2025-2026学年高三上学期开学调研检测物理试题
一、单选题
1.下列关于核聚变和核裂变的描述,正确的是( )
A.核聚变和核裂变都是化学变化,都有新物质生成
B.核裂变反应中释放的能量全部来自于质量亏损,核聚变反应则不然
C.核聚变和核裂变反应中,核子的平均结合能都会增大
D.控制核聚变反应的难度在于无法获得足够高的温度,控制核裂变反应的难度在于无法停止链式反应
2.将一物体从地面上某一点以初速度大小为v0斜向上抛出,当抛出方向与水平方向的夹角分别为θ1=15°、θ2=75°和θ3=45°时,落地时物体的水平射程分别为x1、x2和x3。不计空气阻力,下列关于水平射程的关系正确的是( )
A.x1=x2x2>x3 D.x1=x2>x3
3.一列沿x轴正方向传播的简谐波,t=0时刻波形如图所示,P为介质中的一点,此时P点的位移为,t=1s时,P点第一次回到平衡位置,下列说法正确的是( )
A.t=0时刻P点沿x轴正方向运动 B.t=0时刻P点沿y轴正方向运动
C.简谐波的波速为 D.简谐波的波速为
4.一个物体在竖直外力的作用下从静止开始向下运动,其机械能随位移的变化规律如图所示,在0~x1区间图像为直线,在x1~x2区间图像为曲线,x>x2区间图像为平行于x轴的直线,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.外力竖直向下 B.在x1~x2之间物体的加速度增大
C.x>x2区间物体做匀速运动 D.重力零势能点在x2的下方
5.行星X的半径是地球半径的2倍,平均密度是地球的。若地球表面的重力加速度为g,地球卫星的最小环绕周期为T。则行星X表面的重力加速度和卫星在其表面附近运行的周期分别为( )
A.,T B.g,T C.2g,2T D.g,
6.三根长度均为L的平行长直导线的横截面在纸面内构成一个等边三角形ABC,其中A、B两点的导线通有大小为I的电流,方向均垂直于纸面向外,C点的导线通有大小为I的电流,方向垂直于纸面向里。已知长直导线在距离其r处产生的磁感应强度大小为,其中为真空磁导率,I为电流大小,r为到长直导线的距离。三角形边长为a,现将一根长度为L、通有电流2I的直导线放置在等边三角形的中心点,电流方向垂直于纸面向外,则该导线所受安培力的大小为( )
A. B. C. D.
7.将一开口向上的气缸放入电梯中,一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体。气缸和活塞之间无摩擦,当电梯静止时,活塞恰好在气缸的中间位置,当电梯做竖直方向的匀加速运动时,活塞在距气缸顶部四分之一的位置,不计活塞的厚度,气缸的横截面积为S,重力加速度为g,大气压强为p0,整个过程中温度不变,则下列说法正确的是( )
A.电梯静止时气缸内气体的压强为p0
B.电梯运动时向上做匀加速运动
C.电梯运动时的加速度为a=
D.从静止到匀加速运动,气体向外界释放热量
二、多选题
8.如图所示为半圆形透明介质的截面图,O点为圆心,半径r=20cm,在O点的左侧有一单色点光源A,点光源A到O的距离l=10cm,点光源A向圆弧上各点发射单色光,圆弧上只有一点刚好没有光射出,光在真空中传播的速度,下列说法正确的是( )
A.单色光在介质中的折射率为1.5
B.单色光在介质中的折射率为2
C.光从A点到这一点经历的时间
D.光从A点到这一点经历的时间为
9.一辆质量为m的汽车以恒定的牵引力F加速启动,经时间t1达到最大功率后立即关闭发动机,又经时间t2减速到零,运动过程中阻力不变,下列说法正确的是( )
A.汽车所受的阻力为 B.汽车所受的阻力为
C.牵引力的最大功率为 D.牵引力的最大功率为
10.如图所示,两正对平行金属板P、Q水平放置且与电源相连,下极板接地,在两金属板之间的A点处固定一带正电的点电荷。初始时开关闭合,则下列说法正确的是( )
A.若在两金属板之间放置一与金属板等大且具有一定厚度的金属板,则A点的电场强度变大
B.若在两金属板之间放置一与金属板等大且具有一定厚度的金属板,则点电荷的电势能增大
C.断开开关,若在两金属板之间放置一与金属板等大且具有一定厚度的金属板,则A点的电场强度不变
D.断开开关,若在两金属板之间放置一与金属板等大且具有一定厚度的金属板,则点电荷的电势能增大
三、实验题
11.为探究竖直上抛的物体机械能守恒,某兴趣小组设计如下实验。已知当地的重力加速度为g。
①将小球放置在竖直弹簧的上端,用力向下按小球,使弹簧压缩到一定位置。
②释放小球,在小球离开弹簧向上运动的两个不同位置处各放置一个光电门,分别测量小球通过光电门的时间t1和t2,且t1(1)为确定小球在不同位置的速度,需要测量小球的直径D,下列四种测量方法正确的是( )
