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湖北省钟祥市第一中学2026届校高三年级四月考试物理试题含解析.doc

1、湖北省钟祥市第一中学2026届校高三年级四月考试物理试题 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、如图所示为A.B两辆摩托车沿同一直线运动的速度一时间(v-t)图象,已知:t=0时刻二者同时经过同一地点,则下列说法正确的是( ) A.摩托车B在0~6s内一直在做加速度减

2、小的加速运动 B.t=6s时A、B两辆摩托车恰好相遇 C.t=12s时A、B两辆摩托车相距最远 D.率托车A在0~12s内的平均速度大小为10m/s 2、如图甲所示为用伏安法测量某合金丝电阻的实验电路。实验中分别用最大阻值是5、50、500的三种滑动变阻器做限流电阻。当滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动的过程中,根据实验数据,分别作出电流表读数I随(指滑片移动的距离x与滑片在变阻器上可移动的总长度L的比值)变化的关系曲线a、b、c,如图乙所示。则图乙中的图线a对应的滑动变阻器及最适合本实验的滑动变阻器是(  ) A.最大阻值为5的滑动变阻器∶图线a对应的滑动变阻器 B.最大阻值

3、为50的滑动变阻器;图线b对应的滑动变阻器 C.最大阻值为500的滑动变阻器;图线b对应的滑动变阻器 D.最大阻值为500的滑动变阻器;图线c对应的滑动变阻器 3、如图所示,由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡。现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电荷量不变,与移动前相比( ) A.杆AO对P的弹力减小 B.杆BO对Q的弹力减小 C.P、Q之间的库仑力减小 D.杆AO对P的摩擦力增大 4、 “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所

4、示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( ) A.“笛音雷”在t1时刻加速度最小 B.“笛音雷”在t2时刻改变运动方向 C.“笛音雷”在t3时刻彻底熄火 D.t3~t4时间内“笛音雷"做自由落体运动 5、如图,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时,线圈产生的感应电流I,线圈所受安培力的合力为F,则I和F的方向为(  ) A.I顺时针,F向左 B.I顺时针,F向右 C.I逆时针,F向左 D.I逆时针,F向右 6、1932年美国

5、物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与D形盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上,中心A处粒子源产生的粒子飘人狭缝中由初。速度为零开始加速,最后从出口处飞出。D形盒的半径为R,下列说法正确的是(  ) A.粒子在出口处的最大动能与加速电压U有关 B.粒子在出口处的最大动能与D形盒的半径无关 C.粒子在D形盒中运动的总时间与交流电的周期T有关 D.粒子在D形盒中运动的总时间与粒子的比荷无关 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

6、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,在竖直平面内,倾斜长杆上套一小物块,跨过轻质定滑轮的细线一端与物块连接,另一端与固定在水平面上的竖直轻弹簧连接。使物块位于A点时,细线自然拉直且垂直于长杆弹簧处于原长。现将物块由A点静止释放,物块沿杆运动的最低点为B,C是AB的中点,弹簧始终在弹性限度内,不计一切阻力,则( ) A.物块和弹簧系统机械能守恒 B.物块在B点时加速度方向由B指向A C.A到C过程物块所受合力做的功大于C到B过程物块克服合力做的功 D.物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量 8、如图所示,轻弹簧的一端悬挂在

7、天花板上,另一端固定一质量为m的小物块,小物块放在水平面上,弹簧与竖直方向夹角为θ=30o。开始时弹簧处于伸长状态,长度为L,现在小物块上加一水平向右的恒力F使小物块向右运动距离L,小物块与地面的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度内,则此过程中分析正确的是( ) A.小物块和弹簧系统机械能改变了(F-μmg)L B.弹簧的弹性势能可能先减小后增大接着又减小再增大 C.小物块在弹簧悬点正下方时速度最大 D.小物块动能的改变量等于拉力F和摩擦力做功之和 9、一列简谐横波沿轴正方向传播,在处的质元的振动图线如图1所示,在处的质元的振动图线如图2所示。下列说法正确的是(

