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上海市师范大学附中2025-2026学年高三下学期第一次阶段性评估检测试题物理试题含解析.doc

1、上海市师范大学附中2025-2026学年高三下学期第一次阶段性评估检测试题物理试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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,n匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω匀速转动,并与理想变

2、压器原线圈相连,变压器副线圈接入一只额定电压为U的灯泡,灯泡正常发光.从线圈通过中性面开始计时,下列说法正确的是 ( ) A.图示位置穿过线框的磁通量变化率最大 B.灯泡中的电流方向每秒改变次 C.线框中产生感应电动势的表达式为e=nBSωsinωt D.变压器原、副线圈匝数之比为 2、如图甲所示的理想变压器,原线圈接一定值电阻R0,副线圈与一额定电流较大的滑动变阻器R相连接,现在M、N间加如图乙所示的交变电压。已知变压器原、副线圈的匝数比为,定值电阻的额定电流为2.0A,阻值为R=10Ω。为了保证电路安全,滑动变阻器接入电路的电阻值至少为(  ) A.1Ω B.Ω

3、 C.10Ω D.102Ω 3、雷击,指打雷时电流通过人、畜、树木、建筑物等而造成杀伤或破坏,其中一种雷击是带电的云层与大地上某点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”。若某次发生“直击雷”前瞬间,带电云层到地面的距离为干米,云层与地面之间的电压为千伏,则此时云层与地面间电场(视为匀强电场)的电场强度大小为(  ) A. B. C. D. 4、关于原子能级跃迁,下列说法正确的是(  ) A.处于n=3能级的一个氢原子回到基态时可能会辐射三种频率的光子 B.各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯 C.氢原子的核外电子由较高

4、能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能减小 D.已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV,则动能等于12.09eV的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态 5、如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数之比为1:2,在原线圈电路的a、b端输入电压一定的正弦交变电流,电阻R1、R2消耗的功率相等,则为( ) A. B.4 C. D.2 6、一个带负电的粒子从x=0处由静止释放,仅受电场力作用,沿x轴正方向运动,加速度a随位置变化的关系如图所示,x2-x1=x3-x2可以得

5、出(  ) A.从x1到x3过程中,电势先升高后降低 B.在x1和x3处,电场强度相同 C.粒子经x1和x3处,速度等大反向 D.粒子在x2处,电势能最大 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,是不带电的球,质量,是金属小球,带电量为,质量为,两个小球大小相同且均可视为质点。绝缘细线长,一端固定于点,另一端和小球相连接,细线能承受的最大拉力为。整个装置处于竖直向下的匀强电场中,场强大小,小球静止于最低点,小球以水平速度和小球瞬间正碰并粘在一起,不

6、计空气阻力。和整体能够做完整的圆周运动且绳不被拉断,。则小球碰前速度的可能值为(  ) A. B. C. D. 8、在一电梯的地板上有一压力传感器,其上放一物块,如图甲所示,当电梯运行时,传感器示数大小随时间变化的关系图象如图乙所示,根据图象分析得出的结论中正确的是( ) A.从时刻t1到t2,物块处于失重状态 B.从时刻t3到t4,物块处于失重状态 C.电梯可能开始停在低楼层,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层 D.电梯可能开始停在高楼层,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼层 9、如图所示的电路中,电源电动势,内阻,定值电阻,R为滑动

7、变阻器,电容器的电容,闭合开关S,下列说法中正确的是( ) 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 10、如图所示为电磁抽水泵模型,泵体是一个长方体,ab边长为L1,左右两侧面是边长为L2的正方形,在泵体内加入导电剂后,液体的电阻率为ρ,泵体所在处于方向垂直纸面向外的匀强磁场B。工作时,泵体的上下两表面接电压为U的电源(内阻不计)上。若电磁泵和水面高度差为h,理想电流表示数为I,不计水在流动中和管壁之间的阻力,重力加速

8、度为g。在抽水泵正常工作过程中,下列说法正确的是( ) A.泵体上表面应接电源正极 B.电磁泵不加导电剂也能抽取纯水 C.电源提供总的功率为 D.若t时间内抽取水的质量为m,这部分水离开电磁泵时的动能为UIt-mgh-t 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)某一小型电风扇额定电压为5.0V,额定功率为2.5W.某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择: A.电源E(电动势为6.0V) B.电压表V(量程为0~6V,内阻约为8kΩ) C.电流表A1(量

