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2025-2026学年新疆和田地区高三第十五模物理试题含解析.doc

1、2025-2026学年新疆和田地区高三第十五模物理试题 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、如图甲所示,单匝矩形线圈abcd垂直固定在匀强磁场中。规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,磁感应强度随时间变化的

2、规律如图乙所示。以顺时针方向为电流正方向,以向右方向为安培力正方向,下列关于bc段导线中的感应电流i和受到的安培力F随时间变化的图象正确的是(  ) A. B. C. D. 2、如图所示,一个物体在竖直向上的拉力F作用下竖直向上运动,拉力F与物体速度v随时间变化规律如图甲、乙所示,物体向上运动过程中所受空气阻力大小不变,取重力加速度大小g=10m/s2则物体的质量为 A.100g B.200g C.250g D.300g 3、在轴上关于原点对称的、两点处固定两个电荷量相等的点电荷,如图所示的图像描绘了轴上部分区域的电场强度(以轴正方向为电场强度的正方向)。对于该电场中轴上关于

3、原点对称的、两点,下列结论正确的是(  ) A.两点场强相同,点电势更高 B.两点场强相同,点电势更高 C.两点场强不同,两点电势相等,均比点电势高 D.两点场强不同,两点电势相等,均比点电势低 4、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是 A.圆

4、环通过O点的加速度小于g B.圆环在O点的速度最大 C.圆环在A点的加速度大小为g+ D.圆环在B点的速度为2 5、如图所示,两平行导轨、竖直放置在匀强磁场中,匀强磁场方向竖直向上,将一根金属棒放在导轨上使其水平且始终与导轨保持良好接触,现在金属棒中通以变化的电流,同时释放金属棒使其运动.已知电流随时间变化的关系式为(为常数,),金属棒与导轨间的动摩擦因数一定.以竖直向下为正方向,则下面关于棒的速度、加速度随时间变化的关系图象中,可能正确的有 A. B. C. D. 6、如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为11:1,原线圈接入如图乙所示的正弦式交变电流,A、V

5、均为理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,R是定值电阻,L是灯泡,Rt是热敏电阻(电阻随温度升高而减小)。以下说法正确的是(  ) A.交变电流的频率为100Hz B.电压表的示数为10V C.当温度升高时,灯泡L变亮 D.当温度降低时,理想变压器输入功率增大 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、如图甲所示,一个小球悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中小球的机械能E与路程x的关系图像如图乙所示,其中O-x1过程的图像为曲线,

6、x1-x2过程的图像为直线。忽略空气阻力。下列说法正确的是 A.O-x1过程中小球所受拉力大于重力 B.小球运动路程为x1时的动能为零 C.O-x2过程中小球的重力势能一直增大 D.x1-x2过程中小球一定做匀加速直线运动 8、下列说法正确的是 (  ) A.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大 B.分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快 C.附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润 D.已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离 E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不

7、一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能 9、如图所示,一个匝数n=1000匝、边长l=20cm、电阻r=1Ω的正方形线圈,在线圈内存在面积S=0.03m2的匀强磁场区域,磁场方向垂直于线圈所在平面向里,磁感应强度大小B随时间t变化的规律是B=0.15t(T)。电阻R与电容器C并联后接在线圈两端,电阻R=2Ω,电容C=30μF。下列说法正确的是(  ) A.线圈中产生的感应电动势为4.5V B.若b端电势为0,则a端电势为3V C.电容器所带电荷量为1.2×10-4C D.稳定状态下电阻的发热功率为4.5W 10、质量为m的小球穿在光滑细杆MN上,并可沿细杆滑动。已知细杆与水

