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高三四轮检测2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。克常量h=6.63×10-⁴J·s,电子质量m=9.1×10⁻3¹kg,电子电量e=1.6×10-¹⁹C)A.3.9×10-⁹m块加速度大小为a₁,轻杆的弹力大小为F₁;若斜面粗糙,两物块加速度大小为a₂,轻杆墙面的水平距离为10m。忽略空气阻力,网球视高三物理试题第1页(共8页)4.如图所示,劈尖干涉是一种薄膜干涉。将一块平板玻璃a放置在另一平板玻璃b之上,在一端夹人一张薄纸片c,从而在两玻璃表面之间形成一个劈形空气A.当纸片c向左往顶角方向塞入少许,图中的条纹间距会变得宽一些C.若增大绿光射到平板玻璃a上表面的入射角,则绿光有可能在平板玻璃a的下表面D.若平板玻璃b的上表面某处有一个细小的凸起,则相应的干涉条纹会向右往底边方向弯曲一点5.如图所示,质量为m的卫星围绕地球做椭圆运动,近地点A、远地点B到地心的距离之比为1:4,卫星在近地点A到地心的距离为d,已知卫星在地球周围的引力势能E,=动到远地点B时的速度大小为高三物理试题第2页(共8页)高三物理试题第3页(共8页)高三物理试题第4页(共8页)6.麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场。如图甲所示,一个半径为r的绝缘光滑细圆环水平放置,环上套一带电荷量为+g的小球,t=0时刻开始,在环内区域加一随时间均匀变化的磁场,方向竖直向上,磁感应强度大小随时间的变化如图乙所示。则小球在环上运动一周动能的增加量为BB甲7.如图(a)所示碰撞测试中,每次将甲小球从相同位置由静止自由释放,在不可伸长的细绳牵引下到达最低点时与静止的乙小球发生对心正碰。乙小球的碰撞为弹性碰撞,另一种和甲的碰撞为完全非弹性碰撞。用两种材料进行多次实验,碰后瞬间乙的速度大小2与乙的质量M的关系如(b)图。由图中数据可知甲球的质8.如图所示,带电荷量为Q=-6√15q的点电荷A固定在光滑绝缘水平面内0点的正上加速度为g,静电力常量为k,忽略一切摩擦和阻力,则小球B的角速度大小为B二、多项选择题:9~12共4道题,每题4分,共16分。全部选对得4分,对而不全得2分,错选0分。9.一个均匀的透明圆柱体切成横截面如图所示的柱体ABC,一束平行光从空气垂直平面A.从区域I、III人射的光线有可能发生全反射C.从区域Ⅱ人射的光线有可能发生全反射D.从区域Ⅱ入射的光线一定不会发生全反射10.如图为微量振荡天平测量大气颗粒物质量的原理简图。气流穿过滤膜后,颗粒物附着在滤膜上增加锥形振荡管的质量,从而改变其固有频率。固定在锥形振荡管上磁气流体的磁极正对接入电路中的霍尔元件。起振器从低到高改变振动频率,根据霍尔元件模块a、b端输出的电信号可以测量出锥形振荡管与起振器的共振频率,气流起振器(左右振动)A.霍尔元件上表面的电势低于下表面的电势B.霍尔元件上表面的电势高于下表面的电势降过程中B.P落地前瞬间速度大小为2√2gLD.从P释放到弹簧恢复原长时,P所受的合力冲量大于Q所受的合力冲量高三物理试题第5页(共8页)高三物理试题第6页(共8页)R的正方形闭合线框abcd。垂直于钢轨间隔分布的匀强磁场,磁感应强度为B,每个磁场区域的宽度及相邻两磁场区域的间距均为L。当ab边以初速度。进入磁场区域气阻力的合力恒为f,则列车从开始刹车到停止A.线框中的感应电流始终沿adcba方向C.所经历的时间为D.所经历的时间为(1)如图反映实验中的4个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是(用符号表示);bdaCbda(2)待水面稳定后,测得1滴油酸酒精混合溶液所形成的油膜的形状如图所示。