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沈阳外国语学校2026届高三下期5月月考物理试题试卷)含解析.doc

1、沈阳外国语学校2026届高三下期5月月考物理试题试卷) 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、互成角度的两个共点力,其中一个力保持恒定,另一个力从零开始逐渐增大且两力的夹角不变,则其合力(  ) A.若两力

2、的夹角小于90°,则合力一定增大 B.若两力的夹角大于90°,则合力一定增大 C.若两力的夹角大于90°,则合力一定减小 D.无论两力夹角多大,合力一定变大 2、如图所示,在天花板下用细线悬挂一个闭合金属圆环,圆环处于静止状态。上半圆环处在垂直于环面的水平匀强磁场中,规定垂直于纸面向外的方向为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。t=0时刻,悬线的拉力为F。CD为圆环的直径,CD=d,圆环的电阻为R。下列说法正确的是(  ) A.时刻,圆环中有逆时针方向的感应电流 B.时刻,C点的电势低于D点 C.悬线拉力的大小不超过 D.0~T时间内,圆环产生的热量为

3、 3、一个质量为m的小球,以大小为v0的初速度被竖直向上抛出,从抛出到落地的过程中,重力对小球做功为mv02。不计空气阻力,则此过程重力对小球的冲量大小为 A. B. C. D. 4、如图所示,在圆形空间区域内存在关于直径ab对称、方向相反的两个匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小相等,一金属导线制成的圆环刚好与磁场边界重合,下列说法中正确的是 A.若使圆环向右平动,感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向 B.若使圆环竖直向上平动,感应电流始终沿逆时针方向 C.若圆环以ab为轴转动,a点的电势高于b点的电势 D.若圆环以ab为轴转动,b点的电势高于a点的电势 5、2010 年命名为

4、格利泽 581g”的太阳系外行星引起了人们广泛关注,由于该行星的温度可维持表面存在液态水,科学家推测这或将成为第一颗被发现的类似地球世界,遗憾的是一直到 2019 年科学家对该行星的研究仍未有突破性的进展。这颗行星距离地球约 20 亿光年(189.21 万亿公里),公转周期约为 37 年,半径大约是地球的 2 倍,重力加速度与地球相近。则下列说法正确的是 A.飞船在 Gliese581g 表面附近运行时的速度小于 7.9km/s B.该行星的平均密度约是地球平均密度的 C.该行星的质量约为地球质量的 8 倍 D.在地球上发射航天器前往“格利泽 581g”,其发射速度不能超过 11.2

5、km/s 6、跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图所示,当运动员从直升机上由静止跳下后,若在下落过程中受到水平风力的影响,下列说法中正确的是(  ) A.风力越大,下落过程重力的冲量越大 B.风力越大,着地时的动能越大 C.风力越大,下落的时间越短 D.下落过程的位移与风力无关 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,质量为M的木板静止在光滑水平面上,木板左端固定一轻质挡板,一根轻弹簧左端固定在挡板上,质量为m的小物块从木板最右端以速

6、度v0滑上木板,压缩弹簧,然后被弹回,运动到木板最右端时与木板相对静止。已知物块与木板之间的动摩擦因数为,整个过程中弹簧的形变均在弹性限度内,则(  ) A.木板先加速再减速,最终做匀速运动 B.整个过程中弹簧弹性势能的最大值为 C.整个过程中木板和弹簧对物块的冲量大小为 D.弹簧压缩到最短时,物块到木板最右端的距离为 8、如图所示,一匝数为n,边长为L,质量为m,电阻为R的正方形导体线框abcd,与一质量为3m的物块通过轻质细线跨过两定滑轮相连.在导体线框上方某一高处有一宽度为L的上、下边界水平的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.现将物块由静止释放,当ad边从磁场

7、下边缘进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,不计—切摩擦.重力加速度为g.则( ) A.线框ad边进入磁场之前线框加速度a=2g B.从线框全部进入磁场到完全离开磁场的过程中,通过线框的电荷量 C.整个运动过程线框产生的焦耳热为Q=4mgL D.线框进入磁场时的速度大小 9、图甲为一简谐横波在t=0.20s时的波形图,P是平衡位置在x=3m处的质点,Q是平衡位置在x=4m处的质点;图乙为质点Q的振动图像,不正确的是(  ) A.这列波沿x轴负方向传播 B.当此列波遇到尺寸超过8m的障碍物时不能发生衍射现象 C.从t=0.20s到t=0.30s,P通过的路程为10cm

