


2026届四川省广安市广安中学高三上学期10月月考物理试题(解析版)
展开 这是一份2026届四川省广安市广安中学高三上学期10月月考物理试题(解析版),共18页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。
一、单选题:共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分。
1. 如图所示,直线 MN、PQ 相互垂直且 M 点与 N 点关于 PQ 对称。空间中 Q 点固定一个带正电的点电荷。
下列说法正确的是( )
A. M 点与 N 点的电场强度方向相同
B. M 点与 N 点的电势相等
C. M 点的电场强度大于 P 点的电场强度
D. M 点的电势高于 P 点的电势
【答案】B
【解析】
【详解】A.M 点电场强度方向由 Q 点指向 M 点,N 点电场强度方向由 Q 点指向 N 点,M 点与 N 点的电
场强度方向不相同,A 错误;
BD.点电荷的等势面是以点电荷为球心的球面,所以 M 点与 N 点的电势相等,B 正确,D 错误;
C.M 点电场强度的大小小于 P 点电场强度的大小,且方向不相同,C 错误。
故选 B。
2. 物流公司一般用传送带运送包裹,如图水平传送带轮轴间距 ,传送带保持 的速度顺时针
转动。现将一可视为质点的包裹轻放在传送带左轮轴正上方的 点,设包裹与传送带间的动摩擦因数
,重力加速度 。则包裹在水平传送带上运动时间为( )
A. 2.25s B. 2s C. 1.75s D. 2.5s
【答案】A
【解析】
【详解】包裹刚放上传送带时,速度小于传送带速度,所以受摩擦力水平向右,根据牛顿第二定律
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可得
根据位移时间关系
可得包裹加速到与传送带速度相等过程的位移
加速的时间
匀速运动的时间
包裹在水平传送带上运动时间为
故选 A。
3. 2024 年 10 月 3 日,中国科学院近代物理研究所依托兰州重离子加速器发现了钚元素的一个新同位素
,测量发现该新核素的衰变方程为 ,衰变释放能量约为8191keV,半衰期约为0.78s。
下列说法正确的是( )
A. 新核素 发生的是 衰变 B. 的中子数比质子数多 181
C. 升高温度或增大压强会缩短 半衰期 D. 的比结合能比 的比结合能小
【答案】D
【解析】
【详解】A.新核素 衰变释放 (α粒子),说明发生的是 衰变,而非 衰变,故 A 错误;
B.根据质量数和电荷数守恒,X 电荷数 ,质量数 。中子数为
,质子数为 92,中子数比质子数多 ,而非 181,故 B 错误;
C.半衰期仅由原子核内部结构决定,与温度、压强等外界条件无关,故 C 错误;
D.衰变释放能量说明生成物 X 的比结合能大于 的比结合能,故 D 正确。
故选 D。
4. 如图,理想变压器原、副线圈的匝数比为 1∶3,原线圈接入有效值电压不变的正弦交流电源,改变滑动
变阻器的阻值,得到多组理想电表的示数,并绘制出 图像,下列说法正确的是( )
A. 交流电源电压的有效值为
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B. 定值电阻 的阻值为
C. 当滑动变阻器的阻值为 时,其消耗的最大功率为
D. 当电流表示数为 时,电阻 和 消耗的功率不相等
【答案】C
【解析】
【详解】AB.设交流电源电压的有效值为 ,电压表示数为 ,电流表示数为 ,则有
可得
结合 图像可得 , ,故 AB 错误;
CD.将变压器和滑动变阻器看成一个等效电阻,则有
则滑动变阻器消耗的功率为
根据数学知识可知,当
解得滑动变阻器接入电路阻值为 时,其消耗的最大功率为
此时电流表示数为
电阻 消耗的功率为 ,故 C 正确,D 错误。
故选 C。
