2026届安徽滁州定远县育才学校高三上学期1月月考物理试题(含答案)

资源下载
  1. 二一教育资源

2026届安徽滁州定远县育才学校高三上学期1月月考物理试题(含答案)

资源简介

定远育才学校 2025—2026 学年高三(上)1 月月考
物理试题
一、单选题(本大题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合
要求的。)
1.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理思想与研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限
思想法、建立物理模型法、类比法和科学假说法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )

A. 根据速度定义式 = ,当 非常小时,就可以用 表示物体在 时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想

B. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点代替物体的方法,采用了等效替代的思想
C. 在实际生活中,研究物体落体运动时,忽略空气阻力,把物体的运动看作自由落体运动,采用了理想化
模型的思想
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,
然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
2.如图所示, 、 、 三个可视为质点的小球用两根不可伸长的轻绳连接后套在位于竖直面内的光滑圆环
上,刚好保持静止。已知 、 与圆心 等高, 、 之间的轻绳与水平方向的夹角为30 , 、 的质量分别
为1 、2 ,则 球的质量为( )
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3.港珠澳大桥海底隧道是世界上最长的公路沉管隧道,也是我国第一条外海沉管隧道,全长6.7 ,隧道限
速90 / ,将沉管隧道简化为直线, = 0时刻,甲、乙两车同时由同一入口进入隧道,之后在隧道中运动
的速度随时间变化的关系如图所示.则经过多长时间乙车在遂道中追上甲车( )
A. 5 B. 10 C. 12 D. 20
4.如图,一玩具旋转木马的运动可简化为:在水平面内绕着中心轴做匀速圆周运动,周期为 0,半径为 ;
2
在竖直方向做简谐运动, = 0时刻开始计时,简谐运动位移 ― 时间关系为 = sin 。下列说法正确的是
( )
A. = 0时刻,旋转木马所受合外力为零
2
B. = 0时刻,旋转木马速度大小为 0
2
C. = 2时刻,旋转木马速度大小为 0
D. 若 = 0,则旋转木马 时间内的位移为零
5.中国空间站科学实验成果源源不断,设该空间站绕地球做匀速圆周运动,其轨道距地面高度 约400 ,
运动周期为 ,万有引力常量为 ,地球半径为 ,地球表面重力加速度为 ,不考虑地球自转。已知同步卫
星高度大约为36000 ,则下列说法正确的是( )
2 3
A. 4 地球的质量为 = 2
2
B. 空间站的向心加速度为 = ( + )2
C. 空间站的线速度 = ( + )
D. 空间站的环绕周期大于同步卫星的环绕周期
6.如图(1)所示,竖直放置的绝缘轻弹簧一端固定在平行板电容器下极板。带电小球在轻弹簧正上方某处由
静止释放,取该位置为坐标原点,竖直向下为 轴正方向。在小球下落的全过程中,以下极板为重力势能零
参考面,小球的机械能 随位移 的变化关系如图(2)所示。弹簧始终在弹性限度内,小球质量为1 ,重力
加速度 取10 / 2。则下列说法正确的是( )
A. 小球下落过程中刚接触弹簧时动能最大
B. 电场力大小为0.2
C. 小球在释放位置所具有的电势能为0.14
D. 下落过程中小球和弹簧组成的系统机械能最小值为0.60
7.如图所示, 为光滑绝缘水平面上正方形区域 的几何中心,该区域有一匀强电场,方向水平由 指
向 。一带负电小球从 点以速度 0沿 方向射入电场。以下说法正确的是( )
A. 小球由 向 做减速运动
B. 电场中 点的电势低于 点的电势
C. 小球由 向 运动的过程中,电势能不断减小
D. 该小球若从 点沿 方向射入,则小球将向 边偏转
8.在原子反应堆中抽动导电液体时,常常用到一种新型的装置——电磁泵。如图所示为电磁泵的简易结构
图,泵体为一个长、宽、高分别为 、 、 的长方体,上下两面 、 为金属极板,泵体处于垂直纸面向外
磁感应强度为 的匀强磁场中。当与电源相连时只会在两极板间的导电液体中产生
自上而下的恒定电流 ,导管的左右两端便会产生压强差,从而将导电液体抽出。
导电液的电阻率为 ,密度为 0,工作时泵体内始终充满导电液体,重力加速度为
。经研究表明,抽液高度 与泵体中的液体流速有关,则电磁泵抽液的最大高度

A. B.

C.

D.

