2025-2026学年西藏林芝二高三下学期期末联考物理试题理试题含解析.doc

1、2025-2026学年西藏林芝二高三下学期期末联考物理试题理试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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，平行板电容器与电源连接，

2、下极板接地，开关闭合，一带电油滴在电容器中的点处于静止状态。下列说法正确的是（　　） A．保持开关闭合，板竖直上移一小段距离，电容器的电容增大 B．保持开关闭合，板竖直上移一小段距离，点的电势将升高 C．保持开关闭合，板竖直上移一小段距离过程中，电流计中电流方向向右 D．开关先闭合后断开，板竖直上移一小段距离，带电油滴向下运动 2、一个核衰变为一个核的过程中，发生了m次衰变和n次衰变，则m、n的值分别为（　　） A．8、6 B．6、8 C．4、8 D．8、4 3、如图所示，质量分别为m、M的两个物体系在一根通过定滑轮(质量忽略不计)的轻绳两端，M放在水平地板上，m被悬挂在空中

3、若将M沿水平地板向右缓慢移动少许后M仍静止，则(　　) A．绳的张力变大 B．M对地面的压力变大 C．M所受的静摩擦力变大 D．悬挂滑轮的绳的张力变大 4、科学家计划在1015年将首批宇航员送往火星进行考察．一质量为m的物体，假设在火星两极宇航员用弹簧测力计测得的读数为F1，在火星赤道上宇航员用同一把弹簧测力计测得的读数为F1．通过天文观测测得火星的自转角速度为ω，已知引力常量为G，将火星看成是质量分布均匀的球体，则火星的密度和半径分别为 A．和 B．和 C．和 D．和 5、关于元电荷，正确的说法是（　　） A．元电荷就是点电荷. B．1C电量叫元电荷. C．元电荷

4、就是质子. D．元电荷目前被认为是自然界中电荷的最小单元. 6、如图所示， AB是斜坡，BC是水平面，从斜坡顶端A以不同初速度v向左水平抛出同一小球，当初速度为v0时，小球恰好落到坡底B。不计空气阻力，则下列图象能正确表示小球落地（不再弹起）前瞬间重力瞬时功率P随v变化关系的是 A． B． C． D． 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、如图甲所示，门式起重机又叫龙门吊，门式起重机的场地利用率高、作业范围大，在港口得到广泛使用。其简易图如图乙所示

5、假设长为L的钢绳能承受的最大拉力为T，钢绳的上端栓接在滑轮上，另一端连接质量为m的集装箱，开始整个装置在横臂上以共同的速度做匀速直线运动，当其运动到图中O＇位置时，绳子上端的滑轮突然被锁定，集装箱开始以O＇为圆心摆动，假设滑轮与集装箱的大小可忽略不计，重力加速度为g。下列说法正确的是（　　） A．如果，则上述过程中钢绳一定不会断裂 B．如果装置匀速运动的速度大小为v，则集装箱允许的最大质量为 C．如果集装箱的质量为2m，则装置匀速运动时的最大速度为 D．如果保持上端滑轮静止，加速向上提升集装箱（不摆动），集装箱加速上升允许的最大加速度为 8、如图所示，A、B两物体用两根轻质细线

6、分别悬挂在天花板上，两细线与水平方向夹角分别为60°和45°，A、B间拴接的轻质弹簧恰好处于水平状态，则下列判断正确的是（ ） A．A、B的质量之比为1： B．A、B所受弹簧弹力大小之比为： C．悬挂A、B的细线上拉力大小之比为：1 D．快速撤去弹簧的瞬间，A、B的瞬时加速度大小之比为1： 9、如图所示，在电阻不计的边长为L的正方形金属框abcd的cd边上接 两个相同的电阻，平行金属板e和f通过导线与金属框相连，金属框内两虚线之间有垂直于纸面向里的磁场，同一时刻各点的磁感应强度B大小相等，B随时间t均匀增加，已知 ，磁场区域面积是金属框面积的二分之一，金属板长为L，板间距离

