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山西省长治市沁县中学2025-2026学年物理高三上期末教学质量检测试题.doc

1、山西省长治市沁县中学2025-2026学年物理高三上期末教学质量检测试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、如图所示为四分之一圆柱体OAB的竖直截面,半径为R,在B点上方的C点水平抛出一个小球,小球轨迹恰

2、好在D点与圆柱体相切,OD与OB的夹角为60°,则C点到B点的距离为(   ) A.R B. C. D. 2、如图所示,在竖直面内,固定一足够长通电导线a,电流水平向右,空间还存在磁感应强度大小为、方向垂直纸面向里的匀强磁场。在通电导线a的正下方,用细线悬挂一质量为m的导线b,其长度为L,重力加速度为g。下列说法正确的是( ) A.若使悬挂导线b的细线不受力,需要在导线b中通入水平向左的电流 B.若导线b中通入方向向右、大小为Ⅰ的电流,细线恰好不受力,则导线a在导线b处产生的磁场的磁感应强度大小为 C.若导线b中通入方向向右、大小为Ⅰ的电流,细线恰好不受力,则导线a

3、在导线b处产生的磁场的磁感应强度大小为 D.若导线b中通入方向向右、大小为Ⅰ的电流。细线恰好不受力,此时若使b中电流反向,大小不变,则每一根细线受到导线b的拉力大小将变成 3、如图甲所示MN是一条电场线上的两点,从M点由静止释放一个带正电的带电粒子,带电粒子仅在电场力作用下沿电场线M点运动到N点,其运动速度随时间t的变化规律如图乙所示下列叙述中不正确的是( ) A.M点场强比N的场强小 B.M点的电势比N点的电势高 C.从M点运动到N点电势能增大 D.从M点运动到N点粒子所受电场力逐渐地大 4、如图所示,电路中为电感线圈,C为电容器,先将开关S1闭合,稳定后再将开关S2闭合

4、则(  ) A.S1闭合时,灯A、B都逐渐变亮 B.S1闭合时,灯A中无电流通过 C.S2闭合时,灯B立即熄灭 D.S2闭合时,灯A中电流由b到a 5、下列说法正确的是(  ) A.金属发生光电效应时,逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 B.重核裂变()释放出能量,的结合能比的大 C.8 g经22.8天后有7.875 g衰变成,则的半衰期为3.8天 D.氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长 6、水平面内固定一个足够大且绝缘的粗糙斜面,其上有一个带电滑块匀速下滑且一直在斜面上运动。仅改变下列选项中的条件,滑块速度大

5、小一定改变的是(  ) A.施加竖直方向的电场 B.翻转滑块,改变它与斜面的接触面积 C.施加水平方向的恒力 D.改变滑块的质量 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,A、B两板间电压为600V,A板带正电并接地,A、B两板间距离为12cm,C点离A板4cm,下列说法正确的是( ) A.E=2000V/m,φC=200V B.E=5000V/m,φC=-200V C.电子在C点具有的电势能为-200eV D.电子在C点具有

6、的电势能为200eV 8、如图所示,卫星1和卫星2均绕地球做圆周运动,其中卫星1为地球同步轨道卫星,卫星2是极地卫星,卫星1的轨道半径大于卫星2的轨道半径. 则下列说法正确的是 A.卫星1和卫星2做圆周运动的圆心均为地心 B.卫星2的运行周期小于24h C.卫星1的向心加速度大于卫星2的向心加速度 D.卫星2的线速度小于静止在赤道上某物体的线速度 9、如图所示为形状相同的两个劈形物体,它们之间的接触面光滑,两物体与地面的接触面均粗糙,现对A施加水平向右的力,两物体均保持静止,则物体B的受力个数可能是(  ) A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 10、如图所示.直线1

7、和2分别为两个不同电源的路端电压和电流的关系图象,E1、r1,分别为电源1的电动势和内阻,E2、r2分别为电源2的电动势和内阻,则下述说法正确的是( ) A.E1=E2 B.r1>r2 C.当两个电源短路时电源l的短路电流大 D.当两个电源分别接相同电阻时,电源2的输出功率小 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)如图所示是研究电源电动势和电路内、外电压关系的实验装置。电池的两极A、B与电压表V2相连,位于两个电极内侧的探针a、b与电压表V1相连,R是滑动变阻器,电流表A测量通过滑动变阻器的电流,置于电池内的挡板