8、 ) A.该波的周期为15s B.处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰 C.在内处和处的质元通过的路程均为6cm D.该波的波长可能为8m 10、理论研究表明,无限大的均匀带电平板在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场.现有两块无限大的均匀绝缘带电平板正交放置,如图所示,A1B1板两面带正电,A2B2板两面带负电,且两板单位面积所带电荷量相等(设电荷不发生移动).图中直线A1B1和A2B2分别为带正电平面和带负电平面与纸面正交的交线,O为两交线的交点,C、D、E、F恰好位于纸面内正方形的四个顶点上,且CE的连线过O点.则下列说法中正确的是 A.D、F两点电势相

9、同 B.E、F两点场强相同 C.UEF=UED D.在C、D、E、F四个点中电子在F点具有的电势能最大 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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,R1、R2、R3、R4、R5是定值电阻,R 6是可变电阻,表头G的满偏电流为200μA。内阻为600Ω,其表盘如图乙所示。图甲中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1A挡和500μA挡,欧姆×1kΩ挡,直流电压2.5V挡和10V挡。 (1)若用欧姆×1kΩ挡测二极管的反向电阻,

10、则A端与二极管的_________(选填“正”或“负”)极相接触,测得的示数如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为_______kΩ。 (2)某次测量时该多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为______________;若此时B端是与“4”相连的则多用电表的示数为______________。 (3)根据题中所给的条件可得R1、R2的阻值之和为_____________Ω。 12.(12分)某同学利用图甲所示的装置设计一个“用阻力补偿法探究加速度与力、质量的关系”的实验。如图中AB是水平桌面,CD是一端带有定滑轮的长木板,在其表面不同位置固定两个

11、光电门,小车上固定着一挡光片。为了补偿小车受到的阻力,将长木板C端适当垫高,使小车在不受牵引时沿木板匀速运动。用一根细绳一端拴住小车,另一端绕过定滑轮挂一托盘,托盘中有一砝码调节定滑轮的高度,使细绳的拉力方向与长木板的上表面平行,将小车靠近长木板的C端某位置由静止释放,进行实验。刚开始时小车的总质量远大于托盘和砝码的总质量。 (1)用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图乙所示,其读数为_____cm; (2)某次实验,小车先后经过光电门1和光电门2时,连接光电门的计时器显示挡光片的挡光时间分别为t1和t2,此过程中托盘未接触地面。已知两个光电门中心之问的间距为L,则小车的加速度表达式a=(

12、结果用字母d、t1、t2、L表示); (3)某同学在实验中保持小车总质量不变,增加托盘中砝码的个数,并将托盘和砝码的总重力当做小车所受的合力F,通过多次测量作出a-F图线,如图丙中实线所示。试分析上部明显偏离直线的原因是_____。 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,在xOy平面坐标系的第一象限内的某区域存在匀强磁场,在第二象限内存在沿x正方向的匀强电场,电场强度的大小为E=5×103V/m。曲线OC上分布着大量比荷为 =105C/kg的正电荷,曲线OC上各点的坐标

13、满足y2=k|x|,C点的坐标为(-0.1,0.2)。A点在y轴上,CA连线平行于x轴,D点在x轴上且OD=OA。现所有正电荷由静止释放,在第一象限内磁场的作用下都沿垂直x轴方向通过了D点。不计正电荷所受的重力及电荷间的相互作用力。求: (1)正电荷通过y轴时的速度与纵坐标的关系; (2)匀强磁场的磁感应强度的大小和方向; (3)匀强磁场区域的最小面积。 14.(16分)如图所示,竖直平面内有一四分之一光滑圆弧轨道固定在水平桌面AB上,轨道半径R=1.8m,末端与桌面相切于A点,倾角θ= 37°的斜面BC紧靠桌面边缘固定,从圆弧轨道最高点由静止释放一个质量m= lkg的可视为质点的

