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安徽省六校教育研究会2026年高三下学期阶段性检测试题物理试题试卷含解析.doc

1、安徽省六校教育研究会2026年高三下学期阶段性检测试题物理试题试卷 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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、如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一根不可伸长的轻绳相连

2、轻绳能承受的最大拉力为,现用水平拉力F拉其中一个质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是(  ) A.质量为2m的木块受到四个力的作用 B.当F逐渐增大到时,轻绳刚好被拉断 C.当F逐渐增大到1.5时,轻绳还不会被拉断 D.轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为 2、如图所示,两根相距为L的平行直导轨水平放置,R为固定电阻,导轨电阻不计。电阻阻值也为R的金属杆MN垂直于导轨放置,杆与导轨之间有摩擦,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。t=0时刻对金属杆施加一水平外力F作用,使金属杆从静止开始做匀加速直线运动。下列关于通过R的

3、电流I、杆与导轨间的摩擦生热Q、外力F、外力F的功率P随时间t变化的图像中正确的是(  ) A. B. C. D. 3、对磁现象的研究中有一种“磁荷观点”.人们假定,在N极上聚集着正磁荷,在S极上聚集着负磁荷.由此可以将磁现象与电现象类比,引入相似的概念,得出一系列相似的定律.例如磁的库仑定律、磁场强度、磁偶极矩等. 在磁荷观点中磁场强度定义为:磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同.若用H表示磁场强度,F表示点磁荷所受磁场力,qm表示磁荷量,则下列关系式正确的是( ) A.F= B.H= C.H=Fqm D.qm=

4、HF 4、用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F.已知斜面与水平地面之间的夹角θ=45°,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图b所示的F﹣x图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为( ) A.0.125m B.0.25m C.0.50m D.1.0m 5、如图所示汽车用绕过光滑定滑轮的轻绳牵引轮船,轮船在水面上以速度v匀速前进汽车与定滑轮间的轻绳保持水平。假设轮船始终受到恒定阻力f,当牵引轮船的轻绳与水平方向成角时

5、轻绳拉船的功率为P。不计空气阻力,下列判断正确的是( ) A.汽车做加速运动 B.轮船受到的浮力逐渐增大 C.轻绳的拉力逐渐减小 D.P的数值等于 6、一定质量的理想气体,在温度升高的过程中(  ) A.气体的内能一定增加 B.外界一定对气体做功 C.气体一定从外界吸收热量 D.气体分子的平均动能可能不变 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、如图所示的电路中,电源电动势,内阻,定值电阻,R为滑动变阻器,电容器的电容,闭合开关S,下列说法中

6、正确的是( ) A.将R的阻值调至时,电容器的电荷量为 B.将R的阻值调至时,滑动变阻器的功率为最大值 C.将R的阻值调至时,电源的输出功率为最大值 D.在R的滑动触头P由左向右移动的过程中,电容器的电荷量增加 8、如图所示,竖直平面内存在沿轴正方向的匀强电场和垂直于平面向内的匀强磁场,下面关于某带正电粒子在平面内运动情况的判断,正确的是( ) A.若不计重力,粒子可能沿轴正方向做匀速运动 B.若不计重力,粒子可能沿轴正方向做匀加速直线运动 C.若重力不能忽略,粒子不可能做匀速直线运动 D.若重力不能忽略,粒子仍可能做匀速直线运动 9、图甲为理想变压器

7、其原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接图乙所示的正弦交流电。图中RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表。则下列说法正确的是(  ) A.图乙所示电压的瞬时值表达式为u=51sin50πt(V) B.变压器原、副线圈中的电流之比为1:4 C.变压器输入、输出功率之比为1:4 D.RT处温度升高时,电压表示数不变,电流表的示数变大 10、关于分子运动论热现象和热学规律,以下说法中正确的有( ) A.水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,反映了液体分子运动的无规则性 B.两分子间距离大于平衡距离时,分子间的距离越小,分子势能越小 C.