8、向上移动可以使内阻减小。当电阻R的滑臂向左移动时,电压表V2的示数_______________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。若保持滑动变阻器R的阻值不变,将挡板向上移动,则电压表V1的示数变化量ΔU1与电流表示数变化量ΔI的比值_______________。(选填“变大”、“变小”或“不变”) 12.(12分)某研究性学习小组的一同学想测量一下某电阻丝的电阻率,实验室供选择的器材如下: A.量程0.6A,内阻约0.5Ω的电流表 B.量程3A,内阻约0.01Ω的电流表 C.量程0.6A,内阻0.5Ω的电流表 D.量程15V,内阻约30kΩ的电压表 E.阻值为0~1kΩ

9、额定电流为0.5A的滑动变阻器 F.阻值为0~10Ω,额定电流为1A的滑动变阻器 G.阻值为0~99.9Ω的电阻箱 H.电动势为3V的电池 I.开关一个、导线若干 (1)如图甲是他先用螺旋测微器测量电阻丝直径的示意图,则该电阻丝的直径D=____mm,用多用电表粗测了该电阻丝的电阻如图乙所示,则多用电表的读数为____Ω;  (2)该同学想用伏安法精确测量该电阻丝的电阻,他检查了一下所给器材,发现所给电压表不能用,就用电流表改装一电压表,你认为所给电压表不能用的理由是____;如果要改装成量程为3V的电压表,需要串联的电阻R=____Ω;如果他选好器材后设计了如图所示的电路,

10、电流表他应选用_____;滑动变阻器应选用_____; (3)该同学连好电路后,测出该电阻丝的长度为L,直径为D,然后改变滑动变阻器滑动头的位置读出两个电流表和电阻箱的若干数据,其中电流表A1、A2的读数分别用I1、I2来表示,从而测出该电阻丝的电阻率ρ,则ρ的表达式是___;(用所有测量的物理量的字母表示)  (4)如果要求电流表A2的读数从零开始,请你根据上图将电路添加一条线改画在电路图上。(__________) 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,一束单色光以一定的入射角从A点

11、射入玻璃球体,已知光线在玻璃球内经两次反射后,刚好能从A点折射回到空气中.已知入射角为45°,玻璃球的半径为 ,光在真空中传播的速度为3×108m/s,求: (I)玻璃球的折射率及光线第一次从玻璃球内出射时相对于射入玻璃球的光线的偏向角; (II)光线从A点进入及第一次从A点射出时在玻璃球体运动的时间. 14.(16分)如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L,磁感应强度为B。一个质量为m、匝数为N、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行,导线框总电阻为R。t=

12、0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0。经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置II),导线框的速度刚好为零。 (1)求导线框在位置I时的加速度大小; (2)求从位置I到位置II的过程中,导线框中的焦耳热; (3)定性画出导线框从位置I到再次回到位置I时速度随时间变化图象; (4)上升阶段和下降阶段导线框克服安培力做功分别为W1和W2,试判断W1与W2的大小关系,并简述判断依据。 15.(12分)如图所示,光滑水平面上静止放置质量M=2kg的足够长木板C;离板右端x=0.72m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C

13、间的动摩擦因数μ=0.4;在木板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A、B均可视为质点,g取10m/s2,现在木板上加一水平向右的力F,到A与B发生弹性碰撞时撤去力F。问: (1)A与B碰撞之前,B的加速度大小? (2)在A与B碰撞之前,若维持A与C相对静止,则F最大为多大? (3)若F=3N,则长木板C最终的对地速度是多大? 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】 由几何知识求解水平射程.根据平抛运动的速度与水平方向夹角

14、的正切值得到初速度与小球通过D点时竖直分速度的关系,再由水平和竖直两个方向分位移公式列式,求出竖直方向上的位移,即可得到C点到B点的距离. 【详解】 设小球平抛运动的初速度为v0,将小球在D点的速度沿竖直方向和水平方向分解,则有 , 解得: , 小球平抛运动的水平位移: x=Rsin 60°,x=v0t, 解得: ,, 设平抛运动的竖直位移为y, , 解得: , 则 BC=y-(R-Rcos 60°)=, 故D正确,ABC错误. 本题对平抛运动规律的直接的应用,根据几何关系分析得出平抛运动的水平位移的大小,并求CB间的距离是关键. 2、C 【解析】 ABC

