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2026年浙江省舟山市白泉高级中学高三物理试题下学期期末考试(第四次月考)试题含解析.doc

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资源描述
2026年浙江省舟山市白泉高级中学高三物理试题下学期期末考试(第四次月考)试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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,倾角为的斜面固定在水平面上,质量为的小球从顶点先后以初速度和向左水平抛出,分别落在斜面上的、点,经历的时间分别为、;点与、与之间的距离分别为和,不计空气阻力影响。下列说法正确的是(  ) A. B. C.两球刚落到斜面上时的速度比为1∶4 D.两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角正切值的比为1∶1 2、粗糙斜面倾角为,一物体从斜面顶端由静止开始下滑,运动的位移─时间关系图像是一段抛物线,如图所示,g取。则( ) A.下滑过程中,物体的加速度逐渐变大 B.时刻,物体的速度为0.25m/s C.时间,物体平均速度1m/s D.物体与斜面间动摩擦因数为 3、运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间的受力示意图是 A. B. C. D. 4、如图所示,一U型粗糙金属导轨固定在水平桌面上,导体棒MN垂直于导轨放置,整个装置处于某匀强磁场中。轻轻敲击导体棒,使其获得平行于导轨向右的速度并做切割磁感线运动,运动过程中导体棒MN与导轨始终保持垂直且接触良好。欲使导体棒能够在导轨上滑行距离较大,则磁感应强度的方向可能为( ) A.垂直导体棒向上偏左 B.垂直导体棒向下偏左 C.垂直金属导轨平面向上 D.垂直金属导轨平面向下 5、如图甲所示,线圈固定于分布均匀的磁场中,磁场方向垂直线圈平面向里。当磁场的磁感应强度大小随时间变化时,边的热功率与时间的关系为(为定值)。图乙为关于磁感应强度大小随时间变化的图象,其中可能正确的是(  ) A. B. C. D. 6、如图所示,PQ两小物块叠放在一起,中间由短线连接(图中未画出),短线长度不计,所能承受的最大拉力为物块Q重力的1.8倍;一长为1.5 m的轻绳一端固定在O点,另一端与P块拴接,现保持轻绳拉直,将两物体拉到O点以下,距O点竖直距离为h的位置,由静止释放,其中PQ的厚度远小于绳长。为保证摆动过程中短线不断,h最小应为( ) A.0.15m  B.0.3m C.0.6 m D.0.9 m 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,在边长为L的正方形区域ABCD内存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外的匀强磁场。质量为m,电荷量为q的带电粒子(不计重力),分别以相同的速率v从A点沿不同方向垂直磁场方向射入磁场,当沿AC方向射入时,垂直于BC边射出磁场。则粒子(  ) A.带负电 B.运动速率 C.在磁场中运动的最长时间 D.在磁场中运动的最长时间 8、如图所示,空间存在竖直方向的匀强电场,虚线是间距相等且平行的三条等势线,小球带正电荷,小球带等量的负电荷,两小球同时以相同的速度从等势线上的点水平抛出,在时刻小球到达等势线,同时小球到达等势线,两小球可视为质点,不计两小球之间的相互作用,两小球的重力不可忽略,下列说法错误的是(  ) A.匀强电场的电场强度方向竖直向上 B.球的质量小于球的质量 C.在时刻小球的动量等于小球的动量 D.在时间内小球的动能的增量大于小球的动能的增量 9、封闭在气缸内一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是( ) A.气体的密度增大 B.气体的压强增大 C.气体分子的平均动能减小 D.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多 10、纸面内有一矩形边界磁场ABCD,磁场方向垂直于纸面(方向未画出),其中AD=BC=L,AB=CD=2L,一束β粒子以相同的速度v0从B点沿BA方向射入磁场,当磁场为B1时,β粒子从C射出磁场;当磁场为B2时,β粒子从D射出磁场,则(  ) A.磁场方向垂直于纸面向外 B.磁感应强度之比B1:B2=5:1 C.速度偏转角之比θ1:θ2=180:37 D.运动时间之比t1:t2=36:53 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)某实验小组设计了如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,其主要步骤如下: (1)物块P、Q用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,P底端固定了一竖直宽度为d的轻质遮光条。托住P,使系统处于静止状态(如图所示),用刻度尺测出遮光条所在位置A与固定在铁架台上的光电门B之间的高度h。 (2)现将物块P从图示位置由静止释放,记下遮光条通过光电门的时间为t,则遮光条通过光电门时的速度大小v=___________。 (3)己知当地的重力加速度为g,为了验证机械能守恒定律,还需测量的物理量是_________(用相应的文字及字母表示)。 (4)利用上述测量的实验数据,验证机械能守恒定律的表达式是_________。 (5)改变高度h,重复实验,描绘出v2-h图象,该图象的斜率为k。