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高三物理一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1.2026年7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,成功将卫星送入预定轨道。随后,火箭一子级垂直返回,在回收船上通过网系捕获方式成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,也是全球首次实现运载火箭海上网系回收,标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破。假设卫星进入轨道后做匀速圆周运动,其轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,则可求出A.地球的质量B.卫星受到地球万有引力的大小C.卫星的密度D.地球的体积2.某同学用普通光源进行双缝干涉测光的波长实验。下列说法正确的是A.双缝的作用是获得线光源B.单缝的作用是获得相干光源C.双缝间距越小,测量头中观察到的条纹数目越少D.双缝间距越大,测量头中观察到的条纹数目越少3.一物体从t=0时刻开始由静止做直线运动,物体运动的加速度a随时间t变化的图像如图所示。在0~4s内,下列说法正确的是A.1s末,物体的速度达到最大值B.1s~2s内与2s~3s内,物体所受合力方向相反C.在第2s末,物体离出发点最远D.在第4s末,物体的加速度为0,但速度不为零4.如图所示,质量均为5kg的木块A、B,与水平地面间的动摩擦因数均为0.1。A、B用轻弹簧连接,初态处于原长,弹簧的劲度系数为200N/m。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2,现用F=12N的水平拉力拉木块B,稳定后(A、B相对静止),下列说法正确的是A.木块B受到的摩擦力大小为4NB.木块A受到的摩擦力大小为5NC.弹簧伸长了3.5cmD.弹簧伸长了2cm5.如图所示,OO′轴右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,面积为S的U形金属线框在磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动,通过导线给阻值为R的电阻供电,其余电阻不计,则理想交流电流表的示数为A. B. C. D.BSmR6.如图所示,长为L的细绳吊起一个质量为m的摆球,细绳上端固定,使摆球在水平面内做匀速圆周运动。已知重力加速度为g,细绳与竖直方向的夹角为θ。下列说法正确的是A.摆球运动过程中,任一时刻重力的功率为B.摆球运动半周的过程,合力的平均功率为C.摆球运动一周,拉力的冲量大小为D.摆球运动半周,动量变化量为07.如图所示,质量m=10kg的货物(可视为质点)从高h=0.2m的光滑轨道上的P点由静止开始下滑,货物滑到水平传送带上的A点,货物在轨道与传送带连接处机械能损失不计,货物与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,传送带上A、B两点间的距离L=5m,传送带一直以v=4m/s的速度顺时针匀速转动,取重力加速度大小g=10m/s2。装置由电动机带动,传送带与轮子间无相对滑动,不计轴处的摩擦。货物从传送带左端A点运动到右端B点的过程中,下列说法正确的是A.摩擦力对货物做的功为40JB.货物从A点运动到B点用时2.5sC.由于摩擦而产生的热量为60JD.由于运送货物,带动传送带转动的电动机多消耗的电能为80J8.用如图所示的电路研究光电效应现象,A、K两个电极密封在真空玻璃管中。先后用频率为ν1、ν2的入射光照射K极,电压表测出遏止电压分别为和,电子电荷量为e,下列说法正确的是A.光电子在K极、A极间先做减速运动B.普朗克常量C.减小入射光的强度,K极金属的逸出功减小D.当微安表示数恰好为0时,电压表示数为遏止电压9.甲、乙两列简谐横波在同一均匀介质中传播,波源位于x=0处的甲波沿x轴正方向传播,波源位于x=12m处的乙波沿x轴负方向传播,t=0时刻两列波的波形图如图所示。已知甲的波速v=2m/s,下列说法正确的是A.甲、乙两列波能发生稳定的干涉B.两列波叠加后,x=3m处为振动减弱点C.2.5s时刻,x=6m处的质点位移为1cmD.2s后x=6m处的质点振动加强,振幅为9cm10.电磁流量计可以测量导电液体的流量Q——单位时间内流过管道横截面的液体体积。如图所示,内壁光滑的薄圆管由非磁性导电材料制成,空间有垂直管道轴线的匀强磁场,磁感应强度为B。导电液体充满管道并以速度v沿轴线方向向左流动,圆管壁上的M、N两点连线为直径,且垂直于磁场方向,M、N两点的电势差为U0。下列说法正确的是A.N点电势比M点电势高B.U0正比于流量QC.在流量Q一定时,管道半径越小,U0越小D.若直径MN与磁场方向不垂直,则测得的流量Q偏大二、非选择题:本题共5小题,共54分。11.(7分)在“探究平抛运动的特点”实验中:(1)某组同学用如图甲所示的装置探究平抛运动的规律。下列说法正确的是______。A.斜槽轨道末端可以不水平B.斜槽轨道必须光滑C.小球每次都从斜槽轨道上同一位置由静止释放D.作图时,直接将坐标纸上确定的点用直线依次连接(2)在图甲的实验中,由于忘记记下小球做平抛运动的起点位置,该小组成员只能以平抛轨迹中的某点O作为坐标原点建立坐标系,如图乙所示,M、N两点的坐标分别为(24cm,8.4cm),(48cm,31.2cm),则可求出小球从M点到N点的时间间隔T=______s,小球做平抛运动的初速度v0=______m/s,抛出点的坐标为______。