A. B.
C. D.
(2)为满足上述实验目的,还需要测量的物理量是 。
A.小球的质量m
B.两个光电门的距离l
C.小球从一个光电门到另一个光电门的运动时间t
(3)根据以上测得物理量,探究小球机械能守恒的表达式为 。
12.为测量某新型材料丝的电阻率,某实验小组进行如下操作:
(1)利用伏安法测量新型材料丝的电阻,电压表的电阻很大,电流表的阻值大约为几欧姆,首先利用多用表欧姆挡粗测新型材料丝的电阻,把电阻挡调到“x1”挡,得到的测量结果如左图所示,则在进行电路连接时,选择 图(填“甲”或“乙”)。
(2)为了减少误差,下列操作正确的是 。
A.用游标卡尺在新型材料丝上同一位置测量3次,把3次测量的结果求平均可得到新型材料丝的直径
B.用刻度尺测量3次新型材料丝的总长度,求平均值即可得到新型材料丝的长度
C.每次闭合电路后尽快测量
(3)用螺旋测微器测量新型材料丝的直径如右图所示,则新型材料丝的直径为 mm。
(4)若测得的电压为,电流,接入电路中的新型材料丝的长度为,则新型材料丝的电阻率为 (保留两位有效数字)。
四、解答题
13.如图所示,间距为L的两足够长且光滑的平行金属导轨水平放置,左端接电阻R1,右端接电阻R2和R3,其中,,两金属导轨的电阻不计。两金属导轨之间存在垂直于两导轨所在平面向上的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,一质量为m的正方形金属框abcd的边长也为L,每边的电阻为r,将正方形金属框放置在两金属导轨上,金属框的ab边和cd边与两金属导轨接触良好。现给金属框一平行于金属导轨向右的初速度v。求:
(1)金属框具有初速度的瞬间,金属框受到安培力的大小;
(2)从金属框开始运动到最后停止,流过R3的电量。
14.如图所示,在竖直平面直角坐标系的第三象限内有一圆形区域,半径为R,分别与两坐标轴相切于P、Q两点,在圆形区域之外存在垂直于坐标平面的匀强磁场(图中未画出),一带正电的粒子从坐标原点以初速度沿y轴负方向运动,当粒子第一次过圆形边界时,速度指向圆形区域的圆心。已知粒子的电荷量大小为q,质量为m,不计粒子的重力。(,sin16°=0.28,cos16°=0.96)。求:
(1)匀强磁场的方向和大小:
(2)带电粒子第四次经过圆形区域边界时的位置坐标。
15.如图所示,足够长的传送带以的速度顺时针匀速转动,传送带与水平面的夹角。一长度为的木板放置在传送带的底端,左侧固定一垂直木板表面的挡板,木板的右侧有一个可看作质点的物块。木板和物块的初速度均为零,木板与传送带之间的动摩擦因数为,物块与木板之间的动摩擦因数为,木板的质量,物块的质量,重力加速度为。求:
(1)刚开始运动时物块与木板各自的加速度;
(2)物块与木板左侧的挡板碰撞后瞬间粘在一起,求该瞬间物块与木板的共同速度大小;
(3)整个过程中木板与传送带之间产生的热量。
参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 C A C B B A C BC AC AC
11.(1)C
(2)B
(3)
12.(1)乙
(2)C
(3)5.400
(4)
13.(1)
(2)
【详解】(1)由于金属框的运动形成的电路如图所示
则回路的总电阻为
回路中的总电流为
则金属框所受的安培力为
(2)对金属框,根据动量定理有
解得金属框减速到零时流过金属框的总电量
则从金属框开始运动到最后停止,流过的电量为
14.(1)
(2)
【详解】(1)
由于粒子带正电,根据左手定则可知磁场的方向垂直于坐标平面向外,粒子在磁场中运动的轨迹如图所示,设带电粒子在磁场中的轨迹半径为r,根据几何关系
解得
由洛伦兹力提供向心力得
联立两式得
(2)
粒子运动轨迹如图所示,设粒子第四次通过圆形边界的M点,由图可知
则
可得
与x轴的夹角为,则由图可得
则M点的坐标为:,
15.(1),沿斜面向下;,沿斜面向上
(2)
(3)
【详解】(1)根据题意,由牛顿第二定律,对物块有
解得
方向沿斜面向下;对木板有
解得
方向沿斜面向上。
(2)根据题意,设木板与传送带速度相等时所用时间为,则有
解得
此时物块向下的速度
木板向上运动的位移为
物块向下运动的位移为
之后木板匀速向上运动,物块继续向下加速再经过时间物块与挡板相碰,则有
解得
物块与挡板相碰前瞬间物块的速度为
碰撞过程中动量守恒,根据动量守恒定律有
解得
(3)从木板开始运动到与传送带共速的相对位移为
碰撞后木板和木块整体向上加速,根据牛顿第二定律有
解得
设再次和传送带共速的时间为,则有
解得
木板与传送带之间的相对位移为
则木板与传送带之间的摩擦生热为