1、2026届云南省西盟县第一中学高三第一次统一练习物理试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考
2、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、一列简谐横波沿x轴传播,a、b为x轴上的两质点,平衡位置分别为,。a点的振动规律如图所示。已知波速为v=1m/s,t=1s时b的位移为0.05m,则下列判断正确的是 A.从t=0时刻起的2s内,a质点随波迁移了2m B.t=0.5s时,质点a的位移为0.05m C.若波沿x轴正向传播,则可能xb=0.5m D.若波沿x轴负向传播,则可能xb=2.5m 2、某发电机通过理想变压器给定值电阻R提供正弦
3、交流电,电路如图,理想交流电流表A,理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P。若发电机线圈的转速变为原来n倍,则 A.R消耗的功率变为nP B.电压表V的读数为nU C.电流表A的读数仍为I D.通过R的交变电流频率不变 3、一蹦床运动员竖直向上跳起,从离开蹦床算起,上升到最大高度一半所用的时间为,速度减为离开蹦床时速度一半所用的时间为,若不计空气阻力,则与的大小关系为( ) A. B. C. D.不能确定 4、中微子失踪之谜是一直困扰着科学家的问题,原来中微子在离开太阳向地球运动的过程中,发生“中微子振荡”转化为一个μ子和一个τ子。科学家通过对中微子观察和理
4、论分析,终于弄清了中微子失踪之谜,成为“2001年世界十大科技突破”之一。若中微子在运动中只转化为一个μ子和一个τ子,并已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,则τ子的运动方向( ) A.一定与中微子方向一致 B.一定与中微子方向相反 C.可能与中微子方向不在同一直线上 D.只能与中微子方向在同一直线上 5、将长为L的导线弯成六分之一圆弧,固定于垂直于纸面向外、大小为B的匀强磁场中,两端点A、C连线竖直,如图所示.若给导线通以由A到C、大小为I的恒定电流,则导线所受安培力的大小和方向是( ) A.ILB,水平向左 B.ILB,水平向右 C.,水平向右 D.,水平向左 6、
5、 “跳跳鼠”是很多小朋友喜欢玩的一种玩具(图甲),弹簧上端连接脚踏板,下端连接跳杆(图乙),人在脚踏板上用力向下压缩弹簧,然后弹簧将人向上弹起,最终弹簧将跳杆带离地面. A.不论下压弹簧程度如何,弹簧都能将跳杆带离地面 B.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能全部转化为人的动能 C.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人一直向上加速运动 D.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人的加速度先减小后增大 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、如图所示,两平行金
6、属板A、B板间电压恒为U,一束波长为λ的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W,电子的质量为m。电荷量为e,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是( ) A.若增大入射光的频率,金属板的逸出功将大于W B.到达A板的光电子的最大动能为-W+eU C.若减小入射光的波长一定会有光电子逸出 D.入射光子的能量为 8、如图甲所示,水平面内粗糙导轨MN、PQ相距为L,置于竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨电阻不计。两根电阻均为R的金属棒ab、cd置于导轨上且与导轨接触良好,电流表内阻不计。现ab棒在水平外力F作用下由静止向右运动,电
7、流表示数随时间变化图线如图乙所示,在t0时刻cd棒刚要开始运动,下列各种说法中正确的是( ) A.ab棒在时间内做匀加速直线运动 B.若在时刻突然撤去外力F,则ab棒的加速度 C.在时间内,通过cd棒的电量为 D.在时间内,力F做的功全部转化为ab棒的焦耳热、摩擦生热和其增加的动能 9、如图,竖直放置的光滑圆弧型轨道,O为圆心,AOB为沿水平方向的直径,AB=2R。在A点以初速度v0沿AB方向平抛一小球a,若v0不同,则小球a平抛运动轨迹也不同.则关于小球在空中的运动,下列说法中正确的是 A.v0越大,小球a位移越大 B.v 0越大,小球a空中运动时间越长 C.若v
8、0=,小球a动能增加量最大 D.若v 0=,小球a末动能最大 10、如图(a),静止在水平地面上的物体,受到水平拉力F的作用,F与时间t的变化关系如图(b)所示.设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等,则t1~t3时间内( ) A.t2时刻物体的加速度最大 B.t2时刻摩擦力的功率最大 C.t3时刻物体的动能最大 D.t3时刻物体开始反向运动 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)某实验小组用如图所示的装置通过研究小车的匀变速运动求小车的质量。小车上前后各固定一个挡光条(质量不计),两挡