8、烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体 D.利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能是可能的 E.一定质量的理想气体如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大 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)欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表和一个阻值为r的电阻串联而成(如图甲所示)。小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“×100”挡时的内部电阻和电动势,选用的器材如下: 多用电表,电压表(量程0~3V、内阻为

9、3kΩ),滑动变阻器 (最大阻值2kΩ),导线若干。请完善以下步骤: (1)将多用电表的选择开关调到“×100”挡,再将红、黑表笔短接,进行_____ (机械/欧姆)调零; (2)他按照如图乙所示电路进行测量,将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接,此时电压表右端应为_____接线柱 (正/负); (3)调节滑动变阻器滑片至某位置时,电压表示数如图丙所示,其读数为________V。 (4)改变滑动变阻器阻值,记录不同状态下欧姆表的示数R及相应电压表示数U。根据实验数据画出的图线如图丁所示,由图可得电动势E=________ V,内部电路电阻r=________kΩ。(结果均保留

10、两位小数) 12.(12分)课外兴趣小组在一次拆装晶体管收音机的过程中,发现一只发光二极管,同学们决定测绘这只二极管的伏安特性曲线。 (1)由于不能准确知道二极管的正负极,同学们用多用电表的欧姆挡对其进行侧量,当红表笔接A端、黑表笔同时接B端时,指针几乎不偏转,则可以判断二极管的正极是_______端 (2)选用下列器材设计电路并测绘该二极管的伏安特性曲线,要求准确测出二极管两端的电压和电流。有以下器材可供选择: A.二极管Rx B.电源电压E=4V(内电阻可以忽略) C.电流表A1(量程0~50mA,内阻为r1=0.5Ω) D.电流表A2(量程0~0.5A,内阻为r2=

11、1Ω) E.电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω) F.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω) C.滑动变阻器R2(最大阻值1000Ω) H.定值电阻R3=7Ω I.开关、导线若干 实验过程中滑动变限器应选___________(填“F”或“G”),在虚线框中画出电路图_______(填写好仪器符号) (3)假设接入电路中电表的读数:电流表A1读数为I1,电流表A2读数为I2,则二极管两瑞电压的表达式为__________(用题中所给的字母表示)。 (4)同学们用实验方法测得二极管两端的电压U和通过它的电流I的一系列数据,并作出I-U曲线如图乙所示。 (5)若二极管的

12、最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,则需要在电路中串联一个电限R才能使其处于最佳工作状态,请根据所画出的二极管的伏安特性曲线进行分析,申联的电阻R的阻值为_______________Ω(结果保留三位有效数字) 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)如图甲所示,水平足够长的平行金属导轨MN、PQ间距L=0.3 m。导轨电阻忽略不计,其间连接有阻值R=0.8 Ω的固定电阻。开始时,导轨上固定着一质量m=0.01 kg、电阻r=0.4 Ω的金属杆cd,整个装置处于磁感应强度B=

13、0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现用一平行金属导轨平面的外力F沿水平方向拉金属杆cd,使之由静止开始运动。电压采集器可将其两端的电压U即时采集并输入电脑,获得的电压U随时间t变化的关系如图乙所示。求: (1)在t=4 s时通过金属杆的感应电流的大小和方向; (2)4 s内金属杆cd位移的大小; (3)4 s末拉力F的瞬时功率。 14.(16分)如图所示,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从轴上的点离开电场。已知,。不计粒子重力。求: (1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间; (2)粒子离

14、开第一象限时速度方向与轴的夹角。 15.(12分)如图所示,一足够长木板在水平粗糙面上向右运动。某时刻速度为v0=2m/s,此时一质量与木板相等的小滑块(可视为质点)以v1=4m/s的速度从右侧滑上木板,经过1s两者速度恰好相同,速度大小为v2=1m/s,方向向左。重力加速度g=10m/s2,试求: (1)木板与滑块间的动摩擦因数μ1 (2)木板与地面间的动摩擦因数μ2 (3)从滑块滑上木板,到最终两者静止的过程中,滑块相对木板的位移大小。 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、C 【