7、为L．质量为m，电荷量为q的粒子从两板中间沿中线方向以某一初速度射入，刚好从f 板右边缘射出．不计粒子重力，忽略边缘效应．则 A．金属框中感应电流方向为abcda B．粒子带正电 C．粒子初速度为 D．粒子在e、f间运动增加的动能为 10、如图所示，气缸分上、下两部分，下部分的横截面积大于上部分的横截面积，大小活塞分别在上、下气缸内用一根硬杆相连，两活塞可在气缸内一起上下移动，缸内封有一定质量的气体，活塞与缸壁无摩擦且不漏气起初，在小活塞上的烧杯中放有大量沙子能使两活塞相对于气缸向上移动的情况是　　 A．给气缸缓慢加热 B．取走烧杯中的沙子 C．大气压变小 D．让整个

8、装置自由下落 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）在“观察电容器的充、放电现象”实验中，电路如图（甲）所示 (1)将开关S接通1，电容器的__________（填“上”或“下”）极板带正电，再将S接通2，通过电流表的电流方向向__________（填“左”或“右”）。 (2)若电源电动势为10V，实验中所使用的电容器如图（乙）所示，充满电后电容器正极板带电量为__________C（结果保留两位有效数字）。 (3)下列关于电容器充电时，电流i与时间t的关系；所带电荷量q与两极板间的电压U的关系正确的是______

9、 12．（12分）某同学利用气垫导轨验证动量守恒定律，同时测量弹簧的弹性势能，实验装置如图甲所示，两滑块A、B上各固定一相同窄片。部分实验步骤如下： I.用螺旋测微器测量窄片的宽度d； II.将气垫导轨调成水平； II.将A、B用细线绑住，在A．B间放入一个被压缩的轻小弹簧； IV.烧断细线，记录A、B上的窄片分别通过光电门C、D的挡光时间t1、t2。 (1)若测量窄片的宽度d时，螺旋测微器的示数如图乙所示，则d=_____mm。 (2)实验中，还应测量的物理量是______ A．滑块A的质量m1以及滑块B的质量m2 B．烧断细线后滑块A、B运动到光电门C、

10、D的时间tA、tB C．烧断细线后滑块A、B运动到光电门C、D的路程x1、x2 (3)验证动量守恒定律的表达式是_____________ ；烧断细线前弹簧的弹性势能Ep=________。(均用题中相关物理量的字母表示) 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）如图所示，在竖直平面内，有一倾角为θ的斜面CD与半径为R的光滑圆弧轨道ABC相切于C点，B是最低点，A与圆心O等高。将一质量为m的小滑块从A点正上方高h处由静止释放后沿圆弧轨道ABC运动，小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ，空气阻力不计，重力加

11、速度为g，取B点所在的平面为零势能面，试求： (1)小滑块在释放处的重力势能Ep； (2)小滑块第一次运动到B点时对轨道的压力FN； (3)小滑块沿斜面CD向上滑行的最大距离x。 14．（16分）如图所示，两个可导热的气缸竖直放置，它们的底部都由一细管连通（忽略细管的容积）。两气缸各有一个活塞，质量分别为和，活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体，上方为真空。当气体处于平衡状态时，两活塞位于同一高度。（已知， ①在两活塞上同时各放一质量为的物块，求气体再次达到平衡后两活塞的高度差（假定环境温度始终保持为。 ②在达到上一问的终态后，环境温度由缓慢上升到，试问在这个过程中，气体对活

12、塞做了多少功？气体是吸收还是放出了热量？（假定在气体状态变化过程中，两物块均不会碰到气缸顶部）。 15．（12分）2014年12月14日，北京飞行控制中心传来好消息，嫦娥三号探测器平稳落月。嫦娥三号接近月球表面过程可简化为三个阶段：一、距离月球表面一定的高度以v=1.7km/s的速度环绕运行，此时，打开七千五百牛顿变推力发动机减速，下降到距月球表面H＝100米高处时悬停，寻找合适落月点；二、找到落月点后继续下降，距月球表面h＝4m时速度再次减为0；三、此后，关闭所有发动机，使它做自由落体运动落到月球表面。已知嫦娥三号着陆时的质量为1200kg，月球表面重力加速度g' 为1.6m/s2，月

13、球半径为R，引力常量G，（计算保留2位有效数字）求： (1)月球的质量（用g'、R、G字母表示） (2)从悬停在100米处到落至月球表面，发动机对嫦娥三号做的功？ (3)从v=1.7km/s到悬停，若用10分钟时间，设轨迹为直线，则减速过程的平均加速度为多大？若减速接近悬停点的最后一段，在垂直月面的方向下落，且加速度大小为上述减速过程的平均值，求此时发动机的平均推力为多大？ 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、B 【解析】 A．保持开关闭合，则电压恒定不变，A板竖直上移一小段距离，根据电容的决