9、光条间的距离为L,挡光条宽度为d,小车释放时左端挡光条到光电门的距离为x,挂上质量为m的钩码后,释放小车,测得两遮光条的挡光时间分别为t1、t2。 (1)用游标卡尺测量挡光条的宽度,示数如图乙所示,则挡光条的宽度为d=____cm; (2)本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是____; (3)正确平衡摩擦力后,实验小组进行实验。不断改变左端挡光条到光电门的距离x,记录两遮光条的挡光时间t1、t2,作出图像如图丙所示,图线的纵截距为k,小车加速度为____;小车的质量为____(用题中的字母表示)。 12.(12分)某同学在“验证力的平行四边形定则”的实验中,利用以下器材: 两
10、个轻弹簧A和B、白纸、方木板、橡皮筋、图钉、细线、钩码、刻度尺、铅笔。 实验步骤如下: (1)用刻度尺测得弹簧A的原长为6.00cm,弹簧B的原长为8.00cm; (2)如图甲,分别将弹簧A、B悬挂起来,在弹簧的下端挂上质量为m=100g的钩码,钩码静止时,测得弹簧A长度为6.98cm,弹簧B长度为9.96cm。取重力加速度g=9.8m/s2,忽略弹簧自重的影响,两弹簧的劲度系数分别为kA=_________N/m,kB=_________N/m; (3)如图乙,将木板水平固定,再用图钉把白纸固定在木板上,将橡皮筋一端固定在M点,另一端系两根细线,弹簧A、B一端分别系在这两根细线上,互
11、成一定角度同时水平拉弹簧A、B,把橡皮筋结点拉到纸面上某一位置,用铅笔描下结点位置记为O。测得此时弹簧A的长度为8.10cm,弹簧B的长度为11..80cm,并在每条细线的某一位置用铅笔记下点P1和P2; (4)如图丙,取下弹簧A,只通过弹簧B水平拉细线,仍将橡皮筋结点拉到O点,测得此时弹簧B的长度为13.90cm,并用铅笔在此时细线的某一位置记下点P,此时弹簧B的弹力大小为F′=________N(计算结果保留3位有效数字); (5)根据步骤(3)所测数据计算弹簧A的拉力FA、弹簧B的拉力FB,在图丁中按照给定的标度作出FA、FB的图示______,根据平行四边形定则作出它们的合
12、力F的图示,测出F的大小为_________N。(结果保留3位有效数字) (6)再在图丁中按照给定的标度作出F′的图示____,比较F与F′的大小及方向的偏差,均在实验所允许的误差范围之内,则该实验验证了力的平行四边形定则。 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,均匀介质中两波源S1、S2分别位于x轴上x1 =0、x2=14m处,质点P位于x 轴上xp=4m处,T=0时刻两波源同时开始由平衡位置向y轴正方向振动,振动周期均为T=0. 1s,波长均为4m,波源Sl的振幅为A1 =4cm,波源
13、S2的振幅为A3=6cm,求: (i)求两列波的传播速度大小为多少? ( ii)从t=0至t=0. 35s内质点P通过的路程为多少? 14.(16分)如图所示,在水平面上依次放置小物块A和C以及曲面劈B,其中A与C的质量相等均为m,曲面劈B的质量M=2m,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,各接触面均光滑。现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起滑上曲面劈B。求: (1)碰撞过程中系统损失的机械能; (2)碰后物块A与C在曲面劈B上能够达到的最大高度。 15.(12分)如图所示,水平地面上有一辆小车在水平向右的拉力作用下,以v
14、0=6m/s的速度向右做匀速直线运动,小车内底面光滑,紧靠左端面处有一小物体,小车的质量是小物体质量的2倍,小车所受路面的摩擦阻力大小等于小车对水平面压力的0.3倍。某时刻撤去水平拉力,经小物体与小车的右端面相撞,小物体与小车碰撞时间极短且碰撞后不再分离,已知重力加速度g=10m/s2。求: (1)小物体与小车碰撞后速度的大小; (2)撤去拉力后,小车向右运动的总路程。 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】 根据图象可知该波的周期为2s,振幅为0.05m。 A.在波传播过程中,
15、各质点在自己的平衡位置附近振动,并不随波传播。故A错误; B.由图可知,t=0.5s时,质点a的位移为-0.05m。故B错误; C.已知波速为v=1m/s,则波长: λ=vT=1×2=2m; 由图可知,在t=1s时刻a位于平衡位置而且振动的方向向上,而在t=1s时b的位移为0.05m,位于正的最大位移处,可知若波沿x轴正向传播,则b与a之间的距离为: (n=0,1,2,3…),可能为:xb=1.5m,3.5m。不可能为0.5m。故C错误; D.结合C的分析可知,若波沿x轴负向传播,则b与a之间的距离为: xb=(n+)λ(n=0,1,2,3…) 可能为:xb=0.5m,2.
