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2026年那曲市重点中学高三返校联考物理试题含解析.doc

1、2026年那曲市重点中学高三返校联考物理试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如图所示为六根与水平面平行的导线的横截

2、面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为,则正六边形中心O处磁感应强度的大小和方向(  ) A.大小为零 B.大小,方向沿轴负方向 C.大小,方向沿轴正方向 D.大小,方向沿y轴正方向 2、如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知(  ) A.小球甲作平抛运动的初速度大小为 B.甲、乙两小球到达C点所用时间之比为1:2 C.A、B两点高度差为 D.两小球在C点时重力的瞬时功率

3、相等 3、如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻的;R2的阻值等于电流表内阻的4倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是(  ) A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04 A B.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.02 A C.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06 A D.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01 A 4、关于对平抛运动的理解,以下说法正确的是(  ) A.只要时间足够长,其速度方向可能沿竖直方向 B.在任意相等的时间内

4、速度的变化量相同 C.可以运用“化曲为直”的方法,分解为竖直方向的匀速直线运动和水平方向的自由落体运动 D.平抛运动的水平位移与竖直高度无关 5、如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是(  ) A. B. C. D. 6、小朋友队和大人队拔河比赛,小朋友队人数多,重心低,手握绳的位置低,A、B两点间绳倾斜,其余绳不一定水平,此可以简化为如图所示的模型。相持阶段两队都静止,两队

5、的总质量相等,脚与地面的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。各队员手紧握绳不滑动,绳结实质量不计。以下说法正确的是(  ) A.相持阶段小朋友队和大人队所受地面的摩擦力大小不等 B.无论相持还是胜败,两队脚与地面的摩擦力大小永远相等 C.绳上拉力增大时,大人队会先败 D.绳上A点对B点的拉力,其大小一定等于B点对A点的拉力 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,一理想变压器原、副线圈匝数之比为11∶2,其原线圈两端接入如图乙所示的正

6、弦交流电,副线圈通过电流表与负载电阻R相连。若交流电压表和交流电流表都是理想电表,则下列说法中正确的是(  ) A.变压器输入电压的最大值是220V B.电压表的示数是40 V C.若电流表的示数为0.50A,变压器的输入功率是20W D.原线圈输入的正弦交变电流的是频率是100Hz 8、如图所示,光滑绝缘的圆形管状轨道竖直放置,管道中央轨道半径为R,管道内有一质量为m、带电荷量为+q直径略小于管道内径的小球,空间内存在方向相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度大小为B,方向水平向里,电场的电场强度大小(g为重力加速度),方向竖直向上。现小球从轨道的最低点沿轨道方向以大小

7、为v0的初速度水平射出,下列说法正确的是( ) A.无论初速度的方向向右还是向左,小球在运动中对轨道的作用力都不可能为0 B.小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下 C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,受到的洛伦兹力大小可能为,方向竖直向下 D.若初速度方向向左,小球在最低点和轨道水平直径右端时,对轨道外侧有压力,且压力差大于mg 9、如图所示为用绞车拖物块的示意图。拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块。已知轮轴的半径R=0.5m,细线始终保持水平,被拖动的物块初速度为零,质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.5,轮轴的角速度随时间

8、t变化的关系是=kt,k=2rad/s2,g取10m/s2,以下判断正确的是(  ) A.物块的加速度逐渐增大 B.细线对物块的拉力恒为6N C.t=2s时,细线对物块的拉力的瞬时功率为12W D.前2s内,细线对物块拉力做的功为12J 10、如图半径为R的内壁光滑圆轨道竖直固定在桌面上,一个可视为质点的质量为m的小球静止在轨道底部A点。现用小锤沿水平方向快速击打小球,使小球在极短的时间内获得一个水平速度后沿轨道在竖直面内运动。当小球回到A点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过这两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点。已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球

9、做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2。若两次击打过程中小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则的值可能是(  ) A. B. C.1 D.2 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)某学习小组的同学要应用自由落体运动知识测当地重力加速度g,现已找来了如下器材:如图所示的对称“工”字形金属薄片、铁架台及其附件、光电计时器1套。 (1)根据实验目的,需要的器材还有(____) A.天平 B.打点计时器 C.秒表、 D.游标卡尺 (2)需要测量的物

10、理量除了“工” 字形金属薄片上、下水平部分的厚度d和它们之间竖直部分的长度L外(d<

11、到一卷盘绕在圆盘上的纸带,将纸带抽出一小段,测量相邻2个点之间的长度L1,以及此时圆盘的直径d1,再抽出较长的一段纸带后撕掉,然后抽出一小段测量相邻2个点之间的长度L2,以及此时圆盘的直径d2,重复上述步骤,将数据记录在表格中,其中一段纸带如图乙所示,测得打下这些点时,纸带运动的速度大小为________m/s.测得此时圆盘直径为5.60cm,则可求得电动机转动的角速度为________rad/s.(结果均保留两位有效数字) (3) 该同学根据测量数据,作出了纸带运动速度(v)与相应圆盘直径(d)的关系图象,如图丙所示.分析图线,可知电动机转动的角速度在实验过程中________(选填“增大