14、定式，可知电容C减小，故A错误。 B．根据，可知电场强度减小，根据U=Ed可知，P点与下极板的距离不变，但E减小，故P点与下极板的电势差减小，下极板带正电，故P点的电势升高，故B正确。 C．根据Q=CU可知，电容减小，电荷量减小，电容器放电，电流计中电流方向向左，故C错误。 D．开关S先闭合后断开，则电荷量Q不变，A板竖直上移一小段距离，电场强度 恒定不变，故带电油滴静止不动，故D错误。 故选B。 2、A 【解析】 在α衰变的过程中，电荷数少2，质量数少4，在β衰变的过程中，电荷数多1，有 2m-n=10 4m=32 解得 m=8 n=6 故A正确，BCD错误。

15、 故选A。 3、D 【解析】 A．因m处于静止状态，故绳子的拉力等于m的重力，即F＝mg，绳的张力不变，故选项A错误； BC．对M受力分析如图甲所示，把F进行正交分解可得关系式： N＋Fsin θ＝Mg Fcos θ＝f 当M向右移动少许后，θ变大，故N减小，f减小，故选项B、C错误； D．对滑轮受力分析如图乙所示，把拉物体的绳子的拉力合成得F合＝T．因F不变，两绳的夹角变小，则F合变大，故悬挂滑轮的绳的张力变大，选项D正确． 4、A 【解析】 在两极：，在赤道：，联立解得：，由，且，解得：，故A正确． 5、D 【解析】 点电荷是当两个带电体的形状对它的相互作用力的影

16、响可忽略时，这两个带电体可看作点电荷．而元电荷是带电量的最小值，它不是电荷，所有带电体电荷量均是元电荷的整数倍． 【详解】 元电荷是最小的带电量，而点电荷是一种理想化的物理模型，二者不是同一物理量；故A错误；元电荷是带电量的最小值，大小是，故B错误；元电荷是指最小的电荷量，不是指质子，故C错误；元电荷是自然界中电荷的最小单元，故D正确；故选D。 本题关键是对点电荷、元电荷的概念要有清晰的认识，同时要明确它们之间的区别，这是理清概念的一种重要方法． 6、C 【解析】 当平抛的初速度时，小球均落在斜面上，具有相同的位移偏向角均等于斜面倾角，可得： ， 可得平抛时间： 则小球所

17、受的重力的瞬时功率为： 可知，关于v构成正比例函数关系； 当平抛的初速度时，小球均落在水平面上，平抛的竖直高度相同为h，有： 则平抛时间为： 则小球所受的重力的瞬时功率为： 可知功率P为恒定值； 综合两种情况可得C项的图像争取，ABD项的图像错误； 故选C。 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、BC 【解析】 A．装置被锁定后集装箱做圆周运动，那么在装置锁定瞬间，由牛顿第二定律得: 即 显然集装箱的重量等于T时，钢

18、绳断裂，故A错误； B．如果装置匀速运动的速度大小为v，由： 可知： 故B正确； C．如果集装箱的质量为2m，由： 可知该装置匀速运动时的最大速度为： 故C正确； D．加速向上提升集装箱，由牛顿第二定律有： T－mg=ma 可得允许的最大加速度为： 故D错误。 故选BC。 8、CD 【解析】 A．对A、B两个物体受力分析，如图所示： A、B都处于静止状态，受力平衡，则有： 对物体A： 得： 对物体B，有： 得： 所以：，故A错误； B．同一根弹簧弹力相等，故B错误； C．对A物体，细线拉力： 对B物体，细线拉力：

19、 得：，故C正确； D．快速撤去弹簧的瞬间，物体AB将以悬点为圆心做圆周运动，刚撤去弹簧的瞬间，将重力分解为沿半径和沿切线方向，沿半径合力为零，合力沿切线方向 对A物体： 得： 对B物体： 得： 联立得：，故D正确； 故选：CD。 9、AC 【解析】 A．因为磁场垂直纸面向里均匀增大，故根据楞次定律可得金属框中感应电流方向为abcda，e板带负电，f板带正电，A正确； B．因为粒子刚好从f板右边缘射出，所以粒子受到向下的电场力，而电场方向向上，所以粒子带负电，B错误； C．粒子在电场中做类平抛运动，在水平方向上有 在竖直方向上有 而电容器两

