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2026年内蒙古兴安市重点中学5月普通高中毕业班质量试卷物理试题试卷含解析.doc

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资源描述
2026年内蒙古兴安市重点中学5月普通高中毕业班质量试卷物理试题试卷 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,用材料、粗细均相同的电阻丝做成ab、cd、ef三种形状的导线,分别放在电阻可忽略的足够长的相同的光滑金属导轨上,匀强磁场的方向垂直于导轨平面,在相同的水平外力F作用下,三根导线均向右做匀速运动,某一时刻撤去外力F,已知三根导线接入导轨间的长度关系满足lab<lcd<lef,且每根导线与导轨的两个触点之间的距离均相等,则下列说法中正确的是( ) A.三根导线匀速运动的速度相同 B.三根导线产生的感应电动势相同 C.匀速运动时,三根导线的热功率相同 D.从撤去外力到三根导线停止运动,通过导线ef的电荷量最大 2、如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的边界。磁场Ⅰ、Ⅱ的磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1,其中bc=ea=ef.一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场 Ⅱ,并最终从fc边界射出磁场区域。不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为(  ) A. B. C. D. 3、如图所示,质量相等的A、B两个小球悬于同一悬点O,且在O点下方垂直距离h=1m处的同一水平面内做匀速圆周运动,悬线长L1=3m,L2=2m,则A、B两小球(  ) A.周期之比T1:T2=2:3 B.角速度之比ω1:ω2=3:2 C.线速度之比v1:v2=: D.向心加速度之比a1:a2=8:3 4、如图(a),R为电阻箱,A为理想电流表,电源的电动势为E,内阻为r。图(b)为电源的输出功率P与A示数I的关系图像,其中功率P0分别对应电流I1、I2。则 A.I1+I2> B.I1+I2< C.I1+I2= D.I1=I2= 5、如图所示,半径为R的光滑半圆形刚性细杆竖直固定,O点为其圆心,AB为水平直径,在细杆的A点固定一个光滑的小圆环,穿过小圆环的不可伸长的细线一端 与质量为4m的重物相连,另一端与质量为m且套在细杆上的带孔小球相连。开始时小球静止在细杆的C点,重物在A点正下方,细线恰好伸直,将重物由静止释放后,小球在重物拉动下沿细杆运动。已知重力加速度为g,当小球运动到P点时,重物下落的速度为( OP、OC均与水平方向成60°角)(  ) A. B. C. D. 6、如图所示,斜面固定,平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧一端连接物块A,另一端固定,最初A静止.在A上施加与斜面成30°角的恒力F,A仍静止,下列说法正确的是( ) A.A对斜面的压力一定变小 B.A对斜面的压力可能不变 C.A对斜面的摩擦力一定变大 D.A对斜面的摩擦力可能变为零 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、如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,经过t1=6s,波形图如图中虚线所示。已知波的周期T>4s,则下列说法正确的是( ) A.该波的波长为8m B.该波的周期可能为8s C.在t=9s时,B质点一定沿y轴正方向运动 D.B、C两质点的振动情况总是相反的 E.该列波的波速可能为m/s 8、下列说法正确的是________。 A.单摆的周期与振幅无关 B.机械波和电磁波都可以在真空中传播 C.只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力的频率 D.两列波产生干涉现象,振动加强区域与振动减弱区域交替排列 9、情形 1:如图,两列水波波源S1和S2的振幅分别为2A和A,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示。情形 2:在杨氏双缝实验中,若两缝之间的距离稍微加大,其他条件不变,则干涉条纹将如何变?