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文档简介
重庆市高2026届高三物理下学期3月月考试题
(本试卷共100分,考试时间75分钟)
注意事项:
1.答卷前,请考生先在答题卡上准确工整地填写本人姓名、准考证号;
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5mm黑色签字笔答题;
3.请在答题卡中题号对应的区域内作答,超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题
无效;
4.请保持答题卡卡面清洁,不要折叠、损毁;考试结束后,将答题卡交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有
一项是符合题目要求的。
1.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,下列说
法正确的是()
A.该核反应方程中的X是
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.10g碳14样品经历2个半衰期,剩余碳14的质量只有5g
【答案】B
【解析】
【详解】AB.衰变过程满足质量数和电荷数守恒,根据衰变方程
根据质量数守恒得,X的质量数为
根据电荷数守恒得,X的电荷量数为
所以X为,故A错误,B正确;
C.放射性元素的半衰期由原子核内部结构决定,与外部环境(如温度)无关,故C错误;
D.经历2个半衰期,剩余碳14的质量为,故D错误。
故选B。
2.如图所示,两个电量为的点电荷和一个电量为的点电荷附近的电场线分布如图所示,d是两负电
荷连线的中点,c、d两点到中间负电荷的距离相等,则()
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A.c点电势高于d点
B.b点与e点的电场强度相同
C.将某正试探电荷从a点运动到b点过程中电场力做负功
D.某负试探电荷在a点的电势能大于在b点的电势能
【答案】A
【解析】
【详解】A.电场线方向是电势降低的方向,从电场线分布可知,c点所在的等势面电势高于d点,故A正
确;
B.b、e两点关于连线上下对称,沿电场方向的切线方向为电场的方向,所以b、e两点的电场强度大小相
同,方向不同,故B错误;
C.从a点移到b点,电势降低,正电荷的电势能减小,所以从a点移到b点电场力对该电荷做正功,故C
错误;
D.a点电势比b点高,所以负电荷在a点电势能比b点小,故D错误。
故选A。
3.如图所示,用“无限分割”方法分析可知,图中梯形的面积可以表示物体的位移,这种分析方法可以迁
移到其他图像,下列说法正确的是()
A.若图像为a-t图,梯形面积表示物体末速度的大小
B.若图像为a-t图,梯形面积表示物体这段时间内速度改变量的大小
C.若图像为x-t图,梯形面积表示物体加速度的大小
D.若图像为x-t图,梯形面积表示物体这段时间内平均速度的大小
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【答案】B
【解析】
【详解】AB.若图像为a-t图,梯形面积表示物体这段时间内速度变化量的大小即速度改变量的大小,故A
错误,B正确;
CD.若图像为x-t图,梯形面积没有物理意义,故CD错误。
故选B。
4.如图所示,某同学将9本完全相同的书左右水平用力挤压,使这9本书竖直静止在空中。已知每本书重
力大小为,则第“6”本书受到第“7”本书的摩擦力大小和方向分别为()
A.3G,竖直向下B.,竖直向下
C.3G,竖直向上D.,竖直向上
【答案】D
【解析】
【详解】把9本书看作一个整体,这个整体在竖直方向上受到重力和两侧的静摩擦力。整体重力为9G,因
为整体静止,处于平衡状态,根据二力平衡条件,两侧的静摩擦力大小相等,方向向上,且每侧静摩擦力
大小。
前6本书的重力为6G,左侧受到大小为4.5G的向上的静摩擦力。设第6本书受到第7本书的静摩擦力大
小为,方向向下。由于前6本书静止,处于平衡状态,根据受力平衡可知,前6本书在竖直方向上合力
为零,即
解得,所以摩擦力大小为1.5G,方向竖直向上。
故选D。
5.如图所示是重庆长江某码头专门用于货物传送的装置示意图。工作人员将货物轻放在传送带的底端传送