14、滑块a,当a运动到B点时,与a质量相同的另一可视为质点的滑块b从斜面底端C点以初速度v0=5m/s沿斜面向上运动,b运动到斜面上的P点时,a 恰好平抛至该点,已知AB的长度x=4m,a与AB间的动摩擦因数μ1 = 0.25, b 与 BC 间的动摩擦因数μ2=0.5,取 g=10m/s2, sin37°=0.6, cos37° = 0.8, 求 (1)滑块a到达B点时的速度大小; (2)斜面上P、C间的距离。 15.(12分)如图所示,一块质量为kg,长为m的均质薄木板静止在足够长的水平桌面上,在木板的左端静止摆放着质量为kg的小木块(可视为质点),薄木板和小木块之间的动摩擦因数为,

15、薄木板与地面之间的动摩擦因数为.在时刻,在木板左端施加一水平向左恒定的拉力N,取m/s1.则: (1)拉力刚作用在木板上时,木板的加速度大小是多少? (1)如果一直作用在上,那么经多少时间将离开? (3)若在时间s末撤去,再经过多少时间和第一次速度相同?在此情况下,最终在上留下的痕迹的长度是多少? 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.摩托车B在0~6s内先做加速度减小的减速运动,然后反向做加速度减小的加速运动,故A项错误; BC.A、B两辆摩托车在t=6s时速度相等,两

16、辆摩托车距离最远,故BC项错误; D.摩托车A在0~12s内做匀减速运动,摩托车A的平均速度就等于这段时间中间时刻的瞬时速度10m/s,故D项正确。 故选D。 2、C 【解析】 从图乙中可以看出a曲线在滑片移动很小距离,就产生了很大的电流变化,说明该滑动变阻器阻值远大于被测量电阻阻值,所以a图对应500Ω滑动变阻器,c图线电流几乎不随着距离x变化,说明该滑动变阻器是小电阻,所以对应是5Ω的图像,本实验采用的是伏安法测量电阻,为了减小实验误差,应该要保证被测电阻中的电流变化范围适当大一些,所以选择图中b所对应的滑动变阻器,故ABD错误,C正确。 故选C。 3、D 【解析】 A.对两

17、个小球作为整体分析可知,整体在竖直方向只受重力和AO的支持力,故杆AO对小球P的弹力不变,故A错误; BC.对Q受力如图 小球P向左移后,两个小球P、Q间的库仑力方向向图中虚线处变化,则由力的合成和平衡条件可知杆BO对小球Q的弹力变大,两小球P、Q之间的库仑力变大,故B、C错误; D.对两个小球作为整体受力分析,在水平方向则有杆BO对小球Q的弹力等于杆AO对小球P的摩擦力,所以可得杆AO对小球P的摩擦力变大,故D正确; 故选D。 4、C 【解析】 A.t1时刻的斜率不是最小的,所以t1时刻加速度不是最小的,故A错误; B.t2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向

18、故B错误; C.从图中看出,t3时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在t3时刻彻底熄火,故C正确; D.t3~ t4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。 故选C。 5、B 【解析】 金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则判断可知,线框abcd左右两侧磁场方向相反,线框左侧的磁通量小于线框右侧的磁通量,磁通量存在抵消的情况。若MN中电流突然减小时,穿过线框的磁通量将减小。根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,则线框abcd感应电流方向为顺时针;再由左手定则可知,左边受到的安培力水平向右,而右边的安

19、培力方向也水平向右,故安培力的合力向右。 A.I顺时针,F向左,与结论不相符,选项A错误; B.I顺时针,F向右,与结论相符,选项B正确; C.I逆时针,F向左,与结论不相符,选项C错误; D.I逆时针,F向右,与结论不相符,选项D错误; 故选B。 6、D 【解析】 AB.根据回旋加速器的加速原理,粒子不断加速,做圆周运动的半径不断变大,最大半径即为D形盒的半径R,由 得 最大动能为 故AB错误; CD.粒子每加速一次动能增加 ΔEkm=qU 粒子加速的次数为 粒子在D形盒中运动的总时间 , 联立得 故C错误,D正确。 故选D。 二