情形 3:用单色光通过小圆盘和小圆孔做衍射实验时,在光屏上得到衍射图形,它们的特征是( ) A.情形1中两列波在相遇区域发生干涉 B.情形1中此刻A点和B点的位移大小分别是A和3A C.情形2中干涉条纹将变密 D.情形3中中央均为亮点的同心圆形条纹 E.情形3中用小圆盘时中央是暗的,用小圆孔时中央是亮的 10、如图所示为某探究活动小组设计的节能运输系统.斜面轨道倾角为30º,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为.木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速度滑下,当轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程,下列选项正确的是 A.m=M B.m=2M C.木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大于下滑的加速度 D.在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能 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)某同学猜想:弹簧的弹性势能与其劲度系数成正比、与其形变量的二次方成正比,即;其中b为与弹簧劲度系数成正比例的常数。该同学设计以下实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系。如图所示,在水平桌面上放置一个气垫导轨,将弹簧一端固定于气垫导轨左侧。调整导轨使滑块能在导轨上自由匀速滑动。将光电门固定在离弹簧右侧原长点稍远的位置。推动滑块压缩弹簧一段合适的距离后,由静止释放滑块。滑块离开弹簧后运动通过光电门。通过测量和计算研究上述猜想。 实验中进行以下测量: A.测得滑块的质量m; B.测得滑块上遮光片的宽度d; C.测得弹簧的原长; D.推动滑块压缩弹簧后,测得弹簧长度L; E.释放滑块后,读出滑块遮光片通过光电门的时间t; F.重复上述操作,得到若干组实验数据,分析数据并得出结论。 回答下列问题。(前三个问题用实验测得的物理量字母及比例常数b表示) (1)滑块离开弹簧后的动能为________。 (2)由能量守恒定律知弹簧被压缩后的最大弹性势能与滑块弹出时的动能相等。若关于弹簧弹性势能的猜想正确,则________。 (3)用图像处理实验数据并分析结论,得出的图像如图所示。该图像不过坐标原点的原因是________________。(只填写一条) (4)若换用劲度系数更大的弹簧做实验,图像斜率将________。(选填“不变”“变大”或“变小”) (5)若实验中测得的一组数据:,,,,。由此计算比例常数________N/m。 12.(12分)在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的的实验器材。 (1)甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则 ①请用笔画线代替导线在图b中完成电路的连接______; ②根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图c所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)。 (2)乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图e所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)。 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)某客机在高空水平飞行时,突然受到竖直气流的作用,使飞机在10s内高度下降150m,如果只研究飞机在竖直方向的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动,且在这段下降范围内重力加速度取g= 9m/s2.试计算∶ (1)飞机在竖直方向加速度的大小和方向。 (2)乘客放在水平小桌上2kg的水杯此时对餐桌的压力为多大。 14.(16分)如图所示,一单色细光束AB从真空中以入射角i=45°,入射到某透明球体的表面上B点,经研究发现光束在过球心O的平面内,从B点折射进入球内后,又经球的内表面只反射一次,再经球表面上的C点折射后,以光线CD射出球外,此单色光在球体内传播速度是,在真空中的光速为3×108 m/s。