江苏省南京市南京师大附中2025-2026学年物理高三上期末综合测试试题.doc

1、江苏省南京市南京师大附中2025-2026学年物理高三上期末综合测试试题 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

2、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、一质量为1.5×103kg的小汽车在水平公路上行驶，当汽车经过半径为80m的弯道时，路面对轮胎的径向最大静摩擦力为9×103N，下列说法正确的是（ ） A．汽车转弯时所受的力有重力、弹力、摩擦力和向心力 B．汽车转弯的速度为6m/s时，所需的向心力为6.75×103N C．汽车转弯的速度为20m/s时，汽车会发生侧滑 D．汽车能安全转弯的向心加速度不超过6.0m/s2 2、2020

3、年3月9日19时55分，我国在西昌卫基发射中心，成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星，北斗三号CEO-2是一颗地球同步轨道卫星，以下关于这颗卫星判断正确的是（　　） A．地球同步轨道卫星的运行周期为定值 B．地球同步轨道卫星所受引力保持不变 C．地球同步轨道卫星绕地运行中处干平衡状态 D．地球同步轨道卫星的在轨运行速度等于第一宇宙速度 3、如图所示，压缩的轻弹簧将金属块卡在矩形箱内，在箱的上顶板和下底板均安有压力传感器，箱可以沿竖直轨道运动。当箱静止时，上顶板的传感器显示的压力F1=2N，下底板传感器显示的压力F2=6N，重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是（　　） A．

4、若加速度方向向上，随着加速度缓慢增大，F1逐渐减小，F2逐渐增大 B．若加速度方向向下，随着加速度缓慢增大，F1逐渐增大，F2逐渐减小 C．若加速度方向向上，且大小为5m/s2时，F1的示数为零 D．若加速度方向向下，且大小为5m/s2时，F2的示数为零 4、如图所示，倾角的斜面上有一木箱，木箱与斜面之间的动摩擦因数．现对木箱施加一拉力F，使木箱沿着斜面向上做匀速直线运动．设F的方向与斜面的夹角为，在从0逐渐增大到60°的过程中，木箱的速度保持不变，则（ ） A．F先减小后增大 B．F先增大后减小 C．F一直增大 D．F一直减小 5、如图所示，竖直放置的轻弹簧的一端固定

5、在水平地面上，另一端拴接着质量为的木块，开始时木块静止，现让一质量为的木块从木块正上方高为处自由下落，与木块碰撞后一起向下压缩弹簧，经过时间木块下降到最低点。已知弹簧始终处于弹性限度内，不计空气阻力，木块与木块碰撞时间极短，重力加速度为，下列关于从两木块发生碰撞到木块第一次回到初始位置时的过程中弹簧对木块的冲量的大小正确的是（ ） A． B． C． D． 6、如图所示，一飞行器围绕地球沿半径为的圆轨道1运动，经点时，启动推进器短时间向后喷气使其变轨，轨道2、3是与轨道1相切于点的可能轨道，则飞行器（　　） A．变轨后将沿轨道3运动 B．变轨后相对于变轨前运行周期变大

6、C．变轨前、后在两轨道上运动时经点的速度大小相等 D．变轨前经过点的加速度大于变轨后经过点的加速度 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，在光滑的水平桌面上有体积相同的两个小球A、B，质量分别为m=0.1kg和M=0.3kg，两球中间夹着一根压缩的轻弹簧，原来处于静止状态，同时放开A、B球和弹簧，已知A球脱离弹簧的速度为6m/s，接着A球进入与水平面相切，半径为0.5m的竖直面内的光滑半圆形轨道运动，PQ为半圆形轨道竖直的直径，，下列说法正确的是

7、 A．弹簧弹开过程，弹力对A的冲量大于对B的冲量 B．A球脱离弹簧时B球获得的速度大小为2m/s C．A球从P点运动到Q点过程中所受合外力的冲量大小为1N·s D．若半圆轨道半径改为0.9m，则A球不能到达Q点 8、下列说法正确的是____________. A．液体表面张力是液体表面层分子间距离小，分子力表现为斥力所致 B．水黾可以停在水面上是因为存在表面张力 C．不管是单晶体还是多晶体，它们都有固定的熔点 D．气体总是很容易充满容器，这是分子间存在斥力的宏观表现 E. 热量能够从低温物体传到高温物体 9、如图，质量分别为mA=2kg、mB=4kg的A、B小球由轻绳贯穿并

8、挂于定滑轮两侧等高H=25m处，两球同时由静止开始向下运动，已知两球与轻绳间的最大静摩擦力均等于其重力的0.5倍，且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。两侧轻绳下端恰好触地，取g=10m/s2，不计细绳与滑轮间的摩擦，则下列说法正确的是( ) A．A与细绳间为滑动摩擦力，B与细绳间为静摩擦力 B．A比B先落地 C．A,B落地时的动能分别为400J、850J D．两球损失的机械能总量250J 10、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波，实线为s时刻的波形图，虚线为t=0.8s时的波形图，波的周期，则（ ） A．波速为 B．A比B先回到平衡位置 C．在s时，B点到达波