8、平面夹角30°,细杆长度为2L,P为细杆中点。小球连接轻弹簧,弹簧水平放置,弹簧右端固定于竖直平面的O点。此时弹簧恰好处于原长,原长为,劲度系数为。将小球从M点由静止释放,小球会经过P点,并能够到达N点。下列说法正确的是() A.小球运动至P点时受到细杆弹力为 B.小球运动到P点处时的加速度为 C.小球运动至N点时的速度 D.小球运动至N点时弹簧的弹性势能为mgL 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)某兴趣小组在实验室用圆锥摆演示仪来测定当地的重力加速度。图甲是演示仪的简化示意图,细线下面悬挂一个小钢球(直径忽

9、略不计),细线上端固定在电动机转盘上,利用电动机带动钢球做圆锥摆运动。用转速测定仪测定电动机的转速,调节刻度板的位置,使刻度板水平且恰好与小钢球接触,但无相互作用力,用竖直放置的刻度尺测定细线悬点到刻度板的竖直距离,不计悬点到转轴间的距离。 (1)开动转轴上的电动机,让摆球转动起来形成圆锥摆。调节转速,当越大时,越__________(选填“大”或“小”)。 (2)图乙为某次实验中的测量结果,其示数为__________cm。 (3)用直接测量的物理量的符号表示重力加速度,其表达式为__________。 12.(12分)第34届全国青少年科技创新大赛于2019年7月20-26日在

10、澳门举办,某同学为了测试机器人内部电动机的电阻变化,对一个额定电压为6V,额定功率约为3.5W小型电动机(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线进行了研究,要求电动机两端的电压能从零逐渐增加到6V,实验室备有下列器材: A.电流表(量程Ⅰ:0~0.6 A,内阻约为1 Ω;量程Ⅱ:0~3 A,内阻约为0.1 Ω) B.电压表(量程为0~6 V,,内阻几千欧) C.滑动变阻器R1(最大阻值10 Ω,额定电流2 A) D.滑动变阻器R2(最大阻值1 750 Ω,额定电流0.3 A) E.电池组(电动势为9 V,内阻小于1 Ω) F.开关和导线若干 (1)实验中所用的滑动变阻器应选 ___

11、 (选填“C”或“D”),电流表的量程应选 _____ (选填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。 (2)请用笔画线代替导线将实物图甲连接成符合这个实验要求的电路。 (______) (3)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,改变加在电动机上的电压,实验中发现当电压表示数大于1 V时电风扇才开始转动,电动机的伏安特性曲线如图乙所示,则电动机线圈的电阻为______Ω,电动机正常工作时的输出机械功率为_______W。(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)如图,间距为L的光滑金属导轨,半径为

12、r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场.金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触.已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R.金属导轨电阻不计,重力加速度为g.求 (1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小: (2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场) (3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q.求此过程系统产生的焦耳热是多少.(此过程ab棒始终在磁场中运动) 14

13、.(16分)如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示,此时这列波恰好传播到P点,再经过1.5s,坐标为x=8m的Q点开始起振,求: ①该列波的周期T和振源O点的振动方程; ②从t=0时刻到Q点第一次达到波峰时,振源O点相对平衡位置的位移y及其所经过的路程s。 15.(12分)如图所示,一个初速为零、带电量为e、质量为m的正离子,被电压为U的电场加速后,经过一段匀速直线运动,垂直于边界MN进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的水平宽度为d(忽略粒子所受重力),求: (1)离子在磁场中做圆周运动的半径R; (2)离子在磁中运动的时间 参考答案

14、 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、A 【解析】 0~0.5T时间内,B减小,穿过线圈的磁通量减小,磁场方向垂直纸面向里,由楞次定律可知,感应电流方向沿顺时针方向,为正值; 由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势为,不变,则E不变,感应电流i不变。由左手定则可知,bc段导线受到的安培力方向水平向右,是正的。由F=BiL知bc段导线受到的安培力大小随B的减小而逐渐减小。 在0.5T-T时间内,B增大,穿过线圈的磁通量增大,磁场方向垂直纸面向里,由楞次定律可知,感应电流方向沿逆时针方向,为负值; 由法拉第电磁感应