到顶端,随后由其他工作人员完成装车任务。图甲为倾角的传送带,在电动机的带动下以一定的速度
顺时针稳定运行。某货物质量,将其从轻放在传送带底端处开始计时,10s时刚好到达顶端
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,其运动过程的图像如图乙,货物可视为质点,取,,则货物从运动到的
过程中,下列说法正确的()
A.货物与传送带之间的动摩擦因数
B.传送带对货物做功为
C.若其余条件不变,逐次增大传送带的运行速率,货物运动到顶端的时间也会一直逐次变短
D.若其余条件不变,逐次增大传送带的运行速率,货物在传送带上留下的划痕为定值
【答案】B
【解析】
【详解】A.前5s,货物加速运动,加速度为
根据牛顿第二定律有
解得,故A错误;
B.由图像与坐标轴围成的面积代表位移可知
根据动能定理有
解得,故B正确;
C.若传送带速度不断增大,当传送带速度大到一定程度,货物从A到B全程做匀加速运动,此时有
时间不会再随传送带速度增大而变短,故C错误;
D.设传送带速度,若,相对位移
越大,也越大。因此划痕长度不是定值,故D错误。
故选B。
6.谷爱凌在2026年米兰—科尔蒂纳丹佩佐冬奥会上获得1金2银的好成绩。如图所示,在大跳台项目中她
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以初速度从跳台顶端点水平飞出,经过一段时间后落在倾斜赛道上的点,运动员运动到点时离倾
斜赛道最远,点到赛道的垂直距离为,点离赛道的竖直高度为,赛道的倾角为,重力加速度
为,空气阻力不计,运动员(包括滑雪板)视为质点。则、两点间的距离是()
A.B.C.D.
【答案】D
【解析】
【详解】对运动员在空中的运动沿平行斜面和垂直斜面方向分解可知,运动员从A运动到P点和从P点运
动到B点所用时间相等,因此运动员沿平行斜面方向的分运动从A到C的时间与从C到B的时间相等,运
动员沿平行斜面做加速度为的匀加速运动,设整个运动时间为t,则
由于从A到P的水平位移与从P到B的水平位移相等,因此
则
运动员做平抛运动有
解得,
则
故选D。
7.太空电梯的设想屡屡出现在近年的科幻大片中,其基本原理简化如图所示。假设有一太空电梯轨道连接
地球赤道上的固定基地与同步空间站A,空间站A相对地球静止,地球质量为。某时刻质量为的电梯
停靠在距离地球球心为的电梯轨道上,卫星B与同步空间站A的运行方向相同,此时二者距离最近,经
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过时间后,A、B第一次相距最远。已知地球自转周期为,则下列说法正确的是()
A.太空电梯内的宇航员乘客处于完全失重状态
B.电梯轨道外部某物体脱落仍沿原轨道做匀速圆周运动
C.电梯轨道对电梯的作用力大小为,方向沿电梯轨道背离地心
D.卫星B绕地球做圆周运动的周期为
【答案】C
【解析】
【详解】A.太空电梯相对地球静止,其角速度与地球自转角速度相同。电梯内的宇航员随电梯做圆周运动,
向心力由万有引力和轨道支持力的合力提供,并非完全失重,故A错误;
B.电梯轨道上的物体随电梯一起以地球自转角速度转动,其所需向心力小于万有引力。若物体脱落,原轨
道的向心力需求与万有引力大小不相等,无法继续做匀速圆周运动,故B错误;
C.对电梯,根据牛顿第二定律有
解得电梯轨道对电梯的作用力大小
方向沿电梯轨道背离地心,故C正确;
D.题意可知经过时间t后,A、B第一次相距最远,则有
解得,故D错误。
故选C。
二、多项选择题: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0分。
8.如图所示,理想变压器的原线圈、副线圈匝数比为,电阻,电压表为理想交流电
压表,电压表的示数为10V,下列说法正确的是()
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A.电容器的耐压值至少为20V
B.变压器的输入电压最大值为
C.变压器的输入电流为2A
D.电阻的电功率为10W
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.变压器原线圈输入电压
则电容器的耐压值至少为
可知变压器的输入电压最大值为,故A错误,B正确;
