1、吉林省长春市九台区第四中学2025-2026学年春期高三第十次考试物理试题 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,在以R0为半径,O为圆心的圆形区域内存在磁场,直径MN左侧区域存在一匀强磁场,方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B1;MN右侧区域也存在一匀强磁场
2、方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B2,有一质量为m,电荷量为+q的带电粒子(不计重力)沿垂直于MN的方向从P点射入磁场,通过磁场区域后自Q点离开磁场,离开磁场时其运动方向仍垂直于MN。已知OP与MN的夹角为θ1,OQ与MN的夹角为θ2,粒子在左侧区域磁场中的运动时间为t1,粒子在右侧区域磁场中的运动时间为t2,则下列说法正确的是( ) A. B. C. D. 2、如图甲所示的“襄阳砲”是古代军队攻打城池的装置,其实质就是一种大型抛石机,图乙是其工作原理的简化图。将质量m = 10kg的石块,装在与转轴O相距L=5m的长臂末 端口袋中,最初静止时长臂与水平面的夹角,发射时对短臂
3、施力使长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块靠惯性被水平抛出,落在水平地面上。若石块落地位置与抛出位置间的水平距离s=20 m,不计空气阻力,取g=l0 m/s2。以下判断正确的是 A.石块抛出后运动时间为 B.石块被抛出瞬间的速度大小 C.石块即将落地时重力的瞬时功率为 D.石块落地的瞬时速度大小为15m/s 3、如图所示,由三个铝制薄板互成120°角均匀分开的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个匀强磁场区域,其磁感应强度分别用表示.现有带电粒子自a点垂直Oa板沿逆时针方向射入磁场中,带电粒子完成一周运动,在三个磁场区域中的运动时间之比为1∶2∶3,轨迹恰好是一个以O为圆心的圆,则其在b、c处穿越铝板
4、所损失的动能之比为 A.1∶1 B.5∶3 C.3∶2 D.27∶5 4、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流I时,电子的定向移动速度v,当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。则元件的( ) A.前表面的电势比后表面的低。 B.前、后表面间的电压U=Bve C.前、后表
5、面间的电压U与I成正比 D.自由电子受到的洛伦兹力大小为 5、物块M在静止的传送带上匀加速下滑时,传送带突然转动,传送带转动的方向如图中箭头所示.则传送带转动后( ) A.M减速下滑 B.M仍匀加速下滑,加速度比之前大 C.M仍匀加速下滑,加速度与之前相同 D.M仍匀加速下滑,加速度比之前小 6、如图所示,理想变压器的原线圈两端接在交流电源上,电压有效值为U。理想电压表接在副线圈两端,理想电流表接在原线圈电路中,有三盏相同的灯泡接在副线圈电路中。开始时开关S闭合,三盏灯都亮。现在把开关S断开,三盏灯都没有烧毁,则下列说法正确的是( ) A.电流表和电压表的示数都不
6、变 B.灯变暗 C.灯变暗 D.电源消耗的功率变大 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、在地月系统中,若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成在引力作用下都绕某点做匀速圆周运动;但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动。我们把前一种假设叫“模型一”,后一种假设叫“模型二”。已知月球中心到地球中心的距离为L,月球运动的周期为T。利用( ) A.“模型一”可确定地球的质量 B.“模型二”可确定地球的质量 C.“模型一”可确定月球和地球的总质
7、量 D.“模型二”可确定月球和地球的总质量 8、如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R,将等电量的两正点电荷Q放在圆周上,它们的位置关于AC对称,与O点的连线和OC间夹角为30°,下列说法正确的是( ) A.电荷q从A点运动到C点,电场力做功为零 B.电荷q从B点运动到D点,电场力做功为零 C.O点的场强大小为 D.O点的场强大小为 9、如图所示,在x轴的负方向,存在磁感应强度为B1,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在x轴的正方向,存在磁感应强度为B2,方向也垂直于纸面向里的匀强磁场,且B1∶B2=3∶2。在原点O处同时发射两个质量分别为ma和m