15、.根据右手螺旋定则,通电导线a在b处产生的磁场方向垂直纸面向里,b处磁感应强度为,若使悬挂导线b的细线不受力,根据左手定则,需要在导线b中通入水平向右的电流,且满足 解得 选项AB错误,C正确; D.此时若使b中电流反向,大小不变,则导线b受安培力方向向下 解得 则每一根细线受到导线b的拉力将变成mg,D错误。 故选C。 3、C 【解析】 AD.从v-t图像可以看出,加速度越来越大,根据牛顿第二定律,则说明受到的电场力越来越大,根据公式,说明电场强度越来越大,所以M点场强比N的场强小,故AD正确; B.因为带电粒子做加速运动,所以受到的电场力往右,又因为带电粒

16、子带正电,所以电场线的方向往右,又因为顺着电场线的方向电势降低,所以M点的电势比N点的电势高,故B正确; C.从M点运动到N点动能增加,电势能应该减小,故C错误。 故选C。 4、D 【解析】 AB.S1闭合时,因为电容器通交流阻直流,所以灯A中有短暂电流通过,且不会逐渐变亮,故AB错误; C.S2闭合时,因为电感线圈,灯B会逐渐熄灭,故C错误; D.开关S2闭合时,电容放电,所以S2闭合瞬间A灯有电流从b到a ,故D正确。 故选D。 5、C 【解析】 A.根据爱因斯坦光电效应方程可知,逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系,不是正比关系,故A项错误; B.重核

17、裂变过程释放出能量,组成原子核的核子越多,它的结合能越大,故B项错误; C.根据衰变规律得 由题意知 t=22.8天 解得,故C项正确; D.根据可知,入射光的能量与波长成反比,氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子小于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的能量,则氢原子从能级3跃迁到能级2辐射出的光子的波长大于从能级2跃迁到能级1辐射出的光子的波长,故D项错误。 故选C。 6、C 【解析】 AD.当滑块匀速下滑时,对滑块进行受力分析可知,重力沿斜面向下的分力等于滑动摩擦力的大小。施加竖直方向的电场与改变滑块的质量效果相同,各力沿斜面向下的分力之和与滑动摩擦力的大小始终相等

18、滑块仍做匀速直线运动,AD错误; B.翻转滑块,改变它与斜面的接触面积,并未改变它与斜面间的摩擦力,所以滑块仍做匀速直线运动,B错误; C.施加水平向左的恒力时(滑块不脱离斜面),该力有沿斜面向下的分力,而且摩擦力减小,滑块将做加速运动;施加水平向右的恒力时,该力有沿斜面向上的分力,而且摩擦力增大,滑块将做减速运动,C正确。 故选C。 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、BD 【解析】 由U=Ed可求得场强E,C点的电势等于C与A板的电势差,由U=

19、Ed求解C点的电势;由Ep=qφC可求得电子在C点具有的电势能. 【详解】 A、B、AB间有匀强电场,场强为,AC间的电势差为 UAC=Ed1=5000×0.04V=200V,因A带正电且电势为零,C点电势低于A点的电势,故φC=-UAC=-200V,故A错误,B正确; C、D、电子在C点具有的电势能EP=φC×(-e)=200eV;故C错误,D正确; 故选BD. 在研究电场中电势时一定要注意各个量的正负,明确各点间电势的高低,注意电势的符号. 8、AB 【解析】 A.由万有引力提供向心力,卫星1和卫星2的做圆周运动的圆心均为地心,A正确; B.卫星1的周期为24h,根据:

20、 可得: 因为卫星2的轨道半径小于卫星1的轨道半径,所以卫星2的运行周期小于卫星1的周期,即小于24h,故B正确; C.根据: 可得: 卫星1的向心加速度小于卫星2的向心加速度,故C错误; D.由: 可得: 可知卫星1的线速度小于卫星2的线速度,由知赤道上物体的线速度小于卫星1的线速度,所以卫星2的线速度大于静止在赤道上某物体的线速度,故D错误. 9、AC 【解析】 对A受力分析可知,当F与A所受的静摩擦力大小相等时,则A、B之间没有弹力,当F比A所受的静摩擦力更大时,则A、B之间有弹力。当A对B没有弹力时,B受到重力和地面的支持力2个力;当A对B有弹力