20、极板间的电压等于R两端的电压，故 联立解得 C正确； D．根据动能定理可得粒子增加的动能为 D错误． 故选AC。 10、BD 【解析】 以活塞和气体整体为研究对象，由物体平衡条件知(P0-P)(S-s)=G，明确原来气体压强小于大气压强；题目设计的变化如加热、取走沙子、大气压减小、装置自由下落后，我们根据理想气体状态方程判断出气体的体积增大还是减小，就可以知道活塞上升还是下降了． 【详解】 A．设缸内气体压强P，外界大气压为P0，大活塞面积S，小活塞面积s，活塞和钢球的总重力为G，以活塞和气体整体为研究对象，由物体平衡条件知： (P0-P)(S-s)=G…①

21、给气缸缓慢加热，气体温度升高，由盖吕萨克定律知气体体积要增大，从气缸结构上看活塞应向下移动，故A错误． B．取走烧杯中的沙子后，整体的重力小了，由①式知容器内气体压强必须增大，由玻意耳定律知气体体积要减小，所以气缸要向上移动，故B正确． C．大气压变小时，由①式知道缸内气体压强要减小，由玻意耳定律知气体体积要增大，所以气缸要向下移动，故C错误． D．让整个装置自由下落，缸内气体压强增大(原来小于大气压强)，由玻意耳定律知气体体积要减小，所以气缸向上移动，故D正确． 故选BD． 本题的关键是利用活塞受力平衡的条件和理想气体状态方程判断封闭气体的体积如何变化，是一道比较困难的易错题．

22、 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、上 左 A 【解析】 (1)[1]开关S接通1，电容器充电，根据电源的正负极可知电容器上极板带正电。 [2]开关S接通2，电容器放电，通过电流表的电流向左。 (2)[3]充满电后电容器所带电荷量 (3)[4]AB．电容器充电过程中，电流逐渐减小，随着两极板电荷量增大，电流减小的越来越慢，电容器充电结束后，电流减为0，A正确，B错误； CD．电容是电容器本身具有的属性，根据电容的定义式可知，电荷量与电压成正比，所以图线应为过原点直线，CD错误。 故选A

23、 12、4.800 A 【解析】 (1)[1]螺旋测微器主尺的示数为4.5mm，可动刻度的示数为0.01mm×30.0=0.300mm，故 d=4.5mm+0.300mm=4.800mm (2)[2]验证动量守恒定律，需要测量滑块A、B的质量m1和m2 故选A (3)[3]根据动量守恒定律 其中 、 可得 [4]根据能量守恒定律可得，烧断细线前弹簧的弹性势能 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）mg (h+R)，（2），方向竖直向下，（

24、3）。 【解析】 (1)小滑块在释放处的重力势能： Ep=mg (h+R)； (2)小滑块从释放处到B点，根据动能定理有： mg(h+ R)= 在B点，根据牛顿第二定律有： 解得： 根据牛顿第三定律，小滑块对轨道的压力为，方向竖直向下； (3)从释放处到斜面的最高点，对小滑块，根据动能定理有： 解得：。 14、① ；② ，吸收热量。 【解析】 ①设左、右活塞的面积分别为和，由于气体处于平衡状态，故两活塞对气体的压强相等，即 由此得 ① 在两个活塞上各加质量为的物块后，假设左右两活塞仍没有碰到汽缸底部，由平衡条件 ，则右活塞降至气缸底部，所有气

25、体都在左气缸中 在初态，气体的压强为：，体积为：； 在末态，气体压强为：，体积为：为左活塞的高度） 由玻意耳定律得 代入数据解得 ②当温度由上升至时，气体的压强始终为，设是温度达到时左活塞的高度， 由盖∙吕萨克定律得 活塞对气体做的功为 环境温度升高，则气体温度升高内能变大，又气体对活塞做功，根据热力学第一定律：在此过程中气体吸收热量。 15、 (1)；(2)-1.8×105 J；(3)2.8m/s2；5300 N。 【解析】 (1)由于 可求 (2)由100m下降过程中到4m前发动机会做功，取100m和4m为初末状态，前后动能没变，用动能定理 mg'(H-h)+W=0 所以 W= -mg'(H-h) =-1200×1.6×96J=-1.8×105 J 即发动机做功为-1.8×105 J 。 (3)减速过程的平均加速度 根据牛顿第二定律可得 F=m(a+g')=5300 N