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2025-2026学年陕西省汉中市南郑区龙岗学校高三5月摸底考试物理试题试卷含解析.doc

1、2025-2026学年陕西省汉中市南郑区龙岗学校高三5月摸底考试物理试题试卷 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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、如图所示,在纸面内半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一点电荷从图中A点以速度v0垂直磁场射入,与半径OA成30°夹角,当该

2、电荷离开磁场时,速度方向刚好改变了180°,不计电荷的重力,下列说法正确的是(  ) A.该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点 B.该点电荷的比荷为 C.该点电荷在磁场中的运动时间为t= D.该点电荷带正电 2、质子的静止质量为,中子的静止质量为,粒子的静止质量为,光速。则粒子的结合能约为(  ) A. B. C. D. 3、如图所示,一段长方体形导电材料,左右两端面的边长都为a和b,内有带电量为q的某种自由运动电荷.导电材料置于方向垂直于其前表面向里的匀强磁场中,内部磁感应强度大小为B.当通以从左到右的稳恒电流I时,测得导电材料上、下表面之间的电压为U,且上

3、表面的电势比下表面的低.由此可得该导电材料单位体积内自由运动电荷数及自由运动电荷的正负分别为 A.,负 B.,正 C.,负 D.,正 4、在光滑水平面上静止着物体A,物体B与一质量不计的弹簧相连并以一定速度与A相碰,如图所示,则弹簧被压缩的过程中 ①当弹簧处于最大压缩状态时,两物体速度相等 ②只有A、B速度相等时,系统的动量才守恒 ③作用过程中,系统的动量总是守恒的 ④A、B速度相等时,系统动能最小 下列选项组,完整、正确的一组是( ) A.①② B.①③④ C.①②④ D.③④ 5、中澳美“科瓦里-2019”特种兵联合演练于8月28日至9月4日在澳大利亚举行

4、中国空军空降兵部队首次派员参加,演习中一名特种兵从空中静止的直升飞机上,抓住一根竖直悬绳由静止开始下滑,运动的速度随时间变化的规律如图所示,时刻特种兵着地,下列说法正确的是(  ) A.在~时间内,平均速度 B.特种兵在0~时间内处于超重状态,~时间内处于失重状态 C.在~间内特种兵所受阻力越来越大 D.若第一个特种兵开始减速时第二个特种兵立即以同样的方式下滑,则他们在悬绳上的距离先减小后增大 6、某同学手持篮球站在罚球线上,在裁判员示意后将球斜向上抛出,篮球刚好落入篮筐。从手持篮球到篮球刚好落入篮筐的过程中,已知空气阻力做功为Wf,重力做功为WG,投篮时该同学对篮球做功为W。

5、篮球可视为质点。则在此过程中 A.篮球在出手时刻的机械能最大 B.篮球机械能的增量为WG-Wf C.篮球动能的增量为W+WG-Wf D.篮球重力势能的增量为W-WG+Wf 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、下列说法中正确的是( ) A.物体在竖直方向上作匀加速运动时就会出现失重现象 B.合力与该合力的分力同时作用在物体上 C.两物体间的摩擦力一定与两物体间的压力垂直 D.物体的运动方向不一定与它所受合外力的方向一致 8、将小球以某一初速度

6、从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能,重力势能与其上升高度h间的关系分别如图中两直线所示,取,下列说法正确的是(  ) A.小球的质量为0.2kg B.小球受到的阻力(不包括重力)大小为0.25N C.小球动能与重力势能相等时的高度为m D.小球上升到2m时,动能与重力势能之差为0.5J 9、关于气体的性质及热力学定律,下列说法正确的是(  ) A.气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力 B.气体的温度越高,分子热运动就越剧烈,所有分子的速率都增大 C.一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大 D.