15、定律可知,感应电动势为 ,不变,则E不变,感应电流i不变。由图知:在0.5T-T时间内的是0~0.5T时间内的2倍,则在0.5T-T时间内的感应电动势E是0~0.5T时间内的2倍,感应电流也是2倍。在0.5T-T时间内,由左手定则可知,bc段导线受到的安培力方向水平向左,是负的,且由F=BiL,知在0.5T-T时间内bc段导线受到的安培力随B的增大而增大,且是0~0.5T时间内的4倍,故BCD错误,A正确。 故选A。 2、C 【解析】 由乙图可得后,物体匀速,则有 前,物体匀加速,则有 , 代入数据有 A. 100g与分析不符,故A错误; B. 200g与分析不符,故B

16、错误; C. 250g与分析相符,故C正确; D. 300g与分析不符,故D错误; 故选:C。 3、B 【解析】 题图中点左侧、点右侧的电场都沿轴负方向,则点处为正电荷,点处为负电荷。又因为两点电荷的电荷量相等,根据电场分布的对称性可知、两点的场强相同;结合沿着电场线电势逐渐降低,电场线由c指向d,则点电势更高,故B正确,ACD错误。 故选B。 4、D 【解析】 A.圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故A错误; B.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故B错误; C.圆环在下滑过程中与粗糙细杆之间无压力,不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分

17、析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长 根据牛顿第二定律,有 解得 故C错误; D.圆环从A到B过程,根据功能关系,减少的重力势能转化为动能 解得 故D正确。 故选D。 5、B 【解析】 以竖直向下为正方向,根据牛顿第二定律得,金属棒的加速度,f=μN=μFA=μBIL=μBLkt,联立解得加速度a=g−,与时间成线性关系,且t=0时,a=g,故CD错误。因为开始加速度方向向下,与速度方向相同,做加速运动,加速度逐渐减小,即做加速度逐渐减小的加速运动,然后加速度方向向上,加速度逐渐增大,做加速度逐渐增大的减速运动。故A错误,B正确。故选B。 解决本题的

18、关键会根据合力确定加速度的变化,结合加速度方向与速度方向判断物体做加速运动还是减速运动,知道速度时间图线的切线斜率表示加速度. 6、B 【解析】 A.交变电流的周期T=0.02s,则频率为,选项A错误; B.变压器原线圈电压有效值为U1,则 解得 U1=110V 则 选项B正确; C.当温度升高时,Rt阻值减小,则次级电阻减小,因次级电压不变,则次级电流变大,电阻R上电压变大,则灯泡L电压减小,则灯泡L变暗,选项C错误; D.当温度降低时,Rt阻值变大,则次级电阻变大,因次级电压不变,则次级电流变小,则理想变压器次级功率减小,则输入功率减小,选项D错误。 故选B。

19、 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】 A.小球在竖直向上的拉力和竖直向下的重力下运动,拉力做功改变小球的机械能,则: 可知题中机械能-路程图像斜率的大小为拉力的大小;O-x1过程中小球所受拉力竖直向上且减小,拉力做正功,小球的机械能增加,开始时小球从静止开始加速,拉力大于重力,运动过程中拉力逐渐减小,x1之后,拉力竖直向上做负功,小球向下运动,所以x1处速度为零,动能为零,说明O-x1过程中小球先加速后减速,所以在减速阶段拉力小于重力

20、A错误,B正确; C.O-x1过程中小球向上运动,重力做负功,重力势能增大,x1-x2过程中小球向下运动,重力做正功,重力势能减小,C错误; D.x1-x2过程中重力大于拉力,小球向下运动,图像斜率不变,拉力不变,所以小球加速度恒定,向下做匀加速直线运动,D正确。 故选BD。 8、BCD 【解析】 A、温度是分子平均动能的标志,气体温度升高,分子的平均动能增加,分子的平均速率增大,不是每个气体分子运动的速率都增大,故A错误; B、根据分子力的特点可知,分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,随距离减小而增大,但斥力变化更快,故B正确; C、附着层内分子间距离小于液体内部分