9、程为0~0.6A,内阻约为0.2Ω) D.电流表A2(量程3A,内阻约0.05Ω); E.滑动变阻器R1(最大阻值5k,额定电流100mA) F.滑动变阻器R2(最大阻值25Ω,额定电流1A) (1)为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用_____滑动变阻器应选用_____(填所选仪器前的字母序号)。 (2)请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在甲图中的虚线框内(小电风扇的电路符号如图甲所示)_____。 (3)操作过程中发现,小电风扇通电后受阻力作用,电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图乙所示,由此可以判定,小电风

10、扇的电阻为_____Ω,正常工作时的发热功率为_____W,机械功率为_____W 12.(12分)某同学设计以下的实验测量某一小电动机的转速,实验主要步骤如下,完成下列填空。 (1)用游标卡尺测量电动机转轴的直径如图甲所示,测量值为_______。 (2)取一根柔软的无弹性的细线,把细线的一端用少许强力胶水固定在电动机的转轴上。 (3)如图乙所示,把细线的另一端用小夹与纸带的左端相连,让纸带水平穿过打点计时器的限位孔。打点计时器所用的交流电频率为。 (4)打开打点计时器,再开动电动机,细线顺次排列绕在电动机的转轴上,同时拉动纸带向左运动,打出的纸带如图丙所示。由以上

11、数据计算电动机的转速为_______。(计算结果保留整数) (5)实验中存在系统误差使测量结果偏大。写出造成该系统误差的一个原因:__________________________________________。 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,矩形拉杆箱上放着平底箱包,在与水平方向成α=37°的拉力F作用下,一起沿水平面从静止开始加速运动.已知箱包的质量m=1.0kg,拉杆箱的质量M=9.0 kg,箱底与水平面间的夹角θ=37°,不计所有接触面间的摩擦,取g=10m/s2,si

12、n 37°=0.6,cos 37°=0.8。 (1)若F=25N,求拉杆箱的加速度大小a; (2)在(1)的情况下,求拉杆箱运动x=4.0 m时的速度大小v; (3)要使箱包不从拉杆箱上滑出,求拉力的最大值Fm。 14.(16分)如图所示,光滑、平行、电阻不计的金属导轨固定在竖直平面内,两导轨间的距离为,导轨顶端连接定值电阻,导轨上有一质量为,长度为,电阻不计的金属杆,杆始终与导轨接触良好。整个装置处于磁感应强度为的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里。现将杆从点以的速度竖直向上抛出,经历时间,到达最高点,重力加速度大小为。求时间内 (1)流过电阻的电量; (2)电阻上产生的

13、电热。 15.(12分)如图所示,一圆柱形绝热气缸开口向上竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。活塞的质量为m、横截面积为s,与容器底部相距h。现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时停止加热,活塞上升了2h并稳定,此时气体的热力学温度为T1.已知大气压强为P0,重力加速度为g,活塞与气缸间无摩擦且不漏气。求: ①加热过程中气体的内能增加量; ②停止对气体加热后,在活塞上缓缓。添加砂粒,当添加砂粒的质量为m0时,活塞恰好下降了h。求此时气体的温度。 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

14、的。 1、C 【解析】 图示位置穿过线框的磁通量最大,但是磁通量的变化率为零,选项A错误;交流电的周期为,一个周期内电流方向改变两次,则灯泡中的电流方向每秒改变 次,选项B错误;交流电的电动势最大值:Em=nBSω,则线框中产生感应电动势的表达式为e=nBSωsinωt,选项C正确;交流电的有效值为 ,则 ,选项D错误;故选C. 点睛:此题关键是掌握交流电的瞬时值、最大值及有效值的意义,知道它们之间的关系;掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解决. 2、A 【解析】 由题意可知,定值电阻R0在额定电流情况下分得的电压为: 则原线圈输入电压: U1=22

15、0V-20V=200V 由变压器的工作原理: 可知: 允许电流最大时原线圈的输入功率为: P1=U1I=200×2W=400W 由变压器输出功率等于输入功率可得: P2=P1=400W 又由公式可知 可得: 故A正确,BCD错误。 3、A 【解析】 根据U=Ed得 选项A正确,BCD错误。 故选A。 4、B 【解析】 A.处于n=3的一个氢原子回到基态时可能会辐射一种频率的光子,或两种不同频率的光子。处于n=3的“一群”氢原子回到基态时会辐射三种频率的光子;故A错误; B.根据玻尔理论,各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同