9、峰位置 D．经过0.4s，B点经过的路程为0.4m E.在s时，A点沿y轴负方向运动 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）用如图甲所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上。钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从Q点飞出，落在水平挡板MN上。由于挡板靠近硬板一侧较低，钢球落在挡板上时，钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板，重新释放钢球，如此重复，白纸上将留下一系列痕迹点。 （1）本实验必须满足的条件有____________。 A．斜槽轨道光滑 B．斜槽轨道末端切线水平 C．每次从斜槽上相

10、同的位置无初速度释放钢球 D．挡板高度等间距变化 （2）如图乙所示，在描出的轨迹上取A、B、C三点，三点间的水平间距相等且均为x，竖直间距分别是y1和y2。若A点是抛出点，则=________；钢球平抛的初速度大小为________（已知当地重力加速度为g，结果用上述字母表示）。 12．（12分）在测量干电池电动势E和内阻r的实验中，小明设计了如图甲所示的实验电路，S2为单刀双掷开关，定值电阻R0=4Ω。合上开关S1，S2接图甲中的1位置，改变滑动变阻器的阻值，记录下几组电压表示数和对应的电流表示数；S2改接图甲中的2位置，改变滑动变阻器的阻值，再记录下几组电压表示数和对应的电流表示

11、数。在同一坐标系内分别描点作出电压表示数U和对应的电流表示数Ⅰ的图像，如图乙所示，两直线与纵轴的截距分别为3.00V、2.99V，与横轴的截距分别为0.5A、0.6A。 (1)S2接1位置时，作出的U－I图线是图乙中的____________（选填“A”或“B”）线；测出的电池电动势E和内阻r存在系统误差，原因是____________。 (2)由图乙可知，干电池电动势和内阻的真实值分别为E真=____________，r真=____________。 (3)根据图线求出电流表内阻RA=____________。 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，

12、要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13．（10分）一病人通过便携式氧气袋供氧，便携式氧气袋内密闭一定质量的氧气，可视为理想气体，温度为0时，袋内气体压强为1.25atm，体积为50L。在23条件下，病人每小时消耗压强为1.0atm的氧气约为20L。已知阿伏加德罗常数为6.0×1023mol－1，在标准状况（压强1.0atm、温度0）下，理想气体的摩尔体积都为22.4L。求： (i)此便携式氧气袋中氧气分子数； (ii)假设此便携式氧气袋中的氧气能够完全耗尽，则可供病人使用多少小时。（两问计算结果均保留两位有效数字） 14．（16分）如图所示，在xOy坐标平面的第一象限内有一沿

13、y轴负方向的匀强电场，在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场，现有一质量为m、电量为+q的粒子（重力不计）从坐标原点O射入磁场，其入射方向与x的正方向成45°角。当粒子运动到电场中坐标为（3L，L）的P点处时速度大小为v0，方向与x轴正方向相同。求 (1)粒子从O点射入磁场时的速度v； (2)匀强电场的场强E和匀强磁场的磁感应强度B； (3)粒子从O点运动到P点所用的时间。 15．（12分）如图所示，MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨，两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场，磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为U

14、b、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t＝0时无初速度地释放金属棒ef，金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计．假设导轨足够长，磁场区域足够大，金属棒ef与导轨垂直并接触良好，导轨和各接触处的电阻不计，电路的电感、空气的阻力可忽略，已知重力加速度为g。 (1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间； (2)金属棒ef下落的过程中，速度逐渐变大，感应电动势逐渐变大，电容器极板上的电荷量逐渐增加，两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C＝。试证明平行板电容器两极板间的

15、空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比，并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。 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】 汽车做圆周运动，重力与支持力平衡，侧向静摩擦力提供向心力，如果车速达到72km/h，根据牛顿第二定律求出所需向心力，侧向最大静摩擦力比较判断是否发生侧滑。 【详解】 A．汽车在水平面转弯时，做圆周运动，只受重力、支持力、摩擦力三个力，向心力是重力、支持力和摩擦力三个力的合力，故A错误。 B．汽车转弯的速度为6m/s时，所需的向心力 故B错误

