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文档简介
2026-2027学年上学期高三9月一模物理试卷
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改
动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本
试卷上无效。
一、选择题(共10小题,46分。1-7,单选,每题4分;8-10多选,每题6分)
1.中国游泳队终于打开在巴黎奥运会上的金牌“账户”,中国籍选手潘展乐在31日进行的男子100米自
由泳决赛中(标准泳道长50米),以46秒40打破由自己保持的世界纪录,夺得冠军。下列说法正确的是
()
A.研究潘展乐的游泳技巧时可以将潘展乐看成质点
B.潘展乐破世界纪录的46秒40指的是时间间隔
C.潘展乐100米自由泳比赛的位移是100米
D.潘展乐此次自由泳可以看成匀加速直线运动
2.以下说法中正确的是()
金箔荧光屏
放射源显微镜5——-0.54
4—-0.854辐射强度
3—-1.511700K
2—-3.40
1300K
0
甲乙-13.60丙丁
A.甲图是α粒子散射实验示意图,当显微镜在a、b、c、d中的c位置时荧光屏上接收到的α粒子数最多
B.乙图是氢原子的能级示意图,氢原子从n=2能级跃迁到n=4能级时放出了一定能量的光子
C.丙图是光电效应实验示意图,当用光照射不带电的锌板时,验电器的指针发生了偏转,验电器指针带
正电荷
D.丁图是描绘两种温度下黑体辐射强度与波长的关系图,爱因斯坦在研究黑体辐射的基础上,提出了量
子理论
3.“奋斗号”潜水器2020年成功坐底马里亚纳海沟,标志着我国载人深潜技术已达世界领先水平。现利
用固定在潜水器体外的一个密闭气缸做验证性实验:如图,气缸内封闭一定质量的理想气体,轻质导热活
塞可自由移动。在潜水器缓慢下潜的过程中,海水温度逐渐降低,则此过程中理论上被封闭的气体
()
A.从外界吸热
B.压强与潜水器下潜的深度成正比
C.气缸内的理想气体内能逐渐增加
D.单位时间内气体分子撞击单位面积器壁的次数增多
4.随着科技的发展,新能源电动汽车无线充电技术应运而生,有人设计如图所示装置,M为受电线圈,
N为送电线圈,可视为理想变压器。已知送电、受电线圈匝数比n:n₂=10:1,a、b端输入电压
u=220√2sin100πt(V)。下列说法正确的是()
A.送电线圈的输入功率大于受电线圈的输出功率
B.a、b端输入的交变电流方向每秒变化50次
C.受电线圈产生的电动势的有效值为22V
D.在t=0.1s时,送电线圈的电动势最大
5.如图甲所示,在竖直平面内有一半径为0.5m的圆形轨道(粗糙程度未知),a、c分别为轨道最低点和
最高点,一个质量为0.5kg的小物块(视为质点)从a点开始在轨道内侧沿顺时针运动;图乙是物块的速
度v与物块和圆心连线转过的角度θ的关系图像。重力加速度g取10m/s²。下列说法中正确的是
()
甲乙
A.小物块做圆周运动时机械能不守恒
B.小物块恰好能通过c点
C.θ=60°时,克服重力做功2.5J
D.θ=60°时,克服重力做功的功率为
6.图为由绝缘框架构成的太极图形,O为大圆圆心,O₁为上侧阳半圆的圆心,O₂为下侧阴半圆的圆心,
o、O₁、O₂在同一竖直线上,A、B为大圆水平直径的两个顶点,C、D为大圆竖直直径的两个顶点,P、
Q分别是AO和BO的中点。整个框架单位长度所带电荷量均相等,其中圆弧O—D—B—C带正电,圆弧
0—C—A—D带负电,规定无穷远处电势为零,下列说法正确的是()
A.O₁、O₂两点的电场强度相等B.O点的电场强度为0
C.O₁、O₂两点的电势相等D.P、Q两点的电势相等
7.中国也正在打造中国版的“星链”,预计发射1.3万颗星链卫星,卫星放在400公里~650公里近地轨
道上。2024年2月23日,我国成功将通信技术试验卫星十一号送入预定轨道。把地球看作是密度均匀的
球体,这颗卫星轨道离地高度与地球半径之比为p。地球赤道和两极重力加速度之比为q,以地球自转周
期“天”为单位,这颗卫星的周期是()
A.B.√(1+p³(1-q)
C.D.√(1-p³(1+4)
8.光纤通信采用的光导纤维由内芯和外套组成,长为L,其侧截面如图所示,一复色光以一定的入射角
(i≠0)从轴心射入光导纤维后分为a、b两束单色光,已知内芯材料相对于外套材料对a光的相对折射
率为n(n<√2),真空中的光速为c。下列说法正确的是()
A.在同一双缝干涉装置中α光产生的条纹间距小
