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上海市度嘉定区2025-2026学年高三5月第三次周考物理试题含解析.doc

1、上海市度嘉定区2025-2026学年高三5月第三次周考物理试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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,质量为M的小车的表面由光滑水平面和光滑斜面连接而成,其上放一质量为m的球,球与水平面的接触点为a

2、与斜面的接触点为b,斜面倾角为θ。当小车和球一起在水平桌面上做直线运动时,下列说法正确的是(  ) A.若小车匀速运动,则球对斜面上b点的压力大小为mgcosθ B.若小车匀速运动,则球对水平面上a点的压力大小为mgsinθ C.若小车向左以加速度gtanθ加速运动,则球对水平面上a点无压力 D.若小车向左以加速度gtanθ加速运动,则小车对地面的压力小于(M+m)g 2、如图所示,圆形磁场区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,三个带电粒子 A、B、C 先后从 P 点以相同的速度沿 PO 方向射入磁场,分别从 a、b、c 三点射出磁场,三个粒子在磁场中运动的时间分别用 tA、tB、t

3、C 表示,三个粒子的比荷分别用 kA、kB、kC 表示,三个粒子在该磁场中运动的周期分别用 TA、TB、TC 表示, 下列说法正确的是(  ) A.粒子 B 带正电 B.tA<tB<tC C.kA<kB<kC D.TA>TB>TC 3、如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的右端上方固定一根与条形磁误垂直的长直导线。当导线中没有电流通过时,磁铁受到的支持力为,受到的摩擦力为。当导线中通以如图所示方向的电流时,下列说法正确的是(  ) A.减小,水平向左 B.增大,水平向右 C.减小,为零 D.增大,为零 4、物体在恒定的合外力作用下做直线运动,在时间△t1内动能由0增大到E

4、0,在时间∆t2内动能由E0增大到2E0.设合外力在△t1内做的功是W1、冲量是I1,在∆t2内做的功是W2、冲量是I2,那么( ) A.I1I2 W1=W2 C.I1

5、由a到b, D.由b到a, 6、真空中相距L的两个固定点电荷E、F所带电荷量大小分别是QE和QF,在它们共同形成的电场中,有一条电场线如图中实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向.电场线上标出了M、N两点,其中N点的切线与EF连线平行,且∠NEF>∠NFE.则( ) A.E带正电,F带负电,且QE > QF B.在M点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿电场线运动到N点 C.过N点的等势面与EF连线垂直 D.负检验电荷在M点的电势能大于在N点的电势能 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

6、对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 7、图甲为研究光电效应的电路图,图乙为静止在匀强磁场中的某种放射性元素的原子核衰变后产生的新核Y和某种射线的径迹,下列说法正确的是( ) A.图甲利用能够产生光电效应的两种(或多种)频率已知的光进行实验可测出普朗克常量 B.图甲的正负极对调,在光照不变的情况下,可研究得出光电流存在饱和值 C.图乙对应的衰变方程为 D.图乙对应的衰变方程为 8、为了测定一个水平向右的匀强电场的场强大小,小明所在的物理兴趣小组做了如下实验:用长为L的绝缘轻质细线,上端固定于O点,下端拴一质量为m、带电荷量为+q的小球(可视为质点),如图所示,

7、开始时,将线与小球拉成水平,然后释放,小球由静止开始向下摆动,摆到B点时速度恰好为零,然后又从B点向A点摆动,如此往复.小明用测量工具测量与水平方向所成的角度θ,刚好为60°.不计空气阻力,下列说法中正确的是( ) A.在B点时小球受到的合力为0 B.电场强度E的大小为 C.小球从A运动到B,重力势能减小 D.小球在下摆的过程中,小球的机械能和电势能之和先减小后增大 9、如图所示,空间存在水平向左的匀强电场E和垂直纸面向外的匀强磁场B,在竖直平面内从a点沿ab、ac方向抛出两带电小球,不考虑两带电小球间的相互作用,两小球的电荷量始终不变,关于小球的运动,下列说法正确的是(  )

8、 A.沿ab、ac方向抛出的小球都可能做直线运动 B.若小球沿ac方向做直线运动,则小球带负电,可能做匀加速运动 C.若小球沿ab方向做直线运动,则小球带正电,且一定做匀速运动 D.两小球在运动过程中机械能均守恒 10、在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样.若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是( ) A.改用红色激光 B.改用蓝色激光 C.减小双缝间距 D.将屏幕向远离双缝的位置移动 E.将光源向远离双缝的位置移动 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.(