7、气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性 E.外界对气体做正功,气体的内能一定增加 10、我国北斗卫星导航系统(BDS)已经开始提供全球服务,具有定位、导航、授时、5G传输等功能。A、B为“北斗”系统中的两颗工作卫星,其中A是高轨道的地球静止同步轨道卫星,B是中轨道卫星。已知地球表面的重力加速度为g,地球的自转周期为T0下列判断正确的是(  ) A.卫星A可能经过江苏上空 B.卫星B可能经过江苏上空 C.周期大小TA=T0TB D.向心加速度大小aA

8、证机械能守恒定律设计了如图所示的实验,一钢球通过轻绳系在O点,由水平位置静止释放,用光电门测出小球经过某位置的时间,用刻度尺测出该位置与O点的高度差h。(已知重力加速度为g) (1)为了完成实验还需测量的物理量有________(填正确答案标号)。 A.绳长l B.小球的质量m C.小球的直径d D.小球下落至光电门处的时间t (2)正确测完需要的物理量后,验证机械能守恒定律的关系式是________________(用已知量和测量量的字母表示)。 12.(12分)用如图甲所示装置验证滑块(含遮光片)和重物组成的系统机械能守恒。光电门固定

9、在气垫导轨上B点。实验步骤如下: ①用天平测滑块(含遮光片)质量M和重物质量m,用螺旋测微器测遮光片宽度d。测得M=3.0kg,m=l.0kg。 ②正确安装装置,并调整气垫导轨使其水平,调整滑轮,使细线与导轨平行。 ③在气垫导轨上确定点A,让滑块由静止从A点释放,记录滑块通过光电门遮光片的挡光时间;并用刻度尺测A、B两点间距离s。 ④改变A点位置,重复第③步,得到如下表数据: 1 2 3 4 5 6 s/cm 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 /() 2.19 1.78 1.55 1.38 1.26 1.17

10、回答下列问题: (1)测遮光片的宽度d时的情况如图乙所示,则d=___________mm。 (2)只将滑块放在导轨上,给气垫导轨充气,调整气垫导轨,当滑块___________时,可以认为导轨水平了。 (3)某同学分析处理表中第3组数据,则他算得系统减少的重力势能△Ep=___________J,系统增加的动能△Ek=___________J。根据计算结果,该同学认为在误差范围内系统机械能守恒。(g取9.80m/s2,计算结果保留3位有效数字) (4)另一位同学认为前面伺学只选择了一组数据,他尝试利用上表中全部数据,做出了函数关系图像,图像是一条过坐标原点的直线___________

11、 A. B. C. D. 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,质量均为m=1kg的长方体物块A、B叠放在光滑水平面上,两水平轻质弹簧的一端固定在竖直墙壁上,另一端分别与A、B相连接,两弹簧的原长均为L0=0.2m,与A相连的弹簧的劲度系数kA=100N/m,与B相连的弹簧的劲度系数kB=200N/m。开始时A、B处于静止状态。现在物块B施加一水平向右的拉力F,使A、B静止在某一位置,此时拉力F=3N,使A、B静止在某一位置,A、B间的动摩擦因数为μ=0.5,撤去这个力的瞬间

12、A、B无相对滑动,弹簧处于弹性限度内),求: (1)物块A的加速度的大小; (2)如果把拉力改为F′=4.5N(A、B无相对滑动,弹簧处于弹性限度内),其它条件不变,则撤去拉力的瞬间,求物块B对A的摩擦力比原来增大多少? 14.(16分)如图所示,哑铃状玻璃容器由两段粗管和一段细管连接而成,容器竖直放置,容器粗管的截面积为S1=2cm2,细管的截面积S2=1cm2,开始时粗、细管内水银长度分别为h1=h2=2cm,整个细管长为4 cm,封闭气体长度为L=6cm,大气压强为P0=76cmHg,气体初始温度为27℃,求: ①第一次若要使水银刚好离开下面的粗管,封闭气体的温度应为多

13、少K; ②第二次若在容器中再倒入同体积的水银,且使容器中气体体积不变,封闭气体的温度应为多少K. 15.(12分)如图所示,内壁光滑长度为4L、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27℃、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计.原长3L、劲度系数的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点.开始活塞D距汽缸B的底部为3L.后在D上放一质量为的物体.求: ①稳定后活塞D下降的距离; ②改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少? 参考答案 一、单项选择题:本题共6小

