广东省肇庆市高要区第一中学2026年高三防疫期间“停课不停学”网上周考（三）物理试题含解析.doc

1、广东省肇庆市高要区第一中学2026年高三防疫期间“停课不停学”网上周考（三）物理试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加

2、粗． 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、假设某宇航员在地球上可以举起m1=50kg的物体，他在某星球表面上可以举起m2=100kg的物体，若该星球半径为地球半径的4倍，则（　　） A．地球和该星球质量之比为 B．地球和该星球第一宇宙速度之比为 C．地球和该星球瓦解的角速度之比为 D．地球和该星球近地卫星的向心加速度之比为 2、如图所示，内壁光滑的圆管形轨道竖直放置在光滑水平地面上，且恰好处在两固定光滑挡板M、N之间，圆轨道半径为1 m，其质量为1 kg，一质量也为1 kg的小球（视为质点）能在管内运动

3、管的内径可不计。当小球运动到轨道最高点时，圆轨道对地面的压力刚好为零，取g＝10 m/s2。则小球运动到最低点时对轨道的压力大小为 A．70 N B．50 N C．30 N D．10 N 3、如图所示，在真空云室中的矩形ABCD区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场，静止放置在O点的铀238原子核发生衰变，放出射线后变成某种新的原子核，两段曲线是反冲核（新核）和射线的径迹，曲线OP为圆弧，x轴过O点且平行于AB边。下列说法正确的是（ ） A．铀238原子核发生的是β衰变，放出的射线是高速电子流 B．曲线OP是射线的径迹，曲线OQ是反冲核的径迹 C．改变磁感应强度的大小，反冲

4、核和射线圆周运动的半径关系随之改变 D．曲线OQ是α射线的径迹，其圆心在x轴上，半径是曲线OP半径的45倍 4、如图所示，斜面体M的底面粗糙，斜面光滑，放在粗糙水平面上．弹簧的一端固定在墙面上，另一端与放在斜面上的物块m相连，弹簧的轴线与斜面平行．若物块在斜面上做简谐运动，斜面体保持静止，则地面对斜面体的摩擦力f与时间t的关系图象是图中的 A． B． C． D． 5、帆船运动中，运动员可以调节帆面与船前进方向的夹角，使船能借助风获得前进的动力．下列图中能使帆船获得前进动力的是 A． B． C． D． 6、汽车碰撞试验是综合评价汽车安全性能的有效方法之一。设汽车在碰撞过程中受到的

5、平均撞击力达到某个临界值F0时，安全气囊爆开。在某次试验中，质量m1=1 600 kg的试验车以速度v1 = 36 km/h正面撞击固定试验台，经时间t1 = 0.10 s碰撞结束，车速减为零，此次碰撞安全气囊恰好爆开。则在本次实验中汽车受到试验台的冲量I0大小和F0的大小分别为（　　）（忽略撞击过程中地面阻力的影响。） A．I0=5.76×104N·S，F0=1.6×105N B．I0=1.6×104N·S，F0=1.6×105N C．I0=1.6×105N·S，F0=1.6×105N D．I0=5.76×104N·S，F0=3.2×105N 二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，

6、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（a）所示，光滑绝缘斜面与水平面成角放置，垂直于斜面的有界匀强磁场边界M、N与斜面底边平行，磁感应强度大小为。质量的“日”字形导线框在沿斜面向上的外力作用下沿斜面向上运动，导体框各段长度相等，即，ab、fc，ed段的电阻均为，其余电阻不计。从导线框刚进入磁场开始计时，fc段的电流随时间变化如图（b）所示（电流由f到c的方向为正），重力加速度下列说法正确的是（　　） A．导线框运动的速度大小为10m/s B．磁感应强度的方向垂直斜面向上 C．在至这段时间内，

7、外力所做的功为0.24J D．在至这段时间内，导线框所受的安培力大小为0.3N 8、如图所示，一直角斜劈绕其竖直边BC做圆周运动，物块始终静止在斜劈AB上。在斜劈转动的角速度ω缓慢增加的过程中，下列说法正确的是（　　） A．斜劈对物块的支持力逐渐减小 B．斜劈对物块的支持力保持不变 C．斜劈对物块的摩擦力逐渐增加 D．斜劈对物块的摩擦力变化情况无法判断 9、如图所示，正方形abcd区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场，甲、乙两带电粒子从a点沿与ab成30°角的方向垂直射入磁场．甲粒子垂直于bc边离开磁场，乙粒子从ad边的中点离开磁场．已知甲、乙两a带电粒子的电荷量之比为1:2，质

