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文档简介

北京市第十九中学2026-2027学年高三上学期8月开学考试物理试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.下列核反应方程中,括号内的粒子为电子的是(

)A.H12+C.C614→2.用甲、乙两束不同的单色光,分别照射同一光电管得到两条光电流I与电压U之间的关系曲线,如图所示。下列说法正确的是(

)A.两束光在从水进入空气时频率均改变B.在水中,甲光的波长比乙光的波长小C.在真空中,甲光的传播速度比乙光的传播速度大D.从水射向空气时,甲光全反射的临界角大于乙光的临界角3.如图所示,理想变压器的原线圈接在u=2202A.副线圈电压的最大值为55VB.原线圈的输入功率为55WC.通过电阻R的交变电流的频率为100HzD.穿过原、副线圈的磁通量之比为4∶14.按如图所示连接电路,电源内阻不可忽略。先闭合开关S,电路稳定后小灯泡P正常发光。然后断开开关S,小灯泡P闪亮一下再熄灭。已知自感线圈L的直流电阻为RL,小灯泡P正常发光时电阻为RP。下列说法正确的是(

)A.RL<RPB.闭合开关S时,P立即发光并且亮度逐渐增强直到正常发光C.闭合开关,电路稳定后,P中电流大于L中电流D.断开开关S的瞬间,小灯泡P中的电流方向为a→b5.一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图1所示,a、b、c是介质中的三个质点。图2是质点b的振动图像。下列说法不正确的是()A.该波的波速为10m/sB.该波沿x轴负方向传播C.0~0.2s内,质点b通过的路程为4cmD.0.3~0.5s内,质点b的加速度一直增大6.水平传送带匀速运动,将物体(可视为质点)无初速度地放在传送带上A点,一段时间后物体随传送带一起匀速运动,最终到达B点。已知传送带运行的速率为v,物体与传送带之间的动摩擦因数为μ,下列说法正确的是(

)A.刚开始物体相对传送带向前运动B.仅增大μ,物体做加速运动的位移变小C.仅增大v,物体与传送带因摩擦产生的热量相同D.仅增大μ,物体从A点运动到B点的过程中可能一直受摩擦力7.轻轻拨动一个铜盘可以使其长时间地绕OO′轴逆时针(俯视图)自由转动。如果在铜盘转动时把蹄形磁体的两极(上面是S极、下面是N极)放在铜盘的边缘(但并不接触),如图所示,铜盘可以在较短的时间内停止转动。关于铜盘逐渐停止转动的过程,下列说法正确的是(

)A.铜盘的发热功率不变B.铜盘边缘的电势低于铜盘圆心处的电势C.若仅增强磁体的磁性,铜盘运动时间将变短D.若使磁体绕OO′轴与铜盘同向转动,铜盘一定会越转越快8.2025年2月,实践25号卫星成功为北斗G7卫星加注推进剂,完成了人类航天史上首次“太空加油”。已知北斗G7卫星在地球同步静止轨道绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.北斗G7卫星的运行周期小于地球赤道上随地球自转物体的运行周期B.北斗G7卫星的向心加速度小于地球表面附近的重力加速度C.北斗G7卫星的运行速度小于地球赤道上随地球自转物体的线速度D.加注燃料前,北斗G7卫星受到稀薄大气阻力,高度降低,线速度减小9.把一个小球放在如图所示的玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球在短时间内沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动。关于小球的运动,下列说法正确的是()A.半径越大,小球受到的合力越大B.半径越大,小球向心加速度的大小越大C.半径越大,小球转速越大D.半径越大,转动半圈小球受到的合力的冲量越大10.如图所示,两个带等量正电的点电荷位于M、N两点上,E、F是MN连线中垂线上的两点,O为EF、MN的交点,且EO=OFA.E点和F点的电势不相等B.电子的加速度可能始终不变C.电子的动能可能不变D.电子只能沿MN11.空间中存在一方向未知的匀强电场,一质量为m,电荷量为q的带负电的小球,从竖直平面内a点以速度v0沿水平方向抛出后,先、后经过同一竖直平面内的b、c两点,其中a、c两点在同一条竖直线上。小球运动至b点时的速度方向竖直向下,其大小为v0。已知重力加速度为g,不计空气阻力,下列说法正确的是(