求: (1)此单色细光束在透明球内的折射率; (2)出射光线CD与入射光线AB方向改变的角度。 15.(12分)如图所示,内壁粗糙、半径R=0.4m的四分之一网弧轨道AB在最低点B处与光滑水平轨道BC相切。质量m2=0.4kg的小球b左端连接一水平轻弹簧,静止在光滑水平轨道上,质量m1=0.4kg的小球a自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B的过程中克服摩擦力做功0.8J,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求: (1)小球a由A点运动到B点时对轨道的压力大小; (2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,a球的最小动能; (3)小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小。 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.当匀速运动时,由可知,三种情况下F、B、L相同,但是R不同,则速度v不同,ef电阻较大,则速度较大,选项A错误; B.因速度v不同,则由E=BLv可知,三根导线产生的感应电动势不相同,选项B错误; C.匀速运动时,三根导线的热功率等于外力F的功率,即P=Fv,因v不同,则热功率不相同,选项C错误; D.撤去F后由动量定理: 而 则 因ef的速度v和质量m都比较大,则从撤去外力到三根导线停止运动,通过导线ef的电荷量q最大,选项D正确; 故选D。 2、B 【解析】 粒子在磁场中运动只受洛伦兹力作用,故粒子做圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有 所以 粒子垂直边界ae从P点射入磁场Ⅰ,后经f点进入磁场Ⅱ,故根据几何关系可得:粒子在磁场Ⅰ中做圆周运动的半径为磁场宽度d;根据轨道半径表达式,由两磁场区域磁感应强度大小关系可得:粒子在磁场Ⅱ中做圆周运动的半径为磁场宽度,那么,根据几何关系可得:粒子从P到f转过的中心角为,粒子在f点沿fd方向进入磁场Ⅱ;然后粒子在磁场Ⅱ中转过在e点沿ea方向进入磁场Ⅰ;最后,粒子在磁场Ⅰ中转过后从fc边界射出磁场区域;故粒子在两个磁场区域分别转过,根据周期 可得:该带电粒子在磁场中运动的总时间为 故选B。 3、C 【解析】 AB.小球做圆周运动所需要的向心力由重力mg和悬线拉力F的合力提供,设悬线与竖直方向的夹角为θ。 对任意一球受力分析,由牛顿第二定律有: 在竖直方向有 Fcosθ-mg=0…① 在水平方向有 …② 由①②得 分析题意可知,连接两小球的悬线的悬点距两小球运动平面的距离为h=Lcosθ,相等,所以周期相等 T1:T2=1:1 角速度 则角速度之比 ω1:ω2=1:1 故AB错误; C.根据合力提供向心力得 解得 根据几何关系可知 故线速度之比 故C正确; D.向心加速度:a=vω,则向心加速度之比等于线速度之比为 故D错误。 故选C。 4、C 【解析】 电源的输出功率: P=EI−I2r 则: 整理得: A. I1+I2>。与上述结论不符,故A错误; B. I1+I2<。与上述结论不符,故B错误; C. I1+I2=。与上述结论相符,故C正确; D. I1=I2=。与上述结论不符,故D错误。 5、A 【解析】 设重物下落的速度大小为,小球的速度大小为,由几何关系可知 由能量关系 联立解得 故选A。 6、D 【解析】 设斜面倾角为θ,对物体进行受力分析,沿下面方向,最初支持力等于mgcosθ,施加恒力F后,支持力等于mgcosθ+Fsin30°,支持力一定增大.根据牛顿第三定律,A对斜面的压力一定变大,故A错误,B错误;平行于斜面处于压缩状态的轻弹簧,,最初摩擦力向可能向上,可能向下,也可能为0,施加恒力F后,F沿斜面向上的分力为Fcos30°,由于F大小未知,摩擦力可能仍向上,也可能等于0;可能沿斜面向下,摩擦力的大小可能增大,也可能减小,故C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、BDE 【解析】 A.分析波形图,可知波长λ=4m,故A错误; BE.设波沿x轴正方向传播,则,n=0、1、2…,其中T>4s,则n=0时,T=24s,波速 ;n=1时,T=s,波速v=m/s; 设波沿x轴负方向传播,则,n=0、1、2…,其中T>4s,则n=0时,T=8s,波速v=0.5m/s,故BE正确; C.