8、 D.从t=0.30s到t=0.35s,P的动能逐渐增加 E.在t=0.35s时,P的加速度方向与y轴正方向相同 10、如图所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20m,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示。则( 

9、 ) A.t=5s时通过金属杆的感应电流的大小为1A,方向由a指向b B.t=3s时金属杆的速率为3m/s C.t=5s时外力F的瞬时功率为0.5W D.0~5s内通过R的电荷量为2.5C 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)要测定一节干电池(电动势约1.5V,内阻约0.5Ω,放电电流不允许超过0.6A)的电动势和内电阻,要求测量结果尽量准确。提供的器材有: A.电流表A1:挡位1(0~3A,内阻约0.05Ω),挡位2(0~0.6A,内阻约0.2Ω) B.电流表A2:0-300μA,内阻rA=100Ω C

10、.定值电阻:R0=2Ω,R1=900Ω,R2=4900Ω D.滑动变阻器:R3(0—5Ω,2A),R4(0~15Ω,1A) E.开关一只、导线若干 (1)测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位____(填“1”或者“2”)。 (2)测量电压的仪表:应将定值电阻______(填“R0”、“R1”或“R2”)与A2串联,使其成为改装后的电压表。 (3)干电池内阻太小,应选择定值电阻____(填“R0”、“R1”或“R2”)来保护电源。 (4)若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器应选择__________(填“R3”或“R4”)。 (5)为消除电流表内阻对测

11、量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中(图中V表为改装后的电压表),应选择____________(填“图(a)”或“图(b)”)。 (6)进行实验并记录数据。用I1、I2分别表示A1、A2表的示数,根据测量数据作出如图(c)所示的I2-I1图像,由图像可得:电池的电动势为________V,内阻为________Ω。(保留到小数点后两位) 12.(12分)实验中挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。 (1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=________cm。 (2)①如图甲所示,固定力传感器M ②取一根不可伸长的细线,一端连接

12、1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过) ③将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。 (i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_____________。 A.必须要测出小铁球的直径D B.必须要测出小铁球的质量m C.必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角θ D.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g E.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小 (ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机

13、械能是否相等,只需验证等式_____________________________是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示) 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)如图甲所示,粒子源靠近水平极板M、N的M板,N板下方有一对长为L,间距为d=1.5L的竖直极板P、Q,再下方区域存在着垂直于纸面的匀强磁场,磁场上边界的部分放有感光胶片.水平极板M、N中间开有小孔,两小孔的连线为竖直极板P、Q的中线,与磁场上边界的交点为O.水平极板M、N之间的电压为U0;竖直极板P、Q之间的电压UPQ随时间t变化的图

14、象如图乙所示;磁场的磁感强度B=.粒子源连续释放初速不计、质量为m、带电量为+q的粒子,这些粒子经加速电场获得速度进入竖直极板P、Q之间的电场后再进入磁场区域,都会打到感光胶片上.已知粒子在偏转电场中运动的时间远小于电场变化的周期,粒子重力不计.求: (1)带电粒子进入偏转电场时的动能EK; (2)磁场上、下边界区域的最小宽度x; (3)带电粒子打到磁场上边界感光胶片的落点范围. 14.(16分)如图,一玻璃砖截面为矩形ABCD,固定在水面上,其下表面BC刚好跟水接触。现有一单色平行光束与水平方向夹角为θ(θ>0),从AB面射入玻璃砖。若要求不论θ取多少,此光束从AB面进入后,到达

15、BC界面上的部分都能在BC面上发生全反射,则该玻璃砖的折射率最小为多少?已知水的折射率为。 15.(12分)如图,玻璃球冠的折射率为,其底面镀银,底面的半径是球半径的倍;在过球心O且垂直于底面的平面(纸面)内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点.求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角. 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、A 【解析】 A.若两力的夹角小于90°,如左图,则合力一定增大,选项A正确; BCD.若两力的夹角大于9

16、0°,如右图,则合力可能先减小后变大,选项BCD错误; 故选A。 2、C 【解析】 A. 时刻,磁场向外增强,根据楞次定律可知,感应电流磁场向里,故圆环中有顺时针方向的感应电流,故A错误; B. 时刻,磁场垂直向外减小,根据楞次定律可知,感应电流磁场向外,故C点的电势高于D点,故B错误; C. t=0时刻,悬线的拉力为F ,则圆环重力大小为F, 时,感应电动势 , , 故安培力 故悬线拉力的大小不超过,故C正确; D. 根据以上分析可知0~时间内, 产热 故0~T时间内,圆环产生的热量为 故D错误。 故选C。 3、D 【解析】 根据动能定理:

