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文档信息

文档格式
docx
文档大小
3.324 MB
文档页数
14 页
上传时间
2026-05-06 06:06:14

文档内容

2026届四川省字节精准教育联盟高三下学期期中教学质量调查评估物理试 卷 一、单选题 1.如图是学生常用的饭卡内部实物图,其由线圈和芯片组成电路,当饭卡处于感应区域时,刷卡机会激 发变化的磁场,从而在饭卡内线圈中产生感应电流来驱动芯片工作,已知线圈面积为S,共n匝,某次刷 卡时,线圈平面与磁场垂直,且全部处于磁场区域内,在感应时间 内,磁感应强度方向向外且由0增大 到 ,此过程中( ) A.线圈中感应电流方向为逆时针方向 B.线圈有扩张的趋势 C.通过线圈的磁通量变化量大小为 D.线圈中感应电动势大小为 2.如图所示,将细短的头发碎屑悬浮在蓖麻油中,在平行电极板间施加恒定电场。经过一段时间,头发 碎屑沿电场强度的方向排列起来,显示出电场线的分布情况。下列说法正确的是( ) A.该实验说明电场线会相交 B.该实验说明电场线是真实存在的 C.左侧电极板一定带正电,右侧电极板一定带负电D.电场的强弱可以用电场线的疏密程度来描述 3.如图所示,这是跳水运动员起跳前一瞬间的情景,下列说法正确的是( ) A.研究运动员的动作时,运动员起跳后可以看成质点 B.运动员对跳板的压力是由于跳板发生形变而产生 C.跳板被压到最低点时运动员有相对跳板向上滑动的趋势 D.运动员起跳离开跳板上升阶段,处于完全失重状态 4.如图所示,边长为L相同的硬轻质正三角形导线框 置于竖直平面内, 边水平,下端c点用绝缘细 线悬挂质量为m的重物,磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直纸面向里。现将a、b两端接在恒定电源的 正负极上,向右移动滑片P,发现重物会离开地面,重力加速度为g,下列说法正确的是( ) A.a端接在恒定电源的负极上 B.三边的电流大小相等 C.若 边电流为I,则导线框 受安培力为 D.当 边电流大于 时,重物会离开地面 5.如图所示,在攀岩训练中,某时刻运动员的一只脚尖踩在固定于竖直墙面的半圆柱的圆弧面上,接触 点为 ,该半圆柱横截面的圆心为 , 连线与竖直方向的夹角为 。已知脚尖与圆弧面间的动摩擦因 数为 ,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )A.为保证脚尖不打滑,只需要满足 B.半圆柱对脚尖支持力的方向竖直向上 C.若 ,脚尖向墙壁靠近后一定不会打滑 D.脚尖对半圆柱的作用力的方向可能竖直向下 6.如图甲为氢原子能级示意图,图乙为研究光电流与电压关系的电路。一群处于n=3能级的氢原子自发 跃迁,辐射出的光照射光电管的阴极K,通过实验只能得到图丙所示的2条光电流随电压变化的图线,则 下列说法正确的是( ) A.图丙中U 的值为-4.45V b B.变阻器的滑片移动到最左端时,电流表的示数为0 C.这群氢原子向低能级跃迁时可以发出4种不同频率的光 D.b光照射产生的光电子最大初动能大于a光 7.如图所示为某透明介质制成的棱镜的截面图,该截面为等腰三角形, ,腰长为L,S为AB 边的中点。一细光束由S点从真空斜射入棱镜,光束与AB的夹角为 ,折射光线与AC边平行,忽 略二次反射的光线,光在真空中的速度为c。下列说法正确的是( )A.透明介质材料的折射率为 B.光束能从BC边射出棱镜 C.光束从AC边射出时的折射角为45° D.光在棱镜中传播的时间为 二、多选题 8.未来人类设计的真空列车隧道,可使列车在地球表面任意两地间的运行时间缩短到42min。如图所示, 把地球看作质量均匀分布、半径为R的球体,在不考虑地球自转的情况下,质量为m的列车(不需要引 擎)从A点由静止进入隧道,从地球另一端的B点离开隧道,此过程中列车做简谐运动,所用的时间等于 地球表面近地卫星周期的一半,图中O'为隧道的中点,到球心O的距离为h。