15、解析】 A.质量为2m的木块受重力、支持力、m对它的压力以及摩擦力,还有轻绳对它的拉力,总共五个力的作用,故A错误; BC.当轻绳对质量为2m的木块的拉力为时,根据牛顿第二定律质量为m和2m的木块的加速度: 对整体进行受力分析,有: 可知当拉力为2时,轻绳恰好被拉断,故B错误,C正确; D.以质量为m的木块为研究对象,当轻绳刚要被拉断时,由牛顿第二定律有: 故D错误。 故选C。 2、B 【解析】 A.t时刻杆的速度为 v=at 产生的感应电流 则I∝t;故A错误。 B.摩擦生热为 则Q∝t2,故B正确。 C.杆受到的安培力 根据牛顿第

16、二定律得 F-f-F安=ma 得 F随t的增大而线性增大,故C错误。 D.外力F的功率为 P-t图象应是曲线,故D错误。 故选B。 3、B 【解析】 试题分析:根据题意在磁荷观点中磁场强度定义为:磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同,所以有 故选B。 磁场强度的大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,运用类比思想,类比电场强度的定义公式列式分析即可. 4、B 【解析】 在圆轨道上运动时,小球受到重力以及轨道的支持力作用,合力充当向心力,所以有 小球做平抛运动时时的水平

17、射程 小球的竖直位移: 根据几何关系可得 联立即得 x 图像的纵截距表示重力,即 mg=5N 所以有 解得: R=0.25m 故选B; 知道平抛运动水平方向和竖直方向上运动的规律,抓住竖直位移和水平位移的关系,尤其是掌握平抛运动的位移与水平方向夹角的正切值的表达式进行求解.注意公式和图象的结合,重点是斜率和截距 5、D 【解析】 A.由速度分解此时汽车的速度为:v车=vcosθ,船靠岸的过程中,θ增大,cosθ减小,船的速度v不变,则车速减小,所以汽车做减速运动,故A错误; BC.绳的拉力对船做功的功率为P,由P=Fvcosθ知,绳对船的拉力为:

18、 对船: 联立可知: θ增大,则F变大,F浮变小;故BC错误; D.船匀速运动,则Fcosθ=f,则 故D正确。 故选D。 6、A 【解析】 AD.理想气体不计分子势能,温度升高,平均动能增大,内能一定增加,选项A正确,D错误; BC.温度升高,外界可能对气体做功,也可能从外界吸收热量,选项BC错误。 故选A. 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、AB 【解析】 将R的阻值调至,两端的电压为,根据公式,代入数据解得电容器

19、的电荷量为,故A正确;根据公式,可知滑动变阻器的功率,可知当时,最小,则最大,故B正确;电源的输出功率,当时,电源输出功率最大,故C错误;在R的滑动触头P由左向右移动的过程中,其接入电路的电阻减小,滑动变阻器两端的电压减小,电容器两极板间电压减小,电容器的电荷量减小,故D错误. 8、AD 【解析】 A.若不计重力,当正电荷沿轴正方向运动时,受到的电场力沿轴正方向,受到的洛伦兹力沿轴负方向,若满足,则粒子做匀速直线运动,选项A正确; B.粒子沿轴正方向运动时,因洛伦兹力沿轴方向,粒子一定要偏转,选项B错误; CD.重力不能忽略时,只要粒子运动方向和受力满足如图所示,粒子可做匀速直线运动,

20、选项C错误、D正确。 故选AD。 9、BD 【解析】 A.原线圈接的图乙所示的正弦交流电,由图知最大电压51V,周期0.02s,故角速度是 则 故A错误; B.根据 得,变压器原、副线圈中的电流之比 故B正确; C.理想变压器的输入、输出功率之比应为1:1,故C错误; D.电压表测的是原线圈的电压即不变,则副线圈两端电压不变,RT处温度升高时,阻值减小,电流表的示数变大,故D正确。 故选BD。 10、ABD 【解析】 A. 水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,是由于周围液体分子对其不平衡的撞击造成的,反映了液体分子运动的无规则性。故A正确; B.