C.变压器的输入电流为,故C错误;
D.电阻R的电功率为,故D正确。
故选BD。
9.如图甲为一列简谐横波在时刻的波形图,是平衡位置在处的质点,是平衡位置在
处的质点;图乙为质点的振动图像,下列说法正确的是()
A.这列简谐横波以40m/s的速度向右传播
B.在时刻,质点沿轴正方向振动
C.从到,质点通过的路程为30cm
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D.质点随时间变化的关系式为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.由图甲可知,这列简谐横波波长为
由图乙可知,这列简谐横波的周期为
波速为
图乙为质点的振动图像,可知质点在后向上振动。
图甲为时刻的波形图,根据同侧法,可知波向右传播,故A正确;
B.波向右传播,根据同侧法可知,质点沿轴负方向振动,故B错误;
C.由图乙可知,从到,质点振动了个周期,通过的路程为,故C
正确;
D.质点和质点振幅相同为,周期相同,角速度为
设质点的初始相位为,根据图甲可知,时刻,质点的相位为。由于周期为,可得
质点随时间变化的关系式为,故D错误。
故选AC。
10.如图所示,两水平放置的足够长光滑金属导轨间距l=1m,导轨处于竖直向上磁感应强度大小B=1T的匀
强磁场中,两导体棒b、c均静置在导轨上且相距足够远。现让在b棒左侧x=2m处的导体棒a以v0=3m/s
的速度开始水平向右运动,a棒与b棒发生弹性碰撞,三根导体棒最终达到稳定状态。已知三棒的质量均为
m=1kg,长度均为L=1m,电阻均为R=1Ω,三根导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计。下列
说法正确的是()
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A.a棒与b棒碰前,b、c两棒的加速度之比为2:1
B.从a棒开始运动到与b棒碰撞前这个过程中流过a棒的电荷量为
C.a棒与b棒碰撞前瞬间,c棒速度大小为0.5m/s
D.整个过程b棒产生的焦耳热为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.a棒与b棒碰前,设通过a的电流为I,则通过b、c的电流均为,故b棒与c棒受到的加速
度之比为,故A错误;
B.从开始到a棒与b棒碰撞前瞬间,经过a棒的电荷量为,,
联立解得,故B正确;
C.通过a的电荷量为q,根据串联、并联关系可知通过b、c电荷量均为,规定向右为正方向,从开始
到a棒与b棒碰撞前瞬间,对a棒,根据动量定理有,
同理,对b,有
对c,有
联立解得,,故C错误;
D.最终a、b、c速度相同,对abc整体,根据动量守恒定律,有
解得
根据能量守恒定律可得
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b棒产生的焦耳热为
联立解得,故D正确。
故选BD。
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11.某物理探究小组利用图甲所示实验装置探究等温条件下气体压强与体积的关系。小组成员先将注射器通
过细软管与压强传感器相连,然后用活塞将注射器筒封闭。该小组成员缓慢推动活塞,根据注射器上的刻
度和压强传感器显示的压强记录多组V、p数值,做出对应的V-图像的图线如图乙所示。
(1)缓慢推动活塞的目的是保证气体的______不发生变化。
(2)若气体被压缩到V=20mL时,由图乙可读出封闭气体压强为______×105Pa(保留三位有效数字)。
(3)关于该图像的图线未过坐标原点的原因,下列说法正确的是()
A.实验过程中未满足温度不变
B.漏记了细软管中气体的体积
C.活塞与注射器存在漏气现象
【答案】(1)温度(2)1.37-1.41(3)B
【解析】
【小问1详解】
缓慢推动活塞的目的是保证气体的温度不发生变化。
【小问2详解】
由图可知,若气体被压缩到V=20mL时,由图乙可读出
所以封闭气体压强为
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【小问3详解】
根据玻意耳定律可得
所以
由此可知,图线不通过坐标原点的原因是细软管内存在气体,实验中漏记了细软管中气体的体积。
故选B。
