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2026届名校联盟第一次调研物理一、单选题(每题4分,共44分)1.2025年8月9日,捷龙三号遥六运载火箭以一箭十一星的方式成功将11颗卫星送入高度600公里、与赤道平面夹角为50∘的近地轨道,这些卫星最终分布在该轨道的不同位置。关于这些卫星,下列说法正确的是A.向心力相同B.线速度相同C.周期相同D.向心加速度相同2.2025年9月27日,我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭,成功将风云三号H星发射升空。若风云三号H星在发射后的一小段时间内做初速度为零的直线运动,其x−t图像为如图所示的抛物线,则风云三号HA.x04t02B.3.将一石子扔向平静的水面,形成的水波沿水面向四周传播。从石子落水开始计时,以石子落入水面的位置为坐标原点O,t=3.5 s时波刚好传播到P点,P点的横坐标为3.5A.坐标原点处的水波起振方向竖直向下B.该机械波的波长为2.5C.该机械波的波速为1D.该机械波的周期为1.54.自然界中的碳主要是碳12,也有少量碳14,碳14具有放射性,其衰变方程为614法正确的是()A.核反应方程中的X为B.碳14衰变时电荷数和质量数都守恒C.环境温度变化,碳14的半衰期可能随之改变D.20 g碳14样品经历2个半衰期,样品的总质量只有5.关于分子动理论,下列说法正确的是()A.0∘B.当分子间的距离减小时,分子间的引力和斥力都增大C.产生布朗运动的原因是悬浮在液体或者气体中的微粒永不停息地做无规则运动D.磁铁可以吸引铁屑,这一事实说明分子间存在引力6.如图所示,一根长为L的粗细均匀的、绝缘带电直杆上均匀分布着电量为Q的电荷,直杆在沿轴线方向距其一端s处产生的电场强度大小为E。已知静电力常量为k,请通过分析判断E的表达式可能正确的是()A.kQssC.kQss7.如图所示,两个可视为质点的滑块P和Q质量分别为m和3m,P、Q通过光滑铰链用长为L的轻杆连接,P套在固定的光滑竖直杆上,Q在光滑水平地面上。原长为0.6 L的轻弹簧水平放置,右端与Q相连,左端固定在竖直杆上O点。将P由静止释放,此时轻杆与竖直方向夹角α=37∘;P下降到最低点时α变为53∘。已知sin37∘A.P的加速度方向一直向下B.P和Q组成的系统机械能守恒C.弹簧弹性势能最大值为0.2D.P速度最大时,Q受到地面的支持力大小为3mg8.如图所示,一平行板电容器两极板水平正对,上极板M固定,下极板N放在一个绝缘的温度敏感材料上,温度敏感材料会因为温度的变化而出现明显的热胀冷缩。给电容器充电后,N板带有负电,一带电微粒恰好静止在两极板间的P点。现切断电源,并使环境温度降低,则下列说法正确的是()A.带电微粒带正电B.带电微粒仍然静止C.电容器的电容增大D.两极板间电压减小9.下列说法正确的是()A.作用方向与物体运动方向垂直的力的冲量一定为0B.动量守恒定律只适用于宏观物体的低速运动C.机械波和电磁波都能发生干涉、衍射现象D.光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比10.如图所示,在一个水平放置的空铝制饮料罐中插入一根粗细均匀的透明吸管,吸管中的气体不可忽略,接口处用蜡密封,吸管中引入一小段油柱(长度可以忽略),如果不计外界大气压的变化,在吸管上标上温度刻度值,就是一个简易的温度计,罐内气体可视为理想气体,则()A.温度升高后罐中气体压强增大B.吸管上的温度刻度值左小右大C.温度升高时,罐内气体增加的内能大于吸收的热量D.温度升高时,饮料罐内壁单位面积、单位时间受到气体分子撞击次数增加11.在光滑绝缘的水平地面上,0□t0内,质量分别为m、4m的小球A、 B带有同种电荷,从相隔较远的两处开始相向运动(不会碰撞),以A球的初速度方向为正方向,A、B运动的v−t图像如图所示。已知v−t两小球的系统机械能守恒,但动量不守恒B.0□t0时间内,AC.0□t0时间内,B球的初动能为D.0□t0时间内,B二、实验题(每空3分,共15分)12.某同学想设计一个测量金属棒电阻率的实验方案,实验室提供的器材有:A.电流表A1(内阻Rg=100ΩB.电流表A2(内阻约为0.4Ω,量程为C.定值电阻RD.滑动变阻器(最大电阻为5ΩE.两节干电池F.一个开关和导线若干G.螺旋测微器,游标卡尺(1)如图1,用螺旋测微器测金属棒直径为_____mm。