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重庆市巴蜀中学2026届高三上学期10月月考物理试卷(Word版附解析)
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1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填
写清楚。
2.每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮
擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分 100 分,考试用时 90 分钟。
一、单项选择题:本大题共 7 小题,每小题 3 分,共 21 分。在每小题给出的四个选项中,只
有一项符合题目要求。
1. 有关静电场的几个概念,下列说法中正确的是( )
A. 若电势之差 ,则电压
B. 若电势能 ,则
C. 若电势 ,则
D. 电场强度越大的地方,电势就越高
【答案】C
【解析】
【详解】A.通过比较电势差的绝对值来比较电压,则有 ,
故 ,故 A 错误;
B.电势能的正负表示大小,正电势能大于负电势能,故 ,故 B 错误;
C.电势是标量,正负表示大小,正值大于负值,故 ,故 C 正确;
D.电场强度与电势无直接关系,场强大的地方电势不一定高,如负点电荷附近场强大但电势低,故 D 错
误。
故选 C。
2. 重庆轻轨设计独特,为山城人民出行带来了极大便利。如图(a), 时,两辆相同轻轨列车车头车尾
均对齐,行驶在平行直轨道(足够长)上,之后它们在该直轨道上运动的 图像如图(b)所示。则下
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列说法正确的是( )
A. 两轻轨列车运动方向相反
B. 在 时,两车车头车尾再次对齐
C. 两车在 时,速度相同,均为
D. 内,两车距离一直变大
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据位移时间公式
整理得
结合图像可知甲、乙两列车的初速度大小分别为 ,
图像的斜率分别为 ,
解得甲、乙两列车的加速度分别为 ,
两列车做匀变速运动,速度均为正,运动方向相同,故 A 错误;
BCD.根据速度时间公式
当 时, ,
根据
可 得 两 列 车 在 内 的 平 均 速 度 分 别 为 ,
可知两列车在 内的平均速度相同,故位移相同,即两车距离先变大后变小,在 时再次对齐,故
B 正确,CD 错误。
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故选 B。
3. 两个带电小球使用长度均为 的绝缘轻绳悬挂于天花板上同一点并静止在下图所示位置,二者均可视为
质点,其质量分别为 、 。左、右两绳的拉力分别为 ;与竖直方向的夹角分别为 ,且
。则下列说法正确的是( )
A 两小球带异种电荷
B. 两小球的带电量大小一定相等
C.
D.
【答案】D
【解析】
【详解】A.由题意知两小球相互排斥,所以两球带同种电荷,故 A 错误;
B.两小球所受到的静电力大小相等,即 ,可知 与 为某定值时,只能推出两球电量的乘积
为某定值,不能推出 与 的具体值,所以二者可能相等,也可能不相等,故 B 错误;
C.对两小球进行受力分析,其所受力构成的矢量三角形如图甲所示,根据三角形相似对 则有
对 则有
解得 ,
则 (或者使用整体法受力分析,如图乙所示,由于 ,则有 ),故 C 错误;
D.同理对 可得
对 可得
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解得 ,
则 ,故 D 正确。
4. 在如图所示的电路中,电源内阻不可忽略,定值电阻 ,电流表和电压表均为理想电表,其示
数分别为 。闭合开关 ,当滑动变阻器的滑动触头从 端滑向 端过程中,各电表示数会发生变
化,变化量的绝对值为 。下列说法正确的是( )
A. 一直增大 B. 先减小再增大
C. 先减小再增大 D. 一直增大
【答案】C
【解析】
【详解】AC.当滑动变阻器的滑动触头从 滑向 端过程中,并联电阻值 先增大后减小,根据闭合电
路欧姆定律有
可知干路中 总电流先减小后增大,即 先减小再增大;根据
可知 先增大后减小,故 A 错误,C 正确;
B.设 上方的阻为 ,则下方的电阻值为 ,电流表 的读数为
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可知当滑动变阻器的滑动触头从 端滑向 端过程中 增大,则 一直减小,故 B 错误;
D.根据
可得 ,可知 一直不变,故 D 错误。
故选 C。
5. 用粗细均匀的电阻丝折成一个正五角星框架 两点与电源连接。在框架所在平面内,有一
垂直于平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小恒定,如图所示。闭合开关 S 后,线框 ANB 部分所受安培力
大小为 ,则整个五角星线框所受安培力的大小为( )
A. B. C. 0 D.
【答案】A
【解析】
【详解】设线框 电阻为 ,则线框 段电阻为 ,电源提供电压为 ,线框与电路接触的两点
间距离为 ,则线框 部分所受安培力大小
则 部分所受安培力为 ,两部分所受安培力均向上,所以整个线框所受安培力的大小
故选 A。
6. 霍尔元件作为核心传感器件,极大地推动了打印、扫描、复印设备的智能化进程,使其功能丰富,操作
便捷,成为现代办公不可或缺的工具。如图所示是长为 、宽为 、厚度为 的金属材质霍尔元件,电阻
率为 ,其单位体积内的自由电子数为 ,电子电量大小为 ,磁场方向垂直霍尔元件工作面向上,磁感
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应强度大小为 当通以图示方向的电流 时,前后两表面间将出现电压,该电压称为霍尔电压,用 表示。
下列说法正确的是( )
A. 前表面电势比后表面低
B.
