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辽宁省七校协作体2026届高三上学期期初联考物理试题(Word版附答案)
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这是一份辽宁省七校协作体2026届高三上学期期初联考物理试题(Word版附答案),共9页。试卷主要包含了选择题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
考试时间:75分钟 满分:100分
一、选择题:(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1—7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8—10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错、多选或不选的得0分。)
1.甲图是位置x随时间t变化的图像,乙图是速度v随时间t变化的图像,图中的四条曲线1、2、3、4,分别代表四个不同物体的运动情况。下列说法正确的是
A.乙图像中0至t3时间内物体3和物体4的平均速度相等
B.甲图像中0至t1时间内物体1和物体2的平均速度相等
C. 两图像中,物体1和物体2在t1时刻相遇,物体3和物体4在t3时刻相遇
D. 两图像中,t2、t4时刻分别表示物体2、物体4已经向负方向运动
2.关于布朗运动和扩散现象,下列说法正确的是
A.扩散现象是重力作用引起的
B.布朗运动就是液体分子的无规则运动
C.布朗运动是在显微镜下看到的液体分子的无规则运动
D.扩散现象直接证明了“物质分子在永不停息地做无规则运动”,而布朗运动间接证明了这一观点
3.一个氘核与一个氚核结合成一个氦核同时放出中子,反应方程为12H+13H→24He+01n。已知氘核、氚核、氦核和中子的质量分别为m1、m2、m3和m4,光在真空中的速度为c,下列说法正确的是
A.m1+m2=m3+m4
B.该核反应可以在常温下进行
C.该核反应中的核燃料是目前核电站采用的核燃料
D.该核反应释放的能量
4.下列关于光的说法合理的是
A.图甲是光导纤维的工作原理示意图,内芯的折射率比外套的折射率小
B.图乙被称为泊松亮斑,它的原理是光的干涉
C.图丙中的M、N是偏振片,Р是光屏。当M固定不动、N缓慢转动时,光屏Р上光斑的亮度出现明、暗交替变化,此现象表明光波是横波
D.图丁是空气中双缝干涉原理图,若P1到S1、S2(S1、S2到S等距)的路程差是半波长的偶数倍,则P1处是暗纹中心
5.关于简谐运动的位移、加速度和速度的关系,下列说法正确的是
A.位移减小时,加速度减小,速度增大
B.位移方向总和加速度方向相反,和速度方向总相同
C.物体的速度增大时,加速度不一定减小
D.物体向平衡位置运动时,速度方向和位移方向相同
图丙
图乙
图甲
6.氢原子能级如图甲所示。用某一频率的光照射一群处于基态的氢原子后向低能级跃迁时能发出6种频率的光,分别用这些频率的光照射图乙电路的阴极K,其中只有3种不同频率的光a、b、c能够发生光电效应,用如图乙所示的电路研究光电效应规律,可得电压U与光电流I之间的关系如图丙所示,元电荷为e。下列说法正确的是
A.当滑片P向b端移动时,光电流I将一直增大
B.阴极K材料的逸出功大于12.09eV
C.a光光子能量最大,用a光照射阴极K得到的光电流最弱
D.图丙中3条图线对应的遏止电压,一定有Ub-Uc=0.66V
7.在工地上,经常用如图甲所示的推车搬运水泥,为保证水泥不滑落,推车的支架与底板会设计成钝角,且为120°,其侧视图如图乙所示。工人现将一袋质量为50kg的水泥横放在推车底板上,水泥袋和支架接触,工人用双手缓慢压下把手直至底板与水平面间的夹角为45°。不计这袋水泥与支架及底板间的摩擦,并把这袋水泥简化为圆柱体,重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是
A.当底板与水平面间的夹角为30°时,底板对这袋水泥的支持力为500N
B.当底板与水平面间的夹角为30°时,支架对这袋水泥的支持力为250N
C.缓慢压下把手的过程中,支架对这袋水泥的支持力一直增大
D.缓慢压下把手的过程中,底板对这袋水泥的支持力一直增大
8.某质点做简谐运动的图像如图所示,下列说法正确的是
A.质点振动频率是0.25Hz
B.第3s末质点的位移为零
C.在10s内质点经过的路程为20cm
D.在t=2.5s和t=4.5s两时刻,质点速度大小相等、方向相同
如图所示为净水器的压力桶,压力桶分为储水室和气室,气室内密封有一定质量的理想气体。当净水器制水时,水迅速进入压力桶,气体被压缩;当用户用水时,气体缓慢膨胀将水推出。假设制水过程气体与外界无热量交换,用水过程气体温度保持与环境温度相同,下列说法正确的是