)A.小球从a点运动至b点的时间小于其从b点运动至c点的时间B.小球运动至c点时的速度大小为5C.小球从a点运动至c点的整个过程中,其所受重力做功不可能为2D.小球从a点运动至c点的整个过程中,其所受重力做功不可能为412.如图甲所示,有些昆虫可以停在水面上,这说明水的表面张力使液体表面绷紧从而“抬起”了昆虫。液体的表面张力会使得液体表面总处于绷紧的状态,力的方向总沿着液面(或其“切面”),并垂直于液面的分界线。其大小与液面边界线的长度成正比,即F=γl,式中F表示在长为l的边界线上作用的表面张力、γ为液体的表面张力系数,γ由液体的种类及其温度决定。一种简单的测量水的表面张力系数的方法如图乙所示,在一弹簧秤下端悬挂一只细圆环,先放下圆环使之浸没于水中,然后缓慢提升弹簧秤。待圆环被拉出水面一定高度时,圆环下方会形成一段环形水膜。通过弹簧秤示数F,细圆环的半径r与其质量m,可以求出水的表面张力系数。肥皂泡形成后,其肥皂膜内外表面的表面张力要使肥皂泡缩小。当其大小稳定时,其内部空气的压强要大于外部的大气压强,以抵消这一收缩趋势,如图丙所示为部分区域的压强示意图。已知球形肥皂泡的半径为R,重力加速度为gA.昆虫停在水面时,水的表面张力对昆虫的合力竖直向下B.在国际单位制中,液体的表面张力系数γ的单位是kgC.通过图乙所示方法可以测得水的表面张力系数γD.对确定肥皂液,球形肥皂泡内外的压强差与泡半径成正比二、多选题13.烧瓶通过橡胶塞连接一根玻璃管,向玻璃管中注入一段水柱,使烧瓶内封闭一定质量的气体。用手捂住烧瓶,会观察到水柱缓慢向左移动。将瓶内的气体视为理想气体,在这一过程中瓶内气体()A.气体的温度升高,每个气体分子的动能都增大B.气体的温度升高,分子的数密度减小,压强不变C.气体的体积增大,其内能一定减小D.气体从外界吸收热量,其内能一定增加14.一根不可伸长的轻绳跨过轻质定滑轮,绳的两端分别系有小球A和B。用手托住B球,当绳刚好被拉紧时,B球离地面的高度为h,A球静止于地面,如图所示。已知B球的质量是A球的k倍(k>1),忽略一切摩擦和空气阻力。B球从释放至刚好落地的过程中,下列判断正确的是(

)A.A球和B球组成系统的机械能守恒B.A球上升过程的速度大小小于B球下落过程的速度大小C.A球加速度的大小小于B球加速度的大小D.k值越大,B球运动的加速度越接近g15.如图所示,甲同学在“测量玻璃的折射率”的实验中,先将白纸平铺在木板上并用图钉固定,玻璃砖平放在白纸上,然后在白纸上确定玻璃砖的界面aa′和bb′。O为直线AO与aa′的交点。在直线OA上竖直地插上P1、P2两枚大头针,甲同学接下来要完成的必要步骤有(