B、入射角i由0°逐渐增大时,a单色光全反射现象先消失
C.内芯相对外套是光疏介质
D.若入射角i=θ时,a、b单色光在内芯和外套界面都发生全反射,则a单色光在介质中传播的时间为
9.如图所示,一电阻不计的“箭形”金属导轨abc和ade固定在绝缘的水平面上,abd是边长为1的正三
角形,a处有小缝隙(大小可忽略),bc平行于de,间距为1。导轨处存在竖直向下、磁感应强度大小为
B的匀强磁场。质量为m、长为1、电阻不计的导体棒MN垂直导轨静止,单位长度电阻为6、长为1的导
体棒gh在外力作用下以垂直于bd的速度0从a匀速运动到bd,gh始终平行于bd且与导轨接触良好,gh
运动到bd处时MN刚好不滑动。MN与两导轨间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力
加速度大小为g。关于此过程,下列说法正确的是()
A.回路中电流逐渐变大B.回路中电流大小始终为
C.MN与导轨间的动摩擦因数为D.安培力对gh做的功为
10.如图甲,劲度系数k=20N/m的轻弹簧左端固定在竖直墙上,右端栓接一个质量为M的木板。开始时
弹簧处于原长,木板静止在光滑的水平桌面上,在t=0时刻一质量m=2kg的物块(可视为质点)从木板左
端以初速度v₀=4m/s滑上木板,t=2s时恰好到达木板的右端。图乙中A、B分别为物块和木板的速度随
时间变化关系图像,其中A为直线,B为正弦图线。已知重力加速度g=10m/s²,弹簧的弹性势能公式
,根据图中所给信息可得()
图甲图乙
A.木板的长度为4m
B.t=1s时,弹簧的弹性势能为1.6J
C.t=1s时,木板受到物块的摩擦力与弹簧的弹力大小相等
D.2s内物块和木板因摩擦产生的热量为16J
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)某物理兴趣小组设计了如图甲所示的实验装置。
力传感器
钩码M
重物
纸带a/(m·s⁻)
打点k
计时器15.20cm—
接5018.81cm-
Hz24.02cm-FN
交流电-bY
甲乙丙
主要实验步骤如下:
①按图甲安装实验器材:质量为m的重物用轻绳挂在动滑轮上,其下端与纸带相连;轻绳左端与固定于天
花板的力传感器相连,可以测量绳上的拉力大小,右端跨过定滑轮与质量为M的钩码连接;
②接通打点计时器的电源,释放钩码,带动重物上升,在纸带上打出一系列点,记录此时传感器的读数
F;
③改变钩码的质量,多次重复实验步骤②。
(1)已知打点计时器的打点周期为0.02s,某次实验所得纸带如图乙所示,M、P和P、N间各有4个点
未标出,则重物在P点的速度大小为1=m/s(结果保留两位有效数字)。
(2)甲同学在不考虑动滑轮质量的情况下,想利用该装置验证机械能守恒定律,设OP的长度为L,请写
出验证机械能守恒的表达式(用m,M,L,v,g表示)
(3)乙同学想测量动滑轮的质量,实验得到重物的加速度大小a与力传感器示数F的关系如图丙所示,
图像的斜率为k、纵截距为-b(b>0),则动滑轮的质量mo=
12.(9分)某水果加工厂的苹果自动分拣装置的示意图如图甲所示,该装置能把大小不同的苹果按一定
质量标准自动分拣为大苹果和小苹果,装置中R₁为半导体薄膜压力传感器,托盘置于R₁上,托盘所受重
力不计。苹果经过托盘时对R₁产生压力,半导体薄膜压力传感器R₁的阻值随压力F变化的图像如图乙所
示。初始状态衔铁水平,当电阻箱R₂两端电压U₂≥3V时,控制电路使电磁铁工作吸动衔铁,并保持一段
时间,确保苹果在衔铁上运动时电磁铁保持吸合状态。已知电源电动势E=9V,内阻r=1.0Ω,取重力加速
度大小g=10m/s²。
上通道
托盘控衔铁下通道
制
电
路电源
甲乙
(1)当质量较大的苹果通过托盘时,对应的压力传感器R₁的阻值(填“较大”或“较
小”)。
(2)现以0.3kg为标准质量将苹果分拣开,根据题述条件可知,质量小于0.3kg的小果将通过
(填“上通道”或“下通道”),电阻箱R₂的阻值应调为Ω(结果保留一位小
数)。
(3)若要将分拣标准质量提高到0.40kg,仅将R₂的阻值调为Ω即可实现。(结果保留一位
小数)
(4)若电源长时间未使用,内阻r增大,但电动势不变,则分拣标准质量将会(填“变
大”“变小”或“不变”)。
13.(9分)图甲是某大型娱乐场的高速玻璃滑梯,使运动者在感受风一般速度的同时体验人与大自然的
和谐。现将滑道简化成倾斜滑道AB和水平滑道BC两部分,如图乙所示,一游客坐在滑车上从离水平面高
度h=10m的顶端A处由静止开始下滑,经B处后沿水平滑道滑至C处停止。滑车上的速度传感器可以记
