资源简介 BACADBBCACD11.【答案】(1)需要(2)R1(3)208312.【答案】(1)1.5(2)0.33,5.9(3)0.52或0.532h13.【答案】(1)t=a cos92ah(2)1合=m方向与与竖直方向夹角为向右上cos0【解析】(1)根据匀变速直线运动位移与时间关系有:=二at2(3分cos0 22h解得:t=(2分)acos0(2)根据速度公式有:0=4t(1分)2ah解得:0=(1分)cos0根据动量定理有:I合=心(1分)解得:I金=m2ah(1分),方向与竖直方向夹角为斜向右上(1分)cose14.【答案】(1)q=2.5×10C;(2)Em=3.6×10-3V;(3)E=4.86×10-8J【解析】(1)1=14.45时的磁感应强度B=B,sin0M,=0.1sin2x12×,0.05T(1分)14.401内,磁通量的该变量为△Φ=△BS=(B,-0)S=1.25×10-6Wb(2分)14.4N△Φ通过的电荷量g=(1分)R+r联立求解得g=2.5×106C(1分)(2)心脏跳动频率f=乃H2=12H(1分)60角频率0=2(1分)感应电动势最大值为Em=NB,S0(1分)解得En=3.6×10-V(1分)(3)线圈中产生的是正弦式交流电,电动势的有效值为E,=(1分)2起博器电压U=RE,(1分)R+1心脏跳动一次的时间为一个周期T=二(1分)消耗电能E=T(1分)R联立求解可得E=4.86×108J(1分)15.【答案】(1)B=m023dE=o22qd(2)1=2qd(3)T=6V5+8m)dx2=4v3d-2d30【解析】(1)根据题意,粒子的轨迹如图所示B设粒子在磁场中做圆周运动的半径为”,根据几何关系可知r=Pcos0+d①7)2在磁场中,洛伦兹力提供向心力:qoB=m②B=mo2gd③(2)粒子出电场时,速度大小为,方向与x轴的夹角仍为60°指向右上方粒子在电场中运动的水平位移AB-3v3d-2rsin0-3v3d-2√d-√3d④粒子在电场中运动的时间AB 23d=⑤vcos0在竖直方向有:qE=ma⑥匀变速直线运动中,沿y轴方向由速度与时间的关系可得:)sinB=-osin0+at⑦联立解得:72o2E=⑧2gd(3)若粒子从以o向下发射,画出粒子的运动轨迹如图,a由于粒子在磁场中运动的速度大小仍为0,半径仍为=2d,高三适应性考试物理试题一、选择题:本题共 10 小题,共 43分。(一)单项选择题:本题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.(改编)书法课上,某同学临摹“力”字时,笔尖的轨迹如题 1 图中带箭头的实线所示。笔尖由a点经 b点回到 a点,则A.该过程路程为 0B.该过程位移为 0C.两次过 a 点时速度可能相同D.两次过 a点时摩擦力可能相同2.(改编)如题 2 图所示,一定质量的理想气体可经两个不同的过程从状态 A 变化到状态 C,则A.气体在状态 A 和在状态 C 时,气体分子热运动的平均动能相同B.A→B→C 过程,气体的温度先降低后升高C.A→B→C 和 A→D→C 过程,气体吸收的热量相同D.状态 A 和状态 B,气体分子在单位时间内撞击单位面积的平均次数相同3.(改编)关于题 3 图所示物理现象的描述正确的是甲 乙 丙 丁A.图甲是光的色散现象,出射光线 a的折射率最小B.图乙被称为“泊松亮斑”,是光通过圆孔衍射形成的图样C.图丙是光的等厚干涉现象,若增大右侧垫片厚度,将观察到亮纹向左移动D.图丁中 P 固定不动,保持 P、Q 平行,将 Q 从图示位置绕水平轴在竖直面内缓慢转动 90°,光屏上的亮度变暗4.(改编)某理想变压器的实验电路如题 4 图所示,原、副线圈总匝数之比 ,A 为理想交流电流表。初始时,输入端 a、b 间接入电压 的正弦式交流电,变压器的滑动触头 P 位于副线圈的正中间,电阻箱 R 的阻值调为 6Ω。