8、b的带电粒子,粒子a以速率va沿x轴正方向运动,粒子b以速率vb沿x轴负方向运动,已知粒子a带正电,粒子b带负电,电荷量相等,且两粒子的速率满足mava=mbvb。若在此后的运动中,当粒子a第4次经过y轴(出发时经过y轴不算在内)时,恰与粒子b相遇。粒子重力不计。下列说法正确的是( ) A.粒子a、b在磁场B1中的偏转半径之比为3∶2 B.两粒子在y正半轴相遇 C.粒子a、b相遇时的速度方向相同 D.粒子a、b的质量之比为1∶5 10、如图,发电机的输出电压,通过理想降压变压器给若干盏灯泡供电,输电线上连接可调电阻r。变压器原线圈两端接有理想交流电压表V,副线圈干路接有理想交流
9、电流表A,下列说法正确的是( ) A.电压表V的示数始终为1000V B.仅可调电阻r增大,电压表V的示数减小 C.仅接入灯泡增多,电流表A的示数增大 D.仅可调电阻r增大,电流表A的示数减小 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)某小组的同学做“探究影响感应电流方向的因素”实验。 (1)首先按图甲(1)所示方式连接电路,闭合开关后,发现电流计指针向右偏转;再按图甲(2)所示方式连接电路,闭合开关后,发现电流计指针向左偏转。进行上述实验的目的是(______) A.检查电流计测量电路的电流是否准确 B
10、.检查干电池是否为新电池 C.推断电流计指针偏转方向与电流方向的关系。 (2)接下来用图乙所示的装置做实验,图中螺线管上的粗线标示的是导线的绕行方向。某次实验中在条形磁铁插入螺线管的过程中,观察到电流计指针向右偏转,说明螺线管中的电流方向(从上往下看)是沿______(选填“顺时针”或“逆时针”)方向。 (3)下表是该小组的同学设计的记录表格的一部分,表中完成了实验现象的记录,还有一项需要推断的实验结果未完成,请帮助该小组的同学完成_______________(选填“垂直纸面向外”或“垂直纸面向里”)。 实验记录表(部分) 操作 N极朝下插入螺线管 从上往下看的平面图(B0
11、表示原磁场,即磁铁产生的磁场) 原磁场通过螺线管磁通量的增减 增加 感应电流的方向 沿逆时针方向 感应电流的磁场B'的方向 (4)该小组同学通过实验探究,对楞次定律有了比较深刻的认识。结合以上实验,有同学认为,理解楞次定律,关键在于抓住__________(选填“B0”或“”)总是要阻碍________填“B0”或“B'”)磁通量的变化。 12.(12分)某同学要测量量程为6 V的电压表Vx的内阻,实验过程如下: (1) 先用多用电表粗测电压表的内阻,将多用电表功能选择开关置于“×1 K”挡,调零后,将红表笔与电压表________(选填“正”或“负”)接线柱连接
12、黑表笔与另一接线柱连接,指针位置如图所示,电压表内阻为________Ω. (2) 为了精确测量其内阻,现提供以下器材: 电源E(电动势为12 V,内阻约为1 Ω) K开关和导线若干 电流表A(量程0.6 A,内阻约为3 Ω) 电压表V(量程10 V,内阻约为15 kΩ) 定值电阻R0(阻值为5 kΩ) 滑动变阻器R1(最大阻值为5 Ω,额定电流为1 A) 滑动变阻器R2(最大阻值为50 Ω,额定电流为1 A) ①请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图_______(需标注所用实验器材的符号). ② 待测电压表Vx内阻测量值的表达式为Rx=________.(可能用到的
13、数据:电压表Vx的示数为Ux,电压表V的示数为U,电流表A的示数为I) 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,一有界匀强磁场垂直于xOy平面向里,其边界是以坐标原点O为圆心、半径为R的圆.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从磁场边界与x轴交点P处以初速度大小v0、沿x轴正方向射入磁场,恰能从M点离开磁场.不计粒子的重力. (1)求匀强磁场的磁感应强度大小B; (2)若带电粒子从P点以速度大小v0射入磁场,改变初速度的方向,粒子恰能经过原点O,求粒子在磁场中运动的时间t及离开磁场时
14、速度的方向; (3)在匀强磁场外侧加一有界均匀辐向电场,如图所示,与O点相等距离处的电场强度大小相等,方向指向原点O.带电粒子从P点沿x轴正方向射入磁场,改变初速度的大小,粒子恰能不离开电场外边界且能回到P点,求粒子初速度大小v以及电场两边界间的电势差U. 14.(16分)如图所示,一束单色光以一定的入射角从A点射入玻璃球体,已知光线在玻璃球内经两次反射后,刚好能从A点折射回到空气中.已知入射角为45°,玻璃球的半径为 ,光在真空中传播的速度为3×108m/s,求: (I)玻璃球的折射率及光线第一次从玻璃球内出射时相对于射入玻璃球的光线的偏向角; (II)光线从A点进入及第一次
15、从A点射出时在玻璃球体运动的时间. 15.(12分)某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=1