12、减小”或“不变”). 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,物体和分别位于倾角的斜面和绝缘水平面上,用跨过光滑定滑轮的绝缘轻绳连接,绳段水平,绳段平行于斜面,绝缘水平面上方空间有范围足够大、水平向右的匀强电场,已知、与接触面间的动摩擦因数均为,质量均为,不带电带的正电荷。、均恰好能匀速滑动。与接触面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取,,。求匀强电场的电场强度大小的可能值。 14.(16分)如图为一个简易的“高度计”示意图,在一竖直放置于水平地面上的密闭玻璃瓶中竖直插入一根较长透明细

13、吸管,瓶内有一定量的蓝黑墨水和空气,由于内外压强差,吸管内水面将与瓶内有一定高度差h。通过查阅资料,地面附近高度每升高12m,大气压降低lmmHg,设lmmHg相当于13.6mm高蓝黑墨水水柱产生的压强,不计管内水面升降引起的瓶内空气体积的变化。 Ⅰ.现将玻璃瓶放到离地1.2m高的平台上时,吸管内水面将________(填“上升”或“下降”)_______mm(温度保持不变); Ⅱ.已知玻璃瓶放在地面上时,瓶附近温度为27℃,大气压为750mmHg,测得水面高度差为136mm。然后将玻璃瓶缓慢平移到某高处,稳定后发现水面升高了136mm,同时测得瓶附近温度比地面高3℃,则此处距地面多高?

14、 15.(12分)如图所示,空间存在一方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。电场强度的大小为E,磁感应强度的大小为B,电场和磁场的分界面为水平面,用图中虚线表示。界面上O点是电场中P点的垂足,M点位于O点的右侧,OM=d,且与磁场方向垂直。一个质量为加、电荷量为g的带负电的粒子,从P点以适当的速度水平向右射出。恰好能经过M点,然后历经磁场一次回到P点。不计粒子的重力。求: (1)P点离O点的高度h; (2)该粒子从P点射岀时的速度大小v0。 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、

15、D 【解析】 根据磁场的叠加原理,将最右面电流向里的导线在O点产生的磁场与最左面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B1; 同理,将左上方电流向外的导线在O点产生的磁场与右下方电流向里的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B2; 将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B3。 如图所示: 根据磁场叠加原理可知 由几何关系可知B2与B3的夹角为120°,故将B2与B3合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,

16、可得正六边形中心处磁感应强度大小为4 B0,方向沿y轴正方向. 选项D正确,ABC错误。 故选D。 2、C 【解析】 A.由可得乙运动的时间为 所以到达C点时乙的速度为 所以甲沿水平方向的分速度,即平抛的初速度为 故A错误; B.物体甲沿竖直方向的分速度为 由vy=gt1,所以甲在空中运动的时间为 甲、乙两小球到达C点所用时间之比为 故B错误; C.小球甲下降的高度为 A、B两点间的高度差 故C正确; D.两个小球完全相同,根据P=mgvy,因两球在C点的竖直速度不相等,则两小球在C点重力的功率不等,选项D错误。

17、故选C。 3、C 【解析】 AB.由于电流表A的每个最小格表示0.02A,当将接线柱 1、2 接入电路时,电流表A与电阻R1并联,当电流表中通过0.02A的电流时,根据欧姆定律可知,流过R1的电路为0.04A,故干路电流为0.06A,即此时每一小格表示 0.06 A,故AB均错误; CD.将接线柱 1、3 接入电路时,电流表与电阻R1并联后再与电阻R2串联,当电流表中通过0.02A的电流时,R1中的电流仍是0.04A,故干路电流就是0.06A,所以通过接线柱1的电流值就是0.06A,所以它表示每一小格表示 0.06 A,选项C正确,D错误。 故选C。 4、B 【解析】 A.当平抛运

18、动下落时间无论多么长,由于存在水平方向的分速度,则速度方向不可能竖直向下,故A错误; B.由公式△v=at=gt,可知平抛运动的物体在任意相等时间内速度的变化量相同,故B正确; C.平抛运动运用“化曲为直”的方法,分解为水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,故C错误; D.平抛运动的水平位移为 知平抛运动的水平位移由初速度和拋出点的高度共同决定,故D错误。 故选B。 5、A 【解析】 先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象. 【详解】 线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞

19、次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误. 6、D 【解析】 A.可以用整体法处理问题,所以不在乎同队员之间的绳水平。相持阶段小朋友队和大人队脚下属于静摩