16、因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯,故选项B正确; C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大。故选项C错误; D.根据能量守恒可知,要使原来静止并处于基态的氢原子从基态跃迁到某一激发态,需要吸收的能量为1.09eV,则必须使动能比1.09eV大得足够多的另一个氢原子与这个氢原子发生碰撞,才能跃迁到某一激发态,故D错误。 故选B。 5、A 【解析】 因为电阻R1、R2消耗的功率相等,所以有 又因为 联立解得 故BCD错误,A正确。 故选A。 6、A 【解析】 AB.由图可知,加速度方向

17、沿x轴正方向,加速度方向沿x轴负方向,由于粒子带负电,则电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,根据沿电场线方向电势降低可知,从x1到x3过程中,电势先升高后降低,在x1和x3处,电场强度方向相反,故A正确,B错误; C.图像与坐标轴所围面积表示速度变化量,由图像可知,速度变化为0,则粒子经x1和x3处,速度相同,故C错误; D.电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,则在x2处电势最高,负电荷的电势能最小,故D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

18、3分,有选错的得0分。 7、BC 【解析】 设AB碰撞后共同速度为,运动到最高点的速度为。 小球AB碰撞过程动量守恒有 在最低点时绳子受的拉力最大,有 所以 代入数值解得 和整体恰能够做完整的圆周运动,则在最高点有 所以和整体能够做完整的圆周运动,则在最高点有 又从最高点到最低点,根据动能定理有 代入数值解得 选项BC正确,AD错误。 故选BC。 8、BC 【解析】 由F-t图象可以看出,0~t1 F=mg 物块可能处于静止状态或匀速运动状态,t1~t2 F>mg 电梯具有向上的加速度,物块处于超重状态,可能加速向上或减速向下

19、运动,t2~t3 F=mg 物块可能静止或匀速运动,t3~t4 F

20、源的正极时,电流从上向下流过泵体,这时受到的磁场力水平向左,拉动液体;故A正确; B.电磁泵不加导电剂,不能抽取不导电的纯水,故B错误; C.根据电阻定律,泵体内液体的电阻 那么液体消耗的电功率为 而电源提供的电功率为UI,故C错误; D.若t时间内抽取水的质量为m,根据能量守恒定律,则这部分水离开泵时的动能为 故D正确; 故选AD。 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、(1)C; E; (2)实验电路图如图所示; (3)2.5Ω, 0.625, 1.875。

21、 【解析】 (1)电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择C.电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10Ω的误差较小,即选择E。 (2)因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻大约 ,远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。电路图如图所示。 (3)电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。根据欧姆定律得: 正常工作时电压为5V,根据图象知电流为0.5A, 则电风扇发热功率为:P=I2R=0.52×2.5W=0.625W, 则机械功率P′=UI﹣I2R=2.5﹣0.625=1.875W, 12、0.50 48 细线有直径

22、 【解析】 (1)[1]游标卡尺的主尺示数为。游标尺的0刻线与主尺的某刻线对齐,示数为0,则测量值为 (4)[2]取纸带上的段计算纸带运动的速度,有 该速度即为电动机转动时转轴边缘的线速度。转轴边缘做圆周运动,则转速 (5)[3]细线有直径,在轴上绕行的过程相当于增大了转轴的直径,而上式仍按电动机原有直径进行计算,得到的计算值偏大。 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)2m/s2;(2)4m/s;(3)93.75N 【解析】 (1)若F=25N,以整体为研究对象,水平

23、方向根据牛顿第二定律可得 Fcosα=(m+M)a 解得 m/s2=2m/s2 (2)根据速度位移关系可得 v2=2ax 解得 v=m/s=4m/s (3)箱包恰好不从拉杆箱上滑出时,箱包与拉杆之间的弹力刚好为零,以箱包为研究对象,受到重力和支持力作用,此时的加速度为a0,如图所示, 根据牛顿第二定律可得 mgtanθ=ma0 解得 a0=gtanθ=7.5m/s2 以整体为研究对象,水平方向根据牛顿第二定律可得 Fmcosα=(m+M)a0 解得拉力的最大值为 Fm=93.75N 14、(1);(2) 【解析】 (1)根据动量定理,有 又因为 联立解得 (2)根据 以及能量守恒 联立解得 15、(1) (2) 【解析】 ①等压过程气体的压强为, 则气体对外做功为 由热力学第一定律得, 解得; ②停止对气体加热后,活塞恰好下降了,气体的温度为 则初态,,热力学温度为, 末态,,热力学温度为, 由气态方程,解得. 【点睛】解答本题关键要注意:(1)确做功与热量的正负的确定是解题的关键;(2)对气体正确地进行受力分析,求得两个状态的压强是解题的关键.属于中档题.

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