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      湖北省圆创联盟2026届高三上学期11月阶段物理试题(Word版附答案)

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      湖北省圆创联盟2026届高三上学期11月阶段物理试题(Word版附答案)

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      这是一份湖北省圆创联盟2026届高三上学期11月阶段物理试题(Word版附答案),共20页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。
      1.2025年诺贝尔物理学奖颁给研究发现“宏观量子隧穿效应”的三位科学家,下列关于量子理论的说法正确的是( )
      A. 光子的能量跟光的波长成正比
      B. 经电场加速的电子射到晶体上可能发生衍射现象
      C. 原子从低能级向高能级跃迁时,只能逐级跃迁
      D. 在光电效应中,只要光足够强,电子就可以从金属表面逸出
      2.如图(a),把滑动变阻器R的滑片移动到某合适位置,先将开关S1拨到1,闭合开关S2,足够长时间后,将开关S1拨到2,平行板电容器所带电荷量q随时间t变化的关系图像如图(b)中的曲线①。把滑动变阻器R的滑片往某个方向滑动,重复上述实验得到图(b)中的曲线②。下列说法正确的是( )
      A. 电容器放电过程,电路中电流一直增大
      B. 实验中滑动变阻器的滑片是向右滑动的
      C. 若在电容器中插入橡胶板,电容器所带电荷量的最大值会减小
      D. 断开开关,增大两极板间的距离,则板间的电场强度减小
      3.我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索,初步方案是:采用长征十号火箭先后将揽月着陆器和梦舟载人飞船送入地月转移轨道,经组合变轨,两个飞行器在环月轨道(图中未画出)交会对接,航天员进入揽月着陆器,之后揽月着陆器被月球捕获下降并将航天员送上月面。下列说法正确的是( )
      A. 载人飞船在地月转移轨道上的运行速度大于11.2km/s
      B. 飞船与着陆器对接时,可以在同一轨道上向后喷气追上着陆器
      C. 飞船在轨道Ⅱ上P点的加速度大小大于在轨道Ⅰ上P点的加速度大小
      D. 飞船从捕获轨道转移到冻结轨道时需要在A点减速
      4.如图所示,一束单色光以60∘入射角射到三棱镜的AB面,经折射后到达AC面,∠C为60∘,三棱镜对光的折射率为 3,光在真空中传播速度为c,不考虑光在BC面上的反射,下列说法正确的是( )
      A. 光在AB面时的折射角为45∘
      B. 光在AC面上能同时发生反射和折射
      C. 光经AC面反射后垂直射到BC面上
      D. 若光在三棱镜中传播路程为s,则在三棱镜中传播时间为sc
      5.如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k,其左端固定在竖直墙上,右端栓接一个质量为m的滑块,滑块与水平面之间的动摩擦因数为μ。将滑块缓慢向左推到A点,此时弹簧的压缩量为3μmgk,释放后滑块向右运动到最远处B点。弹簧始终保持水平,弹簧的弹性势能Ep=12kx2,x为弹簧的形变量,重力加速度大小为g,则( )
      A. 滑块在B点时弹簧的伸长量为3μmgk
      B. 滑块到达B点后保持静止
      C. 滑块在A处弹簧的弹性势能等于滑块在B处弹簧的弹性势能
      D. 弹簧原长时滑块的速度最大
      6.2025年中国高铁CR450动车组试验速度450km/h,是目前全球最快的高铁列车。在试验中,列车在某路段做直线运动,速度从v0增加到3v0,位移为x0。其1v−x图像如图所示,下列说法正确的是( )
      A. 列车做匀加速直线运动B. 列车的加速度逐渐减小
      C. 列车的行驶时间为x02v0D. 列车的平均速度小于2v0
      7.如图所示,磁极和铁芯之间存在辐向磁场,圆弧ABC和A′B′C′位于以O点为圆心的竖直圆周上,圆的半径为3πm,A、C等高,∠AOC=120∘,圆面处的磁感强度为0.1T。质量为0.1kg,长度为1m的导体棒P始终通以垂直纸面向外的大小为1A的恒定电流,导体棒由A点静止释放,经C点时以速度v离开磁场区域,落在倾角为30∘斜面上的E点。不计一切摩擦和空气阻力,重力加速度大小g取10m/s2,则( )
      A. 导体棒离开C点的速度大小为 2m/s