12.某实验小组准备利用表头设计一个多挡位欧姆表,但不知道其内阻。为了精确测量表头内阻,小组
首先采用“电桥法”进行测量。实验电路如图甲所示,部分所用器材如下:
A.待测表头:量程0~300μA,内阻约为500Ω
B.灵敏电流计G
C.定值电阻
D.粗细均匀的电阻丝AB,总长度
E.滑动变阻器(最大阻值为5Ω,额定电流为2A)
F.电源、开关及导线若干。
(1)闭合开关S前,先将滑片置于______端(选填“a”或“b”);
(2)将滑片大致固定在电阻丝的中间位置,接着闭合开关S,调节滑动变阻器滑片使表头示数适
当后保持不动,移动滑片直至灵敏电流计G示数为零,测得此时段电阻丝长度,则表
头的内阻______;
(3)将表头改装成具有“×100”和“×1k”两个挡位的欧姆表,如图乙所示。电源电动势,内
阻忽略不计,为调节范围足够的滑动变阻器,当开关S断开时,对应的倍率为“×1k”,则短接表笔a、
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b进行欧姆调零时,应调至______。开关S闭合时,对应的倍率为“×100”,则定值电阻应为______
。
【答案】(1)
(2)450(3)①.9.55②.50
【解析】
【小问1详解】
本实验中滑动变阻器为分压式接法,闭合开关前,为了保护电路,需要使待测电桥部分的初始电压为0,因
此滑片应置于a。
【小问2详解】
粗细均匀的电阻丝AB,总长度,灵敏电流计G示数为零,即电桥平衡时,测得此时段
电阻丝长度,有
代入数据解得表头内阻
【小问3详解】
[1]短接调零时,满偏电流
当开关S断开时,有
得
欧姆表总内阻
符合×1k挡的中值电阻规律。
[2]×100挡的中值电阻(欧姆表总内阻)
短接调零时,总电流
表头仍满偏,电流
因此流过R2的电流
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根据并联电压相等有
代入得
13.如图是半径为的半圆形玻璃砖的横截面,O为半圆圆心,P、Q为直径AB上的点,P距圆心O点的
距离为,Q距圆心O点的距离为。一束极细单色光从P点垂直AB边由真空中射入玻璃砖,恰好
在圆柱面上发生全反射。已知光在真空中传播的速度为,,。
(1)求玻璃砖对该单色光的折射率;
(2)当单色光从Q点垂直AB边射入玻璃砖时,求光在玻璃砖中传播的时间。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
恰好在圆柱面上发生全反射,根据临界角公式
解得折射率为
【小问2详解】
根据几何关系可得Q点处入射的光在球面的入射角满足,在A点发生全反射,光路图如图
所示
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同理可得出在B、C两点也会发生全反射,在介质中传播的距离
光在介质中传播的速度
光在介质中传播的时间为
14.如图所示,虚线左侧的水平地面粗糙,右侧的水平地面光滑,在虚线左侧处静止着一质量
的物块A,在虚线右侧静止放置质量的木板B,B的右端静止放置着另一质量为
的小物块C,现给A一水平向右、大小为的初速度,一段时间后A与B发生弹性碰
撞,最终C恰好未滑离B。已知A与左侧地面间的动摩擦因数为,C与B间的动摩擦因数为
,重力加速度取,A、C均可视为质点。
(1)求A与B发生碰撞前瞬间A的速度大小;
(2)求C和长木板B因相对运动而产生的热量;
(3)若其余条件不变,B与地面间的摩擦因数变为,求最终C停在距离B右端的距离。
【答案】(1)8m/s
(2)6J(3)1.6m
【解析】
【小问1详解】
选A为研究对象,在左侧运动阶段,设A与B碰撞前A的速度为,由牛顿第二定律有
根据运动学公式,有
联立解得v=8m/s
【小问2详解】
A与B发生弹性碰撞的瞬间,C的速度未发生变化,则碰撞过程中A和B组成的系统动量守恒,有
根据机械能守恒,有
解得B的速度大小为
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同理:对B与C,根据动量守恒定律,有
根据能量守恒定律,有
联立解得
【小问3详解】
A、B碰撞后,对C,根据牛顿第二定律,有
解得
对
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