已知油酸酒精混合溶液的浓度为0.1%,用滴管吸取混合溶液逐滴滴人量筒,记录滴入的滴数直到量筒内溶液达到1.0mL为止,恰好滴了50滴。坐标中正方形小方格的(3)(单选)甲、乙、丙三位同学分别在三个实验小组做该实A.甲使用了配制好但在空气中搁置了较长时间的油酸酒精溶液14.(8分)管道天然气走进千家万户,当空气中天然气浓度达到5%~15%,就会达到爆炸极限。某同学想自己组装一个天然气浓度测试仪,其中传感器的电阻R.随天然气浓天然气浓度传感器R;直流电源(电动势为8V,内阻不计);电压表(量程为0~6V,内阻非常大);电阻箱(最大阻值为999.9Ω);定值电阻R,(阻值为10Ω);定值电阻R₂(阻值为50Ω);甲电阻箱调为30.0Ω时,电压表指针对应的刻度缆标记的天然气浊度为%(保留一位小数)。(4)使用一段时间后,由于电源的电动势略微变小,其天然气浓度的量结果(填高三物理试题第7页(共8页)高三物理试题第8页(共8页)为V₀=300mL,室内的温度恒为Lo=27℃,压强为po=1×10⁵Pa,此状态下气体的密度为ρ=1.2kg/m³,T=L+273K,气体视为理想气体。乙是质点Q的振动图像。求:(1)波的传播速度大小和传播方向;(2)质点Q的平衡位置坐标x。滑相接;轨道C为半径R=1.2m、质量Mc=3.6kg的竖直光滑半圆轨道,半圆轨道最低点在圆心0点正下方,且与轨道B上表面平齐。锁定轨道A、C,用质量m=1.8kg的小物块D(可视为质点)将弹簧压缩至P点,此时弹簧的弹性势能为72.9J,然后由静止释放小物块D,D与长木板B上表面间的动摩擦因数μ=0.45,B与C发生碰撞时,D恰好运动到B的最右端。已知重力加速度g=10m/s²。(1)求小物块D沿轨道C上升的高度H;(2)在(1)中,若轨道B与C刚要相碰时,解除对轨道C的锁定,同时调整轨道C的半径恰好能沿轨道到达与圆心0等高处,求轨道C的半径R的最大值。大小为大小为(1)电场强度大小和该粒子到达C点时的速度;(2)粒子从穿过y轴到离y轴最远位置的过程中,运动轨迹与y轴围成的面积S。高三四轮检测2026.05一、选择题:本题共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。题号123456789答案CBADACBD14.(8分)(1)R,(2)4.0(3)达到(4)偏小15.(8分)(2)该琉璃不对儿内气体的压强不变,根据盖吕萨克定律可得………③评分标准:①③④各式每式2分,其余各式每式1分,共816.(8分)解:(1)由题图甲可以看出,该波的波长为λ=24cm(2)0点处质点的振动方程………………④高三物理试题参考答案第1页(共3页)高三物理试题参考答案第2页(共3页)所以两质点的相位差为17.(14分)解:(1)设D由静止释放后获得的初速度为v₀,由能量守恒定律,有……①解得v₀=9m/sD冲上C时速度v₁=6m/s,B的速度v₂=3m/s设小物块D脱离轨道C时的速度大小为v,方向与竖直方向夹角为θ,解得脱离轨道时离B板上表面的高度H=R(1+sinθ)…………⑩(2)对B速度v₂=a₂t……………⑫在小物块沿轨道C运动的过程中,设小物块到达圆心高度时的速度为v₂,由动量守联立解得高三物理试题参考答案第3页(共3页)18.(16分)解:(1)设粒子在电场中加速度为a,到0点运动时间为t,由运动学公式x轴方向L=vot……y轴方向牛顿第二定律qE=ma联立解得所以…设方向与x轴夹角为θ则可得θ=37°…(2)竖直方向力平衡qE=qv₁B……
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