5. 在如图所示的四种电场中,分别标记有 、 两点。则下列说法正确的是( )
A. 甲图:与点电荷等距的 、 两点电场场强相同
B. 乙图:两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的 、 两点电场强度相同
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C. 丙图:两等量同种电荷连线中点两侧对称的 、 两点场强大小相等,方向均向右
D. 丁图:两块带等量异种电荷的平行金属板所形成电场的 、 两点场强相等
【答案】B
【解析】
【详解】A.甲图:与点电荷等距的 、 两点场强大小相同,但是方向不同,故 A 错误;
B.乙图:两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的 、 两点,场强的大小相同且方向均水平向左,
故 B 正确;
C.丙图:两等量同种电荷连线中点两侧对称的 、 两点场强的大小相同,但是方向不同,故 C 错误;
D.丁图:两块带等量异种电荷的平行金属板所形成电场的 、 两点场强的大小和方向都不同,故 D 错误。
故选 B
6. 有一个质量为 5kg 的质点在 xOy 平面内运动,在 x 方向的速度—时间图像和 y 方向的位移—时间图像分
别如图甲、乙所示。已知 t=0 时质点在坐标原点上,关于该质点的运动,下列说法正确的是( )
A. t=0 时质点的速度大小为 4m/s
B. 质点的运动轨迹是一条直线
C. 质点在 0~2s 时间内所受的合外力做功 60J
D. 质点在 0~2s 时间内动量的变化量大小为 20kg·m/s
【答案】D
【解析】
【详解】A.由题意,质点 x 在方向做匀加速直线运动,在 y 方向做匀速直线运动,
水平初速度
竖直速度
t=0 时质点的速度大小为 ,故 A 错误;
B.由题意,合力在水平方向,根据运动的合成与分解,可知合力的方向与初速度不在一条直线上,所以质
点做曲线运动,故 B 错误;
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C.2s 时质点水平速度 ,竖直速度 ,合速度
根据动能定理 ,故 C 错误;
D.质点加速度大小为 ,在 0~2s 时间内速度的变化量大小 ,故动量的变化量大
小为 ,故 D 正确。
故选 D。
7. 如图甲所示,倾角为 的光滑斜面固定在水平地面上,细线一端与可看成质点的质量为 的小球相连,
另一端穿入小孔 与力传感器(位于斜面体内部)连接,传感器可实时记录细线拉力大小及扫过的角度。
初始时,细线水平,小球位于小孔 的右侧,现敲击小球,使小球获得一平行于斜面向上的初速度 ,此
后传感器记录细线拉力 的大小随细线扫过角度 的变化图像如图乙所示,图中 已知,小球到 点距离
为 ,重力加速度为 ,则下列说法不正确的是( )
A. 小球位于初始位置时的加速度为
B. 小球通过最高点时速度为
C. 小球通过最高点时速度为
D. 小球通过最低点时速度为
【答案】A
【解析】
【详解】A.位于初始位置时的向心加速度大小为
沿斜面向下的加速度大小为
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根据平行四边形定则知,则小球位于初始位置时的加速度大于 ,故 A 错误,满足题意要求;
B.由图乙可知,小球通过最高点时细线的拉力最小,为零,则有
解得小球通过最高点时的速度
故 B 正确,不满足题意要求;
C.小球在初始位置时,有
则小球通过最高点时的速度
故 C 正确,不满足题意要求;
D.小球通过最低点时,细线的拉力最大,根据牛顿第二定律有
联立解得小球通过最低点的速度为
故 D 正确,不满足题意要求。
故选 A。
二、多选题:共 3 小题,每小题 6 分,全选得满分,漏选得 3 分,错选得 0 分,共 18 分。
