2025年秋季学期 三地高2026届八月月考
物理试题
注意事项
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
答题前, 务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。
答选择题时,必须使用2B铅笔填涂对应题目的答案标号,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其他答案标号。
答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。
考试结束后, 将答题卡、试卷、草稿纸全部交回。
请考生注意:所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。
预祝你们考试成功
一、单选题(共7小题,每小题4分,共28分)
1.以下为教材中的四幅图,下列相关叙述正确的是( )
A.图甲:当摇动手柄使得蹄形磁铁转动,铝框会同向转动,且和磁铁转得一样快
B.乙图是氧气分子的速率分布图像,图中温度T1高于温度T2
C.丙图是每隔30s记录了小炭粒在水中的位置,小炭粒做无规则运动的原因是组成小炭粒的固体分子始终在做无规则运动
D.丁图是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,炉内金属产生大量热量,从而冶炼金属
2.如图所示,物块在水平向左的外力F的作用下静止在斜面上,斜面始终静止在水平地面上,下列说法正确的是( )
A.斜面对地面的摩擦力水平向左
B.地面对斜面的支持力大于物块与斜面所受重力之和
C.斜面给物体的力可能小于物体的重力
D.物块一定受到沿斜面向下的摩擦力
3.幻日是一种大气光学现象,称为“双太阳”。图甲为太阳光穿过转动的六角形冰晶形成“幻日”的示意图,图乙为、两种单色光穿过六角形冰晶的过程图,则在冰晶中( )
A.冰晶对的折射率比对的大
B.真空中比的速度大
C.光光子能量比光光子大
D.真空中光光子动量比光光子大
4.表演“顶竿”杂技时,站在地上的演员(称为“底人”)扛一竹竿,演员和竹竿的总质量为90kg,一质量为10kg的小猴(可当质点处理)在竿底端从静止开始以1m/s2的加速度加速上爬,同时演员以1m/s的速度水平向右匀速移动。以猴的出发时刻为计时起点,以猴的出发点为坐标原点建立平面直角坐标系,如图所示。g取10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.猴子做速度斜向上的匀变速直线运动
B.1s时猴子的位置坐标为(1m,1m)
C.2s时猴子的瞬时速度大小为m/s
D.在此运动过程中,演员对地面的压力大小为1000N
5.如图甲所示,是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在时刻的波形图,P是离原点的一个介质质点,Q是离原点的一个介质质点,此时离原点的介质质点刚刚要开始振动。图乙是该简谐波传播方向上的某一质点的振动图像(计时起点相同)。由此可知( )
A.这列波的波长为
B.乙图可能是图甲中质点Q的振动图像
C.这列波的传播速度为
D.这列波的波源起振方向为向上
6.和为圆上两条相互垂直的直径,圆心为,将电荷量分别为和的两点电荷放在圆周上,其位置关于对称且距离等于圆的半径,如图所示,要使圆心处的电场强度为零,可在圆周上再放一个适当的点电荷,则该点电荷( )
A.应放在点, B.应放在点,
C.应放在点, D.应放在点,
7.如图所示,劲度系数为k的轻质弹性绳一端固定在O点,另一端与一质量为m、套在摩擦因数为μ的粗糙竖直固定杆的圆环相连,M处有一光滑定滑轮,初始圆环置于A处,三点在同一水平线上,弹性绳的原长等于。圆环从A处由静止开始释放,到达C处时速度为零,。如果圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A,弹性绳始终在弹性限度内,重力加速度为g,则下列分析正确的是( )
A.下滑过程中,竖直杆对圆环摩擦力越来越大
B.从A下滑到C过程中摩擦发热为
C.在C处,弹性绳的弹性势能为
D.圆环的机械能在下滑过程中持续减小,上升过程中持续增加
二、多选题(共3小题,每小题6分,共18分)
8.我国计划于2025年发射“天问2号”小行星取样返回探测器,“天问2号”探测器的首要目标是近地小行星2016HO3,它将对该小行星开展伴飞探测并取样返回地球。未来,“天问2号”发射后到达近地小行星时,先完成一系列的变轨,然后进入环小行星圆轨道Ⅲ,如图所示,若轨道Ⅰ的长轴长为a,轨道Ⅱ的长轴长为b,在轨道Ⅲ上的速度大小为v,则下列判断正确的( )
A.“天问2号”的发射速度大于第三宇宙速度
B.“天问2号”从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ机械能会减小
C.“天问2号”在轨道Ⅰ上的周期与在轨道Ⅱ上的周期之比大于
D.“天问2号”在轨道Ⅱ上P点速度大于v
9.粗糙水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连。木块间的动摩擦因数均为μ,木块与水平面间的动摩擦因数相同,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块一起匀速前进,则需要满足的条件是 ( )
A.木块与水平面间的动摩擦因数最大为
B.木块与水平面间的动摩擦因数最大为
C.水平拉力F最大为2μmg
D.水平拉力F最大为6μmg
10.如图甲所示,小明沿倾角为的斜坡向上推动平板车,将一质量为10kg的货物运送到斜坡上某处,货物与小车之间始终没有发生相对滑动。已知平板车板面与斜坡平行,货物的动能随位移x的变化图像如图乙所示,,则货物( )
