1、2026届吉林省长春市第十一高中高三第一次调研考试物理试题试卷 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、目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破.为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的
2、汽车沿一山坡直线行驶.测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm.设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是 A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒 B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零 C.上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于 D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于 2、一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能随位移x变化关系如图所示,其中0~段是关于直线对称的直线,~段是曲线,则下列说法正
3、确的是( ) A.处电场强度最小 B.在处电势的关系为 C.~段带电粒子做匀变速直线运动 D.~段电场方向不变,大小变,~段的电场强度大小方向均不变 3、如图所示,一定质量的物体通过轻绳悬挂,结点为O.人沿水平方向拉着OB绳,物体和人均处于静止状态.若人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离,下列说法正确的是( ) A.OA绳中的拉力先减小后增大 B.OB绳中的拉力不变 C.人对地面的压力逐渐减小 D.地面给人的摩擦力逐渐增大 4、绝缘光滑水平面上有ABO三点,以O点为坐标原点,向右方向为正方向建立直线坐标轴x轴,A点坐标为-2m,B点坐标为2m,如图甲所示。A、
4、B两点间的电势变化如图乙,左侧图线为四分之一圆弧,右侧图线为一条倾斜线段。现把一质量为m,电荷量为q的负点电荷,由A点静止释放,则关于负点电荷的下列说法中正确的是(忽略负点电荷形成的电场) ( ) A.负点电荷在AO段的加速度大于在OB段的加速度 B.负点电荷在AO段的运动时间小于在OB段的运动时间 C.负点电荷由A点运动到O点过程中,随着电势的升高电势能变化越来越快 D.当负点电荷分别处于-m和m时,电场力的功率相等 5、2019年2月15日,一群中国学生拍摄的
5、地月同框照,被外媒评价为迄今为止最好的地月合影之一。如图所示,把地球和月球看做绕同一圆心做匀速圆周运动的双星系统,质量分别为M、m,相距为L,周期为T,若有间距也为L的双星P、Q,P、Q的质量分别为2M、2m,则( ) A.地、月运动的轨道半径之比为 B.地、月运动的加速度之比为 C.P运动的速率与地球的相等 D.P、Q运动的周期均为 6、如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为L,N、Q间接有阻值为R的电阻,匀强磁场垂直导轨平面,磁感应强度为B,导轨电阻不计。质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒
6、接入电路的电阻为r,当金属棒ab下滑距离x时达到最大速度v,重力加速度为g,则在这一过程中( ) A.金属棒做匀加速直线运动 B.当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为0.5g C.电阻R上产生的焦耳热为 D.通过金属棒某一横截面的电量为 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,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点。带正电粒子只在电场力作用下运动,在M点速度方向如图所示,经过M
7、N两点时速度大小相等。已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是( ) A.M,N两点电势相等 B.粒子由M点运动到N点,电势能减小 C.该匀强电场的电场强度大小为 D.粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点 8、如图所示为一列沿x轴正向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,经过0.2s,M点第一次到达波谷,则下列判断正确的是______ A.质点P的振动频率 B.该波的传播速度v=1m/s C.M点的起振方向沿y轴负方向 D.0~1s内质点Q运动的路程为0.2m E.0~1s内质点M运动的路程为0.08m 9、如图所示,xOy平面位于光滑水平桌面
8、上,在O≤x≤2L的区域内存在着匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向下.由同种材料制成的粗细均匀的正六边形导线框,放在该水平桌面上,AB与DE边距离恰为2L,现施加一水平向右的拉力F拉着线框水平向右匀速运动,DE边与y轴始终平行,从线框DE边刚进入磁场开始计时,则线框中的感应电流i(取逆时针方向的电流为正)随时间t的函数图象和拉力F随时间t的函数图象大致是 A. B. C. D. 10、下列图中线圈按图示方向运动时(图示磁场均为匀强磁场,除B项外,其余选项中的磁场范围均足够大)能产生感应电流的是( ) A. B. C. D. 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写