当波沿x轴负方向传播时,T=8s,在t=9s时,B质点在平衡位置下方,沿y轴负方向运动,故C错误; D.B、C两质点平衡位置相隔半个波长,振动情况完全相反,故D正确; 故选BDE. 8、AD 【解析】 A.单摆周期为: T=2π 与振幅无关,A正确; B.机械波必须在弹性媒介中传输,不能在真空中传播;电磁波可以在真空中传播,故B错误. C.受迫振动的频率等于驱动力的频率,当驱动力的频率接近物体的固有频率时,振动显著增强,当驱动力的频率等于物体的固有频率时发生共振,C错误; D.两列波相叠加产生干涉现象时,振动加强区域与减弱区域间隔出现,这些区域位置不变,D正确. 9、BCD 【解析】 A.由图看出,波源Sl形成的水波波长大于波源S2是形成的水波波长,两列波在同一介质中传播,波速相等,由波速公式v=λf得知,两列波的频率不等,不会形成干涉现象,但能发生叠加现象,故A错误; B.根据两列水波波源S1和S2的振幅分别为2A和A,结合图可知,此时刻A点和B点的位移大小分别是A和3A,故B正确。 C.在杨氏双缝实验中,若两缝之间的距离稍微加大,其他条件不变,根据可知,则条纹间距减小,干涉条纹将变密集,选项C正确; DE.情形3中小圆盘和小圆孔衍射均为中央亮点的同心圆形条纹,选项D正确,E错误。 故选BCD。 10、BC 【解析】 A B.木箱和货物下滑过程中,令下滑高度为h,根据功能关系有(M+m)gh-μ(M+m)gh=E弹.木箱上滑过程中,根据功能关系有-Mgh-μMgh=0-E弹.代入相关数据,整理得m=2M,A错误,B正确; 木箱和货物下滑过程中,根据牛顿第二定律有: a1=g(sin θ-μcos θ),方向沿斜面向下.木C.箱上滑过程中,根据牛顿第二定律有: a2=g(sin θ+μcos θ),方向沿斜面向下,所以C正确; D.根据能量守恒定律知,还有一部分机械能由于克服摩擦力做功转化为内能,D错误. 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、 滑块运动过程中受阻力 变小 15.625 【解析】 (1)[1].滑块匀速通过光电门有 滑块动能 解得 ① (2)[2].弹簧被最大压缩后的最大弹性势能 ② 最大弹性势能与滑块的动能相等,解①②式得 ③ (3)[3].该图像在纵轴上有正截距。则③式为 (c为截距) 则滑块的动能小于弹簧的最大弹性势能,主要原因是滑块运动过程中受阻力,或导轨右侧高于左侧。 (4)[4].由③式知,图像的斜率为。换用劲度系数更大的弹簧做实验,则b更大,则图像斜率变小。 (5)[5].由③式得 12、(1)① ②2.8 0.60 (2)3.0 0.50 【解析】 解:(1)①根据原理图可得出对应的实物图,如图所示; ②根据闭合电路欧姆定律可得:,则由数学规律可知电动势,内电阻; (2)由乙同学的电路接法可知左右两部分并联后与串联,则可知在滑片移动过程中,滑动变阻器接入电阻先增大后减小,则路端电压先增大后减小,所以出现图e所示的图象,则由图象可知当电压为2.5V时,电流为0.5A,此时两部分电阻相等,则总电流为;而当电压为2.4V时,电流分别对应0.33A和0.87A,则说明当电压为2.4V时,干路电流为;则根据闭合电路欧姆定律可得,,解得电源的电动势,内电阻; 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)3m/s2,方向竖直向下;(2)12N。 【解析】 (1)根据得 a=3m/s2 方向竖直向下; (2) 对水杯,根据牛顿第二定律 解得 FN=12N 由牛顿第三定律可知压力 14、 (1);(2)150° 【解析】 (1)根据公式求得光束在球内的折射率 (2)由折射定律得 解得 由几何关系及对称性,有 则 把代入得 方向改变的角度为 出射光线与入射光线方向的夹角是150° 15、 (1)8N;(2)0;(3)0.8N·s 【解析】 (1)设a球运动到B点时的速度为,根据动能定理有 解得 又因为 解得 由牛顿第三定律知小球a对轨道的压力 (2)小球a与小球b通过弹簧相互作用整个过程中,a球始终做减速运动,b球始终做加速运动,设a球最终速度为,b球最终速度为,由动量守恒定律和能量守恒得 解得 故a球的最小动能为0。 (3)由(2)知b球的最大速度为2m/s,根据动量定理有
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