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2026届高三年级教学质量监测(一)物理试卷注意事项:2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡对应的标号涂黑,如需改一、选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个只有一项符合题目要求。1.物理学的发展与完善离不开科学家的探索,也伴随着重要研究思想与方法的确立。下列对相关物理学史或物理思想方法的描述正确的是()A.伽利略根据理想斜面实验,提出了力是维持物体运动的原因B.麦克斯韦电磁理论告诉我们变化的磁场可以产生电场,变化的电场可以产生磁场C.牛顿通过“月地检验”,发现了月球受到的引力与地面上的重力是不同性质的力D.点电荷是一种理想模型,当带电体的形状、大小及电荷分布状况对所研究问题影响不可忽略时,可以将带电体视为点电荷2.如图所示,在同一竖直平面内,两套自动投放装置分别安装在不同高度的固定平台上。装置①与装置②分别以大小相等、方向相反的水平初速度释放两个小型探测器,释放后探测器只受重力作用,且两探测器恰好在同一时刻落到地面,它们运动轨迹的交汇点为A点。不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A.两探测器一定在A点发生相遇B.两探测器一定是在同一时刻被释放的C.装置①与装置②释放的探测器水平方向的位移大D.两物体运动过程中,速度变化率大小始终相等,方向竖直向下3.一只双层圆形晾衣篮(结构如图),篮口平面的圆心为O点。晾衣篮可视为质量均匀分布,半径R=0.40m的刚性圆环。四根轻绳下端系于圆环上四等分点A、B、C、D,上端汇到P点,再由挂钩悬挂。调节四根轻绳的长度,使P点始终在圆心O点正上方,且保持篮口水平。篮与允许的最大拉力为50N,为保证四根绳都不断裂,P点到O点的竖直距离至少应为()A.0.30mB.0.25mC.0.20mD.0.15m如图所示,在某种介质水平面上有S1、S2、Q、O四个点,S1和S2之间的距离波源分别置于S1和S2,t=0时刻同时从平衡位置开始沿竖直方向振动,振动方程均为y=2sin(πt)cm,波速为2m/s。下列说法正确的是()A.该简谐波的波长为2mB.O点振动加强,Q点振动减弱C.在t=6.5s时,点Q的位移大小为4cmD.在0~4s的时间内,点O通过的路程为8cmu=220,Esin100mt(v)的理想交流电源,定值电阻R1和R2的阻值均为55Ω,滑动变阻器R3的最大阻值为55Ω,电流表、电压表均为理想电表。当滑动变阻器R3的滑片P从最上端滑动到最下端的过程中,电流表和电压表示数变化量的绝对值分别用△I和△U表示,下列判断正确的是()A.滑片在向下滑动过程中,电源的输出功率变小B.滑片在向下滑动过程中,电流表的示数变小C.当滑片滑到最下端时,电压表的示数为44VD.电表示数变化量的绝对值之比等于13.75Ω6.如图所示,某智能物流系统的倾斜传送带AB与水平面夹角为(a=37,传送带以v₀=6m/s的速率沿顺时针方向匀速运行。现将一个质量m=200kg的打包货箱(可视为质点)无初速地置于底端A处。为了提高运输效率,系统对货箱施加一个沿传送带向上的恒定辅助拉力F=1600N。已知货箱与传送带的动摩擦因素P=0.125,取重力加速度.g=10m/se,空气阻力忽略不计。当货箱运行至顶端B时,速度大小恰好为10m/s,sin37°=0.6,cos37°=0.8。关于该过程,下列判断正确的是()A.货箱从底端A运行至顶端B耗时5sB.传送带AB段长度.Lag=36mC.由于货箱与传送带相对滑动产生的热量为2800JD.货箱在传送带上留下的摩擦痕迹长为14m7.如图甲所示,在与竖直平面平行的匀强电场中,有一质量为m=0.4kg,带电量为q=+0.5C的小球(可视为质点),小球在半径R=2m的竖直光滑圆轨道上,从与圆心等高的点A以初速度v₀沿轨道切线向下运动,恰好能做完整的圆周运动。角度θ为小球从A点起沿运动方向转过的圆心角,C点为轨道最低点,已知带电体在运动过程中电势能Ep随角度θ的变化图像如图乙所示,电势能的最大值EPO=6,取重力A.电场强度大小为6N/C,方向水平向右B.小球在从A点运动到C点的过程中机械能先增大后减小C.小球在运动过程中速度的最大值为10m/sD.小球在运动过程中对轨道压力的最大值为30N二、选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得08.我国“朱雀”行星探测计划对类地行星X进行详细探测,探测器将先进入行星X的同步轨道(轨道周期与行星自转周期相同),轨道高度为h。随后经过多次变轨,最终进入贴近行星表面的圆形轨道运动。