17、得v=v0,根据动量定理,重力的冲量: I= m(v+ v0)=(+1)mv0。 ABC.由上计算重力对小球的冲量大小为(+1)mv0,ABC错误; D. 由上计算重力对小球的冲量大小为(+1)mv0,D正确。 4、A 【解析】 若圆环向右平动,由楞次定律知感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向,A正确;若圆环竖直向上平动,由于穿过圆环的磁通量未发生变化,所以圆环中无感应电流产生,B错误;若圆环以ab为轴转动,在0~90°内,由右手定则知b点的电势高于a点的电势,在90°~180°内,由右手定则知a点的电势高于b点的电势,以后a、b两点电势按此规律周期性变化,CD错误.故选A.

18、5、B 【解析】 ABC.忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力得: mg =m 得到 v = 万有引力等于重力,=mg,得到 M= ρ= 这颗行星的重力加速度与地球相近,它的半径大约是地球的2倍,所以它在表面附近运行的速度是地球表面运行速度的倍,大于1.9km/s,质量是地球的4倍,密度是地球的。故B正确,AC错误。 D.航天器飞出太阳系所需要的最小发射速度为第三宇宙速度,即大于等于2.1km/s,故D错误。 6、B 【解析】 AC.运动员参加两个分运动,水平方向随空气受风力影响,竖直方向在降落伞张开前先加速,降落伞张开后先减速后匀速,由于竖直分运动不受水平分运动的干

19、扰,故运动时间与风速无关,由公式可知,下落过程重力的冲量与分力无关,故AC错误; B.运动员落地速度由水平分速度和竖直分速度合成,水平分速度由风速决定,故风速越大,合速度越大,即着地动能越大,故B正确; D.运动时间与风速无关,风力越大,水平位移越大,下落过程的位移为 则风力越大,水平位移越大,下落过程的位移越大,故D错误。 故选B。 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、AB 【解析】 A.物块接触弹簧之前,物块减速运动,木板加速运动;当弹簧被

20、压缩到最短时,摩擦力反向,直到弹簧再次恢复原长,物块继续减速,木板继续加速;当物块与弹簧分离后,物块水平方向只受向左的摩擦力,所以物块加速,木板减速;最终,当物块滑到木板最右端时,物块与木板共速,一起向左匀速运动。所以木板先加速再减速,最终做匀速运动,所以A正确; B.当弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大,此时物块与木板第一次共速,将物块,弹簧和木板看做系统,由动量守恒定律可得 得 从开始运动到弹簧被压缩到最短,由能量守恒可得 从开始运动到物块到达木板最右端,由能量守恒可得 则最大的弹性势能为 所以B正确; C.根据动量定理,整个过程中物块所受合力的冲

21、量大小为 所以是合力的冲量大小,不是木板和弹簧对物块的冲量大小,所以C错误; D.由题意可知,物块与木板之间的摩擦力为 又系统克服摩擦力做功为 则 即弹簧压缩到最短时,物块到木板最右端的距离为,所以D错误。 故选AB。 8、CD 【解析】 A.在线框ad边进入磁场之前,有,解得 ,A错误; B.根据可得从线框全部进入磁场到完全离开磁场的过程中,通过线框的电荷量为,B错误; C.线圈进入磁场过程中和穿出磁场过程中的总热量等于过程中的重力势能减小量,故,C正确; D.ab边刚进入磁场时,导体做匀速直线运动,所以有,,,,联立解得,D正确. 故选CD 9、B

22、CD 【解析】 A.由乙图读出,在t=0.20s时Q点的速度方向沿y轴负方向,由波形的平移法判断可知该波沿x轴负方向的传播,A不符合题意; B.机械波都能发生衍射,只是明不明显,B符合题意; C.从t=0.20s到t=0.30s,经过: 由于P位置不特殊,故无法看出其具体路程,C符合题意; D.从t=0.30s到t=0.35s,P点从关于平衡位置的对称点运动到波谷,速度逐渐减小,故动能逐渐减小,D符合题意; E.在t=0.35s时,质点P运动到波谷,故加速度沿y轴正方向,E不符合题意。 故选BCD。 10、BD 【解析】 A.由图像可知,t=5.0s时,U=0.40V,此