已知质量均匀分布的球壳对 内部物体的引力为零,地球表面的重力加速度大小为g,物体做简谐运动的最大速度等于振幅乘以角速度, 即 ,下列说法正确的是( ) A.地球的第一宇宙速度为 B.列车从A点运动到B点的时间为 C.列车在O'点受到的支持力大小为D.列车在O'点的速度大小为 9.如图所示,质量为 的运动员踩着质量为 的冲浪滑板,在水平面内匀速转弯。滑板底部装有转向桥, 滑板平面可向任意方向倾斜。运动员的身体保持在一条直线上,该直线始终与滑板平面垂直,且与圆心 、 所在的竖直线的夹角为 。运动员与滑板之间只存在垂直于板面的弹力作用。运动员、滑板重心所在圆 弧的半径分别为 、 ,两者相对静止且转弯的角速度均为 。已知重力加速度为 ,空气阻力及滑板与 地面的滚动摩擦均不计。下列说法正确的是( ) A.运动员身体与竖直方向的夹角 满足 B.运动员受到滑板的作用力的大小为 C.滑板受到地面的静摩擦力大小为 D.滑板与地面间的动摩擦因数至少为 10.如图所示,一列简谐横波在足够长的均匀长直介质中沿 轴正方向传播。 时, 处的质点 由静止开始向下运动; 时, 点位于 的波谷位置, 处的质点 第一次到达 的 波峰位置。下列说法正确的是( )A.波源的起振方向沿 轴正方向 B.波的传播速度可能为 C. 时, 处质点速度的大小一定为 D. 时, 处质点加速度的大小可能为 三、实验题 11.如图所示的实验装置可以用来测量滑块与长木板之间的动摩擦因数。长木板固定在水平桌面上,甲、 乙是两个光电门,光电门与光电计时器相连(图中未画出),可以记录滑块通过光电门的时间。长木板左 端有一弹簧,将弹簧从压缩状态释放,带有遮光片的沿块被弹簧弹出,滑块经过光电门甲的时候已经与弹 簧脱离。已知当地重力加速度为g。 (1)在某次实验过程中,测得滑块经过光电门甲、乙的时间分别为t 和t,要测出滑块与长木板之间的动摩 1 2 擦因数μ,还需要测量出___________ 以及 ___________。(用文字和字母表示) (2)滑块与长木板之间的动摩擦因数表达式为μ= ___________。(用测量的物理量的字母表示) 12.某同学测定电源电动势和内阻,所使用的器材有:待测干电池一节(内阻很小)、电流表A(量程 0.6A,内阻 小于 )、电流表 (量程0.6A,内阻未知)、电阻箱 ( )、滑动变阻器 ( )、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个,导线若干。(1)该同学设计了如图甲所示的电路,连接并进行如下实验操作。 (2)测电流表A的内阻: 闭合开关K,将开关S与C接通,通过调节电阻箱 和滑动变阻器 ,读取电流表A的示数为0.20A、电 流表 的示数为0.60A、电阻箱 的示数为 ,则电流表A的内阻 ________ (计算结果保留两 位有效数字)。 (3)测电源的电动势和内阻: 断开开关K,将开关S接________(选填“C”或“D”),调节电阻箱 ,并记录多组电阻箱 的阻值R和 电流表A的示数 。 (4)数据处理: 图乙是由实验数据绘出的 图像,由此求出干电池的电动势 ________V、内阻 ________ (计 算结果均保留两位有效数字)。 (5)如果电流表A的电阻未知,本实验________(选填“能”或“不能”)测出该电源的电动势。 四、解答题 13.小明的电动滑板车采用一种创新的“空气动力巡航”技术。其核心是一个导热良好的高压储气罐 和一个微型气动马达。使用前,他先在车库 用电动气泵给储气罐充气,气泵每次工 作,会将 、压强为 的环境空气打入储气罐中,不考虑由于做功引起的气体温度的 变化。(1)打气150次后,压强表显示储气罐内压强为 ,求打气前,储气罐内气体压强; (2)在完成150次打气后,将滑板车拿到户外 使用,当储气罐压强降至 时,气动 马达提供的动力开始不足,求放出的气体与刚完成打气时罐中的气体质量的比值。 