8. 如图所示,在倾角为 30°的光滑固定斜面上,有一劲度系数为 k 的轻质弹簧,其一端固定在固定挡板 C
上,另一端连接一质量为 m 的物体 A,有一轻质细绳绕过定滑轮,细绳的一端系在物体 A 上(细绳与斜面
平行),另一端有一细绳套,物体 A 处于静止状态。当在细绳套上轻轻挂上一个质量也为 m 的物体 B 后,
物体 A 将沿斜面做简谐运动。运动过程中 B 始终未接触地面,不计绳与滑轮间的摩擦阻力,重力加速度为
g。下列说法正确的是( )
A. 未挂重物 B 时,弹簧的形变量为 B. 物体 A 的振幅为
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C. 物体 A 的最大速度大小为 D. 细绳对物体 B 拉力的最大值为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.未挂物体 B 时,设弹簧压缩量为 x1,对物体 A 由平衡条件得
解得 ,故 A 错误;
B.挂上物体 B 后,物体 A 将沿斜面做简谐运动,当 A 处于平衡位置时,根据平衡条件可得
解得弹簧的伸长量为
则物体 A 的振幅为 ,故 B 错误;
C.当 A 处于平衡位置时,A 的速度最大,因 x1 与 x2 相等,可知物体 A 从最低点到平衡位置运动过程,弹
簧弹性势能变化量为 0,设最大速度为 vm,对于 A、B 及弹簧组成的系统由机械能守恒定律得
解得 ,故 C 正确;
D.根据对称性可知,物体 A 运动到最高点时弹簧的伸长量为
当物体 A 在最高点时,对物体 A 由牛顿第二定律得
对物体 B 由牛顿第二定律得
联立解得细绳对物体 B 拉力的最大值为 ,故 D 正确。
故选 CD。
9. 某电视节目通过造浪机验证了洪水来临时自救的最科学方式:选取纵向“1 字”阵列,由前往后依次按
身体素质从强到弱的顺序站定,如图甲所示。某同学为分析各处的受力情况,建立了如图乙所示的物理模
型:水平地面上并排放置四个质量均为 的相同物块,每个物块与地面间的动摩擦因数均为 ,且最大静
摩擦力等于滑动摩擦力,物块 1、2 之间固定一个质量不计的压力传感器。 时,对物块 1 施加一水平
力 ,下列说法正确的是( )
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A. 若四个物块均静止,则物块之间的弹力的比例从左往右依次为
B. 若四个物块一起向右匀加速运动,则物块之间的弹力的比例从左往右依次为
C. 若 随时间均匀变化,满足关系 ,则在 时,压力传感器的示数
D. 若 随时间均匀变化,满足关系 ,则在 时,四个物块刚好被推动
【答案】BD
【解析】
【详解】A.四个物块都静止时,由于静摩擦力的大小无法确定,故彼此间的弹力无法确定,故 A 错误;
B.一起匀加速时,根据整体法,对四个物块有
设物块 1 对物块 2 的弹力为 ,对物块 2、3、4 有
设物块 2 对物块 3 的弹力为 ,对物块 3、4 有
设物块 3 对物块 4 的弹力为 ,对物块 4 有
联立解得 , ,
则物块之间的弹力的比例从左往右依次为 ,故 B 正确;
C.若 随时间均匀变化,满足关系 ,则在 时,
可知压力传感器的示数为 0,故 C 错误;
D.若 随时间均匀变化,满足关系 ,则在 时,
根据整体法可知,四个物块刚好被推动,故 D 正确。
故选 BD。
10. 如图所示,水平面上固定着两根足够长的平行导槽,质量为 m 的 U 形管恰好能在两导槽之间自由滑动,
一质量也为 m 的小球沿水平方向,以初速度 从 U 形管的一端射入,从另一端射出。已知小球的半径略小
于管道半径,远小于 R,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
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A. 小球在 U 型管中的圆弧部分中运动时,U 型管的速度一直在增大