(取重力加速度大小g=10m/s2)12.(8分)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,R1、R2、R3、R4、R5是定值电阻,R6是可变电阻,表头G的满偏电流为200μA,内阻为600Ω,其表盘如图乙所示,最上面一行刻度的正中央刻度值为“15”。图甲中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为直流电流2A挡和400μA挡、电阻挡、直流电压3.0V挡和10V挡。(1)若用电阻“×10k”挡测二极管的反向电阻,则B端所接表笔与二极管的______(填“正”或“负”)极相接触,测得的结果如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为______kΩ。(2)某次测量时,多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为______;若此时B端是与“4”相连的,则多用电表的示数为______。(保留两位有效数字)(3)根据题中所给的条件可得R1、R2的阻值之和为______Ω。13.(10分)炉火、手摇爆米花机与粗麻布袋,勾勒出一代人记忆中的年味与市井烟火气。开锅时“砰”的一声爆响与扑鼻香气,是许多人深刻的童年记忆。如图所示,将玉米粒装入手摇爆米花机中,锅体内气体的初始温度T0=300K,压强p0=1.0×105Pa,对手摇爆米花机密封加热,气体吸收热量Q=2500J,压强升至p1=3.5×105Pa时开盖,开盖后气体迅速膨胀促使玉米粒爆开,此过程对外做功W2=1800J且无热量交换(绝热过程),不计玉米粒在加热过程中的体积变化,气体视为理想气体,求:(1)开盖前瞬间气体的热力学温度T1;(2)全过程(从开始加热到膨胀结束)气体内能的变化量ΔU总。14.(11分)如图所示,光滑水平轨道与半径R=0.8m的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接。在过圆心O的水平界面MN的下方有水平向右的匀强电场。现将质量m=1kg、带电荷量q=+5C的小球甲从水平轨道上的A点由静止释放,小球甲与质量也为m=1kg且静止在B点的不带电小球乙碰撞后瞬间粘在一起形成物体丙,丙运动到C点离开半圆轨道后做平抛运动,恰好经过界面MN上的P点,P点在A点的正上方。已知A、B间的距离为2R,取重力加速度大小g=10m/s2,甲、乙、丙均可视为质点,求:(1)丙经过轨道C点时对轨道的作用力大小;(2)匀强电场的电场强度大小;(3)丙在半圆轨道上运动时的最大动能。15.(18分)如图所示,间距L=1m的轨道平行放置,AB、CD为倾角θ=37°的倾斜轨道,BM、DN水平放置,除EG、FH光滑绝缘外,其他均为电阻不计的光滑金属导轨,其中倾斜部分和GM、HN均足够长,BE=DF=EG=FH=0.8m。MN端接有C=0.2F的电容器,AC端通过单刀双掷开关可以连接阻值R=2Ω的定值电阻或面积S=0.1m2,电阻也为R的100匝线圈,线圈中通有磁感应强度B1随时间均匀变化的磁场,已知B1=(1+kt)T,k>0;ABEFDC区域存在竖直向上、磁感应强度B2=2T的匀强磁场;GHNM区域存在竖直向上、磁感应强度B3=2T的匀强磁场。现有两长度均为L、电阻均为R、质量均为m=0.4kg的相同导体棒a、b,导体棒b静止于EGHF区域内,当开关K掷向1时,导体棒a刚好能静止在倾斜轨道上端靠近AC处。导体棒运动过程中始终与光滑金属导轨接触良好,且导体棒经过各连接处时均没有动能损失,取重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6。(1)求k值及线圈中磁场的方向;(2)撤去线圈中磁场,开关掷向2时,求导体棒a从静止运动至BD处时的速度大小;(3)在(2)的情况下,求导体棒a从BD运动至EF的过程中导体棒a上产生的焦耳热;(4)在(2)的情况下,若导体棒a、b发生完全非弹性碰撞,求最终电容器的带电荷量。

高三物理参考答案一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第题只有一项符合题目要求,每小题4分;第题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。12345678910ACBBCCDADACAB11.(1)C(2分)(2)0.12(1分)2(2分)(2分)12.(1)正(1分)70(1分)(2)(2分)(2分)(3)600(2分)13.(1)气体发生等容变化,设开盖前瞬间气体的温度为,根据查理定律有(1分)解得。(1分)(2)加热过程(气体发生等容变化)气体不做功,即(1分)14.(1)设丙经过点时的速度为,由平抛运动规律可得(1分)解得由牛顿第二定律得(1分)联立解得(1分)由牛顿第三定律可知,丙经过轨道上的点时对轨道的作用力大小为。(1分)(2)小球甲从点运动到点的过程中,由动能定理得(1分)小球甲和小球乙碰撞,有(1分)丙从点运动到点的过程中,由动能定理得(1分)联立解得。(1分)(3)设丙运动到半圆轨道的段上的点时的速度为,与竖直方向的夹角为,由动能定理得(1分)化简得当时,速度有最大值,则(1分)故丙在半圆轨道上运动时的最大动能。(1分)15.(1)导体棒所受的安培力水平向右,由此可以判定感应电流的方向,再根据楞次定律可以判定线圈中磁场的方

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