21、 两分子间距离大于平衡距离时,分子间表现为引力,当的距离减小,分子力做正功,分子势能减小。故B正确; C. 用烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,是由于云母片具有各向异性的原因,说明云母片是晶体。故C错误; D. 根据能量转化与守恒以及热力学第二定律可知,用浅层海水和深层海水间的温度差造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,是可行的。故D正确; E. 一定质量的理想气体,温度保持不变(△U=0)而吸收热量(Q>0),根据热力学第一定律,气体对外做功(W<0),体积变大;在根据气体等温方程 可知,压强变小,故E错误。 故选:ABD。 三、实验题:本题共

22、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、欧姆 正 0.95 (0.94~0.96) 1.45 (1.41~1.47) 1.57 (1.52-1.59) 【解析】 (1)[1]选择合适的档位进行欧姆调零,使指针指向欧姆表的零刻度位置; (2)[2]黑表笔和欧姆档内部的电源正极相连,电压表右端和黑表笔相连,所以电压表右端应为正接线柱; (3)[3]电压表分度值为,所以电压表读数为:; (4)[4]根据闭合电路欧姆定律: 变形得: 根据图像中的斜率: 解得:; [5]根据图像中的纵截距: 解得:

23、 12、A F 119 【解析】 (1)[1]当红表笔接端、黑表笔同时接端时,指针几乎不偏转,说明电阻很大,二极管反向截止,根据欧姆表的工作原理可知,黑表笔应与欧姆表内部电池的正极相连,由二极管的单向导电性可知,端应是二极管的正极; (2)[2]由图乙可知,实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法;所以滑动变阻器应选阻值小的,即滑动变限器应选F; [3]在测量正向加电压的伏安特性曲线时,实验中最大电压约为3V,所以电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)不符合题意,故需要电流表A2(量程0~0.5A,内阻为)与定值电阻串联改装成量

24、程为 二极管两端的电压在3V以内,电流在40mA以内,电流表应选用电流表A1(量程0~50mA,内阻为);因二极管的正向电阻较小,故采用电流表外接法,同时二极管正极应接电源正极;因实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,所以电路图为 (3)[4]根据电路结构特点可得 解得二极管两瑞电压的表达式为 (5)[5]二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,根据图乙可知在电路中电流为21mA,根据欧姆定律和电路结构可得申联的电阻的阻值为 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

25、说明、方程式和演算步骤。 13、(1)0.75 A 由d指向c (2)12 m (3)0.765 W 【解析】 (1)由题图乙可知,当t=4 s时,U=0.6 V 此时电路中的电流(通过金属杆的电流) I==0.75 A 用右手定则判断出,此时电流的方向由d指向c。 (2)由题图乙知 U=kt=0.15t 金属杆做切割磁感线运动产生的感应电动势E=BLv 由电路分析: U=E 联立以上两式得 v=×0.15t 由于R、r、B及L均为常数,所以v与t成正比,即金属杆在导轨上做初速度为零的匀加速直线运动,匀加速运动的加速度 a=×0.15=1.5 m/s2 金属杆在0

26、~4 s内的位移 x=at2=12 m。 (3)在第4 s末金属杆的速度 v=at=6 m/s 金属杆受安培力 F安=BIL=0.112 5 N 由牛顿第二定律,对金属杆有 F-F安=ma 解得拉力 F=0.127 5 N 故4 s末拉力F的瞬时功率 P=Fv=0.765 W。 14、 (1)场强指向轴正方向,;(2) 【解析】 (1)负电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。 带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为 由类平抛运动的规律得 又 联立解得

27、 (2)设粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则 联立解得 即。 15、(1)(2)(3) 【解析】 (1)对小滑块根据牛顿第二定律以及运动学公式进行求解; (2)对木板分析,先向右减速后向左加速,分过程进行分析即可; (3)分别求出二者相对地面位移,然后求解二者相对位移; 【详解】 (1)对小滑块分析:其加速度为:,方向向右 对小滑块根据牛顿第二定律有:,可以得到:; (2)对木板分析,其先向右减速运动,根据牛顿第二定律以及运动学公式可以得到: 然后向左加速运动,根据牛顿第二定律以及运动学公式可以得到: 而且 联立可以得到:,,; (3)在时间内,木板向右减速运动,其向右运动的位移为:,方向向右; 在时间内,木板向左加速运动,其向左加速运动的位移为:,方向向左; 在整个时间内,小滑块向左减速运动,其位移为:,方向向左 则整个过程中滑块相对木板的位移大小为:。 本题考查了牛顿第二定律的应用,分析清楚小滑块与木板的运动过程和受力情况是解题的前提,应用牛顿第二定律与运动学公式即可解题。

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