      B. 导体棒从C点到E点时间为0.4s
      C. CE距离为815m
      D. 导体棒在E点的速度方向与斜面的夹角为30∘
      二、多选题:本大题共3小题,共12分。
      8.在均匀介质中,x=0处有一频率为1 Hz的波源,t=0时,向上起振做简谐运动,t=1.5s时,x=2.5m处的质点第一次振动到波峰,则该波( )
      A. 波长为2mB. 波长为2.5mC. 波速为2m/sD. 波速为53m/s
      9.如图所示,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外的匀强磁场,其竖直边界MN与PQ平行,用相同导线制成的正三角形金属线框,边长为l,电阻为3R,导线框在外力作用下以速度v匀速穿过该磁场(从图中Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ),在此过程中AC边始终与磁场边界垂直,O为AC中点,下列说法正确的是( )
      A. BO两点电势差的最大值为 34Blv
      B. Ⅰ→Ⅱ过程中与Ⅱ→Ⅲ过程中,通过线框横截面的电荷量相等
      C. Ⅰ→Ⅱ过程与Ⅱ→Ⅲ过程外力做功相等
      D. 全过程中线框产生的热量为B2l3v4R
      10.如图所示,天花板上悬挂一盛满水的开口薄壁圆柱形容器,其高为h,底面积为S1,在水平底面处开一面积为S2的小圆孔,水的密度为ρ,重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
      A. 水稳定流出时,水柱粗细均匀
      B. 水稳定流出时,水柱上粗下细
      C. 水刚从孔中流出时的速度大小为 (S12S12−S22)2gh
      D. 水刚从孔中流出时堵住孔所需的力的大小为ρghS2(S12S12−S22)
      三、实验题:本大题共2小题,共17分。
      11.某实验小组利用图(a)中的装置测量滑块的瞬时速度和当地的重力加速度。将装有光电门的气垫导轨放置在水平桌面上并调至水平,在导轨上放置一个固定有遮光条的滑块,细线的一端固定在滑块上,另一端连接小球,使细线与导轨平行。
      (1)如图(b)所示,用螺旋测微器测遮光条的宽度d= mm。
      (2)测得滑块(含遮光条)的质量为M,小球的质量为 m,遮光条中心到光电门中心的距离 s。接通气泵,将滑块由静止释放,记录遮光条的遮光时间t(滑块在经过光电门时小球没有落地)。则遮光条通过光电门时的速度大小为 (用题中所给的字母和测量量表示),速度大小的测量值 真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”)。
      (3)改变s,重复上述实验,画出1t2−s图像如图(c)所示,图像斜率为k,则当地的重力加速度大小g= 。(用题中所给的字母和测量量表示)
      12.用如图(a)所示的电路测量金属丝的电阻率。器材如下:待测金属丝电阻Rx(约为2∼3Ω)、滑动变阻器R(0∼4Ω)、电阻箱R0(0∼999.9Ω)、电流表A(量程0.1A,内阻可忽略)、直流电源E(5V,内阻约1Ω)、开关、导线若干。
      (1)将滑动变阻器的滑片移到 (选填“左”或“右”)端,闭合开关 S,调节电阻箱R0阻值为35.0Ω,移动R滑片使电流表示数为0.03A处。保持R的滑片位置不变,调节电阻箱R0阻值为20.0Ω,此时电流表示数为0.05A,则Rx= Ω;若金属丝粗细均匀,横截面积为0.8mm2,长度为1m,则金属丝的电阻率ρ= Ω⋅m(结果均保留两位有效数字)。若电流表内阻不能忽略,则Rx的测量值 (选填“偏大”、“偏小”)。
      (2)用图(b)所示电路测定电池的电动势Ex,将(1)中金属丝接入电路中,先闭合开关S1,待电流表稳定后闭合开关S2。移动滑动触头P直到电流计G的示数变为零,测得AP=L,电流表读示数为I;改变滑动变阻器阻值重复实验,测得多组数据画出1I−L图像如图(c)所示。已知该图像斜率为k,金属丝的电阻为Rx,长为L0,则电池的电动势Ex= (用题中所给的字母表示)。
      四、计算题:本大题共3小题,共43分。
      13.如图所示,两端开口的导热汽缸竖直放置,用轻杆连接的A、B两活塞面积分别为20cm2、40cm2,质量分别为0.5kg、1kg。用销钉P将A栓住,环境温度为300K,封闭气体压强为1×105Pa。已知大气压强p0=1×105Pa,重力加速度大小g取10m/s2,不计一切摩擦,缸内气体可视为理想气体。
      (1)当环境温度变为285K时,求封闭气体的压强。
      (2)当环境温度变为多少时,拔掉销钉后活塞还能保持静止?