下列操作可使电流表的示数变为 2.0 A 的是A.副线圈接入电路的匝数调为其总匝数的B.电阻箱 R 的阻值调为 18ΩC.输入端电压调为D.输入端电压调为5.(原创)细胞膜是由磷脂双分子层构成的富有弹性的半透膜(如题 5 图甲所示)。设在运送粒子时,细胞膜内上、下表面的电荷量为定值,此时可将细胞膜视为面积很大的平行板电容器(如题5图乙所示),其间电场可视为匀强电场。某正粒子只在电场力作用下从膜的一个表面由静止开始运动到另一个表面,该过程中粒子运动的加速度大小 a、运动时间 t、到达另一表面时速度大小 v、电场力做功 W 与膜两表面距离 d 的关系图像正确的是甲 乙A B C D6.(改编)如题 6图甲所示,半径为 r= 0.3m的圆弧轨道与水平地面平滑连接,P为圆弧轨道最低点,M 为圆弧轨道最高点。水平地面上有并排放置的 A、B 两物块(可视为质点且质量均为 0.5kg),A 与地面间动摩擦因数为μ=0.2,B 与地面和圆弧轨道间均无摩擦,两物块在外力 F 的作用下向右运动,F 随位移 x的变化图像如题 6图乙所示,初始时水平地面上 A、B 与 P点间的距离大于4m,取 。则下列结论中正确的是A.0~2m 内 F 做功 3JB.A、B 两物块在 处分离C.x=2m 时,A、B 间的弹力大小为 0.5ND.物块 B 恰能通过圆弧轨道 M点甲 乙7.(原创)地球上空有两颗人造卫星 A、B,卫星 A 绕地心做匀速圆周运动,半径为 r1、周期为 、运行速率为 ;卫星 B 在椭圆轨道上运行,周期为 ,近地点和远地点到地心距离分别为 ,经过近地点和远地点时速率分别为 。已知质量为 M、m 的两个质点距离为 r 时,引力势能为 以下表达式正确的是A.B.C.D .(二)多项选择题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。8.(改编)如题 8 图所示,S 点为波源,振动频率为 100Hz,产生的简谐横波向右传播,波速为 80m/s。波在传播过程中经过 P、Q 两点,已知 SP 为 4.2m,SQ 为 5.4m。在某一时刻,当 S点通过平衡位置向上运动时,关于 P点和 Q 点的运动描述正确的是A.P 在波谷B.P在平衡位置向下运动C.Q 在波峰D.Q 在平衡位置向下运动9.(原创)2025 年,我国科研团队成功研制出基于二维材料的新型深紫外光电探测器。该探测器的工作原理涉及以下微观过程:当深紫外光照射到氮化硼表面时,一部分光子被材料中的原子吸收并引发电子跃迁,另一部分光子则直接激发出光电子。科研人员还利用电子束对探测器进行性能测试,已知电子束中电子的德布罗意波长可调。下列说法正确的是A.探测器能产生光电效应,说明入射光的强度足够大B.氮化硼原子中的电子吸收光子从低能级跃迁到高能级后,该电子绕核运动的动能变大C.当电子束中电子的德布罗意波长调至与深紫外光光子波长相等时,该电子的动量与一个深紫外光光子的动量大小相等D.氮化硼中硼原子核的比结合能比中等质量原子核的比结合能小10.(改编)半径相同的光滑小球 A、B、C 按题 10图所示放置于水平地面上,其中 A、B 球用长为 l 的竖直轻杆连接,B、C 球接触但不粘连。在受轻微扰动后轻杆开始向左倾斜,三个小球始终在同一竖直面内运动,A 球与地面的碰撞为弹性碰撞,整个过程中 B 球未离开地面。已知小球C 的最大速度为 v,小球 A、B、C 的质量分别为 3m、2m、m,重力加速度为 g。则A.B、C 球分离时,A 球的加速度为 gB.A 球落地前,轻杆对 B 球一直做正功C.A 球落地前瞬间的速度大小为D.A 球落地时与反弹到最高点时,两个时刻 B 球的速度相等二、非选择题:本题共 5小题,共 57分。11.