9、6分)如图甲所示,一根伸长可忽略的轻绳跨过轻质定滑轮,两个质量相等的砝码盘分别系于绳的两端。甲、乙两位同学利用该装置探究系统加速度与其所受合力的关系。共有9个质量均为m的砝码供实验时使用。 请回答下列问题: (1)实验中,甲将左盘拉至恰好与地面接触,乙把5个硅码放在右盘中,4个底码放在左盘中。系统稳定后,甲由静止释放左盘; (2)若要从(1)的操作中获取计算系统加速度大小的数据,下列器材中必须使用的是____(填正确答案标号); A.米尺 B.秒表 C.天平 D.弹簧秤 (3)请说明用(2)中选择的器材要测量本实验中的必要物理

10、量是:_________________; (4)由(3)中测量得到的物理量的数据,根据公式________________(用所测量物理量的符号表示),可以计算岀系统加速度的大小: (5)依次把左盘中的砝码逐个移到右盘中,重复(1)(3)(4)操作;获得系统在受不同合力作用下加速度的大小,记录的数据如下表,请利用表中数据在图乙上描点并作出a-F图象___________; (6)从作出的a-F图像能得到的实验结论是:___________________。 12.(12分)小宇同学利用如图甲所示的装置验证动能定理,遮光条的宽度d为图乙中的游标卡尺(游标有十个分度)所示,其中托盘的

11、质量为m=10g,每个砝码的质量均为m=10g,小车和遮光条以及传感器的总质量为M=100g,忽略绳子与滑轮之间的摩擦。小宇做了如下的操作: ①滑块上不连接细绳,将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力; ②取5个砝码放在小车上,让小车由静止释放,传感器的示数为F,记录遮光条经过光电门时的挡光时间为Δt; ③测出遮光条距离光电门的间距为s,如图丙所示; ④从小车上取一个砝码放在托盘上,并将小车由同一位置释放,重复②,直到将砝码全部放在托盘中; 由以上操作分析下列问题: (1)遮光条的宽度d为________mm,遮光条到光电门的间距s为___________m; (2)用以上的字

12、母表示遮光条经过光电门时的速度的表达式为_____________________; (3)在②过程中细绳的拉力所做的功为________,所对应动能的变化量为____________;(用字母表示) (4)在上述过程中如果将托盘及盘中砝码的总重力计为F′,则F′所做的功为________,所对应系统的动能的变化量为______________________;(用字母表示) (5)如果以F′为纵轴,Δt的______________为横轴,该图线为直线,由题中的条件求出图线的斜率k,其大小为_____________________(结果保留两位有效数字)。 四、计算题:本题共2小题

13、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)汽车在水平冰雪路面上行驶.驾驶员发现其正前方停有汽车,立即采取制动措施,但仍然撞上了汽车.两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图所示,碰撞后车向前滑动了,车向前滑动了·已知和的质量分别为和·两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小,求 (1)碰撞后的瞬间车速度的大小 (2)碰撞前的瞬间车速度的大小 14.(16分)如图所示为水平放置玻璃砖横截面,上表面为半径为R的半圆,AOB为其直径,ABCD为正方形。M点为CD中点。一

14、束单色光从底面上距C点兮处的N点垂直于底边入射,恰好在上表面发生全反射。求: (1)玻璃砖的折射率; (2)现使光束从M点入射,且改变入射光的方向,使光线射入玻璃砖后恰好不从上表面射出,则入射角为多少度。 15.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二、第三象限内有一垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域△ABC,A点坐标为(0,3a),C点坐标为(0,﹣3a),B点坐标为(,-3a).在直角坐标系xOy的第一象限内,加上方向沿y轴正方向、场强大小为E=Bv0的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,其与x轴的交点为Q.粒子束以相同的速度v0由O、C间的各位置垂

15、直y轴射入,已知从y轴上y=﹣2a的点射入磁场的粒子在磁场中的轨迹恰好经过O点.忽略粒子间的相互作用,不计粒子的重力. (1)求粒子的比荷; (2)求粒子束射入电场的纵坐标范围; (3)从什么位置射入磁场的粒子打到荧光屏上距Q点最远?求出最远距离. 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 【解析】 AB.小车和球一起匀速运动时,小球受到竖直向下的重力和水平面对小球竖直向上的支持力,二力平衡,所以小球对b点无压力,根据牛顿第三定律可知小球对a点的压力大小为mg,AB错误; C.若小车向左以

16、加速度gtanθ加速运动,假设小球对a点无压力,根据牛顿第二定律 解得 假设成立,所以小球对a点无压力,C正确; D.对小车和球构成的系统整体受力分析可知,系统在竖直方向上加速度为0,竖直方向受到重力和支持力,二者等大反向,根据牛顿第三定律可知小车对地面的压力等于(M+m)g,D错误。 故选C。 2、B 【解析】 根据题意做出ABC三种粒子在磁场中的运动轨迹如图所示, A.根据左手定则,可以判断B粒子带的电荷为负电荷,A错误; C.由图可知,三粒子做圆周运动的半径C最大,A最小,根据 又粒子的速度都相等,所以比荷的大小关系是:kA>kB>kC,故C错误; D