B. 小球运动到 U 形管圆弧部分的最左端时,小球的速度大小为
C. 小球从 U 形管的另一端射出时,速度大小为 0
D. 小球在 U 型管中的圆弧部分中的运动时间不超过
【答案】AC
【解析】
【详解】A.小球在 U 型管中的圆弧部分中运动时,小球对 U 型管的作用力一直做正功,则 U 型管的速度
一直在增大,故 A 正确;
B.小球运动到 U 形管圆弧部分的最左端的过程中,沿着水平方向,小球在轨道最左端与 U 型管达到共速,
由动量守恒有
设此时小球的合速度为 ,由机械能守恒定律有
解得
故 B 错误;
C.小球从 U 形管的另一端射出时,小球与 U 形管系统机械能守恒,沿着轨道方向,系统动量守恒,类比
弹性碰撞,交换速度,小球从 U 形管的另一端射出时,速度大小为 =0,故 C 正确;
D.小球在最左端时竖直方向的速度最大,为
则运动时间一定超过
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故 D 错误。
故选 AC。
三、实验题:共 2 小题,满分 12 分。
11. 某物理兴趣小组测量一半圆形玻璃砖的折射率,实验过程如下:
先在平铺 白纸上画出半圆形玻璃砖的直径 和圆心 ,过 点画法线,并画出一条入射光线 。将半
圆形玻璃砖沿着直径放好,紧贴 点放置与法线平行的光屏,如图甲所示。接着用一红色激光笔沿着 方
向射入一束光,在光屏上出现一个亮点,在白纸上记下其位置 点。在白纸上根据标记作出光路图,并将
延长,与光屏相交于 点。用刻度尺量出 、 的长度。
(1)关于上述实验,下列说法正确的是( )
A. 为了减小误差,入射角应尽量小
B. 增大入射角, 的长度增大
C. 入射角增大到某一值时,亮点会消失
(2)利用以上测得的物理量,得出玻璃折射率的表达式 ______.
(3)小李同学分别用一束红光和一束蓝光完成了此实验,作出的光路图如图乙所示,可以判断图______(选
填“①”“②”)是蓝光的光路图。
【答案】(1)C (2)
(3)②
【解析】
【小问 1 详解】
减小测量时的偶然误差,角度应适当大些,但同时还要考虑不能大到发生全反射。增大入射角,折射角会
增大,光线下偏, 变短,达到临界角就全反射,故 C 正确,AB 错误。
故选 C。
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【小问 2 详解】
由 , ,
解得
【小问 3 详解】
玻璃对蓝光折射率大,故蓝光偏折厉害。可以判断图②是蓝光的光路图。
12. 某实验小组根据热敏电阻的阻值随温度变化的规律,探测温度控制室内的温度。选用的器材有:
热敏电阻 ;
电流表 G(内阻 为 ,满偏电流为 );
定值电阻 R(阻值为 );
电阻箱 (阻值 );
电源 E(电动势恒定,内阻不计);
单刀双掷开关 、单刀单掷开关 ;导线若干。
请完成下列步骤:
(1)该小组设计了如图(a)所示的电路图。根据图(a),在答题卡上完成图(b)中的实物图连线。
(2)开关 断开,将电阻箱的阻值调到_____(填“最大”或“最小”)。开关 接 1,调节电阻箱,
当电阻箱读数为 时,电流表示数为 。再将 改接 2,电流表示数为 ,断开 。得到此时热敏
电阻 的阻值为_____Ω。
(3)该热敏电阻 阻值随温度 t 变化的 曲线如图(c)所示,结合(2)中的结果得到温度控制室内
此时的温度约为_____℃。(结果取整数)
(4)开关 接 1,闭合 ,调节电阻箱,使电流表示数为 。再将 改接 2,如果电流表示数为
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,则此时热敏电阻 _____ (用 k 表示),根据图(c)即可得到此时温度控制室内的温度。
【答案】(1) (2) ①. 最大 ②.