16、 C．如果车速达到20m/s，需要的向心力 小于最大静摩擦，汽车不会发生侧滑，故C错误。 D．最大加速度，故D正确。 故选D。 本题的关键是找出向心力来源，将侧向最大静摩擦力与所需向心力比较，若静摩擦力不足提供向心力，则车会做离心运动。 2、A 【解析】 A．同步卫星相对地球是静止的，即运行周期等于地球自转周期，为定值，A正确； BC．地球同步轨道卫星所受引力充当圆周运动的向心力，时时刻刻指向圆心，为变力，其合力不为零，故不是出于平衡状态，BC错误； D．第一宇宙速度是最小发射速度，最大环绕速度，即为在地球表面环绕的卫星的速度，而同步卫星轨道半径大于地球半径，根据可知，

17、轨道半径越大，线速度越小，所以同步卫星运行速度小于第一宇宙速度，D错误。 故选A。 3、C 【解析】 A．若加速度方向向上，在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变，则F2不变，根据牛顿第二定律得 得 知随着加速度缓慢增大，F1逐渐减小，A错误； B．若加速度方向向下，在金属块未离开上顶板时弹簧的压缩量不变，则F2不变，根据牛顿第二定律得 得 知随着加速度缓慢增大，F1逐渐增大，故B错误； C．当箱静止时，有 得 m=0.4kg 若加速度方向向上，当F1=0时，由A项分析有 解得 a=5m/s2 故C正确； D．若加速度方向向下，大小是5m

18、/s2小于重力加速度，不是完全失重，弹簧不可能恢复原长，则F2的示数不可能为零，D错误。 故选C。 4、A 【解析】 对物体受力分析如图 木箱沿着斜面向上做匀速直线运动，根据平衡条件，合力为零 在垂直斜面方向，有： 在平行斜面方向，有： 其中： 联立解得： 当时F最小，则在从0逐渐增大到60°的过程中，F先减小后增大，A正确，BCD错误。 故选A。 5、D 【解析】 B下落h时的速度为 物块B与A碰撞过程动量守恒，则 以向下为正方向，则两物块从开始运动到到达最低点过程中由动量定理 从两木块发生碰撞到木块第一次回到初始位置时的

19、过程中弹簧对木块的冲量的大小为 I=2I1 联立解得 故选D。 6、B 【解析】 根据题意，飞行器经过点时，推进器向后喷气，飞行器线速度将增大，做离心运动，则轨道半径变大，变轨后将沿轨道2运动，由开普勒第三定律可知，运行周期变大，变轨前、后在两轨道上运动经点时，地球对飞行器的万有引力相等，故加速度相等，故B正确，ACD错误。 故选B。 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、BCD 【解析】 弹簧弹开两小球的过程，弹力相等，作用时间相同，根据冲

20、量定义可知，弹力对A的冲量大小等于B的冲量大小，故A错误；由动量守恒定律，解得A球脱离弹簧时B球获得的速度大小为，故B正确；设A球运动到Q点时速率为v，对A球从P点运动到Q点的过程，由机械能守恒定律可得，解得：v=4m/s，根据动量定理，即A球从P点运动到Q点过程中所受合外力的冲量大小为1N·s，故C正确；若半圆轨道半径改为0.9m，小球到达Q点的临界速度，对A球从P点运动到Q点的过程，由机械能守恒定律，解得，小于小球到达Q点的临界速度，则A球不能达到Q点，故D正确。 故选BCD。 8、BCE 【解析】 A．液体表面层内的分子比较稀疏，分子间作用力表现为引力，故A错误； B．水黾可以停

21、在水面是因为存在表面张力，故B正确； C．只要是晶体就有固定熔点，故C正确； D．气体能充满整个容器，是气体分子不停做无规则运动的结果，故D错误； E．热量可以从低温物体传到高温物体，但是要引起其他变化，这不违背热力学第二定律，故E正确。 9、ACD 【解析】 A项：由于A、B两球对细绳的摩擦力必须等大，且A、B的质量不相等，A球由静止释放后与细绳间为滑动摩擦力，B与细绳间为静摩擦力，故A正确； B项：对A：mAg-fA=mAaA，对B：mBg-fB=mBaB，fA=fB，fA=0.5mAg，联立解得：， 设A球经ts与细绳分离，此时，A、B下降的高度分别为hA、hB，速度分别为

22、VA、VB， 则有：，，H=hA+hB，VA=aAt，VB=aBt 联立解得：t=2s，hA=10m，hB=15m，VA=10m/s，VB=15m/s， 分离后，对A经t1落地，则有：， 对B经t2落地，m则有： 解得：， ，所以b先落地，故B错误； C项：A、B落地时的动能分别为EkA、EkB，由机械能守恒，有： 代入数据得：EkA=400J、EkB=850J，故C正确； D项：两球损失的机械能总量为△E，△E=（mA+mB）gH-EkA-EkB，代入数据得：△E=250J，故D正确。 故应选：ACD。 解决本题的关键理清A、B两球在整个过程中的运动规律，结合牛顿第

