重庆育才中学高 2026 届高三 (下) 入学考试 物理试题
(本试卷共 100 分, 考试时间 75 分钟)
注意事项:
1.答卷前,请考生先在答题卡上准确工整地填写本人姓名、准考证号;
2.选择题必须使用 2B 铅笔填涂; 非选择题必须使用 黑色签字笔答题;
3.请在答题卡中题号对应的区域内作答,超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效;
4.请保持答题卡卡面清洁,不要折叠、损毁;考试结束后,将答题卡交回。
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 一项是符合题目要求的。
1. 歼-35 舰载机在航母上降落,需利用阻拦系统使之迅速停下。如 1 题图所示,某次着舰时,飞机钩住阻拦索中间位置,两段绳索夹角为 时,阻拦索中张力为 ,此刻飞机受阻拦索作用力的大小为( )
1 题图
A.
B.
C.
D.
2. 如 2 题图所示为运动员在竖直方向上练习蹦床运动的情景。用 分别表示运动员离开蹦床在空中运动的位移、速度、加速度、机械能和时间, 若忽略空气阻力, 取向上为正方向, 下列图像正确的是 ( )
2 题图
A.
B.
C.
D.
3. 我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次实现了太阳 波段光谱成像的空间观测。氢原子由 能级跃迁到 能级时发出的光,对应的谱线为可见光区的四条谱线,分别为 ,如 3 题图所示。下列说法正确的是( )
A. 光的波长小于 光的波长
B. 光子的能量小于 光子的能量
C. 对应的光子能量为
D. 光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率
4. 如 4 题图所示, 卫星绕地球沿椭圆轨道逆时针运行, 其轨道近地点与地心的距离可视为地球半径。卫星从 运动至 的过程中,不计空气阻力,关于该卫星下列说法正确的是( )
4 题图
A. 加速度逐渐增大
B. 速度始终小于第一宇宙速度
C. 受到地球的万有引力做负功
D. 机械能逐渐减小
5. 如 5 题图所示的正四棱锥 ,边长 点为底面的中心。在点 和点 上固定一对等量异种点电荷(图中没有画出),电荷量绝对值为 ,静电力常量为 。下列说法正确的是( )
5 题图
A. 点电场强度的大小为
B. 点的电势高于 点的电势
C. 电子在 点的电势能大于在 点的电势能
D. 电子从 点沿 移动到 点电场力做正功
6. 如 6 题图所示,直角三角形 为某棱镜的截面,其中 边长为 ,将棱镜 点固定在水平地面上, 面平行于地面。一束单色光从 边的中点 垂直于 面射入棱镜,单色光在 边折射光线在水平面形成的光斑与 点的距离为 。然后将单色光绕 点逆时针旋转 。光在真空中的传播速度为 。下列说法中正确的是( )
6 题图
A. 棱镜对单色光的折射率为
B. 单色光旋转前在棱镜中最短的传播时间为
C. 单色光旋转后可以在 界面发生折射
D. 单色光旋转后光线垂直 界面射出
7. 机械波形成源于介质质点做受迫振动,前一质点可视为紧邻后一质点的“波源”。如 7 题图所示,在 轴上有两个持续振动的振源 ,它们的坐标分别为 和 ; 从某时刻开始计时,两波源的振动方程方别为 和 。它们形成的机械波沿 轴以 的速度传播并发生干涉, 振动加强点处质点的振幅为 . 在 轴上 的范围内振动加强点的个数为( )
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
二、多项选择题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 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 5 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。
8. 如 8 题图所示,某次舰载无人机降落演练,航母以速度 匀速航行,空中某处的无人机速度为 ,方向与航母航行方向夹角为 向下,且二者速度方向在同一竖直面内。无人机通过变速装置经过 将速度变化至与航母相同时恰好落到甲板上,变速过程中加速度恒定。已知无人机质量 ,重力加速度为 ,则上述 的变速过程中()