17、.根据周期公式 及比荷的大小关系可知:TC>TB>TA,故D错误; B.由图,ABC三个粒子形成的图象在磁场区域留下的弧长C最长,A最短,而三个粒子的速度相同,根据,所以有:tA<tB<tC,故B正确。 故选B。 3、B 【解析】 以导线为研究对象,由左手定则判断可知导线所受安培力方向斜向右上方,根据牛顿第三定律可知,导线对磁铁的反作用力方向斜向左下方,磁铁有向左运动的趋势,受到桌面水平向右的摩擦力;同时磁铁对桌面的压力增大,桌面对磁铁的支持力也将增大。 故选B。 4、B 【解析】 根据动能定理得: W1=E0-0=E0,W1=1E0-E0=E0 则W1=W1.动量与动

18、能的关系式为 , 则由动量定理得: , 则I1>I1. A. I1I1 W1=W1不相符,故A不符合题意; B. I1>I1 W1=W1与上述分析结论I1>I1 W1=W1相符,故B符合题意; C. I1I1 W1=W1不相符,故C不符合题意; D. I1=I1 W1I1 W1=W1不相符,故D不符合题意。 5、C 【解析】 对导体棒进行受力分析,根据左手定则分析导体棒中的电流方向,根据三角形定则分析求解安培力的大小,从而根据求解

19、导体棒的电流大小。 【详解】 导体棒静止,则其受力如图所示: 根据左手定则可知,导体棒的电流方向为由a到b,根据平衡条件可知安培力的大小为: 所以感应电流的大小为: 故ABD错误C正确。 故选C。 6、C 【解析】 根据电场线的指向知E带正电,F带负电;N点的场强是由E、F两电荷在N点产生场强的叠加,电荷E在N点电场方向沿EN向上,电荷F在N点产生的场强沿NF向下,合场强水平向右,可知F电荷在N点产生的场强大于E电荷在N点产生的场强,而,所以由点电荷场强公式知,A错误;只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.而该

20、电场线是一条曲线,所以运动轨迹与电场线不重合.故在M点由静止释放一带正电的检验电荷,不可能沿电场线运动到N点,B错误;因为电场线和等势面垂直,所以过N点的等势面与过N点的切线垂直,C正确;沿电场线方向电势逐渐降低,,再根据,q为负电荷,知,D错误;故选C. 只有电场线是直线,且初速度为0或初速度的方向与电场平行时,带电粒子的运动轨迹才与电场线重合.电场线和等势面垂直.N点的切线与EF连线平行,根据电场线的方向和场强的叠加,可以判断出E、F的电性及电量的大小.先比较电势的高低,再根据,比较电势能. 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

21、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、ABD 【解析】 A.根据光电效应方程得,联立两式解得,所以分别测出两次电流表读数为零时电压表的示数U1和U2即可测得普朗克常量,选项A正确; B.题图甲电源的正负极对调,此时光电管中所加电压为正向电压,在光照不变的情况下,通过调节滑动变阻器可调节光电管两端的电压,可研究得出光电流存在的饱和值,选项B正确; CD.由题图乙可知,发生的是衰变,故衰变方程为,选项D正确,C错误. 8、BC 【解析】 试题分析:小球在B点受重力竖直向下,电场力水平向右,故合力一定不为零,故A错误;小球由A到B的过程中,由动能定

22、理可得:mgLsinθ-EqL(1-cos60°)=0,则电场强度的大小为,选项B正确;小球从A运动到B,重力做正功,W=mgh=mgLsinθ,故重力势能减小mgLsinθ=,故C正确;小球在下摆过程中,除重力做功外,还有电场力做功,故机械能不守恒,但机械能和电势能总能力之和不变,故D错误.故选BC. 考点:动能定理;能量守恒定律 9、AC 【解析】 ABC.先分析沿ab方向抛出的带电小球,若小球带正电,则小球所受电场力方向与电场强度方向相同,重力竖直向下,由左手定则知小球所受洛伦兹力方向垂直ab斜向上,小球受力可能平衡,可能做直线运动;若小球带负电,则小球受力不可能平衡。再分析沿ac