23、二定律和运动学公式综合求解，知道加速度是联系力学和运动学的桥梁。要注意明确B和绳之间的滑动摩擦力，而A和绳之间的为静摩擦力，其大小等于B受绳的摩擦力。 10、ACD 【解析】 A．横波沿x轴正方向传播，由于波的周期T>0.6s，经过0.6s，传播距离6m，则波速 m/s 故A正确； B．t=0.2s时，质点A由波峰向平衡位置振动，质点B沿y轴正方向向平衡位置振动，故B比A先回到平衡位置，故B错误； C．由图可知，波长8m，则传播距离 6m= 则传播时间为 0.6s=0.75T 解得T=0.8s，在t=0.5s时，B振动了，波传播了=3m，根据波形平移可知，B点到达波峰位置，

24、故C正确； D．经过0.4s=0.5T，则B点振动了2A=0.4m，故D正确； E．t=1.0s时，质点A振动了0.8s=T，则A点回到波峰位置，速度为零，故E错误。 故选ACD。 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、BC 1:3 【解析】 (1)[1]AB．为了能画出平抛运动轨迹，首先保证小球做的是平抛运动，所以斜槽轨道不一定要光滑，但必须是水平的。故A不符合题意，B符合题意。 C．要让小球总是从同一位置无初速度释放，这样才能找到同一运动轨迹上的几个点。故C符合题意。 D．档板只要能记录下小

25、球下落在不同高度时的不同的位置即可，不需要等间距变化。故D不符合题意。 (2)[2] A点是抛出点，则在竖直方向上为初速度为零的匀加速直线运动，则AB和BC的竖直间距之比为1：3。 [3]由于两段水平距离相等，故时间相等，根据y2﹣y1＝gt2可知： 则初速度为： 12、B 电流表的示数偏小 3.00V 1.0Ω 1.0Ω 【解析】 (1)[1]当S2接1位置时，可把电压表、定值电阻与电源看做一个等效电源，根据闭合电路欧姆定律可知 电动势和内阻的测量值均小于真实值，所以作出的图线应是B线； [2]测出的电池电动势和内阻存在系统误差，原因

26、是电压表的分流； (2)[3]当S2接2位置时，可把电流表、定值电阻与电源看做一个等效电源，根据闭合电路欧姆定律可知电动势测量值等于真实值，图线应是线，即有 [4]由于S2接1位置时，图线的B线对应的短路电流为 所以 真 解得 真 [5]对线，根据闭合电路欧姆定律可得对应的短路电流为 解得电流表内阻为 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、 (i)1.7×1024（个）；(ii) 【解析】 (i)便携式氧气袋内的氧气，可视为理想气体，温度为0℃时，袋内气体压强为1.25at

27、m，假设发生等温变化，有 p1V1=p2V2 即 1.25×50=1.0V2 解得 V2=62.5L 物质的量为 氧气分子数 N=n·N0=1.7×1024（个） (ii)根据理想气体状态方程，有 即 解得 V3=69L 可供病人使用的时间 14、 (1) ；(2) ；； (3) 【解析】 (1)若粒子第一次在电场中到达最高点，则其运动轨迹如图所示 粒子在点时的速度大小为，段为圆周，段为抛物线，根据对称性可知，粒子在点时的速度大小也为，方向与轴正方向成角，可得 解得 (2)在粒子从运动到的过程中，由动能定理得 解得

28、在匀强电场由从运动到的过程中，水平方向的位移为 竖直方向的位移为 可得 由，故粒子在段圆周运动的半径 粒子在磁场中做圆周运动，根据牛顿第二定律则有 解得 (3)在点时，则有 设粒子从运动到所用时间为，在竖直方向上有 粒子从点运动到所用的时间为 则粒子从点运动到点所用的时间为 总 15、 (1) (2)ε0，证明见解析 【解析】 本题为“单棒＋电容器＋导轨模型”，可以根据牛顿第二定律，使用“微元法”对棒列方程求解。 （1）在电容器两端电压达到击穿电压前，设任意时刻t，流过金属棒的电流为i，由牛顿第二定律知，此时金属棒的加速度a

29、满足 mg－BiL＝ma 设在t到t＋Δt的时间内，金属棒的速度由v变为v＋Δv，电容器两端的电压由U变为U＋ΔU，电容器的带电荷量由Q变为Q＋ΔQ，由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得 联立得 可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动，当电容器两端电压达到击穿电压时，金属棒的速度为 v0＝ 所以电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为 。 （2）当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi时，电容器两端的电压可认为始终为Ui，增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示；同理，当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi＋1时，电容器两端的电压可认为始终为Ui＋1，增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示；依次类推可知，当电容器的带电荷量为Q′、两端电压为U′时，图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W′，所以 W′＝U′Q′ 根据题意有 ω＝ 又 Q′＝U′C，U′＝Ed，C＝ 联立解得 ω＝ε0E2 所以电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比，且比例系数为ε0。