8 题图
A. 无人机做匀变速直线运动
B. 无人机做匀变速曲线运动
C. 无人机机械能减少了 13500J
D. 无人机机械能减少了 17500J
9. 如 9 题图所示,电源电动势为 ,内阻为 为定值电阻,且 为光敏电阻 (其电阻随光照强度增大而减小)。当开关 闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。下列说法正确的是( )
9 题图
A. 只增大 的光照强度,电源的输出功率增大、电源的效率减小
B. 只增大 的光照强度,电压表示数变化量与干路电流变化量的绝对值之比变小
C. 只将电容器上极板往上平移一段距离, 中有向下的电流流过
D. 只将滑动变阻器 的滑片 向上端移动,带电微粒会向下运动
10. 如 10 题图甲,两根足够长的平行金属导轨固定在水平桌面上,左端接有阻值 的电阻。一质量 的金属棒垂直导轨放置,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中。金属棒在水平向右的拉力 作用下向右运动,拉力 与时间 的关系式为 时撤去拉力,金属棒在 时停止运动, 整个运动过程金属棒速度 随时间 变化的图像如 10 题图乙所示。导轨和金属棒电阻不计,重力加速度 取 . 下列判断正确的是( )
10 题图
金属棒与导轨间摩擦力大小为
B. 整个过程中金属棒运动的距离为
C. 撤去拉力后,电阻 上产生的焦耳热为
D. 撤去拉力后,通过电阻 的电荷量为
三、非选择题:本题共 5 小题,共 57 分。
11. 某同学在家中测量当地重力加速度。实验过程如下:
11 题图
(1)用细棉线穿过手机壳上的挂孔,把手机悬挂于固定点,制成一个单摆。悬挂时使手机摄像头位于上方, 如 11 题图所示;
(2)打开手机中的物理实验软件,使手机在竖直平面内小角度摆动(摆角小于 ),记录摆动周期 ;
(3)用卷尺测量出悬线的长度 和手机的长度 ;
(4)假设手机的重心位于其几何中心,则重力加速度的测量值可表示为 _____(用 表示);
(5)该同学分析发现,手机的质量分布不均匀,重心实际偏向摄像头一侧,则以上重力加速度的测量值_____(填“大于”或“小于”)真实值;
(6)不改变现有器材,为消除上述系统误差,请写出一条改进实验的措
施:_____。
12. 某实验小组要测量电压表的内阻,并将其改装为欧姆表。该电压表的量程为 ,内阻为几千欧姆。可用的器材有:
电池组 (电动势 ,内阻忽略不计) 电阻箱 电阻箱
滑动变阻器 滑动变阻器 待测电阻 开关一个,导线若干,表笔两支
(1)使用图(a)所示的电路测量电压表的内阻。为使测量结果更精确,电阻箱 应选择_____,滑动变阻器 应选择_____。(均填器材的符号)
12 题图
(2)实验步骤如下:
①将电阻箱 的阻值调至 0,滑动变阻器 的滑片移至最左端;
②闭合开关 ,向右移动滑片,使电压表满偏;
③保持滑片位置不变,调节电阻箱 ,当电压表示数为 时,电阻箱的阻值为 ,则电压表内阻 _____(用 表示)。
(3)仅考虑系统误差,电压表内阻的测量值_____(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
(4)若测得电压表内阻为 ,使用上述器材按图(b)所示的电路将电压表改装为欧姆表。在电压表两端接上两支表笔,将两表笔断开,闭合开关 ,调节电阻箱,使电压表满偏。保持电阻箱阻值不变,在两表笔间接入待测电阻 。若电压表示数为 ,则 。
13. 池塘水面温度为 ,一个体积为 的气泡从深度为 的池塘底部缓慢上升至水面,其压强随体积的变化图像如 13 题图所示,气泡由状态 1 变化到状态 2 。水的密度为 ,水面大气压强 ,气泡内气体看作是理想气体,重力加速度大小为 。求:
(1)池底的温度 ;
(2)若该过程气泡中气体内能增加 ,气体所吸收的热量 。(结果保留 2 位小数)
13 题图
14. 现代物理通常用电场和磁场来研究粒子运动规律。如 14 题图所示,在 坐标系所在的平面内,第一象限内有沿 轴负方向的匀强电场,第二、三象限内有垂直坐标平面向里的匀强磁场。在 点沿 轴正方向以初速度 发射质量为 ,电荷量为 的粒子,粒子依次经过 轴上的 点 点图中未画出)。已知 点坐标为 点坐标为 。粒子重力不计,求:
14 题图
(1)匀强电场的电场强大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)粒子从 点运动到 点的时间。
15. 如 15 题图所示,水平地面上固定一倾角 的斜面,斜面底端有一挡板 ,在距斜面底端 的 点设置一机关,当有物块穿过 点后会立即弹出薄挡板 阻止物块再穿过。将质量为 的光滑物块 和质量为 的物块 同时从斜面上的 两点由静止释放。 与 距离均为 ,物块 与斜面间的动摩擦因数 ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块间及物块与挡板间的碰撞均为弹性碰撞,两物块均可视为质点,重力加速度大小为 。
(1)求 、 第一次碰前瞬间 的速度大小 ;
(2)若 ,两物块是否会发生第二次碰撞。如果会,求前两次碰撞所间隔的时间;如果不会,请说明理由;
(3)要使 最终停在 点,求 的最大值和最小值。
15 题图
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 A B B C A D B BC AC BD
11.【答案】①. ③. 改变悬线长度,重复几次实验,利用 图像的斜率求重
力加速度 (或其他合理方案)
12.【答案】(1)①. ②. (2) (3)大于 (4) 0.75
13.【答案】(1)282K (2)0.55J
【解析】(1)气泡在池底压强为 池底温度为 ;
气泡在水面压强 温度 ,由 得
(2)气泡上升过程,外界对气泡做功 J
14.【答案】(1) (2) (3)
【解析】(1). 带电粒子在电场中做类平抛运动,在垂直电场方向做匀速直线运动,则有
沿电场方向做匀变速直线运动,则有
其中,在电场中,根据牛顿第二定律有
联立解得
(2). 设粒子入射到磁场速度大小为 ,与 轴夹角为 ,则有 解得 设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为 ,则 解得
根据洛伦兹力提供向心力,故有 解得
(3) 粒子在电场中由 点运动到 点的时间为
粒子在磁场中运动周期为
由图可知,粒子转过的圆心角为 粒子由 点运动到 点的时间为
粒子在 点时, 轴方向的分速度大小与 点的 轴方向的分速度大小相等,方向相反; 轴方向的分速度大小与 点的 轴方向的分速度相同,所以粒子再次在电场中由 点运动到 点的过程,在沿 轴方向做匀速直线运动,沿 轴方向先匀减速后匀加速,根据运动的对称性可知,粒子由 点运动到 点的时间为
故粒子从 点运动到 点的时间为
15.【答案】
【解析】(1) 因 即 则物块 释放后保持静止
物块 从 点匀加速至 点的过程中,由牛顿第二定律和运动学公式得
又 解得
(2)物块 与物块 第一次发生弹性碰撞后,设物块 、 的速度大小分别为 、 ,
解得
当 时,
物块 碰后将做匀减速直线运动,假设物块 匀减速至停下前两物块未碰撞,设该过程物块 的加速度大小为 ,运动时间为 ,位移大小为 ,由牛顿第二定律和运动学公式得
解得
物块 撞后将做初速度为 0 的匀加速直线运动,在 时间内位移大小为 ,由运动学公式得 解得 即物块 恰好运动至 点速度减为 0,机关尚未触发,此时物块 恰好也运动至 点,故两物块会发生第二次弹性碰撞,两次碰撞所间隔的时间为
(3),①当 时,结合(2)的计算结果分析可得,第一次碰撞后物块 Q 先经过 点,触发机关,物块 不会与物块 Q 发生第二次碰撞。假设物块 与挡板 发生了 次碰撞后最终停在 点,物块 从第一次碰撞后至最终停止运动的过程中,由动能定理可得
又因为 故 此时 最大, 解得
② 当 时,结合 (2) 计算结果分析可得,第一次碰撞后物块 Q 沿斜面向下匀减速至 0,物块 P 先沿斜面向上做匀减速直线运动,再沿斜面向下做匀加速直线运动,直至与已静止的物块 再次发生碰撞,此后重复该过程。当 最小时,经过无数次碰撞后,两物块最终恰好均停在 点。对两物块全过程由能量守恒得
解得
综上,要使得物块 最终停在 点, 的最大值为 ,最小值为 。