20、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、ABD 【解析】 A.由题知,不计一切阻力,则物块和弹簧系统机械能守恒,故A正确; B.由题知,物块从A点运动到B点是先加速后减速,到B点速度刚好为0,弹簧处于伸长状态,此时对物块受力分析可知,弹簧沿斜面向上的分力大于重力沿斜面向下的分力,故物块在B点时加速度方向由B指向A,故B正确; C.物块从A到C,根据动能定理可知,合力做的功等于动能的增加量,物块从C到B,根据动能定理可知,物块克服合力做的功等于动能的减少量,而物

21、块在A点和B点的速度都为零,故两个过程动能的变化量相等,所以A到C过程物块所受合力做的功等于C到B过程物块克服合力做的功,故C错误; D.弹簧的形变量越小,弹簧的弹性势能越小,根据几何关系,可知物块从A到C过程的弹簧形变量小于C到B过程的弹簧形变量,故物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量,故D正确。 故选ABD。 8、BD 【解析】 物块向右移动L,则运动到右边与初始位置对称的位置,此过程中受重力、拉力F、弹簧的弹力和摩擦力作用,根据功能关系和动能定理判断机械能和动能的变化;根据小物块的位置判断弹簧长度的变化以及弹簧弹性势能可能的变化情况. 【详解】

22、 物块向右移动L,则运动到右边与初始位置对称的位置,此过程中弹簧的长度先减小后增大到原来的值,弹簧可能先伸长量减小,到恢复到原长,然后压缩,且压缩量增加到达悬点正下方;继续向右运动时,压缩量减小,然后伸长到原来的值,可知弹簧的弹性势能可能先减小后增大接着又减小再增大,选项B正确;此过程中物块对地面的压力不等于mg,则除弹力和重力外的其它外力的功不等于(F-μmg)L,则小物块和弹簧系统机械能改变量不等于(F-μmg)L,选项A错误;小物块在弹簧悬点正下方时,合外力做功不是最多,则速度不是最大,选项C错误;因整个过程中弹簧的弹性势能不变,弹力做功为零,根据动能定理可知小物块动能的改变量等于拉力

23、F和摩擦力做功之和,选项D正确;故选BD. 9、BD 【解析】 A.由振动图像可知,该波的周期为12s,故A错误: B.由两个质点的振动图像可知,t=3s时,当处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰,故B正确; C.由图可知,该波的振幅为4cm,频率 由图1可知,在t=0时刻x=12m处的质点在-4cm处,则其振动方程为 4s时刻质元的位置 所以x=12m处的质元通过的路程 据图2知t=0s时,在x=18m处的质元的位移为0cm,正通过平衡位置向上运动,其振动方程为: 在t=4s时刻,在x=18m处的质元的位移 所以在0~4s内x=18m处的质

24、元通过的路程 故C错误; D.由两图比较可知,x=12m处比x=18m处的质元可能早振动,所以两点之间的距离为 (n=0、1、2……) 所以 (n=0、1、2……) n=0时,波长最大,为 故D正确。 故选BD。 10、BD 【解析】 无限大的均匀带电平面在周围空间会形成与平面垂直的匀强电场,故A1B1在四点单独产生的电场均向上, A2B2在四点单独产生的电场均向左,四点场强方向均是左偏上45°,大小相等,故B正确; D、F两点在一条电场线上,而沿着电场线电势是降低的,故电势不等,故A错误;E、F两点间电势差和E、D两点间电势差绝对值相同而正负相反,故C错误;C、

25、D、E、F四个点,场强方向均是左偏上45°,故CE是等势面,D点电势最高,F点电势最低,故D正确. 所以BD正确,AC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、负 7.0 0.30A 0.75V 400 【解析】 (1)[1][2]若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了×1kΩ挡,故二极管的反向电阻为7.0kΩ。 (2)[3]若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,