录不同时刻的速度,其中从B到C的速度—时间图线如图丙所示,倾斜滑道AB和水平滑道BC过程均可
视为匀变速直线运动。已知游客与滑车的总质量m=60kg,β=30°,不计空气阻力和B连接处的能量损失,
游客与滑车可视为质点,重力加速度g=10m/s²。
甲乙丙
(1)求游客与滑车在水平滑道上运动时的加速度大小;
(2)若游客从A处滑下的同时有一个小孩恰在B处向C处以v=3m/s的速度匀速前进,通过计算说明游客
是否会撞到小孩。
14.(14分)如图所示,质量为M=0.30kg的小车静止在光滑水平面上,其上表面有长为s=1.0m的
粗糙水平轨道与半径为R=0.25m的光滑四分之一圆弧轨道,一质量也为M=0.30kg物块静止于小车
最右端;一质量为m=0.20kg小球用不可伸长、长为L=1.25m的轻质细线悬挂于0点正下方,并轻靠
在物块右侧。现将细线拉直到水平位置,由静止释放小球,小球运动到最低点时与物块发生对心弹性碰
撞。不计空气阻力,重力加速度g取10m/s²。
(1)求小球与物块碰撞后的瞬间物块速度的大小;
(2)为使物块能进入圆弧轨道,且不脱离小车,求物块与水平轨道间的动摩擦因数的取值范围。
15.(16分)正反粒子对撞(速度等大反向)湮灭是未来的超级能源前景,其原理是通过电、磁场进行加
速、聚焦实现相遇对撞。如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在第I象限内有垂直纸面向里的匀
强磁场,在第Ⅱ象限内有平行于x轴负向的匀强电场(大小未知),在第IV象限内的虚线MN下方有
同时存在的垂直纸面向里的匀强磁场和平行于x轴正向的匀强电场。一电子以速度从x轴上的A点
沿轴正方向射入电场,经轴上的C点(0,√3L)射入磁场,再经x轴上D点(3L,O)以垂直
于x轴的速度进入第IV象限的对撞通道(内部无场且足够长),另一正电子从轴上的F点以速度沿
x轴正方向射入第IV象限,它们能在对撞通道内发生对撞湮灭现象。已知电子的比荷为k,不计它们所
受的重力以及它们之间的相互作用。求:
(1)电子进入第I象限时速度V的大小和第I象限内匀强磁场磁感应强度B1的大小;
(2)若要正电子恰好运动到最大速度时满足对撞条件进入对撞通道,第IV象限内匀强电场的场强与匀强
磁场磁感应强度的比值
(3)满足(2)时,正电子入射点F到M点的距离。
2026-2027高三物理9月份考试
一、选择题:
12345678910
BCDCDABBDBCABD
二、非选择题:
11.0.44(2分/空)
12.(1)较小(2)上通道10.5(3)8.0(4)变大(括号1,1分,其余2分/空)
13.(9分)(1)根据V-t图像可知游客与滑车在水平滑道上运动时的加速度大小为
……………………(2分)
(2)由V-t图像可知B处的速度为vg=10m/s从A到B过程,根据运动学公式可得2q·
解得游客与滑车在倾斜轨道上的加速度大小为………………(1分)
从A处运动至B处的时间为s=4s……(1分)
当游客到达B处时,小孩向右运动的位移为x孩=vtAB=3×4m=12m………(1分)
从游客到达B处开始计时,设经过t时间,游客速度等于小孩速度,则有(1
分)
此过程游客通过的位移分别为
小孩通过的位移x孩=vt=3×3.5m=10.5m…………(1分)
由于x游=22.75m>x孩+x孩=22.5m可知游客会撞到小孩。…(1分)
(其他解法正确也酌情得分)
14.(14分)解:(1)小球下落过程,机械能守恒,………………(1分)
小球与物块发生弹性碰撞,则mv=mv₁+Mv₂,………………(1分)
…………………(1分)
整理得:V₂=4m/s(1分)
(2)若物块在左侧圆弧最低点与小车共速,则应满足:Mv₂=(M+M)v₃,………(1分)
(1分)
整理求得:μ=0.4(1分)
若物块在圆弧最高点与小车共速,则应满足:Mv₂=(M+M)v₃…………(1分)
(1分)
整理求得:μ=0.15………………(1分)
若物块在粗糙平面右端与小车共速,则应满足:Mv₂=(M+M)v₃…………(1分)
……………………(1分)
整理求得:μ=0.2(1分)
所以,0.2≤μ≤0.4……………………(1分)
(其他解法正确也酌情得分)
15.(16分)解:(1)设电子的质量为m,电子在第Ⅱ象限内的电场中运动的时间为车,根据运动的合
成和分解可得√3L=(1分)
(1分)
v=√咯+v联立解得V=2v.(1分)
设电子在第I象限的磁场中做匀速圆周运动的半
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