(改编)(6分)某实验小组要精确测量电压表 的内阻,实验室提供了以下器材:待测电压表 (量程为 2.50 V,内阻约为 2000 Ω)电压表 (量程为 3.00 V,内阻约为 3000 Ω)定值电阻 (阻值 500 Ω)定值电阻 (阻值 5000 Ω)滑动变阻器 R(阻值范围 0~20 Ω,额定电流为 1A)电源(电动势为 3V,内阻约为 0.5Ω)开关、导线若干实验小组设计的电路如题 11图甲所示。甲 乙(1)为使测量数据在合理区间,图甲中 a、b 两点间____ (选填“需要”或“不需要”)用导线连接。(2)图中虚线处的定值电阻应为____ (选填 R1或R2 )。(3)通过调节滑动变阻器阻值得到多组数据,以 的示数 为纵坐标、 的示数 为横坐标描点画出的图像如题 11 图乙所示,可得电压表 的内阻 为 ____ Ω(结果保留 4位有效数字)。12.(原创)(9 分)题 12 图甲所示装置可测量滑块的振动周期。气垫导轨放在桌面上并调至水平,弹簧两端分别固定于滑块和导轨右侧,始终与导轨平行,分体式位移传感器的发射器加装在滑块上,当滑块在导轨上振动时,发射器产生的信号被接收器接收,经计算机处理后,可得出发射器与接收器之间的距离 x 随时间 t 的变化图像如题 12图乙所示。题 12图甲题 12 图乙题 12图丙通过添加配重改变滑块质量,测出不同情形下滑块(含发射器)质量 m 和相应的振动周期 T,数据的拟合分析结果见题 12 图丙。(取=9.87,答案均保留 2位有效数字)(1)图乙所示滑块的振动周期为____ s。(2)弹簧质量 m 对振动周期是有影响的,实验小组通过分析得出振动周期的表达式形式为,其中 k 为弹簧的劲度系数,c 为待定系数。实验所用弹簧的质量为 10g, 根据图丙所示信息,c值应为 ____ ,弹簧的劲度系数为 ____ N/m。(3)若图乙对应滑块(含发射器)质量 ,则滑块的最大加速度大小为__13.(改编)(10分)机械臂广泛应用于机械装配。若某质量为 m 的工件(视为质点)被机械臂抓取后,在竖直平面内由静止开始斜向上做加速度大小为 a 的匀加速直线运动,运动方向与竖直方向夹角为θ,提升高度为 h,如题 13图所示。求:(1)工件运动的时间;(2)在此过程中,合力对工件的冲量。14.(原创)(14 分)中国科学院大学和清华大学等单位科研团队在 2026 年成功研发出胶囊尺寸的“共生型心脏起搏器”(如题 14 图甲所示)。它无需更换电池,而是利用心脏跳动时心室的收缩与舒张,带动内部微型装置将机械能转化为电能,实现能量自给。如题 14 图乙所示是一种电磁感应式能量收集装置的原理示意图:固定在心室壁上的微型线圈(匝数 N=200,横截面积 S ,电阻 r=10Ω)与起搏器内部电路相连,起搏器等效为 R=90Ω的电阻;一块小永磁体固定于心尖处,可随心脏跳动沿线圈轴线方向往复运动,使穿过线圈的磁感应强度发生周期性变化。假设线圈处磁感应强度 B 随时间 t 的变化规律可简化为 ,其中 ,正常成人心率每分钟 72 次。求:(1) 时间内,通过线圈截面的电荷量 ;(2)线圈中产生的感应电动势的最大值 ;(3)心脏每跳动一次,起搏器消耗的电能 。15.(改编)(18 分)如题 15图所示,在平面直角坐标系 xOy 中,第一、二象限内存在垂直平面向外的匀强磁场,第三、四象限内存在平行 y 轴向上的匀强电场。电荷量为+q、质量为 m 的粒子经过点 M(0,d)时,速度大小为 v、方向平行 x 轴向右。粒子第一次经过 x 轴时,速度斜向右下方且与 x 轴的夹角 ;粒子第一次回到磁场后过点 时速度恰好平行 x 轴向右。不计粒子重力。(1)求匀强磁场的磁感应强度大小 B;(2)从 M 到 N 过程中,求粒子在电场中运动的时间 及电场强度的大小 ;(3)若粒子以 v 沿 y轴负方向经过点 M(0,d),在之后的运动中,求粒子相邻两次向左下方通过 x 轴的时间间隔 T 及第 7 次过 x 轴时的横坐标 。 展开更多...... 收起↑ 资源列表 重庆市江津中学校2026届高三下学期5月考前适应性考试物理答案.pdf 重庆市江津中学校2026届高三下学期5月考前适应性考试物理试卷.docx