21、子间距离时,附着层内分子间作用表现为斥力,附着层有扩展趋势,液体与固体间表现为浸润,故C正确; D、知道阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可求出气体的摩尔体积,然后求出每个气体分子占据的空间大小,从而能求出气体分子间的平均距离,故D正确; E、做功与热传递都可以改变物体的内能,但同时做功和热传递,根据热力学第一定律可知,不一定会改变内能,故E错误。 9、AD 【解析】 A.根据法拉第电磁感应定律可知,线圈中产生的感应电动势 A正确; B.电流 电容器两端电势差 由楞次定律可判断感应电流方向为逆时针方向,即a端电势低、b端电势高,由于b端接地,故有 , B错误

22、 C.电容器带电荷量 C错误; D.电阻的发热功率 D正确。 故选AD。 10、AC 【解析】 AB.小球运动至P点时,根据几何关系可得OP之间的距离为: 则弹簧的弹力大小为: 对小球受力分析,可知受重力、弹簧的弹力和轻杆的弹作用,如图所示: 在垂直斜面方向上,根据平衡条件有: 解得: 在沿斜面方向上,根据牛顿第二定律有: 解得:,A正确,B错误; CD.根据几何关系,可知 ON=OM= 故小球从M点运动至N点,弹性势能变化量为零,所以在N点的弹性势能为零,则整个过程小球减小的重力势能全部转化为小球的动能,根据机械能守恒有:

23、解得:,C正确,D错误。 故选AC。 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、小 18.50 【解析】 (1)[1]越大,细线与竖直方向夹角越大,则h越小。 (2)[2]悬点处的刻度为,水平标尺的刻度为,则示数为 所以示数为。 (3)[3]假设细线与竖直方向夹角为,由牛顿第二定律得 又 解得 12、C Ⅰ 2.5 2.6 【解析】 (1)[1][2].电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择量程Ⅰ。电风扇的电阻比较小,则滑动变阻

24、器选择总电阻为10 Ω的误差较小,即选择C。 (2)[3].因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。则可知对应的实物图如答案图所示。 (3)[4][5].电压表读数小于1 V时电风扇没启动,由图象可知I=0.4 A。根据欧姆定律得 。 正常工作时电压为6 V,根据图象知电流为0.57 A,则电风扇发热功率 P=I2R=0.572×2.5 W=0.81 W 则机械功率 P'=UI-I2R=6×0.57 W-0.81 W=2.61 W≈2.6 W。 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题

25、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)3mg.(2).(3)BLq-mgr-. 【解析】 (1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=, 解得:v0=, ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m, 解得:F=3mg, 由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F′=F=3mg; (2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向, 由动量守恒定律:mv0=mvab+mv′, 解得:v′=, ab棒产生的电动势:Eab=BLvab, cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv′, 回路中电流:I=, 解得:I=, 此时c

26、d棒所受安培力:F=BIL, 此时cd棒加速度:a=, 解得:a=; (3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动, 且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q. 对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0, 其中:q=t, 解得:vab=-, 此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q, 解得:Q=BLq-mgr-; 14、①0.5s,;②3cm,0.45m。 【解析】 ①根据波形图可知,这列波从P点传播到Q点,传播距离,时间 t=1.5s,所以波传播的速度 因为波长λ=2m

27、 所以周期 O点振动方程 ②根据波形图可知t=0时刻距离Q点最近的波峰在x=0.5m处,传播到Q点的距离 需要的时间 因为,即经过质点Q到达波峰,所以相对平衡位置的位移y=3cm 经过的路程 15、 (1)(2)或 【解析】 (1)电子在电场中加速,根据动能定理有 进入磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力 解得 (2)离子在磁场中运动的周期为 若Rd,离子从PQ边界离开磁场区域,圆心角为θ,利用几何关系有 所以离子在磁场运动的时间为

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