8、量之比为1:2，不计粒子重力． 以下判断正确的是 A．甲粒子带负电，乙粒子带正电 B．甲粒子的动能是乙粒子动能的16倍 C．甲粒子所受洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的2倍 D．甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的倍 10、如图所示，将甲分子固定于坐标原点O处，乙分子放置于r轴上距离O点很远的r4处，r1、r2、r3为r轴上的三个特殊的位置，甲、乙两分子间的分子力F和分子势能Ep随两分子间距离r的变化关系分别如图中两条曲线所示，设两分子间距离很远时，Ep=0。现把乙分子从r4处由静止释放，下列说法中正确的是______。 A．虚线1为Ep-r图线、实线2为F-r图

9、线 B．当分子间距离r

10、测得数据如下表： 钩码重力 0N 1N 2N 3N 指针对齐刻度 11cm 12cm 13cm 14cm （1）每根弹簧的原长为_________cm，每根弹簧的劲度系数为______N/m； （2）若将A、B弹簧串联起来使用，它们整体的劲度系数为______。 A．25N/m B．100N/m C．50N/m D．200N/m 12．（12分）用游标卡尺测得某样品的长度如图甲所示，其读数L=________mm；用螺旋测微器测得该样品的外边长a如图乙所示，其读数a=________mm。 四

11、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）在一个足够长的水平桌面上，静置着一个足够长的木板A，A的右端与桌面边沿平齐，其上边缘距水平地面的竖直高度h=0.8m。木板A上静置两个可视为质点的B、C物块，它们之间有一个被锁定的压缩轻弹簧（弹簧与两物块均不连接），弹簧存储的弹性势能为5.4J。已知kg、kg，木板A与桌面、物块C与木板A间的动摩擦因数均为，物块B与木板A间的动摩擦因数。解锁后弹簧在瞬间恢复原长，两物块均开始运动，此时物块C距离木板A的右边缘x1=2.5m。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度取g

12、10m/s2。求： (1)弹簧恢复原长时物块B、C的速度； (2)物块C从离开A板落地过程中的水平位移； (3)物块B从开始运动到最终停止时，相对桌面运动的距离。 14．（16分）如图所示，质量为M、倾角为的木楔在水平面上保静止状态，一质量为m的木块放在木楔斜面上时，用水平向右的力F拉着木块，木块及木楔都静止，已知所接触面间的动摩擦因数都为，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，，重力加速度为g，，，求： （1）拉力F的最小值； （2）拉力F的最大值。 15．（12分）导热性能良好的两个相同容器A、B由细软管C连通，灌注一定量的某液体后将A的。上端封闭，如图甲所示，A中气柱长度为

13、h，温度为T0.保持A固定不动，缓慢竖直向下移动B，停止移动时位置如图乙所示，此时A、B容器中液面高度差为，甲、乙两图中软管底部相距为。保持两容器位置不变，缓慢加热气体A，使得两容器中液面再次持平，如图丙所示。已知液体密度为ρ，重力加速度为g，求： ①大气压强p0； ②丙图A容器中气体温度T。 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】 AD．人的作用力是固定的，则由： F=m1g地=m2g星 而近地卫星的向心加速度和重力加速度近似相等；根据： 则： AD错误；

14、B．第一宇宙速度 解得： 则： B错误； C．星球的自转角速度足够快，地表的重力为0时星球瓦解，根据： 得： C正确。 故选C。 2、A 【解析】 抓住小球运动到最高点时，圆轨道对地面的压力为零，求出最高点的速度，根据动能定理求出小球在最低点的速度，从而结合牛顿第二定律求出轨道对小球的支持力，根据牛顿第三定律得出小球对圆轨道的最大压力． 【详解】 当小球运动到最高点时速度最小，此时圆轨道对地面的压力为零，可知小球对圆轨道的弹力等于圆轨道的重力，根据牛顿第二定律得，mg+N=m，N=mg，解得最高点的速度v1= ；小球从最高点到最低点，根据动能定理得，m