0 0 0
二、多选题(本大题共 2 小题,每小题 5 分,共 10 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合要求。
全部选对得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。)
9.如图所示,质量均为 的两个小球 、 用长为 的不可伸长的轻绳连接,小球 套在光滑的足够长的水平
4
杆上,在水平拉力 的作用下,小球 、 一起向右做匀加速直线运动,小球 到杆的竖直高度为5 。当两小
球速度增加到 0时,撤去拉力。重力加速度为 ,不计其他阻力。下列说法正确的是( )
A. 拉力 = 32
B. 撤去拉力后,小球 、 组成的系统机械能守恒,动量守恒
C. 小球 第一次运动到最低点的速度大小为 02 +
2
5
D. 1以后小球 所能达到的最大速度为 0 + 5
10.如图所示为带等量异种电荷的两正对平行金属板 和 , 板带负电, 板接地,板长为 ,两板间距离为
。大量电子从两平行板间上半区域的左侧以平行于金属板的相同速度进入板间,靠近 板左侧边缘进入的
电子恰好能打在 板右侧边缘,电子进入板间在上半区域均匀分布,忽略电子间的相互作用,不考虑电场的
边缘效应。下列说法正确的是( )
1
A. 电子击中 板区域的长度为2
B. 电子击中 2― 2板区域的长度为 2
1
C. 保持两板带电量不变,若将 板向下平移4的距离,打在 板上的电子数占进入平行板电子总数的2
D. 保持两板带电量不变,若将 板向下平移4的距离,靠近 板左侧边缘进入的电子出电场时的电势能为进
1
电场时电势能的5
三、非选择题(本大题共 5 小题,满分 58 分)
11.(8分)某同学利用如图甲所示装置验证动量定理,所用器材包括:气垫导轨、滑块(上方安装有宽度为
的遮光片)、两个与计算机相连接的光电门、天平、砝码盘和砝码等。
用细线跨过轻质定滑轮将滑块与砝码盘连接,调节滑轮高度,使细绳保持与导轨平面平行。令滑块在砝码
和砝码盘的拉动下从气垫导轨的右边开始运动,与计算机连接的光电门能测量出遮光片经过 、 两处光电
门时的遮光时间 1、 2及遮光片从 到 所用时间 。
用天平测出砝码盘和砝码的总质量为 1、滑块(含遮光片)的质量为 2,已知重力加速度为 。
(1)用游标卡尺测得遮光片的宽度如图乙所示,则 = ;
(2)实验开始前,需先补偿阻力,具体步骤为:滑块未连接轻绳时,开动气泵,调节气垫导轨,轻推滑块,
使滑块上的遮光片分别经过两个光电门的遮光时间 ;
(3)在遮光片随滑块从 到 的过程中,如果将砝码和砝码盘所受重力视为滑块所受的拉力,则拉力冲量的大
小 = ,滑块动量变化量的大小 = (均用题中给定的字母表示);
(4)为尽量减小实验误差,本实验要求码盘和砝码的总质量 1 (选填“远大于”、“远小于”或“等于”
)滑块(含遮光片)的质量 2。
12.(8分)国家出台政策严整酒驾醉驾的乱象,酒精浓度介于0.2 0.8 / 为酒驾,达到0.8 / 或
以上为醉驾.某兴趣小组同学想组装一个酒精浓度测试仪,其中用到一种酒精传感器的电阻 随酒精浓度的
变化规律如图( )所示。酒精浓度测试仪的调试电路如图( )所示。提供的器材有:
A.酒精传感器 B.直流电源(电动势为8 ,内阻不计)
C.电压表(量程为6 ,内阻非常大) D.电阻箱(最大阻值为999.9 )
E.定值电阻 (阻值为10.0 ) F.单刀双掷开关一个,导线若干
(1)按下列步骤进行调试:
①电路接通前,先将电阻箱调为40.0 ,然后开关向_____(选填“ ”或“ ”)端闭合,将电压表此时指针
对应的刻度线标记为_____ / (保留两位有效数字);
②逐步减小电阻箱的阻值,电压表的示数不断_____(选填“变大”或“变小”),按照图( )数据将电压表
上“电压”刻度线标为对应的“酒精浓度”;
③将开关向另一端闭合,测试仪即可正常使用.
(2)将调试好的酒精浓度测试仪进行酒精浓度测量,当电压表读数为1.6 ,则测量的酒精浓度_____(选填“有”
或“没有”)达到醉驾标准.
(3)使用一段时间后,由于电源的电动势略微变小,内阻变大,导致酒精浓度的测量结果_____(选填“偏
大”、“偏小”或“不变”).
13.(11分)滑水运动是一项富有挑战性的水上运动,人和滑板在摩托艇的牵引下,短时间内可以达到较大
速度。研究表明水对滑板的作用力 垂直于板面向上,且 = 2,其中 为人和滑板的速率(水速视为零)。
某次运动中,人和滑板在水平牵引力 作用下由静止开始沿水面做匀加速直线运动,5 末达到最大速度,前
5 内通过的位移为50 ,而后做匀速直线运动,此时滑板和水面的夹角 = 37 ,已知人和滑板
总质量 = 80 ,忽略空气阻力,取 = 10 / 2(sin37 = 0.6,cos37 = 0.8)。试求:
(1)前5 内加速度大小和5 末的速度大小;
(2)匀速直线运动时水平牵引力 大小;
(3) 的值是多少
14.(15分)如图所示,光滑水平轨道 上固定一半径 = 2.6 的光滑螺旋状圆轨道,质量 = 1 的物
块(视为质点)静止在 点,圆轨道与水平轨道紧密平滑连接于 点(圆轨道出口 '点可认为与入口 点重合),
水平轨道 点右侧与质量 = 2 、静止放置在水平面上的木板上表面平齐,木板右端竖直固定一竖直挡板(
质量、厚度均不计)。物块与木板间的动摩擦因数 1 = 0.4,木板与水平面间的动摩擦因数 2 = 0.2。现给物
块施加一大小 = 6.5 、水平向右的推力, = 2 后撤去力 (物块未到达 点),物块滑上木板后能与挡板发
生弹性碰撞,且碰撞时间极短,最终物块停在木板上,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,取重力加速度大小
= 10 / 2,求:
(1)物块通过圆轨道最高点 时对轨道的压力大小 ;
(2)物块与挡板碰撞后瞬间,物块与木板的速度大小之比 ;
(3)木板的最小长度 。
15.(16分)如图所示,水平面内固定有相互平行的 和 两条光滑导轨,两导轨相距 = 0.5 ,
段与 段长度相同且分别与 段和 段绝缘,绝缘位置左右两段导轨均足够长,导轨左端与直流电源相连,
电源电动势 = 1.5 ,两根长度均为 = 0.5 的导体棒 、 分别放置在 段和 段上,与导轨垂直
且接触良好,两导体棒质量均为 = 2 ,电阻均为 = 2 ,两导轨所在区域存在与导轨平面垂直的匀强
磁场,磁感应强度大小为 = 1 ,现闭合开关 ,导体棒 向右运动,到达 端前已经匀速。不计 、 与
、 段电阻,设运动过程中两棒不会相撞。
(1)求导体棒 进入 段时的速率 ;
(2)求导体棒 的最大速率 及到达最大速度时产生的焦耳热;
(3)计算导体棒 进入 段后到最终稳定的过程中,流过导体棒的电荷量及两导体棒相互靠近的距离。
答案
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.(1)1.170;(2)相同;(3) 1 △ ; 2 (
1