16、0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.1. (1)滑块A、B碰撞时损失的机械能; (2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q; (3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示) 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】 AB.粒子运动轨迹如图所示: 由几何知识可知,粒子在两个磁场中的轨迹半径分别为 粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律
17、得 解得 则 故AB错误; CD.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为 粒子在磁场中转过的圆心角θ相等,粒子在磁场中的运动时间为 则有 故C错误,D正确。 故选D。 2、C 【解析】 A、石块被抛出后做平抛运动:h=L+Lsina,竖直方向:hgt2,可得:ts,故A错误; B、石块被抛出后做平抛运动,水平方向:s=v0t,可得:v0m/s,故B错误; C、石块即将落地时重力的瞬时功率为:P=mgvy=mg•gt=500W,故C正确; D、石块落地的瞬时速度大小为:vm/s,故D错误。 3、D 【解析】 带电粒子在磁场运动的时间为,在
18、各个区域的角度都为,对应的周期为,则有,故 ,则三个区域的磁感应强度之比为,三个区域的磁场半径相同为,又动能,联立得,故三个区域的动能之比为:,故在b处穿越铝板所损失的动能为,故在c处穿越铝板所损失的动能为,故损失动能之比为,D正确,选D. 4、C 【解析】 A.电流方向向右,电子向左定向移动,根据左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向向里,则后表面积累了电子,前表面的电势比后表面的电势高,故A错误; B.由电子受力平衡可得 解得,电流越大,电子的定向移动速度v越大,所以前、后表面间的电压U与I成正比,所以故B错误,C正确; D.稳定时自由电子受力平衡,受到的洛伦兹力等于电场力
19、即 故D错误。 故选C。 5、C 【解析】 传送带静止时,物块加速向下滑,对物块受力分析,垂直传送带方向 平行传送带斜向下 所以 传送带突然向上转到,物块依然相对传送带向下运动,受力没有变化,摩擦力依然平行传送带向上,所以小物块加速度不变,所以C正确,ABD错误; 故选C。 6、B 【解析】 A.S断开,副线圈负载电阻增大,而电压由初级电压和匝数比决定,则U2不变,原、副线圈中的电流都减小,选项A错误; BC.副线圈中电流减小,两端电压减小、两端电压增大,灯变暗、灯变亮,选项B正确,C错误; D.减小,则减小,电源的功率减小,选项D错误。 故选B。
20、 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】 AC.对于“模型一”,是双星问题,设月球和地球做匀速圆周运动的轨道半径分别为r和R,间距为L,运行周期为T,根据万有引力定律有 其中 解得 可以确定月球和地球的总质量,A错误,C正确; BD.对于“模型二”,月球绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,有 解得地球的质量为 可以确定地球的质量,无法确定月球的质量,B正确,D错误。 故选BC。 8、BD 【解析】 电荷
21、q从A点运动到C点,所受电场力竖直向上,电场力做负功,A错,根据对称性B正确,O点的场强大小为,C错,D正确. 9、BCD 【解析】 本题涉及到两个粒子分别在两个不同磁场中做匀速圆周运动问题,相遇问题既考虑到位移问题,又考虑到时间等时,比较复杂,所以要从简单情况出发,由题意a粒子逆时针旋转,b粒子顺时针旋转,由于两粒子的动量(m2va=m1vb)和电量相同,则半径之比就是磁感应强度的反比,所以在B1磁场中的半径小,则两粒子在两磁场旋转两个半周时,a粒子相对坐标原点上移,b粒子相对坐标原点下移,若b粒子在最初不相遇,则以后就不能相遇了。所以只考虑b粒子旋转半周就与a粒子相遇的情况。 【详解
22、 由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式知道:,所以选项A错误。由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式r=知道,a粒子从O点出发沿x轴正方向射出向上逆时针转半周在y轴上上移2ra2,穿过y轴后逆时针向下转半周后下移2ra1,由于B2<B1,则第二次经过y轴时在从标原点的上方(2ra2-2ra1)处,同理第四次经过y轴时在坐标原点上方2(2ra2-2ra1)处,所以由题意知选项B正确。从最短时间的情况进行考虑,显然是b粒子向上转半周后相遇的,a粒子第四次经过y轴时是向右方向,而b粒子转半周也是向右的方向,所以两者方向相同,所以选项C正确。根据周期公式及题意,当两粒子在y轴上相