      14.如图所示,用一轻绳把质量为1kg的小球悬挂在O点,将小球拉至距离水平传送带高h处的A点静止释放,当小球运动到最低点B时,与静止在传送带左端质量为1kg的物块发生弹性碰撞,物块从传送带右端C点飞出,最后落在水平地面的D点。已知B、C的距离为1.5m,物块与传送带之间动摩擦因数为0.2,传送带上端距离地面高度为H。物块、小球均可视为质点,重力加速度大小g取10m/s2,不计空气阻力。
      (1)传送带静止时,物块刚好能够运动到C点,求高度h。
      (2)当传送带以速度v沿顺时针方向转动,其他条件不变,要使落点D、C两点水平距离最远,v至少为多大?
      (3)若传送带以速度v=2 6m/s沿顺时针方向转动,其他条件不变,在物块通过传送带期间,电动机需要多做多少功?(结果可用根式表示)
      15.如图所示,一直线加速器由n个金属圆筒组成(分别标有奇偶序号,依次排列),圆筒分别接电压为U0=qB2R240m的交变电压,粒子在圆筒中做匀速直线运动,在相邻圆筒之间做匀加速直线运动,直线加速器轴线与AO1共线。电荷量为q、质量为m的带正电粒子,经直线加速器n级加速后从A孔进入右侧圆柱形容器,两圆柱形容器内均有垂直纸面的匀强磁场。Ⅰ区域磁场磁感应强度为B,Ⅱ区域磁场磁感强度为32B,半径均为R,两圆柱形容器相切于B孔,且∠AO1B=144∘,带电粒子与容器壁碰撞时无能量损失,电量不变。已知tan27∘=0.5,tan72∘=3,不计粒子重力。
      (1)若Ⅰ区域磁场垂直纸面向里,为保证粒子不与第一个容器发生碰撞,直接从B孔飞出,则加速器的级数n1为多少?
      (2)若Ⅰ区域磁场垂直纸面向外,且粒子在第一个容器中经过3次碰撞后从B孔飞出,则加速器的级数n2为多少?
