1、2026年安徽省合肥八中等高三下学期第一次统练(期末)物理试题试卷 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、关于近代物理的知识,下列说法正确
2、的有( ) A.结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定 B.铀核裂变的一种核反应方程为 C.中X为中子,核反应类型为β衰变 D.平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时一定放出核能 2、1960年10月第十一届国际计量大会确定了国际通用的国际单位制,简称SI制。国际单位制共有七个基本单位,其中力学单位制中的3个基本单位是( ) ①kg ② ③N ④m ⑤s ⑥ ⑦m/s2 ⑧ A.①④⑤ B.①③④ C.②③⑦ D.⑤⑥⑧ 3、已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=,其中n=2,3,4……已知普朗
3、克常量为h,电子的质量为m。巴尔末线系是氢原子从n≥3的各个能级跃迁至n=2能级时辐射光的谱线,则下列说法中正确的是( ) A.巴尔末线系中波长最长的谱线对应光子的能量为3.40eV B.氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变 C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为 D.一个处于n=4的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光 4、下列说法正确的是____________ A.β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流 B.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能产生3个不同频率的
4、光子 C.用加温、加压或改变其化学状态的方法都不能改变原子核衰变的半衰期 D.原子核经过衰变生成新核,则新核的质量总等于原核的质量 5、如图甲所示,在粗糙的水平面上,质量分别为mA和mB的物块A、B用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同,它们的质量之比mA:mB=2:1.当用水平力F作用于B上且两物块以相同的加速度向右加速运动时(如图甲所示),弹簧的伸长量xA;当用同样大小的力F竖直向上拉B且两物块以相同的加速度竖直向上运动时(如图乙所示),弹簧的伸长量为xB,则xA:xB等于( ) A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.3:2 6、以开发核聚变能源为目的,被誉为“
5、人造太阳”的中国环流器二号M(HL--2M)装置在2019年全国两会期间备受关注。下列核反应方程中属于核聚变反应的是( ) 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、如图为一电源电动势为E,内阻为r的稳定电路。电压表A的内阻为5kΩ。B为静电计,C1,C2为两个理想的电容器且耐压值足够高。在开关闭合一段时间后,下列说法正确的是 A.C1上电荷量为0 B.若将甲右滑,则C2上电荷量增大 C.若C1>C2,则电压表两端大于静电计两端
6、电压 D.将S断开,使C2两极距离增大,B张角变大 8、如图所示,间距为L=、长为5.0m的光滑导轨固定在水平面上,一电容为C=0.1F的平行板电容器接在导轨的左端.垂直于水平面的磁场沿x轴方向上按(其中,)分布,垂直x轴方向的磁场均匀分布.现有一导体棒横跨在导体框上,在沿x轴方向的水平拉力F作用下,以v=的速度从处沿x轴方向匀速运动,不计所有电阻,下面说法中正确的是 A.电容器中的电场随时间均匀增大 B.电路中的电流随时间均匀增大 C.拉力F的功率随时间均匀增大 D.导体棒运动至m处时,所受安培力为0.02N 9、质量为m的小球穿在光滑细杆MN上,并可沿细杆滑动。已知细杆与
7、水平面夹角30°,细杆长度为2L,P为细杆中点。小球连接轻弹簧,弹簧水平放置,弹簧右端固定于竖直平面的O点。此时弹簧恰好处于原长,原长为,劲度系数为。将小球从M点由静止释放,小球会经过P点,并能够到达N点。下列说法正确的是() A.小球运动至P点时受到细杆弹力为 B.小球运动到P点处时的加速度为 C.小球运动至N点时的速度 D.小球运动至N点时弹簧的弹性势能为mgL 10、如图所示为一列沿x轴正向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,经过0.2s,M点第一次到达波谷,则下列判断正确的是______ A.质点P的振动频率 B.该波的传播速度v=1m/s C.M点的起振方向沿