A.在0~3m的过程中,所受的合力逐渐增大
B.在3m~5m的过程中,所受的合力逐渐增大
C.在0~3m的过程中,机械能先增大后减小
D.在3m~5m的过程中,机械能先增大后减小
三、实验题(共2小题,第11题6分,第12题9分,满分17分)
11.如图所示,点固定一个光滑水平转轴,在点等高处和正下方距离为的位置分别固定光电门1和光电门2,轻杆一端固定在水平转轴上,另一端固定一个质量为的小球,球心到转轴的距离为。某同学用如图甲所示的装置测量重力加速度,操作如下:
(1)用螺旋测微器测量小球的直径如图乙所示, mm。
(2)将小球转动到点右上方由静止释放,记录小球通过光电门1、2的时间分别为和,则重力加速度的值 (用、、、表示)。
(3)改变小球的释放位置,测得多组的值,作出图像如图丙所示,纵轴截距为,则 (用、、表示)。
12.某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:
A.被测干电池一节
B.电流表1:量程0~3A,内阻约为0.3Ω
C.电流表2:量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω
D.电压表1:量程0~3V,内阻未知
E.电压表2:量程0~15V,内阻未知
F.滑动变阻器:0~10Ω,2A
G.开关、导线若干
在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。
(1)在上述器材中请选择适当的器材(填写器材前的字母):电流表选择 ,电压表选择 。
(2)实验电路图应选择如图中的 (填“甲”或“乙”)。
(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的图像,则干电池的电动势E= V(结果保留两位有效数字),考虑系统误差,测量结果 (填写“偏大”、“偏小”、“相等”);
内电阻r= Ω(结果保留两位有效数字),考虑系统误差,测量结果 (填写“偏大”、“偏小”、“相等”)。
四、解答题(共3小题,13题9分,14题12分,15题17分,满分38分)
13.如图所示,粗细均匀的等高U形玻璃管竖直放置,左管封闭,右端开口,用水银柱封闭长为的一段空气柱,右侧水银柱比左侧高出,已知大气压为。现用一质量不计的薄活塞封住右端开口,缓慢向下压活塞使两边液面相平,此过程中环境温度始终不变,当两边液面相平时,求:
(1)左侧空气柱的压强。
(2)右侧空气柱的长度多少厘米?(计算结果保留两位小数)
14.如图所示,轨道竖直固定在水平地面上,它由水平轨道、圆弧轨道及圆弧轨道平滑连接组成;其中段粗糙、长为。圆弧段光滑,半径;现将一质量的小滑块挂在长为的轻质摆线的一端,然后将摆线另一端固定在D点正上方处的O点。之间有一固定钉子B,间距为。某时刻,小滑块从图中与O等高的、距离O点0.4m的C位置获得竖直向下的初速度,当小滑块摆至最低点时,摆线与之间的钉子B相撞,摆线恰好被拉断;此后,小滑块在段向右做匀变速运动,然后进入圆轨道区域。若已知摆线可承受的最大拉力为105N,小滑块可视为质点,g取,则∶
(1)若小滑块沿轨道能到达E点,求它在P点的速度范围;
(2)求小滑块在C位置时,摆线对小球的拉力大小T;
(3)若小滑块能到达圆弧轨道,且始终未脱离轨道,求小滑块与间的动摩擦因数需要满足的条件。
15.如图,有一平行于轴长为的线状粒子发射器,其中心位于轴负半轴某处,在间均匀发射沿平行轴方向速度均相同的同种粒子,粒子的电荷量为,质量为。其右侧有一沿轴正向的匀强电场,场强为,宽为。有一圆心在半径为的圆形匀强磁场I,其磁感应强度为,方向垂直纸面向外。第四象限下方有垂直向里的匀强磁场II,其磁感应强度为。已知从点射入圆形磁场的粒子,刚好从圆形磁场最下端点沿-轴方向射出,忽略粒子的重力和粒子间的相互作用力。求:
(1)粒子的初速度;
(2)发射出的粒子经过磁场I的最长时间与最短时间之差;
(3)若第四象限的位置有一足够长的荧光屏,所有打在荧光屏上的粒子均被吸收,则线状粒子发射器同一时刻射出的粒子,最终打到荧光屏上的粒子数与总粒子数之比。
高2026届物理八月月考试题
参考答案
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D A D C B C B BCD AC BD
11.(1)10.360 (2) (3)
12.(1) C D (2)乙 (3) 1.5 偏小 1.0 偏小
13.
【解】(1)设刚开始左侧空气柱的压强为,右侧水银柱高出部分的压强为,则
当两边液面相平时设左侧空气柱的压强为,则根据玻意耳定律
即
联立解得
(2)当两边液面相平时设右侧空气柱的压强为,则
则根据玻意耳定律
解得
14.
【解】(1)要过E点,则小滑块必过最高点P,设在P点速度为v,则
解得
(2)当滑块由C到D运动,根据动能定理有
在D点,由牛顿第二定律
同理,在C点
解得
(3)小滑块能到达圆弧轨道,则在A点的动能
从D至A由动能定理
解得
不脱离圆弧轨道,运动高度为h,则
又
解得
不从D点向左飞出,则在水平轨道运动的路程为
则
解得
综上,始终未脱离轨道条件为。
15.【解】(1)粒子以速度经过电场加速后速度为,根据动能定理则有
粒子以速度由O进入磁场刚好从圆形磁场最下端点沿方向射出,洛伦兹力提供圆周运动的向心力,则有
由几何关系
联立以上各式解得
(2)粒子在磁场中进行磁聚焦,粒子会汇聚在点,从圆形磁场最上端进入磁场和从最下端进入磁场的粒子时间间隔最大,粒子圆周运动的周期
最上端粒子运动时间
最下端粒子运动时间
最大时间间隔
(3)刚好在磁场II射到荧光屏上轨迹恰好与荧光屏相切,由几何关系,
在磁场中
最终打到荧光屏上的粒子数与总粒子数之比