15、g⋅2R=，解得v2= ；根据牛顿第二定律得，N′−mg=m，联立解得N′=7mg=70N，根据牛顿第三定律，小球对轨道的最大压力N′=7mg=70N，故A正确，BCD错误； 故选：A. 3、D 【解析】 AD．衰变过程中动量守恒，因初动量为零，故衰变后两粒子动量大小相等，方向相反，由图像可知，原子核发生的是α衰变，粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力 得 由于反冲核的电荷量比α射线大，则半径更小，即曲线OQ是射线的径迹，曲线OP是反冲核的径迹，由于曲线OP为圆弧，则其圆心在x轴上，射线初速度与x轴重直，新核初速度与x轴垂直，所以新核做圆周运动的圆心在x轴上 由质量数守恒和电荷

16、数守恒可知反冲核的电荷量是α粒子的45倍，由半径公式可知，轨道半径之比等于电荷量的反比，则曲线OQ半径是曲线OP半径的45倍，故A错误，D正确。 BC．由动量守恒可知 粒子做圆周运动向心力等于洛伦兹力 得 由于反冲核的电荷量比α射线大，则半径更小，即曲线OQ是射线的径迹，曲线OP是反冲核的径迹，反冲核的半径与射线的半径之比等于电荷量的反比，由于电荷量之比不变，则改变磁感应强度的大小，反冲核和射线圆周运动的半径关系不变，故BC错误。 故选D。 4、C 【解析】 设斜面的倾角为θ。物块在光滑的斜面上做简谐运动，对斜面的压力N1等于物块重力垂直于斜面的分力，即 N1=mg

17、cosθ 以斜面体为研究对象，做出力图如图所示，地面对斜面体的摩擦力 f=N1sinθ=mgsinθcosθ 因为m，θ不变，所以f不随时间变化，故C正确，ABD错误。 故选C。 5、D 【解析】 船所受风力与帆面垂直，将风力分解成沿船前进方向和垂直于船身方向．船在垂直船身方向受到的阻力能抵消风力垂直于船身方向的分量 【详解】 A、A图中船所受风力垂直于船前进方向，沿船前进方向的分力是零．故A项错误． B、将B图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反，故B项错误． C、将C图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反，故C项错误． D、将D图中风力分解后沿船前

18、进方向分力与船前进方向相同，能使使帆船获得前进动力．故D项正确． 6、B 【解析】 汽车受到试验台的冲量等于汽车动量的改变量的大小 平均撞击力，根据动量定理可知 带入数据解得： A． I0=5.76×104N·S，F0=1.6×105N与分析不符，故A错误； B． I0=1.6×104N·S，F0=1.6×105N与分析相符，故B正确； C． I0=1.6×105N·S，F0=1.6×105N与分析不符，故C错误； D． I0=5.76×104N·S，F0=3.2×105N与分析不符，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

19、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、AD 【解析】 B．由于在0~0.01s时间内，电流从f到c为正，可知cd中电流从d到c，则由右手定则可知，磁感应强度的方向垂直斜面向下，选项B错误； A．因为cd刚进入磁场时，通过fc的电流为0.5A，可知通过cd的电流为1A，则由 解得 v=10m/s 选项A正确； C．在至这段时间内，线圈中产生的焦耳热为 线框重力势能的增加量 则外力所做的功为 选项C错误； D．在至这段时间内，导线框的cf边在磁场内部，则所受的安培力大小为 选项

20、D正确。 故选AD。 8、AC 【解析】 物块的向心加速度沿水平方向，加速度大小为a=ω2r，设斜劈倾角为θ，对物块沿AB方向 f-mgsinθ=macosθ 垂直AB方向有 mgcosθ-N=masinθ 解得 f=mgsinθ+macosθ N=mgcosθ-masinθ 当角速度ω逐渐增加时，加速度a逐渐增加，f逐渐增加，N逐渐减小，故AC正确， BD错误。 故选AC。 9、CD 【解析】 根据粒子运动轨迹，应用左手定则可以判断出粒子的电性；粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，根据题意求出粒子轨道半径关系，然后应用牛顿第二定律求出粒子的速度然后分析答

21、题；根据粒子做圆周运动的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间． 【详解】 由甲粒子垂直于bc边离开磁场可知，甲粒子向上偏转，所以甲粒子带正电，由粒子从ad边的中点离开磁场可知，乙粒子向下偏转，所以乙粒子带负电，故A错误；由几何关系可知，R甲=2L，乙粒子在磁场中偏转的弦切角为60°，弦长为，所以：=2R乙sin60°，解得：R乙=L，由牛顿第二定律得：qvB=m，动能：EK=mv2=，所以甲粒子的动能是乙粒子动能的24倍，故B错误；由牛顿第二定律得：qvB=m，解得：，洛伦兹力：f=qvB=，即，故C正确；由几何关系可知，甲粒子的圆心角为300，由B分析可得，乙粒子的圆心角为120