)A.插上大头针P3,使P3仅挡住P2的像B.插上大头针P3,使P3挡住P1的像和P2的像C.插上大头针P4,使P4仅挡住P3D.插上大头针P4,使P4挡住P3和P1、P2的像三、实验题16.某同学用螺旋测微器测量一个圆柱导体的直径,测得读数如图所示,则该圆柱导体的直径为_____________mm。17.某同学在“探究平抛运动的特点”实验中,通过采集数据后得到部分运动轨迹如图所示。图中水平方向与竖直方向每小格的长度均为l,P1、P2和P3是轨迹图线上的三个点,P1和P2、P2和P3之间的水平距离相等。那么,小球从P1运动到P2所用的时间为________,小球运动到P2时的竖直方向的速度大小为________。18.在测定一节干电池的电动势和内阻的实验时,为防止电流过大而损坏器材,在电路中加了一个保护电阻R0=1Ω,根据如图1所示电路图进行实验。(1)根据实验测得的5组数据画出的U—I图线如图2所示,则干电池的电动势E=_____V,内阻r=____Ω。(结果保留3位数字)(2)在本实验中,由于电压表和电流表不是理想电表,干电池内阻的测量值_____。(选填“偏大”或“偏小”)(3)某同学设计了另一种实验方案。利用电阻箱、电流表等实验器材测量电池a的电动势Ea和内阻ra,实验装置如图3所示。调节电阻箱的阻值,测得多组电阻箱阻值R和电流I的数据,得到图4所示的1I−R关系图线a。重复上述实验方法测量电池b的电动势Eb和内阻rb,得到图4中的图线A.Ea>Eb,ra>rb B.Ea<Eb,ra<rbC.Ea=Eb,ra<rb D.Ea<Eb,ra=rb四、解答题19.如图所示为竖直放置的四分之一光滑圆弧轨道,O点是其圆心,半径R=0.8m,OA水平、OB竖直,轨道底端B与光滑平直轨道BC平滑相接。轨道底端距水平地面的高度h=0.8m。从轨道顶端A由静止释放一个质量为0.4kg的小球1,小球到达轨道底端B后进入平滑轨道,并在C点与另一质量为0.1kg的小球2发生碰撞,碰撞后从C点飞出并落在地面上,小球2平抛运动的水平位移为1.6m。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:(1)小球1到达圆弧轨道底端B点时对轨道的压力大小。(2)碰撞后小球1的速度大小。(3)碰撞过程小球1和小球2体系损失的能量。20.如图所示,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两条平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距为L,左端接有阻值R的电阻。一质量为m、阻值为r的金属棒MN放置在导轨上,金属棒与金属导轨的动摩擦因数为0.5。对金属棒施加大小为2.5mg水平向右的拉力F,使金属棒由静止开始运动,金属棒向右移动x后恰好达到最大速度。求:(1)金属棒达到的最大速度vm;(2)从静止到金属棒达到最大速度的过程,整个电路产生的电热Q;(3)从静止到金属棒达到最大速度的过程,通过金属棒的电量q。21.法拉第提出场的概念,并且用场线直观地描绘了场,场线的疏密程度表示场的强弱,场线上每一点的切线方向表示场强的方向。(1)狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布,与点电荷的电场线分布相似。如图所示,若空间中有一固定的N极磁单极子,一带电微粒Q在其上方沿顺时针方向(俯视)做匀速圆周运动,运动轨迹的圆心O到磁单极子的距离为d,运动周期为T,重力加速度为g。①在图中画出N极磁单极子周围的磁感线;②分析该微粒带正电还是负电,并求出该微粒运动轨迹的半径R。(2)场的通量可以描述场线的数量,在研究磁场时我们引入了磁通量Φ,定义磁通量Φ=BS,其中B①如图所示,真空中存在电荷量为Q的正点电荷,以点电荷为球心,做半径为r、高度为h的球冠,已知真空中静电力常量为k,球冠的表面积为2πrh②真空中存在两个异种点电荷+q1和-q2,图中曲线为从+q1出发,终止于-q2的一条电场线,该电场线在两点电荷附近的切线方向与两电荷的连线夹角分别为α和β,求两点电荷的电荷量之比q122.在力学中,重力做功与路径无关,只与初末位置的高度差有关,因此可以引入重力势能的概念。类似地,万有引力做功同样与路径无关,只与卫星到中心天体的距离有关,因此也可以引入引力势能。取两物体相距无穷远时引力势能为0,质量为m1和m2的两物体相距为r时,引力势能表达式为Ep如图甲所示,某卫星绕地球的轨道为一椭圆,地球位于椭圆的一个焦点上,O点为椭圆的中心。已知地球和卫星的质量分别为M、m。设椭圆轨道的半长轴为a,焦点到中心O点的距离为c。A、B分别为长轴端点和短轴端点。由椭圆的定义可知,B点到地球的距离为a。(1)求卫星在B点时的引力势能Ep(2)求卫星从A点运动到B点的过程中,万有引力所做的功WA(3)如图乙给出了该卫星在运动过程中速率平方v2与到中心天体距离倒数1《北京市第十九中学2026-2027学年高三上学期8月开学考试物理

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