8、y轴负方向 D.0~1s内质点Q运动的路程为0.2m E.0~1s内质点M运动的路程为0.08m 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)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1kΩ~2kΩ之间,量程250μA。提供实验器材: 电源(4V,0.6Ω) 电键S及导线若干 一只电阻箱R(0~9999Ω) 滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A) 滑动变阻器R2(0~1kΩ,0.3A) 某同学的测量过程如下: 第一,选择实验器材,设计实验的电路图,如图甲所示: 第二,实验操作步骤如下: ①先
9、按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R'的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零 ②闭合电键S,调节滑动变阻器R'的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig ③滑动变阻器R'的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻Rg=Rx,请回答以下问题: (1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R'是_____(选填“R1”或“R2”)。 (2)该同学在操作步骤①中,滑动变阻器R'的滑片P应置于_____端(选填“a”或“b”)理由是_____。 (3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连
10、接,导线不能交叉_____。 (4)在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是_____。 12.(12分)某同学在用如图所示实验装置测量光的波长的实验中,已知两缝间的间距为0.3mm,以某种单色光照射双缝时,在离双缝1.2m远的屏上,用测量头测量条纹间的宽度:先将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图甲所示;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,此时手轮上的示数如图乙所示。图甲读数为____________mm,图乙读数为_________mm。 根据以上实验,测得光的波长是________
11、m(结果保留2位有效数字)。 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,四边形ABCD是一块玻璃砖的横截面示意图,∠D=90°,DO垂直于AB,垂足为O.一束单色光从O点射入玻璃砖,人射角为i,调节i的大小,当i=45°时,AD面和CD面都恰好没有光线射出.求: ①玻璃砖对该单色光的折射率. ②四边形ABCD中∠A的大小. 14.(16分)如图所示,在第一象限有一匀强电场。场强大小为,方向与轴平行。一质量为、电荷量为的粒子沿轴正方向从轴上点射入电场,从轴上的点离开电场。已知,。不计粒
12、子重力。求: (1)场强的方向和粒子在第一象限中运动的时间; (2)粒子离开第一象限时速度方向与轴的夹角。 15.(12分)如图所示,在竖直直角坐标系内,轴下方区域I存在场强大小为E、方向沿y轴正方向的匀强电场,轴上方区域Ⅱ存在方向沿轴正方向的匀强电场。已知图中点D的坐标为(),虚线轴。两固定平行绝缘挡板AB、DC间距为3L,OC在轴上,AB、OC板平面垂直纸面,点B在y轴上。一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)从D点由静止开始向上运动,通过轴后不与AB碰撞,恰好到达B点,已知AB=14L,OC=13L。 (1)求区域Ⅱ的场强大小以及粒子从D点运动到B点所用的时间;
13、2)改变该粒子的初位置,粒子从GD上某点M由静止开始向上运动,通过轴后第一次与AB相碰前瞬间动能恰好最大。 ①求此最大动能以及M点与轴间的距离; ②若粒子与AB、OC碰撞前后均无动能损失(碰后水平方向速度不变,竖直方向速度大小不变,方向相反),求粒子通过y轴时的位置与O点的距离y2。 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. 比结合能越大,原子核内核子结合得越牢固,原子核越稳定,选项A错误; B. 铀核裂变的核反应方程中,反应物必须有中子,选项B错误; C. 中X质量数为4电