已知行星自转周期为T₀,贴近表面轨道周期为T,引力常量为G,忽略大气阻力及探测器质量变化。根据上述信息,下列判断正确的是()B.行星X的半径R与同步轨道高度h满足关系式C.行星X的质量可表示为其中R为行星X半径D.探测器在行星X同步轨道上的加速度大于在贴近表面轨道上的加速度9.如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球之间用轻绳AB、BQ和轻弹簧PA连接并保持静止,其中轻绳AB保持水平,轻弹簧PA与竖直方向夹角为37°,轻绳BQ与竖直方向夹角为53°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g,下列说法正确的是()10、如图所示,两根足够长的导轨由上下两段电阻不计,光滑的金属导轨组成,在M、N两点绝缘连接,M、N两点等高,间距L=1m,连接处平滑。导轨面与水平面夹角θ=30°,导轨两端分别连接一个(C=0.6F的电容器和一个阻值,R=1.6.Q的电阻,整个装置处于B=1T的垂直斜面向上的匀强磁场中,两根导体棒ab、cd分别放在MN两侧,质量分别为mA=0.4kgm2=0.2kg,棒ab电阻忽略不计,棒cd电阻r=0.4.2,,给cd施加一沿导轨平面向上的恒力.F=5N,使cd由静止开始运动,同时ab从距离MN为x=1m处由静止开始释放,两棒恰好在MN处发生弹性碰撞,相遇前瞬间棒cd速度为4A.棒ab静止释放到与棒cd相遇运动的时间为1sB.棒cd沿导轨向上运动的距离为6.4mC.棒cd上产生的焦耳热为24JD.两棒碰后,棒cd速度大小为2m/s三、非选择题:本题共5小题,共57分。11.(6分)甲同学用单摆测定重力加速度的装置如图所示,O为固定悬点,摆球用细线悬挂,在摆球与O点之间串接力传感器,记录细线对摆球的拉力F。将摆球从最高点(与竖直方向夹角θ<5°)由静止释放,摆球在同一竖直面内往返运动。数据采集得到F-t图像如图所示。(1)由图乙可知,单摆的振动周期T=s。(2)若已知摆长L和周期T,则当地重力加速度的表达式g=(用L、T表示)。(3)乙同学发现他们组的摆球在水平面内做圆周运动,如图丙所示,这时如果测出摆球做这种运动的周期,仍然用单摆运动公式求出重力加速度,则由此测得的重力加速度值与真实值相比将(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。12.(10分)某同学利用实验室的实验器材制成了简易的欧姆表,该简易欧姆表有×10、×1两个倍率,如图所示,已知电流计(内阻.(最大阻值为1500Ω)、电阻箱(0~499.9Ω)、干电池(E=1.2V,r=0.8Ω)。(1)电路中M应为(填“红”或“黑”)表笔;断开开关S时,应为(填“×10”或“×1”)倍率。(2)断开开关S,滑动变阻器接入电路的电阻值为Ω,当电流表的指针偏转角度为满偏的时,此时所对应的电阻阻值应为Ω。(3)这位同学发现,表内电池的电动势已经下降,但仍然可以调零。实际测量时,实际阻值为240Ω的标准电阻的测量值为300Ω,分析可知表内电池的电动势等于V。13.(10分)某同学利用几何光学原理制作了一种简易液体折射率测量仪,一正方体容器,边长为d=10cm,紧贴容器底边内侧贴有等间距刻度尺,最左端刻度为0刻度,向右刻度增大。空容器时,从A点恰好能看到底部刻度尺的0刻度点B,向容器中加入透明液体,每次都加到同一高度,使液面稳定在离底部h=8cm处,仍沿AB方向观察,恰好能看到底部刻度尺的C点,读出其刻度读数为x=4cm,空气的折射率取1.0,光在空气中的传播速度取3x10m/s求:AA14.(15分)有一粒子源位于边长为2L的正方体空间内的几何中心O,能够向水平各个方向发射速度大小均为v₀、质量为m,电荷量为+q的相同带电粒子,忽略粒子重力及粒子间相互作用。求:(1)若只加竖直向下的匀强电场,为使垂直于平面ABCD射出的粒子能打在F点,求所加电场的场强E的大小;(2)若只加竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B1-,粒子运动到正方体侧面的(3)当所加竖直向下的匀强电场时,再在竖直方向加一竖直向下的匀强磁场,使所有粒子都能汇聚于正方体底面的中心(O,,求所加磁场的磁感应15.(16分)一质量M=1kg的绝缘长木板放在倾角(的光滑斜面上,并在外力作用下保持着静止状态。木板左端距斜面底端的距离,s=10.25m,斜面底端固定着一弹性薄挡板,与之相碰的物体会以原速率弹回。t=0时刻将一质量;m=2kg的带正电小物块置于木板上距离木板左端l=37m的位置,并使其获得沿木板向上的初速度v₀=6m/s,如图所示,与此同时,撤去作用
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