9、在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11.(6分)某同学用气垫导轨做“验证机械能守恒定律“的实验,如图所示,用质量为m的钩码通过轻绳带动质量为M的滑块在水平导轨上,从A由静止开始运动,测出宽度为d的遮光条经过光电门的时间△t,已知当地重力加速度为g,要验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量是______,在这过程中系统的动能增量为______。如果实验前忘记调节导轨水平,而是导轨略为向左倾斜,用现有测量数据______(填“能”或“不能”)验证机械能守恒定律。 12.(12分)某实验小组为了测量某微安表G(量程200μA,内阻大约2200Ω)的内阻,设计了如下图所示的实验装置
10、对应的实验器材可供选择如下: A.电压表(0~3V); B.滑动变阻器(0~10Ω); C.滑动变阻器(0~1KΩ); D.电源E(电动势约为6V); E.电阻箱RZ(最大阻值为9999Ω); 开关S一个,导线若干。 其实验过程为: a.将滑动变阻器的滑片滑到最左端,合上开关S,先调节R使电压表读数为U,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值为; b.重新调节R,使电压表读数为,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值(如图所示)为R2; 根据实验过程回答以下问题: (1)滑动变阻器
11、应选_______(填字母代号); (2)电阻箱的读数R2=________; (3)待测微安表的内阻_________。 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,高L、上端开口的气缸与大气联通,大气压P1.气缸内部有一个光滑活塞,初始时活塞静止,距离气缸底部.活塞下部气体的压强为2P1、热力学温度T. (1)若将活塞下方气体的热力学温度升高到2T,活塞离开气缸底部多少距离? (2)若保持温度为T不变,在上端开口处缓慢抽气,则活塞可上升的最大高度为多少? 14.(16分)如图所示
12、圆心为O、半径为r的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为B。P是圆外一点,OP=3r,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从P点在纸面内沿着与OP成60°方向射出(不计重力),求: (1)若粒子运动轨迹经过圆心O,求粒子运动速度的大小; (2)若要求粒子不能进入圆形区域,求粒子运动速度应满足的条件。 15.(12分)空间存在一边界为MN、方向与纸面垂直、大小随时间变化的磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所示,方向向里为正。用单位长度电阻值为R0的硬质导线制作一个半径为r的圆环,将该圆环固定在纸面内,圆心O在MN上,如图乙所示。 (1)判断圆环
13、中感应电流的方向; (2)求出感应电动势的大小; (3)求出0~t1的时间内电路中通过的电量。 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】 A、关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变、动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误; B、关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误; C、上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间为t,根据动能定理可得:,解得,故C错误; D、上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度,功率不变,则速度
14、增大、加速度减小,所用时间为,则,解得,故D正确. 2、B 【解析】 A.根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:,得 由数学知识可知Ep-x图象切线的斜率等于,x1处的斜率可以认为与0-x1段相等,故此时电场强度并不是最小的,故A错误; B.根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,粒子带负电,q<0,则知电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有 φ3<φ2=φ0<φ1 故B正确; C.由图可知,0~x1段和0~x2段电场方向相反,故加速度并不相同,不是一直做匀变速运动,故C错误; D.0~x1段电场方向不变,大小不变,x2~x3段图象的斜率减小,故电场强度大小减
15、小,方向不变,故D错误。 故选B。 3、D 【解析】 解:将重物的重力进行分解,当人的拉力方向不变,缓慢向左移动一小段距离, 则OA与竖直方向夹角变大, OA的拉力由图中1位置变到2位置,可见OA绳子拉力变大,OB绳拉力逐渐变大; OA拉力变大,则绳子拉力水平方向分力变大,根据平衡条件知地面给人的摩擦力逐渐增大; 人对地面的压力始终等于人的重力,保持不变; 故选D. 【点评】本题考查了动态平衡问题,用图解法比较直观,还可以用函数法. 4、B 【解析】 A.在电势随两点间距离的变化图线中,图线的斜率的绝对值表示电场强度的大小,设C点的坐标值为-m,则C点圆弧切线斜率大
16、小等于直线斜率的绝对值,即此时电场强度大小相等,由牛顿第二定律可知,此时加速度大小相等,故A错误; B.由于沿场强方向电势降低,所以AO段场强沿OA方向,OB段场强沿OB方向,负点电荷在AO段做加速度减小的加速运动,在OB段做匀减速运动,由于B点电势等于A点电势,所以负点电荷在B点速度为零,则AO段的平均速度大于OB段的平均速度,所以AO段的运动时间小于OB段的运动时间,故B正确; C.相等距离上电势能变化越快,说明该处电场力越大,即场强越大,由A到O点场强逐渐减小,所以电势能变化应越来越慢,故C错误; D.当负点电荷分别处于-m和m时,电荷所受电场力相等,但-m处的速度大于m处的速度,
