2026届高三物理教学质量检测(10月)
一、单选题(本大题共10小题,每题4分,共40分)
1.由发电站向远方工厂输电在输出功率相同的情况下,下述哪个方法可减小输电线路中电能损失( )
A.采用电阻率较大的导线 B.减小输电导线的横截面积
C.增大输电电流 D.增大输电电压
2.为碳元素的多种同位素之一。在自然界里,平流层和对流层之间的过渡地带由二次宇宙射线的慢中子轰击氮原子而生成。具有放射性,能够发生衰变,放出电子后的原子核中多了一个( )
A.质子 B.中子 C.电子 D.核子
3.如图,在光滑绝缘的水平面上放置两个带正电、电量不同的小球Q1和Q2,则由静止释放后
A.两球的加速度逐渐增大
B.两小球的电势能逐渐减少
C.两小球受到的库仑力不做功
D.两小球受到的库仑力大小不相等
4.一列简谐横波的波形图如图所示,实线为时的波形图,虚线为时的波形图,平衡位置位于的质点在此过程中运动方向改变了一次,下列说法正确的是( )
A.该简谐横波沿x轴负方向传播
B.波源振动的周期为
C.该简谐横波传播的速度大小为
D.平衡位置位于处的质点在时的速度方向为y轴正方向
5.如图所示,一个质量为m的小球挂在车厢顶部,当汽车快要进站时,司机刹车,汽车匀减速进站,这个过程中小球偏离竖直方向的角度为θ,重力加速度大小为g,则汽车的加速度大小为( )
A. B. C. D.
6.在研究宇宙发展演变的理论中,有一种学说叫做“宇宙膨胀说”,这种学说认为万有引力常量正在缓慢减小,根据这一理论,在很久以前,太阳系中地球的公转情况与现在相比 ( )
A.公转半径R较大 B.公转周期T较大
C.公转速率v较小 D.公转角速度较大
7.被誉为“救命神器”的自动体外除颤仪(AED),是一种用于抢救心脏骤停患者的便携式医疗设备,其结构如图所示。低压直流电经高压直流发生器后向储能电容器C充电,除颤治疗时,开关拨到2,利用电极将脉冲电流作用于心脏,使患者心脏恢复正常跳动。若无其他条件变化,下列说法正确的是( )
A.放电过程中,脉冲电流大小不变
B.放电脉冲电流的振荡周期与电容C成正比
C.放电脉冲电流的振荡周期与自感系数L成正比
D.脉冲电流作用于不同人体时,电流大小不同
8.如图所示,在光滑水平面上,有一质量为M=3kg的薄板和质量为m=1kg的物块,均以v=4m/s的速度朝相反方向运动,它们之间存在摩擦,薄板足够长,某时刻观察到物块正在做加速运动,则该时刻薄板的速度可能是( )
A.3.0m/s B.2.8m/s C.2.4m/s D.1.8m/s
9.用频率为的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为、和的三条谱线,且,则( )
A. B. C. D.
10.如图所示,为两个平行的水平光滑金属导轨,处在方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,的间距为L,左、右两端均接有阻值为R的电阻。质量为m、长为L,且不计电阻的导体棒放在导轨上,甲、乙为两根相同的轻质弹簧,弹簧一端与棒中点连接,另一端均被固定。导体棒与导轨接触良好。开始时,弹簧处于自然长度,导体棒具有水平向左的初速度,经过一段时间,导体棒第一次运动到最右端,这一过程中,整个回路产生的焦耳热为Q,则( )
A.初始时刻导体棒所受的安培力大小为
B.当导体棒第一次回到初始位置时,A、C间电阻R的热功率为
C.当导体棒第一次到达最右端时,每根弹簧具有的弹性势能为
D.从初始时刻至导体棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的焦耳热大于
二、实验题(本题满分15分)
11.某实验小组利用如图所示装置研究在小车质量一定时,小车的加速度a与受到的外力F的关系。已知交流电源的频率为50Hz,打点计时器每隔0.02s打一个点。关于此实验,请回答下列问题。
(1)在实验过程中,下列说法正确的是______。
A.需要保持F一定
B.调节滑轮的高度,使细线与长木板平行
C.先释放小车再接通打点计时器的电源
D.将带滑轮的长木板左端适当垫高,以平衡摩擦力
(2)如图为甲同学某次实验得到的纸带,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离。根据纸带可求:小车的加速度 ,打点计时器打下点2时小车的瞬时速度 。(结果保留2位有效数字)
(3)乙同学改进了实验方案,他用无线力传感器来测量小车受到的拉力。请判断在改进后的实验中,仍然必要的步骤是______。
A.调整木板倾角平衡摩擦力和其他阻力
B.槽码的质量应远小于小车的质量
(4)该同学以力传感器的示数F为纵坐标,小车的加速度a为横坐标,画出的图像是一条直线(图像没有给出),测得直线的斜率为k,则小车的质量为______。
A. B. C. D.
三、解答题
12(8分).某型号汽车轮胎采用高强度橡胶材料制成。清晨时被充入质量为m0的理想气体后,轮胎内气体压强为p0,温度为T0。经过白天长时间行驶和太阳暴晒,轮胎内气体温度上升至1.2T0。假设轮胎内气体的体积不变且没有漏气。求:
(1)此时轮胎内气体的压强;
(2)为使轮胎内气体压强恢复到p0,需释放掉的气体的质量(假设放气过程中,轮胎内气体的温度保持1.2T0不变)。
13(8分).如图所示是一个折射率为n的透明介质做成的四棱柱的横截面图,其中,。现有一条光线从AB面上图示位置垂直入射到棱镜内,若光线恰好在BC边发生全反射后,从CD边射出。求:
(1)画出光路图(不考虑光线入射AB、CD界面时的反射光线)
(2)该透明介质的折射率n;
(3)光线射出棱镜时折射角的正弦值。
14.(14分)如图甲所示,两竖直平行金属板A、B接在电压U0=400V的稳压电源上,B板上靠近中间处有水平狭缝。在B板右侧水平放置长L=10cm的两平行金属板C、D,两板间距d=4cm,距板右端处垂直放置一接收屏。A板中间位置有一离子源O可以连续释放初速度为零的正离子(不计离子受到的重力),离子源O、B板上的狭缝、CD中间线在同一水平面内,CD间不加电压时,屏上会出现亮点P。如果在C、D两极板间接上如图乙所示的电压(离子通过C、D间电场的时间内该电场可视为匀强电场),离子的比荷均为=2×106C/kg。
(1)求离子穿过B板狭缝时的速度大小v;
(2)求屏上有离子落点的长度s。
15.(15分)如图所示,质量均为的物块C和B由轻质弹簧相连,初始时C、B均静止,现将C缓慢下压一段距离后释放,C在竖直方向上做简谐运动,振动过程中,B恰好不能离开水平面。弹簧的劲度系数,运动过程中弹簧始终在弹性限度内,取重力加速度大小。
(1)求C做简谐运动的振幅A;
(2)已知弹簧的形变量为x时,弹簧的弹性势能,求C在运动过程中的最大速度;
(3)已知C做简谐运动的周期,以竖直向上为正方向,求C从负向位移最大处运动到弹簧恢复原长所用的最短时间。
参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 D A B A D D D C B C
11.(1)B
(2) 0.16 0.36
(3)A
(4)D
12.(1)1.2p0
(2)
13.(1) (2);(3)
14.(1);(2)
15.(1)
(2)
(3)