图1(2)用多用电表粗测金属棒的阻值:当用“×10Ω”挡时发现指针偏转角度过大,他应该换用_____挡(填“×1Ω”或“×100Ω”),换挡并进行一系列正确操作后,指针静止时如图2所示,则金属棒的阻值约为_____Ω。(3)根据提供的器材,该同学设计了如图3所示的电路图,为了尽可能精确测量金属棒的阻值,该同学应将R0右端连接在_____(a或者b图3(4)若实验测得电流表A1示数为I1,电流表A2示数为I2,则金属棒电阻的表达式为Rx=_____。(用I三、解答题(本题共4小题,共41分)13(6分).如图,水平面内有足够长的两平行导轨,导轨间距L=1m,导轨间接有一电容器,电容器右侧导轨上垂直导轨放置一质量m=0.2 kg、电阻R=1.5Ω、长度为L的导体棒,导体棒与导轨始终良好接触,导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,导轨平面内有竖直向下(即垂直纸面向里)的匀强磁场B1=1 T。在导轨左端通过导线连接一水平放置的面积S=1 m2、总电阻(1)仅闭合开关S1和S2,稳定后电容器两端的电压U(2)仅闭合开关S1和S3,导体棒从静止开始运动,能够达到的最大速度v14(8分).如图所示,矩形ABCD为一长方体透明介质的截面,E为BC边上一点,从A点沿AE方向射出一束单色光恰好在E点发生全反射,并从CD边上P点(未画出)射出。已知AB边的长度为0.6L,BC边的长度为1.2L,BE的长度为0.8L,光在真空中的传播速度为c。求:(1)该透明介质的折射率n;(2)单色光在CD边射出时折射角的正弦值;15(12分).如图所示xOy平面内,虚线y=h上方存在垂直平面向外的匀强磁场、下方存在沿y轴正方向的匀强电场。质量为m、电荷量为+q的带电粒子从P−2h,h点以速度大小v0、方向与x轴正方向间的夹角θ=45∘(1)磁场的磁感应强度大小B;(2)粒子从P点射入至第2次经过虚线所用的时间t;16(15分).如图甲所示,一水平面除AB段外其余均光滑。轻弹簧左端与固定挡板相连,质量为m的物块a放在水平面上A点,刚好与处于自然伸长的轻弹簧右端接触。质量为3m的物块b静止在B点,A、B间距离为R。质量为3m、半径为R的四分之一光滑圆弧静止于B点右侧,圆弧面BC的最低点B与水平面相切。物块a与水平面上AB间的动摩擦因数大小与离A点距离x的关系如图乙所示。现用外力将物块a向左推移并锁定在P点,此时弹簧弹性势能为8.2mgR,解锁物块a,物块a向右滑去并与物块b碰撞。若物块a、b均视为质点,且每次碰撞均为弹性碰撞,重力加速度为g甲乙(1)物块a与b第一次碰撞前一瞬间a的速度大小v1(2)物块a与b第一次碰撞后一瞬间a、b的速度大小v2、v3(3)若物块b从圆弧面上返回时与a在水平面上相碰,则b最终的速度为多大。2026届名校联盟第一次调研参考答案题号12345678910答案CDCBBACBCB题号11答案D12.(1)6.124(2)×1(3)a(4)I(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为d(2)[1]用欧姆表“×10Ω”挡时发现指针偏转角度过大,说明所测电阻较小,倍率选择较大,则应该换用“×1Ω[2]由图2所示可知,则金属棒的阻值约为R(3)该实验将电流表A1与定值电阻R0串联改装成电压表测量Rx的电压,则改装后的电压表的电流可通过A1直接读出,即可避免电压表的分流误差,所以应使用电流表的外接法,即该同学应将R0(4)根据欧姆定律可知金属棒电阻阻值为R13.(1)10V(2)8(1)根据法拉第电磁感应定律可得,左侧圆形线圈中产生的电动势为E代入数据,解得E(2)当导体棒受力平衡时,速度最大,根据平衡条件有B其中I联立,解得v14.1(2)sin(1)介质中的光路,如图所示(1)设临界角为C,由几何关系可知tanC=BEAB解得:n(2)设单色光射向CD边上的入射角为r根据几何关系可得r设折射角为i,根据折射定律sin解得sin15.1(2)2(3)x(1)粒子轨迹如图由几何关系得2粒子在磁场中做匀速圆周运动,则q解得B(2)设粒子从P点射入至第2次经过虚线,在磁场中运动的时间为tl,则在电场中运动的时间为t2,则竖直方向上有则t粒子从P点射入至第2次经过虚线的时间t(3)设粒子两次经过虚线在电场中沿x轴方向向右移动的水平距离为Δx1,则解得Δ在磁场中沿x轴方向向右移动的水平距离为Δ粒子第5次经过虚线时的横坐标x16.(1)v(2)v(3)v(1)物块a从P到B过程,根据动能定理
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