1
);(4) 远小于 2 1
12. ; 0.10 ;变大;没有;偏小
13.【解】(1)前5 1内人和滑板做匀加速运动,由 = 22 得 = 4 /
2,
由 = 解得5 末的速度 = 20 / 。
(2)以滑板和人整体为研究对象,受力分析如图,
解法一:由共点力平衡条件可得: cos = ,
sin = ,
解得: = 600 。
解法二:由共点力平衡条件可得: = tan ,
解得: = 600 。
(3) = 由 cos ,
解得: = 1000 ,
由 = 2,
= 2.5 / 。
14.【解】(1)撤去推力后,根据动量定理,此时物块的动量为: = ,
1
物块从 1点到 点的过程中,由机械能守恒定律有:2
2 = 22 + ·2 ,
2
对物块在 ′ 点受力分析,根据牛顿第二定律有: + = ,
= ′由牛顿第三定律有: ,
解得: = 15 ;
(2)物块滑上木板后受到的滑动摩擦力大小 1 = 1 = 4 ,
木板与水平面间的滑动(最大静)摩擦力 2 = 1( + ) = 6 > 1,由于 2 > 1,木板相对水平面不滑动,
物块与挡板碰撞过程,由动量守恒定律有: 0 = 1 + 2,
1 1 1
由弹性碰撞过程中机械能守恒有:2
2 2 2
0 = 2 1 + 2 2 ,
0
解得碰撞后瞬间,物块的速度: 1 = ― 3 ,负号表示方向水平向左,
2 0
碰撞后瞬间木板的速度: 2 = 3 ,
| | 1
则物块与木板的速度大小之比为: = 1 = 2;2
1 (3)碰撞后物块的加速度大小 1 = 得 1 = 4 /
2,
= 1 + 碰撞后木板的加速度大小 2( + ) 得 = 5 / 22 2 ,
2
由于 >
1
,可知物块速度减至0后会反向加速,设从碰撞后瞬间到物块和木板的速度恰好相等时的时间为2 1
,该相同速度大小为 3,有 3 = 1 + 1 = 2 ― 2 ,

可得: = 03 9 , =
0 0
+ = 9 ( ),1 2
当物块和木板的速度相同后,整体的加速度大小 = 2( + ) 3 + = 2 ,
由于 3 < 1,所以物块与木板不再发生相对运动,
2― 2
从碰撞后瞬间到物块和木板的速度恰好相等的过程中,物块运动的位移大小 = 1 31 2 ,1
2― 2
木板向右运动的位移大小 = 2 32 2 ,2
为使物块停在木板上: = 1 + 2,
解得: = 6.5 。
15.【解】(1)当导体棒 的感应电动势与电源电动势相等后,速率将不再变化,即
=
解得 = 3 / 。
(2)导体棒 进入 段后,两棒组成的系统动量守恒,当两者速度相同时, 棒速度最大
= 2
解得 = 1.5 /
最终以相同速率 = 1.5 / 匀速运动
根据能量守恒有
1
2
1
2 = 2 ×
2
2 + 2
解得 = 2.25 。
(3)最终以相同速率 = 1.5 / 匀速运动
对 棒, ― =
― = ( ― )
= 6
研究导体棒构成的回路

=

= 总

= = =总
=
总 2
= 48 。

展开更多......

收起↑

资源预览