26、故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A; [4]若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V。 (3)[5]由电路特点,由题意知 (500-200)×10-6×(R1+R2)=200×10-6×600 整理得 R1+R2=400Ω 12、0.170 托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大 【解析】 (1)[1]游标卡尺的主尺读数为:1mm,游标尺的刻度第14个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.05×14=0.70mm,所以d=1mm+0.70mm

27、1.70mm=0.170cm; (2)[2]小车做匀变速直线运动,根据匀变速直线运动速度位移公式 得 (3)[3]实验时,小车的合外力认为就是托盘和砝码的总重力mg,只有在Mm时,才有 图线才接近直线,一旦不满足Mm,描出的点的横坐标就会向右偏离较多,造成图线向右弯曲,所以图线上部明显偏离直线的原因是托盘和砝码的总质量过大,小车所受合力与托盘和砝码的总重力相差越来越大。 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)v==5×105y;(2)B=5×105=5T,磁感应强度的方向为垂直

28、纸面向外;(3)1.14×10-2m2 【解析】 (1)第二象限内,正电荷在电场力的作用下做初速为零的匀加速运动,设正电荷的坐标为(x,y),通过y轴时的速度为v,由动能定理有 Eq=mv2 由于y2=k,C点的坐标为(-0.1,0.2),得 k=0.4 联立得 v==5×105y (2)由C点静止释放的正电荷垂直y轴通过A点,又垂直x轴通过D点,所以该正电荷由A点进入磁场,由D点出磁场,圆周运动的圆心为O点,轨迹如图所示 该正电荷做圆周运动的半径 r=OA=0.2m 由洛仑兹力提供向心力,有 qvB= 联立,得 B=5×105=5T 由左手定则可判断,磁感应强

29、度的方向为垂直纸面向外 (3)由(2)中分析可知正电荷在磁场中圆周运动的半径与其通过y轴时的纵坐标值相等,所有正电荷都垂直通过D点,轨迹如图所示 磁场区域的最小面积为阴影部分的面积,由几何关系可得面积 S==1.14×10-2m2 14、 (1)4m/s;(2)1.24m。 【解析】 (1)滑块a从光滑圆弧轨道滑下到达B点的过程中,根据动能定理有: 代入数据解得 v=4m/s (2)滑块a到达B点后做平抛运动,根据平抛运动的规律有: x′=vt,y=,tanθ= 代入数据解得 t=0.6s 滑块b从斜面底端上滑时,根据牛顿第二定律有: mgsinθ+μ2mg

30、cosθ=ma1 代入数据解得 a1=10m/s2 向上运动的时间 t1=<0.6s 然后接着下滑,根据牛顿第二定律有: mgsinθ﹣μ2mgcosθ=ma2 代入数据得 a2=2m/s2 可得P、C间的距离 x= 代入数据解得 x=1.24m 15、(1)1m/s1;1.5m/s1;(1)1s;(3)s;1m。 【解析】 (1)F刚作用在木板上时,由牛顿第二定律,对m有: μ1mg=ma1 代入数据得 a1=1m/s1 对M有: F-μ1mg-μ1(M+m)g=Ma1 代入数据解得: a1=1.5m/s1 (1)设m离开M的时间为t1,则对m有: 对M有: 又有 L=x1-x1 联立解得: t1=1s (3)t=1s时m的速度 v1=a1t1=1×1m/s=1m/s M的速度为: v1=a1t1=1.5×1m/s=1.5m/s 此过程中m相对M的位移 1s后m仍以a1的加速度作匀加速运动,M将以a3的加速度匀减速运动,且有: μ1mg+μ1(M+m)g=Ma3 解得: m/s1 设再经t1后二者速度相等,有: 1 解得 此时两者的共同速度为 v=m/s 此过程中m相对M的位移 则在此情况下,最终m在M上留下的痕迹的长度:

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