14、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、B 【解析】 如图所示,点电荷在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系作出点电荷运动轨迹有: 电荷在电场中刚好运动T/1,电荷做圆周运动的半径r=Rsin30∘=R/1. A. 如图,电荷离开磁场时速度方向与进入磁场时速度方向相反,其反向延长线不通过O点,故A错误; B. 根据洛伦兹力提供向心力有,所以:,故B正确; C. 由图知该电荷在磁场中运动的时间t=,故C错误; D. 根据电荷偏转方向,由左手定则可知,该电荷带负电,故D错误. 故选B 2、B 【解析】 粒子在结合过程中的质量亏损为

15、 则粒子的结合能为 代入数据得 故B正确,ACD错误。 3、C 【解析】 因为上表面的电势比下表面的低,根据左手定则,知道移动的电荷为负电荷;根据电荷所受的洛伦兹力和电场力平衡可得: 解得: 因为电流为: 解得: A.与分析不符,故A错误; B.与分析不符,故B错误; C.与分析相符,故C正确; D.与分析不符,故D错误. 4、B 【解析】 当弹簧接触A后,A做加速运动,B做减速运动,当两物体速度相等时弹簧处于最大压缩状态,则①正确; 当AB相互作用过程中,系统受合外力为零,则系统的动量守恒,则②错误,③正确;A、B速度相等时,弹簧弹性势

16、能最大,此时系统动能最小,则④正确; A.①②,与结论不相符,选项A错误; B.①③④,与结论相符,选项B正确; C.①②④,与结论不相符,选项C错误; D.③④,与结论不相符,选项D错误; 故选B。 5、C 【解析】 A.在t1-t2时间内,若特种兵做匀减速直线运动,由v1减速到v2,则平均速度为,根据图线与时间轴围成的面积表示位移可知,特种兵的位移大于匀减速直线运动的位移,则平均速度,故A错误; B.0-t1时间内,由图线可知,图线的斜率大于零,则加速度方向竖直向下,发生失重;在t1-t2时间内,图线的切线的斜率小于零,则加速度方向竖直向上,发生超重;故B错误; C.在t

17、1-t2时间内,根据牛顿第二定律可知 f-mg=ma 解得 f=mg+ma 因为曲线的斜率变大,则加速度a增大,则特种兵所受悬绳的阻力增大,故C正确; D.若第一个特种兵开始减速时,第二个特种兵立即以同样的方式下滑,由于第一个特种兵的速度先大于第二个特种兵的速度,然后又小于第二个特种兵的速度,所以空中的距离先增大后减小,故D错误; 故选C。 6、A 【解析】 A.由于篮球有空气阻力做功,则篮球在出手时刻的机械能最大,选项A正确; B.篮球机械能的增量等于阻力做功,即为-Wf,选项B错误; C.根据动能定理可知,篮球动能的增量等于合外力的功,即为-WG-Wf,选项C错误;

18、D.篮球重力势能的增量等于克服重力做功,即为-WG,选项D错误。 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、CD 【解析】 A.物体做向下的加速运动时才是失重现象,选项A错误; B.合力与分力是等效替代的关系,不能同时作用在物体上,选项B错误; C.物体间的摩擦力方向一定与压力方向垂直,选项C正确; D.物体的运动方向不一定与它所受合外力的方向一致,如做曲线运动的物体,选项D正确。 故选CD。 8、BD 【解析】 A.由图知,小球上升的最大高度为h=

19、4m,在最高点时,小球的重力势能 得 故A错误; B.根据除重力以外其他力做的功 则有 由图知 又 解得 故B正确; C.设小球动能和重力势能相等时的高度为H,此时有 由动能定理有 由图知 联立解得 故C错误; D.由图可知,在h=2m处,小球的重力势能是2J,动能是,所以小球上升到2m时,动能与重力势能之差为 故D正确。 故选BD。 9、ACD 【解析】 A.气体压强是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的作用,所以其本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,所以A正确; B.物体的温度越高,分