21、时,B还受到重力、地面的支持力与摩擦力,共4个力,故AC符合题意,BD不符合题意。 故选AC。 10、ACD 【解析】 A.根据闭合电路欧姆定律 U=E﹣Ir 当I=0时 U=E 说明图线纵轴截距等于电源的电动势,由图可知,两电源的电动势相等,即 E1=E2 故A正确; B.根据数学知识可知,图线的斜率大小等于电源的内阻,由图可知,图线2的斜率大于图线1的斜率,则 r2>r1 故B错误; C.短路电流 I= 故电源1的短路电流要大,故C正确; D.根据 当两个电源分别接相同电阻时,电源内阻大即电源2的输出功率小,故D正确. 故选ACD. 三、实验

22、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、变小 不变 【解析】 [1]根据题意,电压表测量是电源的内电压,电压表测量是路端电压,由闭合电路欧姆定律: 可知,当电阻的滑臂向左移动时外电阻减小,总电流增大,由: 可知内电压变大,故电压表2的示数变小; [2]因电源电动势等于电源内外电路之和,故电压表1和电压表2的示数之和不变;若保持滑动变阻器的阻值不变,将挡板向上移动,则电源的内电阻将减小,根据 结合数学推理可知: 所以电压表1的示数变化量与电流表示数变化量的比值大小等于电源的内阻,由于挡板向上运动时,液体的

23、横截面积变大,根据电阻定律: 可知内电阻减小,故比值变小。 12、2.000 5.0 因为电源电动势只有3V,所给电压表量程太大 4.5 A、C F 【解析】 (1)[1]根据螺旋测微器读数规则读数为2.000mm。 [2]从图上可以看出选择开关放在了“×1挡”,根据读数规则读出电阻为5.0Ω。 (2)[3]因为电源电动势只有3V,所给电压表量程太大。 [4]改装成量程为3V的电压表,选用电流表A改装,需要串联的电阻 R=Ω=4.5Ω [5]由于所求电阻丝的电阻约为5Ω,两端的电压不超过3V,电流不超过0.6A,为求电表

24、读数准确,量程不能过大,所以电流表选A和C。 [6]阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器阻值太大,为方便调节滑动变阻器应选用F。 (3)[7]根据电阻定律和欧姆定律,有 因此ρ的表达式是 (4)[8]因为要求电压表读数从零开始,所以用分压式接法,又电压表的内阻比待测电阻大的多,故采用电流表外接法,故完整的电路图如图所示 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、(1) (2) 【解析】 (1)作出光路图,由对称性及光路可逆可知, 第一次折射的折射角为300,则折射率公

25、式可知 由几何关系可知,光线第一次从玻璃球内出射时相对于射入玻璃球的光线的偏向角 (2)光线从A点进入及第一次从A点射出时的玻璃球中运动的距离为 在玻璃中运动的速度为 运动时间 14、(1)a1=g+v0;(2)Q=mv02-2mgL;(3);(4)W1W2 【解析】 (1)线圈在位置Ⅰ时:由牛顿第二定律: ; ; 联立解得: (2)导线框从位置I到位置II的过程中由能量关系: 解得 (3)由可知,线圈向上运动过程中做加速度减小的变减速运动;同理下落过程中做加速度减小的变加速运动,则运动图像如图; (4)根据能量守恒定律可知,线框经过同一位置时:上升的速率大于下降的速率,上升过程的安培力大小较大,而位移大小相等,所以上升过程中比下降过程中克服安培力做的功多,即W1W2. 15、 (1);(2)12N;(3)0.8m/s 【解析】 (1)在与碰之前B静止不动,所受合外力为零,所以加速度为零。 (2)若A、C相对静止,临界加速度大小 则C受到的推力最大为 (3)A、C一起运动的加速度 A、B碰撞前瞬间A、C的共同速度为 A、B发生弹性碰撞,选取水平向右为正,由动量守恒和能量守恒定律可得 速度交换解得 碰后A、C组成系统,根据动量守恒可得 解得长木板C最终的对地速度

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