cm•S 故活塞下降的距离为 h=10-(6.5-5)=8.5cm
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