23、遇时,时间上有:Tb1=Ta1+Ta2 即:,结合B1:B2=3:2,得到:,所以选项D正确。故选BCD。 本题的难点在于两个粒子在不同的两个磁场中以不同的速度做半径和周期不同匀速圆周运动,又涉及到相遇问题,需要考虑多种因素。关键的一点是a粒子在两个磁场旋转一次后通过y轴时位置上移,而b粒子恰恰相反,所以是b粒子经过半周后与a粒子相遇的,有此结论可以判断选项的正误。 10、BCD 【解析】 A.电压表示数 A错误; BD.可调电阻r增大,副线圈电阻不变,则电路总电阻增大,电流减小,副线圈电阻分压减小,BD正确; C.仅接入灯泡增多,副线圈电流增大,电流表示数增大,C正确。
24、故选BCD。 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、C 顺时针 垂直纸面向外 B′ B0 【解析】 (1)[1]由题意可知,电流从电流计左边进时,指针左偏,右边进时,指针右偏,本实验目的是探究感应电流的方向,则进行上述实验的目的是推断电流计指针偏转方向与电流方向的关系,故选C; (2)[2]电流计指针向右偏转,说明电流从电流计的右边(正接线柱)流入,则说明螺线管中的电流方向(从上往下看)是沿顺时针方向; (3)[3]由题意可知,感应电流的方向为逆时针,由右手螺旋定则可知,感应电流的磁场方向垂
25、直纸面向外; (4)[4]由题意可知,理解楞次定律,关键在于抓住总是要阻碍磁通量的变化 12、 (1) 负 1.00×104 (2) ① 如图所示; ② 【解析】 (1)红表笔是欧姆表的负极,所以应该接电压表的负接线柱.电压表的内阻为. (2)滑动变阻器的电阻远小于电压表的内阻,应该选择分压接法,若使用会使流过滑动变阻器的电流超过,故要选择,电路图如图: 根据欧姆定律可得电压表内阻的测量值为:. 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说明、方程式和演算步骤。 13、(1)(2)(3), 【解
26、析】 (1)根据几何关系,粒子圆周运动得半径,由向心力公式有,解得 (2)如图所示 过带电粒子运动轨迹上得弦PO做垂直平分线叫磁场边界O1点,因粒子做圆周运动得半径与磁场边界半径相等,所以为等边三角形,O1为圆心位置,粒子圆周运动得周期,图中,则有,解得,根据几何关系可知,粒子离开磁场时速度沿y轴正方向 (3)设粒子刚进入磁场做圆周运动得圆心O1和原点O得连线与x轴夹角为,运动半径为r1,如图 则有,由向心力公式有,粒子从P点射入磁场,恰能回到P点,则根据几何关系有:,解得其中 ;根据能量守恒有,解得 14、(1) (2) 【解析】 (1)作出光路图,由对称性及光路可逆
27、可知, 第一次折射的折射角为300,则折射率公式可知 由几何关系可知,光线第一次从玻璃球内出射时相对于射入玻璃球的光线的偏向角 (2)光线从A点进入及第一次从A点射出时的玻璃球中运动的距离为 在玻璃中运动的速度为 运动时间 15、 (1) (2) (3) 【解析】 试题分析:(1)A、B碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A、B碰撞后与C作用的过程中ABC组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C与AB分开后的速度,C在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速
28、直线运动规律求出C相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量.(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A的最大速度和最小速度. (1)A与B位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A与B碰撞后共同速度为,选取向右为正方向,对A、B有: 碰撞时损失机械能 解得: (2)设A、B碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为,C的速度为 由动量守恒得: 由机械能守恒得: 解得: C以滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x时与传送带共速 由牛顿第二定律得: 由速度位移公式得: 联立解得:x=11.25m<L 加速运动的时间为t,有: 所以相对位移 代入数据得: 摩擦生热 (3)设A的最大速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀减速直线运动直到P点与传送带共速 则有: 根据牛顿第二定律得: 联立解得: 设A的最小速度为,滑块C与弹簧分离时C的速度为,AB的速度为,则C在传送带上一直做加速度为的匀加速直线运动直到P点与传送带共速 则有: 解得: 对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中 系统动量守恒,则有: 由机械能守恒得: 解得: 同理得: 所以