在实验误差允许范围内,若k= _________,则验证了机械能守恒定律。 12.(12分)如图所示,一端固定滑轮的长木板放在桌面上,将光电门固定在木板上的B点,用重物通过细线拉小车,且重物与力的传感器相连,若利用此实验装置做“探究合外力做的功与物体动能改变量的关系实验”,小车质量为M,保持小车质量不变,改变所挂重物质量m进行多次实验,每次小车都从同一位置A由静止释放(g取10m/s2). (1)完成该实验时,____________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力; (2)在正确规范操作后,实验时除了需要读出传感器的示数F,测出小车质量M,通过光电门的挡光时间t及遮光条的宽度d,还需要测量的物理量是________。由实验得到合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为________(用测得的物理量表示)。 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,两个截面积都为S的圆柱形容器,右边容器高为H,上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为M的活塞.两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管导热性良好.左、右两边容器中装有相同的理想气体,开始时阀门打开,平衡时活塞到容器底的距离为H.现将阀门关闭,在活塞上放一个质量也为M的砝码,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡.已知外界温度恒定,外界大气压强为,重力加速度为g,. 求:(1)当系统达到新的平衡时,活塞距底端的高度; (2)当系统达到平衡后再打开阀门,活塞又缓慢下降,直到系统再次达到平衡,求左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原有质量的比值. 14.(16分)如图所示,将一矩形区域abcdef分为两个矩形区域,abef区域充满匀强电场,场强为E,方向竖直向上;bcde区域充满匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。be为其分界线。af、bc长度均为L,ab长度为0.75L。现有一质量为m、电荷量为e的电子(重力不计)从a点沿ab方向以初速度v0射入电场。已知电场强度,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求: (1)该电子从距离b点多远的位置进入磁场; (2)若要求电子从cd边射出,所加匀强磁场磁感应强度的最大值; (3)若磁感应强度的大小可以调节,则cd边上有电子射出部分的长度为多少。 15.(12分)如图所示,光滑的斜面倾角θ=,斜面底端有一挡板P,斜面固定不动。长为2质量为M的两端开口的圆筒置于斜面上,下端在B点处,PB=2,圆筒的中点处有一质量为m的活塞,M=m。活塞与圆筒壁紧密接触,它们之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等其值为,其中g为重力加速度的大小。每当圆筒中的活塞运动到斜面上A、B区间时总受到一个沿斜面向上、大小为的恒力作用,AB=。现由静止开始从B点处释放圆筒。 (1)求活塞进入A、B区间前后的加速度大小; (2)求圆筒第一次与挡板P碰撞前的速度大小和经历的时间; (3)若圆筒第一次与挡板P碰撞后以原速度大小弹回,活塞离开圆筒后粘在挡板上。那么从圆筒第一次与挡板碰撞到圆筒沿斜面上升到最高点所经历的时间为多少? 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.平抛运动落在斜面上时,竖直方向的位移和水平方向上位移比值一定 解得 可知时间与初速度成正比,所以,故A错误; B.落点到A点的距离 可知距离与初速度的平方成正比,所以,故B错误; CD.设速度与水平方向的夹角为,有 则知小球落在斜面上时速度方向相同,所以两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角相同,夹角正切值的比为1∶1, 则落到斜面上时的速度为 则可知刚落到斜面上时的速度与初速度成正比,所以两球刚落到斜面上时的速度比为1∶2,故C错误,D正确。 故选D。 2、D 【解析】 A.由题意可知,物体初速度为零,x-t图象是一段抛物线,由匀变速直线运动的位移公式可知,物体的加速度a保持不变,物体做匀加速直线运动,由图示图象可知:t=0.5s时x=0.25m,解得 a=2m/s2 故A错误; B.物体做初速度为零的匀加速直线运动,t=0.5s时物体的速度 v=at=2×0.5m/s=1m/s 故B错误; C.物体在0~0.5s内物体的平均速度 故C错误; D.对物体,由牛顿第二定律得 mgsin30°-μmgcos30°=ma 代入数据解得 故D正确。 故选D。 3、A 【解析】 运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间,运动员受重力、地面对人竖直向上的支持力、和地面对人向前的摩擦力,故A项正确,BCD三项错误。 4、B 【解析】 欲使导体棒能够在导轨上滑行距离较大,则导体棒在滑行过程中所受摩擦力应较小,则安培力的方向应为斜向上,由右手定则和左手定则可知,磁感应强度的方向可能为垂直导体棒向下偏左,故B正确。 故选B。 5、D 【解析】 当磁感应强度发生变化时,线框内产生感应电动势为 感应电流为 边的热功率 由可知 可知图像的斜率与时间成正比,所以四个图象中只有D正确,ABC错误。 故选D。 