16、5m。故D正确。 故选D。 2、B 【解析】 当发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机产生交流电的电动势有效值和频率都将发生变化。变压器的输入电压变化后,变压器的输出电压、副线圈的电流、R消耗的功率随之改变,原线圈的电流也会发生变化。原线圈中电流的频率变化,通过R的交变电流频率变化。 【详解】 B:发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机线圈的角速度变为原来n倍,据可得,发电机产生交流电电动势的最大值变为原来n倍,原线圈两端电压变为原来n倍。据可得,副线圈两端电压变为原来n倍,电压表V的读数为nU。故B项正确。 A:R消耗的功率,副线圈两端电压变为原来n倍,则R消耗的功率变为。故A项错误
17、 C:流过R的电流,副线圈两端电压变为原来n倍,则流过R的电流变为原来的n倍;再据,原线圈中电流变为原来n倍,电流表A的读数为。故C项错误。 D:发电机线圈的转速变为原来n倍,发电机产生交流电的频率变为原来的n倍,通过R的交变电流频率变为原来的n倍。故D项错误。 3、A 【解析】 根据速度位移公式得,设上升到最大高度一半的速度为v,则有: 联立解得: 则运动的时间为: 速度减为初速一半所用的时间为t1: 。 则: t1<t1. A.,与结论相符,选项A正确; B.,与结论不相符,选项B错误; C.,与结论不相符,选项C错误; D.不能确定,与结论不
18、相符,选项D错误; 故选A。 4、D 【解析】 中微子转化为一个μ子和一个τ子过程中动量守恒,已知μ子的运动方向与中微子原来的方向一致,只能得出τ子的运动方向与中微子方向在同一直线上,可能与中微子同向也可能反向。 A. 一定与中微子方向一致与分析不符,故A错误; B. 一定与中微子方向相反与分析不符,故B错误; C. 可能与中微子方向不在同一直线上与分析不符,故C错误; D. 只能与中微子方向在同一直线上与分析不符,故D正确。 故选:D。 5、D 【解析】 弧长为L,圆心角为60°,则弦长:,导线受到的安培力:F=BI•AC=,由左手定则可知,导线受到的安培力方向:水平向左
19、故D,ABC错误. 6、D 【解析】 当弹簧下压的程度比较小时,弹簧具有的弹性势能较小,弹簧不能将跳杆带离地面,故A错误;从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能转化为人的动能和重力势能,故B错误;从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,开始弹力大于重力,人向上加速,弹簧逐渐恢复性变,弹力逐渐减小,加速度逐渐减小;后来弹力小于重力,人的加速度反向增加,所以人的加速度先减小后增大,故C错误,D正确.所以D正确,ABC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。
20、 7、BCD 【解析】 A.金属板的逸出功取决于金属材料,与入射光的频率无关,故A错误; B.由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能 根据动能定理 则当到达A板的光电子的最大动能为 故B正确; C.若减小入射光的波长,那么频率增大,仍一定会有光电子逸出,故C正确; D.根据,而,则光子的能量为 故D正确。 故选BCD。 8、AC 【解析】 A.由乙图可知,t0时间内I与时间成正比,根据闭合电路欧姆定律 可知时间内,加速度为定值,所以ab棒在时间内做匀加速直线运动,A正确; B.cd棒刚要开始运动,此时有 对于ab棒撤去外力F后,根据
21、牛顿第二定律 解得 B错误; C.根据电流的定义式 可知t0时间内通过电路的电荷量大小等于图线与时间轴围成的面积,两导体棒串联,则通过cd棒的电量为 C正确; D.对于整个系统来说,外力F做的功全部用来克服安培力做功(ab、cd两棒中产生的焦耳热)、克服摩擦力做功(摩擦生热)以及增加动能,D错误。 故选AC。 9、AC 【解析】 A.平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,初速度越大,则在空中运动的水平位移越大,末位置离点越远,则位移越大,故A正确; B.平抛运动的时间由高度决定,与水平初速度无关,初速度大时,与半圆接触时下落的距离不一定比速