20、擦力,永远相等,所以选项A错误。 BC.当倾斜的绳上拉力增大时,大人队的压力更加大于其重力,最大静摩擦力也增大,而小朋友队和地面之间的压力小于其总重力,脚下会产生滑动摩擦力,平衡被打破,小朋友队败而且还有加速度,两队摩擦力大小不等。所以选项BC错误。 D.作用力与反作用力永远相等,无论拔河的哪个阶段,绳上A点对B点的拉力,其大小一定等于B点对A点的拉力,所以选项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、BC 【解析】 A.由图乙可知交流

21、电压最大值Um=220V;故A错误; B.输入电压的有效值为220V,根据变压器电压与匝数成正比知电压表示数 电压表的示数是40V,选项B正确; C.流过电阻中的电流为0.5A,变压器的输入功率是 P入=P出=UI=40×0.5W=20W 故C正确; D.变压器不改变频率,由图乙可知交流电周期T=0.02s,可由周期求出正弦交变电流的频率是50Hz,故D错误; 故选BC。 8、BD 【解析】 A.小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,当小球向右射出且 得 此时小球对轨道的作用力为0,故A错误; B.若小球在最高点对轨道内侧的作用力大小可能为,方向竖直向下

22、时,小球受重力和电场力的合力为,方向竖直向上,小球在竖直方向上的合力为0,由洛伦兹力提供向心力,故B正确; C.小球在最高点对轨道的作用力为0时,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向右射出时,在最高点则有 得 由动能定理有 即 两式不相符,若受到的洛伦兹力大小为,当小球向左射出时,在最高点则有 得 不可能,故C错误; D.若初速度方向向左,由左手定则可知,小球受到的洛伦兹力竖直向下,小球受重力和电场力的合力竖直向下,大小为,则在最低点小球对轨道外侧有压力,当小球运动到轨道水平直径右端时,小球受到的洛伦兹力水平向右,由

23、于小球做圆周运动,由洛伦兹力与轨道对小球的弹力的合力提供向心力,则小球对对轨道外侧有压力,在最低点有 在轨道水平直径右端时有 由动能定理得 得 由于,则 则 故D正确。 故选BD。 9、BCD 【解析】 A.轮轴边缘的线速度大小等于物体的速度大小,根据线速度好角速度的关系,有 可见物体做匀加速直线运动,加速度 故A错误; B.对物体,根据牛顿第二定律 代入数据解得 故B正确; C.t=2s时,物体的速度为 细线对物块的拉力的瞬时功率为 故C正确; D.前2秒内,物体的位移 细线对物块拉力做的功为 故

24、D正确。 故选BCD。 10、AB 【解析】 第一次击打后球最多到达与球心O等高位置,根据功能关系,有 W1≤mgR① 两次击打后可以到轨道最高点,根据功能关系,有 W1+W2-2mgR=② 在最高点,有 mg+FN=≥mg③ 联立①②③解得 W1≤mgR W2≥mgR 故 故AB正确,CD错误。 故选AB。 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、D “工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的时间和 【解析】 (1)[1].此实验不必测量质量,不需天平;用光电计时

25、器计时,故不需打点计时器和秒表;需要用游标卡尺测量“工”字形金属薄片上、下水平部分的厚度,故选D. (2)[2].要测当地重力加速度,就必须测得“工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的速度,故而需要测量“工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的时间和. (3)[3].“工”字形金属薄片上、下水平部分分别通过光电计时器的速度 又 得 12、打点计时器 1.8 64 不变 【解析】 (1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)根据 求解线速度,根据 求解角速度;(3)根据v=ωr=ωD结合图像判断角速度

26、的变化. 【详解】 (1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源; (2)纸带运动的速度大小为; 角速度; (3) 根据v=ωr=ωD,因v-D图像是过原点的直线,可知 ω不变. 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、或 【解析】 当沿斜面向下匀速滑动时,受到的摩擦力沿斜面向上,对整体分析,由平衡条件有: 解得: 当沿斜面向上匀速滑动时,受到的摩擦力沿斜面向下,对整体分析,由平衡条件有: 解得: 14、Ⅰ.上升, 1.36; Ⅱ.28.8m 【解析】 Ⅰ.根

27、据平衡可得: 由于是密封玻璃瓶,瓶内气体压强p不变,而外界大气压强p0减小,故吸管内水面将上升。 每升高12m,大气压降低lmmHg,lmmHg相当于13.6mm高蓝黑墨水水柱产生的压强,则升高1.2m时吸管内水面将上升1.36mm。 Ⅱ.玻璃瓶在地面上时:温度T1=300K,压强: 玻璃瓶在高处时:温度T2=303K,压强p2,由于瓶内空气体积一定,故根据查理定律可得: 解得:p2=767.6mmHg 此高度处大气压为: 则此处高度为:h=(750-747.6)×12m=28.8m 15、(1);(2) 【解析】 (1)分析如图所示 P到M做类平抛运动,进入磁场B中做匀速圆周运动,设在M点的速度v的方向与水平方向夹角为θ,在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,有 Eq=ma 解得 (2)在电场中,有 d=v0t vy=at 解得

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