A.制水过程中,气体被压缩,内能增加
B.用水过程中,气体膨胀对外做功,从外界吸收热量
C.制水过程中,气体分子的平均动能减小
用水过程中,单位时间内缸壁单位面积上受到气体分子碰撞的次数增加
10.某柱形光学元件的横截面如图所示,ACD是以D点为圆心,以R为半径的四分之一圆,一束单色光平行DC边从AD边射入该光学元件。已知该单色光在光学元件中的折射率为n=2,真空中光速为c,只考虑第一次射到圆弧AC上的光,则下列说法正确的是
A. AC圆弧上有光射出的部分与没有光射出的部分的弧长之比为2∶1
B. 从距D点22R处入射的光由该光学元件射出后恰与AD边平行
C. 从AD中点入射的光在光学元件中传播所需要的时间为53R3c
D. 换成另一束频率大的单色光平行DC边入射,AC圆弧上能出射光的部分增加
二、实验题:(每空2分,共14分)
11.(6分)某学习小组在做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验。
(1)如甲图和乙图所示为某实验小组利用橡皮条、弹簧测力计、轻质小圆环、细绳套等器材完成“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验装置,橡皮条的原长为GE。请补全下列步骤:
①用图钉将白纸固定在水平木板上;
②橡皮条一端连接轻质小圆环,另一端固定在G点;
③如图乙所示,用两个弹簧测力计共同拉动小圆环到某位置,并标记圆环的圆心位置O点,此时记下O点位置以及F1、F2的大小和方向;
④如图丙所示,撤去F1、F2,改用一个弹簧测力计,把小圆环拉到与前一次实验 的位置(填“相同”或“不相同”),并记下弹簧测力计的示数和拉力的方向;
⑤如图丁所示,利用记录的数据,画出各力,其中由一个弹簧测力计拉橡皮条得到的力是 (填“F”或“F´”);经多次探究、猜想、推理、验证,归纳得出两个互成角度力的合成遵循平行四边形定则。
(2)若在图乙中,F1、F2的夹角θ为钝角,现保持O点位置不变和F1方向不变,顺时针缓慢转动弹簧测力计b,使角α稍微增大,则F1、F2的大小变化情况为( )
A.F2减小 B.F1减小 C.F2增大 D.F1增大
12.(8分)某学习小组进行“用单摆测定重力加速度”的实验。
图丁
(1)制作单摆时,在图甲、图乙两种单摆的悬挂方式中,应选择图 方式(填“甲”或“乙”),用螺旋测微器测量摆球直径如图丙所示为 mm。
图丙
(2)当摆球摆到最低点时启动秒表开始计时,n次全振动的时间为t,多次改变摆线长度,在摆角较小的情况下测得不同摆长l对应的摆动时间,作出了t2—l图像,如图丁所示,根据图线可得该测量地的重力加速度g= (用字母a、b、n表示)。
(3)某同学测量的重力加速度值偏小,可能的原因是______
A.开始计时时,秒表过迟按下
B.实验中将51次全振动误记为50次
C.将摆线长和球的直径之和当成了摆长
D.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
计算题:(本题共3小题,共40分。解答时应写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位。)
13.(10分)在某次极限运动表演时,某一极限跳伞运动员从悬停的飞机上无初速度下落,做匀加速直线运动,当速度达到25m/s后打开降落伞,打开伞后运动员做匀减速直线运动,运动员落地时速度刚好为0,全程运动距离100m,已知匀减速阶段的加速度是匀加速阶段加速度的3倍,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)运动员全程运动时间;
(2)若运动员打开伞的同时,从飞机上静止下落一物体,该物体以12.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,则物体落地前和运动员间最远的竖直距离。14.(12分)抖动绳子一端可以在绳子上形成一列简谐横波。如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波t=0时刻的波动图像,此时振动恰好传播到x1=5m的质点A处,经过0.1s质点A第一次回到平衡位置,质点B在x轴上位于x2=10m处,求:
(1)质点A的振动方程表达式;
(2)质点B第一次到达波谷的时刻;
(3)质点B处于位移y=5cm且向上振动的时刻。
15.(18分)如图所示,一水平放置的汽缸由横截面积不同的两圆筒连接而成,活塞A、B用原长为3L、劲度系数k=P0S02L的轻弹簧连接,活塞整体可以在筒内无摩擦地沿水平方向滑动。A、B之间封闭着一定质量的理想气体,设活塞A、B横截面积的关系为SA =2SB =2S0,汽缸外大气的压强为p0 =1×105 Pa,温度为T0=100K。初始时活塞B与大圆筒底部(大、小圆筒连接处)相距L,汽缸内气体温度为T1=500K。现缓慢降温,求:
