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山西大学附中
2025~2026 学年第二学期高三 3 月模块诊断
物 理 试 题
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,
只有一项符合题目要求。
1.科学家在探索物理规律的过程中,通过不同的科学方法,探究归纳出规律。下列说法
正确的是( )
A.探究自由落体运动规律的实验中,主要应用了等效替代的方法
B.探究加速度与力、质量关系的实验中,主要应用了理想化模型的方法
C.探究两个互成角度的力的合成规律的实验中,主要应用了控制变量法
D.根据 ,当 非常小时,可以用 表示 t 时刻的瞬时速度,应用了极限思维方法
2.恒星末期,氧、硅等重元素在极端高温高压下聚变,释放巨大能量。这一“烧石头”的
核过程短暂而剧烈,为超新星爆发埋下伏笔。其中某一核反应方程为 ,
下列选项正确的是( )
A. , B. , C. , D. ,
3.2025 年 9 月 3 日阅兵仪式上,飞行员驾驶飞机沿如图所示轨迹在竖直面内匀速率飞行,
依次经过 a、b、c 三点,b 为轨迹上的最高点,a、c 两点距地面高度相同。下列说法正
确的是( )
A.飞机经过 b 点时的合外力为零
B.飞机经过 a、c 两点时速度一样
C.飞机从 a 点运动到 c 点的过程中机械能守恒
D.飞机在 a 点的机械能小于在 b 点的机械能
4.如图所示,一沿水平方向运动的小车内,有一底面粗糙、斜面光滑的斜劈,斜劈上有
一质量为 的小物块,它们都和小车保持相对静止。已知斜劈倾角为 ,重力加速度为
g,下列说法正确的是( )
A.小车一定是向右运动
B.斜面体受到小车的摩擦力方向水平向左
C.物块受到的支持力大小为
D.小车的加速度大小为
高三物理试题 第 1 页 共 6 页5.如图甲所示,空间有一水平向右的匀强电场,其中有一个半径为 的竖直光滑圆环,
环内有两根光滑的弦轨道 和 , 点所在的半径与竖直直径 成 角
。质量为 、电荷量为 的带电小球(可视为质点)从 点由静止释放,分
别沿弦轨道 和 到达圆周的运动时间相同。现去掉弦轨道 和 ,如图乙所示,
给小球一个初速度,让小球恰能在圆环内做完整的圆周运动,不考虑小球运动过程中电
荷量的变化,重力加速度为 ,下列说法正确的是(
)
A.小球经过 点时对轨道的压力为零
B.匀强电场的电场强度大小为
C.小球做圆周运动经过 点时动能最大
D.小球做圆周运动过程中对环的压力的最大值为
6.如图所示,在水平放置且足够长的平板 AB 和 CD 之间有匀强磁场,磁场方向垂直纸
面向里,两板的板间距为 。大量质量为 、电荷量为 的粒子,以相同的速率 沿
纸面内的各个方向,从 点射入磁场区域。不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,若
匀强磁场的磁感应强度大小为 ,AB 板上被粒
子打中的区域长度与 CD 板上被粒子打中的区域长
度之比为( )
A.4:5 B.5:4 C.7:2 D.7:5
7.如图所示,倾角为θ=30°、足够长的光滑绝缘斜面固定不动,斜面上有 1、2、3 三条
水平虚线,相距为 d 的虚线 1、2 间(区域Ⅰ)存在垂直斜面向下的匀强磁场(图中未画
出),相距为 l(l>d)的虚线 2、3 间(区域Ⅱ)存在垂直斜面向上的匀强磁场(图中未
画出),磁感应强度大小均为 B,一个边长也是 d 的正方形导
线框的质量为 m、电阻为 R,自虚线 1 上方某处静止释放,
导线框恰好能匀速进入区域Ⅰ,后又恰好匀速离开区域Ⅱ,
重力加速度为 g,下列说法不正确的是( )
A.导线框进入区域Ⅰ的速度大小为
B.导线框刚进入区域Ⅱ时的加速度大小为 1.5g
C.导线框自开始进入区域Ⅰ至刚完全离开区域Ⅱ的时间为