14.电磁制动是一种利用电磁感应产生的电磁力来制动的技术,广泛应用于各种机械设备中。如图甲所示 为一竖直下降的电梯内电磁制动系统核心部分模拟原理图,“日”字形导线框始终处于竖直平面内,线框 水平部分 ,电阻均为 , 与 间距均为 ,线框竖直部 分电阻不计,线框总质量 ;线框下方有垂直纸面向外的有界匀强磁场,场强大小 ,磁 场高度 ,上下边界水平,导线框以初速度 进入磁场,流过 的电流与下降路程 的关系如图乙 所示(部分),不计空气阻力,重力加速度 取 。求: (1)线框刚进入磁场时, 边中电流的方向及线框的速度 ; (2) 边刚进入磁场时,线框的加速度 ; (3)线框 边穿越磁场的过程 边产生的焦耳热。 15.如图所示,以 点为圆心、半径为 的圆形区域内存在竖直向下的匀强电场;水平直线边界 上方、 圆形电场以外的区域存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为 。 为圆与 边界的切点, 为圆的最高点, 、 为圆上与圆心 等高的两点。从 点右侧某区域垂直于 发射不同速率的离子,所有离子均可沿水平方向射入电场区域,离子的比荷为 ,不计离子重力及离子间的相互作用力,求: (1)离子的电性; (2)若从 点射入电场的离子恰好可从 点射出电场,则匀强电场的电场强度 的大小为多少; (3)若将水平直线 上方的磁场方向变为垂直纸面向里,并调整 上方磁场磁感应强度的大小,同时 调整电场强度的大小,使得从距 点右侧 处发射的离子可依次经过 点与 点,则离子在 上方区 域运动的总时间 为多少。 参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C D D D D A C ACD AD BD 11. 遮光片宽度d 两光电门之间的距离L 12. 0.20 D 1.5 0.24/0.25 能 13.(1) (2) 【详解】(1)假设打气前储气罐内气体压强是 ,由于温度保持不变,由玻意耳定律可得解得 (2)打气后拿到户外罐中气体在温度为 ,压强为 时体积为 ,由理想气体状态方程可得 放出的气体与刚完成打气时的罐中的气体质量之比 代入数据得 14.(1) ;(2) ,方向竖直向上;(3) 【详解】(1)如图可知, 边刚进入磁场时,电流大小为200A,根据右手定则,可判断 边中电流 方向为由N到M,根据 可得 根据 可得 (2)从从图像中可看出, 边刚进入磁场时, 刚好穿出磁场,流过 的电流为50A,根据并联电 路的特点,流过 中的电流大小为 根据牛顿第二定律,有 解得加速度大小为 ,方向竖直向上。 (3)当 边刚穿出磁场时,流过 中的电流为 ,根据 求得线框的速度为 根据动能定理,有 解得 15.(1)离子带负电 (2) (3) 【详解】(1)由题意,所有离子在磁场中均向左偏转,进入磁场时所受洛伦兹力向左,由左手定则可知 离子带负电; (2)离子从 边界进入磁场到 点做匀速圆周运动,根据几何条件,离子在磁场中的轨迹半径为由洛伦兹力提供向心力: 离子从 点到 点做类平抛运动: 平行电场方向: 垂直电场方向: 联立解得: , 最终解得电场强度: (3)离子从距 点右侧 处射入磁场,做匀速圆周运动,半径为 , 根据几何关系可知 , 由三角函数关系得解得 离子做匀速圆周运动周期为 ,运动时间为 ,洛伦兹力提供向心力,有 解得 周期 运动时间 离子从 点进入电场到 点做类平抛运动,运动时间为 , 与 的夹角 垂直电场方向: 沿电场方向: 由动能定理 从 点离开电场的速度大小为 ,方向与 夹角为 ,速度满足 解得 , , 离子从 点离开电场进入 直线上方磁场做匀速圆周运动,运动半径为 ,周期为 ,运动时间为 ,根据几何条件得 周期 时间 解得 离子从 点返回电场到 点做类斜抛运动,运动时间为 ,从 点垂直电场离开,据运动的对称性离子第二次离开电场,从 点到 边界做匀速圆周运动,用时 ,据运动的对称性 总时间 解得