23、时电路中的电流(即通过金属杆的电流)为 用右手定则判断出,此时电流的方向由b指向a,故A错误; B.由图可知,t=3s时,电压表示数为 则有 得 由公式得 故B正确; C.金属杆速度为v时,电压表的示数应为 由图像可知,U与t成正比,由于R、r、B及L均与不变量,所以v与t成正比,即金属杆应沿水平方向向右做初速度为零的匀加速直线运动,金属杆运动的加速度为 根据牛顿第二定律,在5.0s末时对金属杆有 得 此时F的瞬时功率为 故C错误; D.t=5.0s时间内金属杆移动的位移为 通过R的电荷量为 故D正确。 故选BD。

24、 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、2 R2 R0 R4 图(a) 1.49 0.49 【解析】 (1)[1].测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位2。 (2)[2].测量电压的仪表:应将定值电阻R2与A2串联,使其成为改装后量程为的电压表。 (3)[3].干电池内阻太小,应选择与内阻阻值相当的定值电阻R0来保护电源。 (4)[4].若要求A1表电流在0.1A-0.5A范围内连续可调。则滑动变阻器最大值为 最小值 则滑动变阻器应选择R4。 (5)[5].因改

25、装后的电压表内阻已知,则为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中,应选择图(a)。 (6)[6][7].由图可知电流计读数为I2=298μA,对应的电压值为 则电池的电动势为E=1.49V,内阻为 12、1.090cm D 【解析】 (1)[1]由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为 (2)[2]由机械能守恒定律可得 在最低点时有 刚释放时有 静止时有 联立化简可得 故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g,故选D。 [3]由[

26、2]中分析可知,需验证的等式为 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)U0q.(2)L.(3). 【解析】 (1)带电粒子进入偏转电场时的动能,即为MN间的电场力做的功    EK=WMN=U0q (2)设带电粒子以速度υ进入磁场,且与磁场边界之间的夹角为α时 向下偏移的距离:△y=R-Rcosα=R(1-cosα)   而 R=     υ1=υsinα   △y=   当α=90o时,△y有最大值.  即加速后的带电粒子以υ1的速度进入竖直极板P、Q之间的电场不发生偏转,沿

27、中心线进入磁场. 磁场上、下边界区域的最小宽度即为此时的带电粒子运动轨道半径.   U0q=mυ12   所以    △ymax=x==L (3)粒子运动轨迹如图所示,若t=0时进入偏转电场,在电场中匀速直线运动进入磁场时R=L,打在感光胶片上距离中心线最近为x=2L  任意电压时出偏转电场时的速度为υn,根据几何关系       Rn=  在胶片上落点长度为△x=2Rncosα=  打在感光胶片上的位置和射入磁场位置间的间距相等,与偏转电压无关.在感光胶片上的落点宽度等于粒子在电场中的偏转距离.带电粒子在电场中最大偏转距离   粒子在感光胶片上落点距交点O的长度分别是

28、2L和,则落点范围是 . 点睛:本题的关键点在于第三问的偏转范围的求得,由于带电粒子先经过U0的加速,然后进入水平交变电场的偏转,最后进入磁场做匀速圆周运动打在胶片上.可以表示出在任意偏转电压下做匀速圆周运动的半径表达式(其中速度用进入电场的速度表示),再表示出打在胶片下的长度.巧合的是打在感光胶片上的位置和射入磁场位置间的间距相等,与偏转电压无关,从而求出粒子在感光胶片上落点的范围. 14、 【解析】 随着θ的增大,当θ为90º时,α最大,β最小,此时若在BC上发生全反射,则对任意θ都能发生全反射。 由折射定律 由全反射有 由几何关系有 由以上各式解得 1

29、5、150° 【解析】 设球半径为R,球冠地面中心为O′,连接OO′,则OO′⊥AB 令∠OAO′=α 则:…① 即∠OAO′=α=30°…② 已知MA⊥AB,所以∠OAM=60°…③ 设图中N点为光线在球冠内地面上的反射点,光路图如图所示. 设光线在M点的入射角为i,折射角为r,在N点的入射角为i′,反射角为i″,玻璃的折射率为n. 由于△OAM为等边三角形,所以入射角i=60°…④ 由折射定律得:sini=nsinr…⑤ 代入数据得:r=30°…⑥ 作N点的法线NE,由于NE∥MA,所以i′=30°…⑦ 由反射定律得:i″=30°…⑧ 连接ON,由几何关系可知△MAN≌△MON,则∠MNO=60°…⑨ 由⑦⑨式可得∠ENO=30° 所以∠ENO为反射角,ON为反射光线.由于这一反射光线垂直球面,所以经球面再次折射后不改变方向.所以,该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角为β=180°-∠ENO=150°

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