20、子的平均动能就越大。分子的平均动能大,并不是每个分子动能都增大,也有个别分子的动能减小,所以B错误; C.根据理想气体状态方程 可知,一定质量的理想气体,压强不变时,温度升高时,体积增加,故分子间的平均距离一定增大,所以C正确; D.气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性,所以D正确; E.外界对气体做功 由于不知道气体是吸热还是放热,根据热力学第一定律 无法确定气体的内能增加还是减小,故E错误。 故选ACD。 10、BCD 【解析】 A.A是高轨道的地球静止同步轨道卫星,静止在赤道上空,不可能经过苏州上空,故A错误; B.B是中轨道卫星不是静止同步轨

21、道卫星,所以卫星B可能经过江苏上空,故B正确; C.根据 可得 半径越大,周期越大,所以TA=T0TB,故C正确; D.根据万有引力提供向心力 半径越大,向心加速度越小,所以向心加速度大小aA

22、 85 D 【解析】 (1)[1].测遮光片的宽度d =2mm+0.01mm×15.0=2.150mm; (2)[2].只将滑块放在导轨上,给气垫导轨充气,调整气垫导轨,当滑块静止时,可以认为导轨水平了; (3)[3][4].分析处理表中第3组数据,则算得系统减少的重力势能 △Ep=mgs=1.0×9.8×0.40J=3.92J 滑块的速 系统增加的动能 (4)[5].要验证的关系是 即 则为得到的图像是一条过坐标原点的直线,则要做,故选D。 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

23、式和演算步骤。 13、 (1)1.5m/s2;(2)0.25N 【解析】 (1)在拉力撤去前,根据受力平衡有 代入数据解得 x1=0.01m 拉力F撤去后的瞬间,对A、B整体根据牛顿第二定律有 F=2ma1 解得 a1=1.5m/s2 以A为研究对象,用隔离法有 kAx1+Ff =ma1 解得 即A、B之间相对静止,为静摩擦力,所以物块A的加速度为 a1=1.5m/s2 (2)在拉力改为F′=4.5N后,撤去拉力前,根据受力平衡有 代入数据解得 x2=0.015m 拉力F撤去后的瞬间,对A、B整体根据牛顿第二定律有 F′=2ma2 解得 a2

24、2.25m/s2 以A为研究对象,用隔离法有 kAx2+Ff ′=ma2 解得 Ff′=0.75N 故 ΔFf =Ff′-Ff =0.25N 14、①405K ②315K 【解析】 ①开始时气体的压强为 体积为V1=LS1,温度T1=300K 水银全离开下面的粗管时,设水银进入上面的粗管中的高度为h3, 则h1S1+h2S2=2h2S2+h3S1, 解得h3=1cm 此时粗管中气体的压强为 此时粗管中气体体积为V2=(L+h1)S1 由理想气体状态方程 得:T2=405K ②再倒入同体积的水银,粗管里气体的体积不变,则粗管里气体的压强为: 由气体

25、发生的是等容变化,则 得:T3=315K 15、(i)(ii)℃ 【解析】 (1)开始时被封闭气体的压强为 ,活塞C距气缸A的底部为l,被封气体的体积为4lS,重物放在活塞D上稳定后,被封气体的压强为: 活塞C将弹簧向左压缩了距离l1,则活塞C受力平衡,有: 根据玻意耳定律,得: 解得:x=2l 活塞D下降的距离为:△l=4l−x+l1=l (2)升高温度过程中,气体做等压变化,活塞C的位置不动,最终被封气体的体积为(4l+ l1)•S,对最初和最终状态,根据理想气体状态方程得 解得:t2=377℃ 本题考查玻意耳定律的应用及压强的计算,关键要注意首先明确气体发生的什么变化,根据力平衡法求气体的压强,然后才能分析状态参量,由理想气体的状态方程或实验定律进行分析求解,第二问要注意升温过程压强不变,弹簧的形变量不变,活塞C不动.

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