14、荷数为2,为α粒子,核反应类型为α衰变,选项C错误; D. 平均结合能是核子与核子结合成原子核时平均每个核子放出的能量,平均结合能越大的原子核越稳定,平均结合能小的原子核结合成或分解成平均结合能大的原子核时出现质量亏损,一定放出核能。故D正确。 故选D。 2、A 【解析】 国际基本单位有米、千克、秒、安培、开尔文、摩尔和坎德拉;其中力学单位制中的3个基本单位是米、秒、千克,即时m、kg、s,即①④⑤,故A正确,BCD错误。 故选A。 3、C 【解析】 A.巴尔末线系为跃迁到2能级的四种可见光,红青蓝紫(3→2、4→2、5→2、6→2),则能级差最小的为红光(3→2),其频率最小,
15、波长最长,对应的能量为 故A错误; B.氢原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,则氢原子的总能量(动能和电势能之和)变大,而电子的轨道半径变大,库仑力做负功,则电势能增大,跃迁后的库仑力提供向心力 可得 故半径变大后,电子的速度变小,电子的动能变小,故B错误; C.基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离,由能量守恒定律,有 解得自由电子的速度为 故C正确; D.一个处于n=4的激发态的氢原子向低能级跃迁,逐级向下辐射出的光子种类最多为(4-1)=3种,故D错误; 故选C。 4、C 【解析】 试题分析:β衰变的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和
16、一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子,A错误;一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多产生两种不同频率的光子,但是若是大量氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多可产生3种不同频率的光子,B错误;原子核的半衰期与外界因素无关,C正确;原子核经过衰变生成新核,需要释放出射线,质量减小,D错误; 考点:考查了原子衰变,氢原子跃迁 5、A 【解析】 设mA=2mB=2m,对甲图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度: 对A物体有: F弹-μ∙2mg=2ma, 得 ; 对乙图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度: 对A物体有: F弹′-2mg=2ma
17、′, 得 则x1:x2=1:1. A. 1:1,与结论相符,选项A正确; B. 1:2,与结论不相符,选项B错误; C.2:1,与结论不相符,选项C错误; D.3:2,与结论不相符,选项D错误. 6、C 【解析】 核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式,用快速粒子(天然射线或人工加速的粒子)穿入原子核的内部使原子核转变为另一种原子核的过程,这就是原子核的人工转变。由此可知:核反应方程 是原子核的聚变反应; A. ,是原子核的人工核转变,故A
18、错误; B. ,是原子核的人工核转变,故B错误; C. 与分析相符,故C正确; D. 属于裂变反应,故D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、AD 【解析】 A.由于电容器和静电计均为断路,故开关闭合一段时间后,电路中电流为0,故电压表两端电压为0,因此C1上电荷量为0,故A正确; B.由于整个电路中没有电流,C2相当于直接接在电源两端,故滑动滑动变阻器对电路没有影响,C2上电压不变,故电荷量不变,故B错误; C.电压表两端电
19、压为0,静电计两端电压不为0,故C错误; D.S断开后,C2上电荷量保持不变,故当两极板距离增大时,电容减小,由可知,电压增大,故静电计张角变大,故D正确; 故选AD。 8、AC 【解析】 根据导体切割磁感应线产生的感应电动势计算公式可得E=BLv,所以△E=△BLv,由于磁场随位移均匀变化,所以感应电动势随位移均匀增大,电容器两端的电压均匀变化,电场强度也是均匀变化的,A正确;电容器的电容 ,解得:I=LCv,由于导体棒匀速运动,且磁感应强度随位移均匀变化,而x=v•△t,所以电流强度不变,B错误; 导体棒匀速运动,根据平衡条件可得F=BIL,而B均匀增大,所以安培力均匀增大,