      (3)在满足(2)的条件下,粒子从 B孔飞入Ⅱ区域,求再经过多长时间能返回Ⅰ区域。
      答案和解析
      1.【答案】B
      【解析】A.光子的能量ε=hν=hcλ,跟光的波长成反比,A错误;
      B.发生衍射现象不需要条件,经电场加速的电子对应的物质波的波长跟晶体的尺寸相差不多,能发生明显的衍射现象,B正确;
      C.原子吸收能量从低能级向高能级跃迁,可直接跃迁也可逐级跃迁,C错误;
      D.能否发生光电效应跟光的强度无关,当入射光的频率大于截止频率才能发生光电效应,D错误。
      故选B。
      2.【答案】B
      【解析】A.电容器放电过程,电容器两端电压不断减小,放电电流不断减小直至为零,A错误。
      B.曲线2下降的更慢,图线的斜率小,而q−t图线的斜率反映电流的大小,则说明第二次电阻更大,滑动变阻器往右移动,B正确。
      C.在电容器中插入橡胶板,根据电容器电容公式C=εS4kπd,电介质的介电常数ε增大,电容器的电容C增大,由q=CU,两端电压U为电源电压不变,则q变大,C错误。
      D.开关断开,电容器的所带电荷量不变,增大两极板的距离d,由C=εS4kπd知,电容器的电容C减小,板间的电场强度E=Ud=QCd=4kπQεS不变,D错误。
      故选B。
      3.【答案】D
      【解析】A、11.2km/s是第二宇宙速度,是脱离地球引力束缚的最小速度。地月转移轨道仍受地球引力主导(未脱离地球束缚),其速度应小于第二宇宙速度,且地月转移轨道为椭圆轨道,在近地点(地球附近)速度最大但仍小于11.2km/s,故A错误;B、若飞船与着陆器在同一轨道上,飞船向后喷气会加速,做离心运动进入更高轨道,无法追上同一轨道的着陆器。需在较低轨道加速进入较高轨道,或在较高轨道减速进入较低轨道,通过轨道调整实现对接,故B错误;
      C、由GMmr2=ma得加速度a=GMr2,其中G为引力常量,M为地球质量,r为到地心的距离。轨道I和轨道Ⅱ的P点为同一点,到地心距离 r相同,因此加速度大小相等,故 C错误;
      D、捕获轨道和冻结轨道均为绕月轨道(以月球为中心天体)。冻结轨道比捕获轨道更靠近月球(轨道半径更小),飞船需从较高的捕获轨道进入较低的冻结轨道,需在 A点减速,使万有引力大于向心力,做近心运动,故 D正确。
      4.【答案】C
      【解析】A、光从空气(折射率n1=1)以入射角i=60∘射入三棱镜AB面,三棱镜折射率n2= 3,根据折射定律:n1sini=n2sinr,代入数据:1⋅sin60∘= 3⋅sinr⇒sinr=sin60∘ 3= 32 3=0.5,解得折射角r=30∘,故A错误;
      B、由几何关系,三棱镜∠B=90∘,∠C=60∘,则∠A=30∘。AB面折射光线与AB的夹角为r=30∘,因∠A=30∘,故折射光线与AC面的夹角为:90∘−(∠A+r)=90∘−(30∘+30∘)=30∘,因此,光在AC面的入射角i′=90∘−30∘=60∘,全反射临界角C0满足sinC0=1n2=1 3≈0.577,即C0≈35.26∘。因入射角i′=60∘>C0,光在AC面发生全反射,无折射光,故 B错误;
      C、AC面反射角等于入射角i′=60∘,反射光线与AC面的夹角为90∘−60∘=30∘。结合∠C=60∘,反射光线与BC面的夹角为:90∘−(∠C+30∘)=90∘−(60∘+30∘)=0∘即反射光线垂直于BC面,故 C正确;
      D、光在三棱镜中的传播速度v=cn2=c 3,传播时间t=sv=s 3c,故D错误。
      5.【答案】B
      【解析】A.滑块从A点到B点的运动过程中,始终受到向左,大小为μmg的摩擦力,所以滑块的运动应为平衡位置位于弹簧原长位置左侧、弹簧的压缩量为△x=μmgk的简谐运动,则两端点A点与B点关于平衡位置对称,即A点距离平衡位置为2μmgk,则B点也距离平衡位置2μmgk处,计算得B点距离弹簧原长位置的距离为x′=μmgk(弹簧的伸长量),A错误;
      B.由A项分析,滑块在B点弹簧的伸长量为x′=μmgk,是弹簧弹力与摩擦力平衡,滑块保持静止,B正确;
      C.根据能量守恒定律,从A到B的过程中,A点弹性势能减去B点弹性势能等于滑块从运动期间克服摩擦力做的功,−△Ep=Q,减小的弹性势能的大小为−△Ep=Q=fs=4(μmg)2k,C错误;
      D.弹簧原长,滑块向右运动会受到的摩擦力作用,加速度不为零,则速度不是最大,D错误。
      故选B。
      6.【答案】D
      【解析】AB.在题图中取大小为△x的两段相等位移,其初末速度为v1、v2、v3,由图像可知1v1−1v2=1v2−1v3,整理得v2−v1v1v2=v3−v2v2v3,可见v2−v1vA,故有横截面积SB

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