6、D 【解析】 设摆到最低点时,短线刚好不断,由机械能守恒得 对Q块,根据牛顿第二定律有: 将L=15m代入得 。 ABC错误;D正确。 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、BC 【解析】 A.由左手定则可知粒子带正电,选项A错误; B.根据粒子的运动轨迹可知 由 可得 选项B正确; CD.从C点射出的粒子在磁场中运动的时间最长,圆弧所对的圆心角为60°,则最长时间为 选项C正确,D错误。 故选BC。 8、ABC 【解析】 A.在竖直方向上两小球做初速度为零的匀加速直线运动,三条等势线间距相等,设间距为,则两小球在竖直方向上位移大小相等,又同时到达两等势线,运动时间相同,根据可得两小球在竖直方向的加速度大小相同,小球加速度方向竖直向上,重力方向竖直向下,则电场力方向一定向上,小球带负电荷,所以匀强电场的电场强度方向竖直向下,故A错误,符合题意; B.在竖直方向上,根据牛顿第二定律,对小球有 对小球有 两式联立得 故B错误,符合题意; C.竖直方向上根据速度公式,在时刻两小球竖直方向的速度大小相等,水平方向速度相同,合速度的大小相等,球的质量大于球的质量,则球的动量大于球的动量,故C错误,符合题意; D.两小球在竖直方向的加速度大小相同,,则小球所受的合力大于小球所受的合力,小球从等势线到达等势线和小球从等势线到达等势线两个过程中竖直方向的位移相等,则合力对小球做的功大于合力对小球做的功,根据动能定理,在时间内小球动能的增量大于小球动能的增量,故D正确,不符合题意。 故选ABC。 9、BD 【解析】 一定质量的气体,如果保持气体体积不变,根据密度公式得密度也就不变.故A错误.根据气体状态方程PV/T=C,如果保持气体体积不变,当温度升高时,气体的压强就会增大.故B正确.温度是气体分子平均动能变化的标志,当温度升高时,气体分子的平均动能增大,故C错误.气体压强是气体分子撞击器壁而产生的,由于气体的压强增大,所以每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多.故D正确.故选BD. 点睛:能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.温度是气体分子平均运动剧烈程度的标志,当温度越高时,分子平均动能增大;当温度越低时,分子平均减小. 10、BD 【解析】 A.由带负电的β粒子(电子)偏转方向可知,粒子在B点所受的洛伦兹力方向水平向右,根据左手定则可知,磁场垂直于纸面向里,A错误; B.粒子运行轨迹: 由几何关系可知: 又: 解得: 洛伦兹力提供向心力: 解得: 故,B正确; C.偏转角度分别为: θ1=180° θ2=53° 故速度偏转角之比,C错误; D.运动时间: 因此时间之比: D正确。 故选BD。 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、 P的质量M,Q的质量m (M-m)gh= 【解析】 (1)[1]光电门的遮光条挡住光的时间极短,则平均速度可作为瞬时速度,有: ; (2)[2]两物块和轻绳构成的系统,只有重力做功,机械能守恒: 故要验证机械能守恒还需要测量P的质量M、Q的质量m; (3)[3]将光电门所测速度带入表达式: 则验证机械能守恒的表达式为: ; (4)[4]将验证表达式变形为: 若在误差允许的范围内,系统满足机械能守恒定律,图像将是一条过原点的倾斜直线,其斜率为: 。 12、需要 A、B的间距x 【解析】 (1)本实验需要平衡摩擦力,如果存在摩擦力,则细线对小车的拉力就不是小车的合外力,则合外力的功无法具体计算。 (2)小车通过光电门的速度为,根据动能定理:,所以还需要测量的量是A、B的间距x,根据上式可得:合外力对小车做的功与小车动能改变量的关系式为 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) 【解析】 (1)以左边气体为研究对象,活塞上未放物体前 气体压强、体积 放上物体后 气体压强、体积 由玻意耳定律得: 代入数据解得: (2)以右边封闭气体为研究对象,设气体压强与左边相等时气柱高为 由玻意耳定律得: 代入数据解得: 根据几何关系得左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原来质量的比值 14、 (1);(2);(3)。 【解析】 (1)电子在电场中做类似平抛运动,有 0.75L=v0t eE=ma 得 即该电子从距b点处进入磁场 . (2)粒子进入磁场时,速度方向与be边夹角的正切值 tanθ= θ=37° 电子进入磁场时的速度为 设电子运动轨迹刚好与cd边相切时,半径最小为r1,则由几何关系知 r1+r1cos37°=L 解得 由可得对应的最大磁感应强度 B= (3)设电子运动轨迹刚好与de边相切时,半径为r2,则 r2=r2sin37°+L, 解得 r2=L 又r2cosθ=L,故切点刚好为d点 电子从cd边射出的长度为 △y=L+r1sin37°= 15、 (1)(2)(3) 【解析】 (1)活塞在AB之上时,活塞与筒共同下滑加速度为: 活塞在AB区间内时,假设活塞与筒共同下滑,有: 解得 对m:受向上恒力F=mg,此时有: 解得 故假设成,故活塞的加速度 (2)圆筒下端运动至A处时,活塞刚好到达B点,此时速度为 经历时间t1,由 得 接着M、m一起向下匀速运动,到达P时速度仍为 匀速运动时间为 总时间为 (3)M反弹时刻以υ0上升,m过A点以υ0下滑,以后由于摩擦力和重力,m在M内仍然做匀速下滑,M以加速度 减速,m离开M时间为t3,则有 解得 此时M速度为 接着M以加速度 向上减速,有: 故圆筒沿斜面上升到最高点的时间为
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