高三物理试题 第 2 页 共 6 页D.导线框自开始进入区域Ⅰ至刚完全离开区域Ⅱ的过程产生的焦耳热为 mg
二、多项选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 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 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
8.下雨时,雨滴在均匀分布的空气中下落过程中受到的阻力可以表示为 ,
其中 表示空气密度, 表示雨滴直径, 表示雨滴下落的速率, 被称之为雷诺数,其
经验公式为 , 为流体的黏滞系数,根据以上信息判断下列说法
正确的是( )
A.雨滴下落过程中做加速度减小的加速运动,直到加速度减为 0
B.雨滴下落过程中受到的阻力与雨滴速率的平方成正比
C.雷诺数的单位为
D.黏滞系数的单位为
9.如图,某科技小组利用电磁感应的原理设计了一款电梯坠落缓冲装置。如图,在电梯
轿厢上安装永久强磁铁,井壁固定水平方向的闭合线圈 A、B,当电
梯坠至图示位置时,下列说法正确的是( )
A.俯视看,线圈 A 中产生逆时针方向的感应电流
B.磁铁对线圈 A 产生的安培力方向向上
C.若拆掉线圈 B,缓冲效果会更好
D.若增加线圈 A、B 的匝数,缓冲效果会更好
10.如图,木板 m 足够长,静止在光滑水平地面上,物块 m 静止在木板右侧,m 左端
1 3 3
固定一劲度系数为 k 的轻弹簧,弹簧处于自然状态。滑块 m 以水平向右的速度 v 滑上
2 0
木板 m ,m 与 m 速度相等时 m 刚好与弹簧接触,此后再经过时间 t 弹簧压缩量最大,
1 2 1 1 0
并且 m 与 m 恰好能始终保持相对静止。已知 m 、m 和 m 的质量均为 m,弹簧始终处
2 1 1 2 3
在弹性限度内,弹性势能 与形变量 的关系为 ,
最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为 g,下列说法
正确的是( )
A.木板刚接触弹簧时速度 B.弹簧的最大压缩量
C.弹簧压缩量最大时, 的位移大小为
高三物理试题 第 3 页 共 6 页D. 与 间的动摩擦因数
三、实验题:本题共 2 小题,共 16 分。
11.(6 分)晓宇同学利用如图 1 所示的装置完成了“验证机械能守恒定律”的实验,在铁
架台的顶端固定一电磁铁,接通电源将小钢球吸住,测量小钢球中心到光电门中心的高
度差为 h。然后断开电源、小钢球下落,记录小钢球经过光电门时的挡光时间 ,调节
光电门的位置,改变高度差 h,重复上述操作。
(1)用游标卡尺测量小钢球的直径 d。读数如图 2 所示,则小钢球的直径为 。
(2)实验时 (选填“需要”或“不需要”)测量小钢球的质量 m。
(3)晓宇同学利用记录的实验数据作出 图像,若小钢球下落过程中机械能守恒,
重力加速度为 g,则该图像的斜率 (用题中物理量符号表示)。
12.(10 分)某同学测量一节干电池的电动势 和内阻 。实验器材有:待测干电池(电
动势约 1.5V,内阻约 )、电压表 (量程 ,内阻约 )、电压表 (量程 ,
内阻 )、滑动变阻器 (最大阻值 )、开关 一只、导线若干。
该同学实验过程下:
①设计如图甲所示测量电路,并按照电路图连接电路,将滑动变阻器的滑片置于最右端;
②闭合开关 ,向左滑动滑动变阻器滑片,记录多组电压表 1 的示数 和电压表 2 的示
数 ;
③以 为纵坐标,以 为横坐标,建立坐标系,描点得到 — 图线。回答该同学实验过程中的问题,并进一步完成实验:
(1)在电路图甲中,位置“1”应该接电压表 (选填“ ”或“ ”),位置“2”接另一只电
压表;
(2)该同学发现描点得到 图线几乎水平,测量其斜率的误差太大。其主要原因
是 ;