22、度小时下落的距离大,所以时间不一定长,故B错误; C.平抛运动只有重力做功,根据动能定理可知,重力做功越多,动能变化越大,则小球落到点时,重力做功最多,动能变化最大,则运动时间为: 水平初速度为: 故C正确; D.根据动能定理可知,末动能为: 当小球下落的距离最大,但是初速度不是最大,所以末动能不是最大,故D错误; 故选AC。 10、AC 【解析】 当拉力小于最大静摩擦力时,物体静止不动,静摩擦力与拉力二力平衡,当拉力大于最大静摩擦力时,物体开始加速,当拉力重新小于最大静摩擦力时,物体由于惯性继续减速运动. 【详解】 A、在0﹣t1时间内水平拉力小于最大静摩擦力
23、t2时刻物体受到的拉力最大;故物体的加速度最大,故A正确; BCD、物体运动后摩擦力大小不变,当速度最大时摩擦力的功率最大;而在t1到t3时刻,合力向前,物体一直加速前进,t3时刻后合力反向,要做减速运动,所以t3时刻A的速度最大,动能最大.摩擦力的功率最大;故BD错误,C正确 故选AC 根据受力情况分析物体运动情况,t1时刻前,合力为零,物体静止不动,t1到t3时刻,合力向前,物体加速前进,t3之后合力向后,物体减速运动. 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、0.650 去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两
24、挡光片挡光时间相等 【解析】 (1)[1].挡光条的宽度为d=0.6cm+0.05mm×10=0.650cm. (2)[2].本实验进行前需要平衡摩擦力,正确的做法是去掉钩码,将木板右端垫高,轻推小车,使两挡光片挡光时间相等; (3)[3][4].两遮光片经过光电门时的速度分别为 则由 可得 即 由题意可知 解得 由牛顿第二定律可得 mg=(M+m)a 解得 12、100 50 2.95 作FA、FB的图示(FA=2.10N、FB=1.90N) 2.80~2.95 【解析
25、 (2)[1][2].根据胡克定律,两弹簧的劲度系数分别为 ,; (4)[3].弹簧B的弹力大小为 (5)[4][5].由胡克定律可得: 画出两个力的合力如图,由图可知合力F≈2.90N; (6)[6].做出力图如图; 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、 (i)40m/s( ii)32cm 【解析】 (i)由可得:v=40m/s; (ii)S1波传到P点,历时,S2波传到P点,历时 因此当S2波传到P点处,S1波已使P点振动了, 其路程,且振动方向向下; S
26、2波传到P点时,振动方向向上,P为减弱点,叠加后振幅 在t=0.35s时,合振动使P点振动一个周期,其路程 故在t=0.35s内质点P通过的路程为 14、 (1);(2) 【解析】 (1)小物块C与A发生碰撞粘在一起,由动量守恒定律得 解得 碰撞过程中系统损失的机械能为 损 解得 损 ②当AC上升到最大高度时,ABC系统的速度相等;根据动量守恒定律 解得 由能量关系 解得 15、 (1) 4m/s;(2) 【解析】 (1)设小物体的质量为m,由于车底面光滑,因此小物体做匀速直线运动,小车在地面摩擦力作用下做匀减速运动。撤去拉力后,小车的加速度为a1 由牛顿第二定律得 k(mg+2mg)=2ma1 代入数值得 a1=4.5m/s2 小物体与车碰撞时,小车的速度为v1,由运动学公式 v1=v0-a1t 代入数值得 v1=3m/s 碰撞过程由动量守恒定律得 mv0+2mv1=3mv 代入数值得: v=4m/s (2)碰撞前小车运动位移大小为x1 碰后小车做匀减速直线运动,位移大小为x2 由牛顿第二定律得 k(mg+2mg)=3ma2 可得 a2=3m/s2 由运动学公式 v2=2a2x2 故撤去外力后,小车向右运动的总路程 s=x1+x2=m