(1)缸内气体的温度降低至400K时,活塞移动的位移;
(2)活塞A刚刚碰到大圆筒底部时,需降温到多少开;
(3)缸内封闭气体与缸外大气最终达到热平衡时,弹簧的长度。
一、选择题
1.B 2.D 3.D 4.C 5.A 6.C 7.C 8.AC 9.AB 10.BC
二、实验题
11.(6分)(1) 相同 F (2)AB (每空两分)
12.(8分)(1) 甲 0.919/0.920/0.921 (2)4π2n2ba (3)BD(每空两分)
三、计算题(注:其他方法和公式应用正确的均可给分)
13.(10分)
(1)设加速阶段的加速度大小为a,减速阶段的加速度大小为3a,加速阶段末速度大小为v,则下降距离满足:
x=v22a+v26a -----------------------------1分
a=256m/s2-----------------------------1分
加速阶段运动时间 t1=va=6s-----------------------------1分
减速阶段运动时间 t2=v3a=2s-----------------------------1分
运动员全程运动时间 t总=t1+t2=8s -----------------------------1分
运动员开伞前运动的位移为 x1=v22a=75m-----------------------------1分
当物体和运动员共速时,二者相距最远,设ts共速,则有
v−3at=a物t-----------------------------1分
t=1s-----------------------------1分
此时运动员还没落地,则二者相距最远的距离为
∆x=x1+vt−12∙2at2−12a物t2-----------------------------1分
∆x=87.5m-----------------------------1分
(12分)
(1)由甲图可知,质点A的振幅10cm
由于经过0.1s质点A第一次回到平衡位置,质点A的振动周期T=2×0.1=0.2s-----------------------------1分
故角频率 ω=2πT=10π rad/s-----------------------------1分
则质点A的振动方程为y=10sin10πt (cm)-----------------------------2分
由甲图得波长为λ=4m,波的传播速度 v=λT=20m/s-----------------------------2分
波传到B质点的时刻为t1=xABv=x2−x1v=55=0.25s-----------------------------1分
由甲图可知,质点B起振到第一次到达波谷所用时间t2=34T=0.15s-------------------------1分
则质点B第一次到达波谷的时刻,t=t1+t2=0.40s-----------------------------1分
波传至质点B的时刻为t1=0.25s
在经过112T=160s质点B第一次处于位移y=5cm且向上振动------------------1分
故质点B振动到y=5cm的时刻
t=nT+t1+112T=(415+15n) s (n=0,1,2,)-------------------2分
(18分)缸内气体的温度缓慢降低时,其压强不变,弹簧不发生形变,设活塞A、B一起向右移动的位移为x,对理想气体有
V1=2S0∙2L+S0L ,T1=500K-------------------------1分
V2=2S0∙(2L−x)+S0(L+x),T2=400K-----------------1分
由盖-吕萨克定律可得V1T1=V2T2---------------------------2分
解得 x=L T0=100K
所以气体体积应继续减小,弹簧被压缩。对活塞B受力分析,有
p4S0+k∆x=p0S0---------------------------2分
初状态 p3=p0 , V3=3S0L , T3=300K
末状态 V4=S0(3L−∆x) , T4=100K-------------------------1分
根据
---------------------------2分
可得 ∆x1=L ∆x2=4L (舍) ---------------------------2分
所以弹簧长度为 x=3L−∆x1=2L---------------------------1分
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