17、所以电场力的功率不相等,故D错误。 故选B。 5、D 【解析】 双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度和周期,对两颗星分别运用牛顿第二定律和万有引力定律列式,进行求解即可。 【详解】 A.对于地、月系统,两者具有相同的角速度和周期,万有引力提供向心力 则地、月系统,两者运动的轨道半径之比为 故A错误; B.对于地、月系统,根据牛顿第二定律,得 故B错误; D.同理,P、Q系统,万有引力提供向心力 P、Q系统的轨道半径 运行周期 同理,对于地、月系统,运行周期 联立解得 故D正确; C.根据 得: 地
18、球的运动速率 同理可得P运动速率 联立解得 故C错误。 故选D。 6、D 【解析】 A.对金属棒,根据牛顿第二定律可得: 可得: 当速度增大时,安培力增大,加速度减小,所以金属棒开始做加速度逐渐减小的变加速运动,不是匀加速直线运动,故A错误; B.金属棒匀速下滑时,则有: 即有: 当金属棒速度为时,金属棒的加速度大小为: 故B错误; C.对金属棒,根据动能定理可得: 解得产生的焦耳热为: 电阻上产生的焦耳热为: 故C错误; D.通过金属棒某一横截面的电量为: 故D正确; 故选D。 二、多项选择题:本题共
19、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、AC 【解析】 A.带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,根据可知M、N两点电势相等,A正确; B.因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直和沿电场线方向电势降低的特性,从而画出电场线CO如图 由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小,B错误; C.匀强电场的
20、电场强度式中的d是沿着电场强度方向的距离,则 C正确; D.粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,D错误。 故选AC。 8、ACD 【解析】 BC.t=0时刻波传播到Q点,Q点起振方向沿y轴负方向,在波传播过程中各点的起振方向都相同,则M点的起振方向也沿y轴负方向;经过t=0.2s,M点第一次到达波谷,可知波的传播速度 故B错误,C正确; A.由图象可知,波长λ=0.04m,则波的周期,亦即P质点振动的周期 频率为周期的倒数,即2.5Hz,故A正确; D.0~1s内质点Q振动了2.5个周期,运动的路程 s=×8cm=20cm 故D正确; E.
21、波传播到M点的时间 t1=s=0.1s 则0~1s内质点M振动了2.25个周期,运动的路程 故E错误。 故选ACD。 9、AC 【解析】 当DE边在0~L区域内时,导线框运动过程中有效切割长度越来越大,与时间成线性关系,初始就是DE边长度,所以电流与时间的关系可知A正确,B错误;因为是匀速运动,拉力F与安培力等值反向,由知,力与L成二次函数关系,因为当DE边在0~2L区域内时,导线框运动过程中有效切割长度随时间先均匀增加后均匀减小,所以F随时间先增加得越来越快后减小得越来越慢,选C正确,D错误.所以AC正确,BD错误. 10、BC 【解析】 A中线圈运动过程中磁通量不变化
22、不能产生感应电流;D中线圈在运动的过程中穿过线圈的磁通量始终是零,不能产生感应电流;B、C两种情况下线圈运动过程中磁通量发生了变化,故能产生感应电流; 故选BC。 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、A、B的距离L 不能 【解析】 [1]要验证机械能守恒,就需要求得动能的增加量和重力势能的减少量,而要知道重力势能的减少量则还需要测得A、B的距离L。 [2]滑块通过光电门B时,因光电门宽度很小,用这段平均速度代替瞬时速度可得 故滑块和钩码组成的系统从A到B动能的增加量为 [3]如果导轨不
23、水平,略微倾斜,则实验过程中滑块的重力势能也要发生变化,因不知道倾角,故不能求得滑块重力势能的变化,则不能验证机械能守恒定律。 12、B 4653 2170 【解析】 (1)[1].滑动变阻器用分压电路,则为方便实验操作,滑动变阻器应选择B; (2)[2].由图示电阻箱可知,电阻箱示数为 R2=4×1000Ω+6×100Ω+5×10Ω+3×1Ω=4653Ω (3)[3].根据实验步骤,由欧姆定律可知 U=Ig(Rg+R1) 解得 Rg=2170Ω 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
24、演算步骤。 13、 (1)(2) 【解析】 (1)对活塞受力分析后有: P1S+mg=2P1S 得到: P1S=mg 当温度由T到2T时,由盖·吕萨克定律得: 解得: (2)当抽气至活塞上方为真空时,活塞可上升到最大高度为H,由玻意耳定律有: 得: H= 14、 (1);(2)或 【解析】 (1)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,圆心为,依图题意作出轨迹图如图所示: 由几何知识可得: 解得 根据牛顿第二定律可得 解得 (2)若速度较小,如图甲所示: 根据余弦定理可得 解得 若速度较大,如图乙所示: 根据余弦定理可得 解得 根据 得 , 若要求粒子不能进入圆形区域,粒子运动速度应满足的条件是 或 15、(1)顺时针,(2),(3)。 【解析】 (1)根据楞次定律可知,圆环中的感应电流始终沿顺时针方向; (2)根据法拉第电磁感应定律,圆环中的感应电动势 (3)圆环的电阻: R=2πrR0 圆环中通过的电量: q=It1 而: 解得:。