20、拉力F均匀增大,拉力做功功率等于克服安培力做功功率,即P=Fv可知,外力的功率均匀增大,C正确;导体棒运动至x=3m处时,磁感应强度为B=(0.4+0.2×3)T=1T,电流强度:I=LCv=LCv2=0.2×1×0.1×4A=0.08A,所以导体棒所受安培力为FA=BIL=1×0.08×1N=0.08N,故D错误.故选AC. 9、AC 【解析】 AB.小球运动至P点时,根据几何关系可得OP之间的距离为: 则弹簧的弹力大小为: 对小球受力分析,可知受重力、弹簧的弹力和轻杆的弹作用,如图所示: 在垂直斜面方向上,根据平衡条件有: 解得: 在沿斜面方向上,根据牛顿第二
21、定律有: 解得:,A正确,B错误; CD.根据几何关系,可知 ON=OM= 故小球从M点运动至N点,弹性势能变化量为零,所以在N点的弹性势能为零,则整个过程小球减小的重力势能全部转化为小球的动能,根据机械能守恒有: 解得:,C正确,D错误。 故选AC。 10、ACD 【解析】 BC.t=0时刻波传播到Q点,Q点起振方向沿y轴负方向,在波传播过程中各点的起振方向都相同,则M点的起振方向也沿y轴负方向;经过t=0.2s,M点第一次到达波谷,可知波的传播速度 故B错误,C正确; A.由图象可知,波长λ=0.04m,则波的周期,亦即P质点振动的周期 频率为周期的倒
22、数,即2.5Hz,故A正确; D.0~1s内质点Q振动了2.5个周期,运动的路程 s=×8cm=20cm 故D正确; E.波传播到M点的时间 t1=s=0.1s 则0~1s内质点M振动了2.25个周期,运动的路程 故E错误。 故选ACD。 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、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变 【解析】 (1)[1]根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。 (
23、2)[2][3]为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。 (3)[4]根据电路图,连接实物图如图所示: 。 (4)[5]在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。 12、2.335(2.332-2.337) 15.375(15.372-15.377) 6.5×10-7 【解析】 [1] 图甲螺旋测微器固定刻度的读数是2.0mm 可动刻度的读数是 33.5×0.01 mm =0.335mm 则螺旋测微器的读数等于 2.0mm+0.335mm=2.33
24、5mm (2.332-2.337都正确) [2] 图乙螺旋测微器固定刻度的读数是15.0mm 可动刻度的读数是 37.5×0.01 mm =0.375mm 则螺旋测微器的读数等于 15.0mm+0.375mm=15.375mm (15.372-15.377都正确) [3]相邻条纹间距为 根据双缝干涉的条纹宽度的公式 则这种单色光的波长 代入数据解得 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) (2) 【解析】 ①根据题意可知,当光线在AB面上O点的入射角为时,恰好
25、在AD面和CD面发生全反射,作出时的光路图如图所示,P、M、N分别为光线在AD、CD、AB面上的入射点,过P、M两点的法线相交于E点,设光线全反射的临界角为 由几何关系可知: 解得 折射率 解得 ②设光线在O点的折射角为r,根据,代入,解得 根据几何关系可得, 解得 14、 (1)场强指向轴正方向,;(2) 【解析】 (1)负电荷受电场力方向是场强的反方向,所以场强的方向指向轴正方向。 带电粒子在电场中做类平抛运动,在轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,轴正方向做匀速运动。设加速度大小为,初速度为 由类平抛运动的规律得 又 联立解得 (2)设粒子
26、离开第一象限时速度方向与轴的夹角为,则 联立解得 即。 15、(1); (2)①,;② 【解析】 (1)该粒子带正电,从D点运动到轴所用的时间设为,则 根据牛顿第二定律有 粒子在区域II中做类平抛运动,所用的时间设为,则 根据牛顿第二定律有 粒子从D点运动到B点所用的时间 解得 , (2)①设粒子通过轴时的速度大小为,碰到AB前做类平抛运动的时间为t,则 粒子第一次碰到AB前瞬间的轴分速度大小 碰前瞬间动能 即 由于为定值,当即时动能有最大值 由(1)得 最大动能 对应的 粒子在区域I中做初速度为零的匀加速直线运动,则 解得 ②粒子在区域II中的运动可等效为粒子以大小为的初速度在场强大小为6E的匀强电场中做类平抛运动直接到达y轴的K点,如图所示,则时间仍然为 得 由于,粒子与AB碰撞一次后,再与CD碰撞一次,最后到达B处 则