(3)8 (4)
【解析】
【小问 1 详解】
由图(a)所示的电路图,图(b)中的实物图连线如图所示。
【小问 2 详解】
[1]由图(a)可知,电阻箱起到保护电路的作用,因此开关闭合前,将电阻箱的阻值调到最大。
[2]开关 接 1 时,由欧姆定律可得
接 2 时,则有
联立解得
【小问 3 详解】
由图(c)可知, 时,对应的温度约为 8℃。
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【小问 4 详解】
开关 接 1,闭合 ,调节电阻箱,使电流表示数为 。由并联电路的分流作用,结合
,可得干路电流为 ,则有并联部分 电阻
由欧姆定律可得
结合
解得
接 2 时,电流表示数为 ,同理可得干路电流可为 ,由欧姆定律可得
结合
其中
解得
四、解答题:共 3 小题,13 题 10 分,14 题 13 分,15 题 17 分,共 42 分。
13. 一定质量的理想气体经历 的状态变化过程,其体积 与热力学温度 的关系如图所示,图
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中 CB 的延长线过坐标原点,气体在状态 时的压强为 。已知该理想气体内能的变化量仅
与温度变化量成正比,比例系数为 。求:
(1)气体在状态 A 的压强 ;
(2)气体从状态 B 到状态 C 的过程中,吸收的热量 。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问 1 详解】
从 ,气体发生等容变化,则有
解得
【小问 2 详解】
从 ,气体发生等压变化,气体对外界做功为
气体内能变化量为
根据热力学第一定律可得
解得吸收的热量为
14. 用一长 1m 的轻质柔软绝缘细线拴一个质量为 0.2kg、电荷量为 的小球,细线的上端固定于
O 点,现加一水平向右的匀强电场,平衡时细线与竖直方向成 37°(g 取 , ,
)。求:
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(1)细线对小球的拉力大小;
(2)匀强电场的场强大小;
(3)把小球从 A 点移到 B 点,OA=OB,此时细线与竖直方向成 53°,小球的电势能是增加还是减少?电势
能变化量为多少?
【答案】(1)
(2)
(3)增加,
【解析】
【小问 1 详解】
在 A 点,小球的受力情况如图所示
由平衡条件有
解得
【小问 2 详解】
结合小问(1)受力分析图,由平衡条件有
解得
【小问 3 详解】
根据小球受力情况可知小球带正电,把小球从 A 点移到 B 点,电场力做负功,电势能增加,AB 在水平方向
的距离
解得
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电场力做的功
解得
因
解得
即电势能增加量为 2.1J。
15. 如图所示,固定在水平面上的半径为 d=1m 的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为 B=1T
的匀强磁场,在外力作用下长为 d=1m 的金属棒 CD 可绕着圆环圆心匀速转动。从圆环边缘和圆心所在竖直
轴 用细导线连接足够长的两固定平行金属导轨 MN、PQ,导轨与水平面的夹角为α=37°,空间内存在垂
直导轨平面向上的磁感应强度大小为 B=1T 的匀强磁场。质量 m=1kg 的金属棒 ab 垂直于导轨处于静止状态,
导轨的宽度和金属棒 ab 的长度均为 L=2m,金属棒 ab 与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.8,金属棒 CD 的电阻
r=1Ω,金属棒 ab 的电阻为 R=4Ω,其余电阻不计,sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度 。
(1)闭合开关 S,若金属棒 CD 以 的角速度顺时针(俯视)匀速转动,求流过金属棒 CD 的
电流方向和金属棒 CD 两端的电压;
(2)要使金属棒 ab 与导轨保持相对静止,求金属棒 CD 转动的角速度应满足的条件;
(3)若金属棒 CD 以 的角速度逆时针(俯视)匀速转动,求金属棒 ab 恰好匀速时的速度大小。
【答案】(1)4V,电流由 流向 ,电流由 流向 ;(2)顺时针转动时 ,逆时针转动时
;(3)
【解析】
【详解】(1)假设金属棒 静止,对金属棒 ,由法拉第电磁感应定律有
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根据闭合电路欧姆定律,有
解得
对金属棒 ,因为
故假设成立
金属棒 两端的电压为
解得
由右手定则,可知电流由 流向
(2)若金属棒 以 顺时针转动,且金属棒 刚好没滑动时,有
解得
且
解得
若金属棒 以 逆时针转动,且金属棒 刚好没滑动时,有
解得
第 17页/共 18页
且
解得
故要使金属棒 保持静止,角速度应满足:顺时针转动时
逆时针转动时
(3)设金属棒 恰好匀速时的速度为 ,则有
解得
由闭合电路欧姆定律得
回路的电动势
解得
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