(3)该同学重新设计了如图乙所示的测量电路,定值电阻阻值 。规范操作重新实
验得到如图丙所示的 — 图线,则测得的电源电动势 ,内阻 。
(结果均保留三位有效数字)
(4)为减小由于电压表“2”的分压作用形成的系统误差,该同学又设计了如图丁所示的测量
电路。规范操作重新实验得到的 图线斜率的绝对值为 。则计算电源内阻 的公
式是 。(用 和电压表 的内阻 表示)
三、解答题:本题共 3 小题,共 38 分。
13.(8 分)下图为吸盘工作原理示意图,使用时先把吸盘紧挨竖直墙面,按住锁扣把吸
盘紧压在墙上,挤出吸盘内部分空气,如图(a),然后要把锁扣扳下,让锁扣以盘盖为
依托把吸盘向外拉出,在拉起吸盘同时,锁扣对盘盖施加压力,致使盘盖以最大的压力
压住吸盘,使外界空气不能进入吸盘,如图(b)。由于吸盘内外存在压强差,使吸盘被
紧压在墙壁上,挂钩上即可悬挂适量物体。已知锁扣扳下前吸盘内密封一定质量的气体,
压强与外界大气压强相同,锁扣扳下后吸盘内气体体积变为扳下前的 1.25 倍,盘盖的左
侧截面积即图(b)中大圆面积 ,吸盘中气体与墙面的接触面积 ,
大气压强 ,重力加速度 ,吸盘内的气体可视为理想气体,环境
温度不变,吸盘导热性能良好。
(1)求扳下锁扣后吸盘内气体压强;
(2)若吸盘与墙之间的动摩擦因数为
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,
不计吸盘及其他装置的重力,求此时吸盘
能挂起重物质量的最大值。
高三物理试题 第 5 页 共 6 页14.(12 分)如图所示,半径 m 的圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点 B
和圆心 O 的连线与水平方向的夹角 ,另一端点 C 为轨道的最低点,C 点右侧的水
平面上紧挨 C 点静止放置一木板,木板质量 kg,上表面与 C 点等高。质量
kg 可视为质点的物块在 A 点以 v =3m/s 的速度水平抛出,恰好从轨道的 B 端沿切
0
线方向进入轨道且沿着轨道下滑,最后在 C 点以 12m/s 的速度滑上木板的左端。已知物
块与木板间的动摩擦因数 ,木板与地面之间的动摩擦因数
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力, m/s2 求:(1)物块
在 B 点时的速度大小 和物块刚到达 C 点时所受支持力大小 F;
(2)物块从轨道的 B 点运动至 C 点的过程中克服摩擦力所做的功 ;
(3)若木板足够长,从物块滑上木板开始至木板停下的整个过程中,板块之间产生的摩擦
热 Q 和木板与地面之间由于摩擦所产生的热量 Q 。
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15.(18 分)利用磁场实现离子偏转是科学仪器中广泛应用的技术。如图所示,Oxy 平面
(纸面)的第一象限内有足够长边界均平行 轴的区域Ⅰ和Ⅱ,其中 区域Ⅰ
存在磁感应强度大小为 的匀强磁场,方向垂直纸面向里, 区域Ⅱ存在
磁感应强度大小为 的磁场,方向垂直纸面向外,区域Ⅱ的下边界与 轴重合。位于
处的离子源能释放出电荷量 ,质量 、速度方向与 轴夹角
为 的正离子束,沿纸面射向磁场区域。不计离子的重力及离子间的相互作用,并忽略
磁场的边界效应。
(1)若 ,初速度
①离子在磁场区域Ⅰ和Ⅱ中的运动半径分别为多少?
②求离子离开磁场区域Ⅰ的横坐标;
③若在磁场区域Ⅱ中存在一个与运动方向始终相同的推力
,离子恰能沿 方向离开磁场,并进入第四象限,求
离子离开磁场区域Ⅱ的坐标;
(2)若 ,离子恰能沿 方向离开磁场,并进入第四象限,请问离子的初速度
是多少?(类比正弦式交流电 )
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