23、方向抛出的带电小球,同理可知,只有小球带负电时可能受力平衡,可能做直线运动。若小球做直线运动,假设小球同时做匀加速运动,则小球受到的洛伦兹力持续增大,那么小球将无法做直线运动,假设不成立,小球做的直线运动一定是匀速运动,故A、C正确,B错误; D.在小球的运动过程中,洛伦兹力不做功,电场力对小球做功,故小球的机械能不守恒,故D错误。 故选AC。 10、ACD 【解析】 A. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用红色激光,波长变大,则条纹的间距变大,选项A正确; B. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,改用蓝色激光,则波长变短,则条纹的间距变小,选项B错误;

24、 C. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,减小双缝间距d,则条纹的间距变大,选项C正确; D. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将屏幕向远离双缝的位置移动,即l变大,则条纹的间距变大,选项D正确; E. 根据干涉图样中两相邻亮条纹的间距Δx=λ可知,将光源向远离双缝的位置移动对条纹间距无影响,选项E错误. 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、AB 释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t 系统质量一定时,其加速度与所受合外力成正比

25、 【解析】 (2)[1]根据实验原理可知,砝码盘做匀加速直线运动,由公式可知,要得到加速度应测量释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t,故AB正确。 故选AB; (3)[2]由(2)可知,要测量本实验中的必要物理量,释放前,用米尺测量右盘离地面的高度h,用秒表记录右盘下落至地面的时间t (4)[3]根据实验原理可知,砝码盘做匀加速直线运动,满足 (5)[4]根据表格数据描点如图 (6)[5]由图像可知,a-F图像为经过原点的一条直线,说明系统质量不变时加速度和合外力成正比。 12、12.0 1.44 Fs F′s

26、 倒数的二次方 7.9×10-6~8.1×10-6 【解析】 (1)[1]该游标卡尺的读数为 12mm+0×0.1mm=12.0mm [2]刻度尺要估读,读数为s=1.44m。 (2)[3]当时间间隔比较小时,平均速度约等于某一位置或某一时刻的瞬时速度,故由平均速度公式可得,经过光电门位置的速度 (3)[4][5]传感器的示数为细绳的拉力,则其做功为Fs,所对应动能的变化量为 (4)[6][7]F′所做的功为F′s,所对应动能的变化量为 (5)[8][9]由动能定理 整理得 图像为直线的条件是横坐标为Δt倒数的二次方,该图线的斜

27、率为 代入数据得 k=8.0×10-6 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)3m/s (2)4.25m/s 【解析】 试题分析:两车碰撞过程动量守恒,碰后两车在摩擦力的作用下做匀减速运动,利用运动学公式可以求得碰后的速度,然后在计算碰前A车的速度. (1)设B车质量为mB,碰后加速度大小为aB,根据牛顿第二定律有 ① 式中μ是汽车与路面间的动摩擦因数. 设碰撞后瞬间B车速度的大小为,碰撞后滑行的距离为.由运动学公式有 ② 联立①②式并利用题给数据得

28、 ③ (2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA.根据牛顿第二定律有 ④ 设碰撞后瞬间A车速度的大小为,碰撞后滑行的距离为.由运动学公式有 ⑤ 设碰撞后瞬间A车速度的大小为,两车在碰撞过程中动量守恒,有 ⑥ 联立③④⑤⑥式并利用题给数据得 故本题答案是: (1) (2) 点睛:灵活运用运动学公式及碰撞时动量守恒来解题. 14、 (1)2;(2) 【解析】 (1)由全反射可知,由几何关系可得 解得 (2)由折射定律可得,根据正弦定理有 解得 15、 (1)(2)0≤y≤2a (3), 【解析

29、 (1)由题意可知, 粒子在磁场中的轨迹半径为r=a  由牛顿第二定律得 Bqv0=m 故粒子的比荷   (2)能进入电场中且离O点上方最远的粒子在磁场中的运动轨迹恰好与AB边相切,设粒子运动轨迹的圆心为O′点,如图所示. 由几何关系知 O′A=r· =2a  则 OO′=OA-O′A=a  即粒子离开磁场进入电场时,离O点上方最远距离为 OD=ym=2a  所以粒子束从y轴射入电场的范围为0≤y≤2a  (3)假设粒子没有射出电场就打到荧光屏上,有 3a=v0·t0  , 所以,粒子应射出电场后打到荧光屏上  粒子在电场中做类平抛运动,设粒子在电场中的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平方向位移为x,则 水平方向有 x=v0·t  竖直方向有   代入数据得 x=   设粒子最终打在荧光屏上的点距Q点为H,粒子射出电场时与x轴的夹角为θ,则  有 H=(3a-x)·tan θ= 当时,即y=a时,H有最大值 由于a<2a,所以H的最大值Hmax=a,粒子射入磁场的位置为 y=a-2a=-a

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