22、°，粒子在磁场中的运动时间：t=T，粒子做圆周运动的周期： 可知，甲粒子在磁场中的运动时间是乙粒子在磁场中运动时间的1/4倍，故D正确．. 题考查带电粒子在匀强磁场中的运动，要掌握住半径公式、周期公式，画出粒子的运动轨迹后，利用洛伦兹力提供向心力，结合几何关系进行求解；运用粒子在磁场中转过的圆心角，结合周期公式，求解粒子在磁场中运动的时间． 10、ACE 【解析】 A．因两分子间距在平衡距离r0时，分子力表现为零，此时分子势能最小，可知虚线1为Ep-r图线、实线2为F-r图线，选项A正确； B．当分子间距离r

23、分子斥力随r减小而增大，选项B错误； C．乙分子从r4到r2所受的甲分子的引力先增加后减小，则做加速度先增大后减小的加速运动，从r2到r1因分子力表现为斥力且逐渐变大，可知做加速度增大的减速运动，选项C正确； D．乙分子从r4到r1的过程中，分子力先做正功，后做负功，则分子势能先减小后增大，在r2位置时分子势能最小，选项D错误； E．因乙分子在r4处分子势能和动能均为零，到达r1处时的分子势能又为零，由能量守恒定律可知，在r1处的动能也为零，可知乙分子的运动范围为r4≥r≥r1，选项E正确； 故选ACE. 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

24、写出演算过程。 11、9cm 50 N/m A 【解析】 (1)[1][2]根据力的平衡，有 把G=2N时，L=11cm与G=3N时，L=12cm代入解得 L0=9cm k=50 N/m (2)[3]将A、B弹簧串联起来使用，当拉力为F时，每个弹簧的形变量为x，整体形变量为2x，由F=kx,可得整体的劲度系数 故填A。 12、20.15 1.730 【解析】 [1]．样品的长度L=2cm+0.05mm×3=20.15mm； [2]．样品的外边长a=1.5mm+0.01mm×23.0=1.730mm。 四、计算题：本题共2小题，

25、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) 9m/s，3m/s；(2)0.8m；(3)14.25m 【解析】 (1)根据题意，弹簧解锁在极短时间恢复原长，脱离两物块。选向右为正方向，由B、C两物块系统动量守恒和能量守恒可得 联立两式解得 vB1=9m/s vC1=3m/s (2)由题意可得，B、C两物块开始运动时，各自对物块A的滑动摩檫力方向相反，大小分别为 而木板A与水平桌面之间的最大静摩擦力等于其滑动摩擦力 由于 可知木板A在此阶段是静止的。物块C向右滑动直到到达桌面右端的过程，由

26、运动学规律得 之后物块C做平抛运动，由平抛运动的规律可得 解得 (3)当物块C向右运动，直到离开木板A的过程中，物块B向左做交减速运动，由运动规律得 物块C离开木板之后，由于有 木板A开始向左加速运动，直到与物块B共速。由牛顿运动定律及运动学规律可得 此过程物块B运动的距离为 共速后，A、B一起做匀减速直线运动，直到停下来。由运动学规律 则物块B从开始运动到停止，运动的距离为 m 14、（1） （2） 【解析】 （1）当木块与木楔斜面出现向下的相对滑动势时，拉力F有最小值，则对木块进行受力分析有 联立解得 对木块和木楔斜面整体进行受力分析，可知木楔斜面受到地面的最大静摩擦力 因为，可知木楔保持静止不动，所以拉力F的最小值为 （2）木楔保持不动时，拉力F取得的最大值 若固定木楔不动，当木块与木楔出现向上的相对滑动趋势时，拉力F有最大值，则对木块进行受力分析有 联立解得 因为，可知随着拉力的增大，木楔先与地发滑动，所以拉力F的最大值为 15、①；②。 【解析】 ①由状态甲到状态乙，A容器中气体等温变化由玻意耳定律得 解得 ②由状态甲到状态丙，可看作等压变化 由盖一吕萨克定律 由几何知识 解得