C. 闭合开关 ,仅考虑霍尔元件的电阻,则开关所在回路电流为
D. 与霍尔元件的几何形状、单位体积内的自由电子数 无关
【答案】B
【解析】
【详解】A.由左手定则知,电子向后表面偏转,则前表面的电势比后表面的高,故 A 错误;
BD.稳定后,电子受力平衡得
解得
结合电流的微观表达式
可得 ,故 B 正确,D 错误;
C.闭合开关,电压为霍尔电压 ,电阻
则电流为 ,故 C 错误。
故选 B。
7. 如图甲所示, 两平行金属板水平放置,长度均为 ,其间距为 ,板间电场变化如图乙所示(以
竖直向下为正方向)。在水平极板右侧有一足够大的竖直屏, 的延长线与屏的交点记为 ,屏与极板右
端的距离为 。在两板中央线左端以上部分,均匀分布着带正电的相同粒子,这些粒子在 时以相同的
速率 平行于金属板射入电场。当粒子以速率 入射时,所有粒子恰好能全部射出电场,且射出电场
时速度方向水平。已知粒子质量为 、电量为 ,打在屏幕上会留下光斑,不计粒子重力及粒子间的相互
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作用力。下列说法正确的是( )
A.
B.
C. 若 在 内任意取值,则粒子离开电场时,速度偏角正切值的取值范围为
D. 若 在 内任意取值,则落在屏上 粒子到屏上 点的距离的取值范围为
【答案】D
【解析】
【 详 解 】 A. 当 粒 子 以 速 率 入 射 时 , 粒 子 恰 好 能 全 部 水 平 射 出 , 则 其 竖 直 位 移 为
解得 ,故 A 错误;
B.竖直方向最大速度为
由图可知
解得 ,故 B 错误;
C.速率 大小在 变化时,设板间运动时间为 ,则其变化范围为
根据 ,
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速度偏角
则当 时,即 时 存在最大值为 ,即 的变化范围为 ,故 C 错误;
D.无电场区域偏转距离
电场中的偏转距离
偏转距离
当 时,偏转距离 取最大,为
从中央线处出发的粒子,到达屏幕时距 点的最大距离为
当 或 时,偏转距离 取最小,为 。同时出发的各个粒子在偏转过程中的运动都是一致的。因
此落在屏上的粒子到屏上 点的距离范围为 ,故 D 正确。
故选 D。
二、多项选择题:本大题共 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. 幼儿园的小朋友用一轻弹簧将 、 两辆玩具小车(视为质点)连接在一起,在两侧施加外力 、 进
行“拔河”游戏,观察小车的运动情况,如图所示。已知轻弹簧的原长为 、劲度系数为 ,两小车质量相
同,一切摩擦均可忽略。下列说法正确的是( )
A. 若 ,且两小车相对静止,则两车距离为
B. 若 ,且两小车相对静止,则两车距离为
C. 若 ,且两小车相对静止,则两车距离为
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D. 若 ,且两小车相对静止,则两车距离为
【答案】AC
【解析】
【详解】A B.由于 ,对 A、B 小车及弹簧整体而言,受力平衡。对 B 小车有 ,
,A、B 两车间距为 ,故 A 正确,B 错误;
C D.由于 ,相对静止时,A、B 小车及弹簧整体向右加速,对整体根据牛顿第二定律有
, 可 得 ; 对 B 小 车 有 ; 联 立 两 式 可 得 弹 簧 的 伸 长 量 为
,故稳定后,A、B 两车间距为 ,故 C 正确,D 错误。
故选 AC。
9. 2025 年 9 月,遥感四十五号卫星在中国文昌航天发射场成功送入预定中地球轨道。中地球轨道上多为通
信和导航卫星,运行周期一般为数小时至十数小时。遥感四十五号卫星的轨道半径是静止轨道卫星的 ,
观测范围如图所示。静止轨道卫星运行周期为 ,下列说法正确的是( )
A. 该卫星的周期为
B. 该卫星的周期为
C. 若该卫星轨道平面与地球赤道平面垂直,则其太阳能电池板可能 不间断发电
D. 若该卫星轨道平面与地球赤道平面共面,则它在 内可能观测到地面某固定标志物 8 次
【答案】ACD
【解析】
【详解】AB.根据
可得
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则有
可得 ,故 A 正确,B 错误;
C.若四十五号卫星轨道平面与赤道平面垂直,则可能其轨道处处有太阳光到达,其太阳能电池板可能
不间断发电,故 C 正确;
D.若四十五号卫星与地球同向转动,则它 内相对地球转 7 圈。由于它在地球上的观测范围较大,若
计时开始时,地面固定标志物在观测范围内,则一天卫星能观测到 8 次;若其在观测范围外,则一天卫星
能够观测到 7 次,故 D 正确。
故选 ACD。
10. 如图所示,倾角为 的光滑斜面 与无限长粗糙水平面 在 点平滑连接, 滑块静止于 点,
其与水平面的动摩擦因数为 。光滑的 滑块(即 与水平地面间无摩擦力)从斜面上距地面高 处由静止
释放。 和 质量分别为 ,两者之间的碰撞无能量损失。二者均可视为质点, 的速度减为零之前
不会与之发生碰撞,重力加速度为 ,下列说法正确的是( )
A. 第一次反弹上升高度为
B. 调整 的质量,可以让 反弹超过释放位置
C. 在水平面上移动的总距离为
D. 为保证 速度减为零之前, 不会与之发生碰撞,要求
【答案】ACD
【解析】
【详解】A. 、 发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以水平向左为正方向。由动量守
恒定律有
由机械能守恒定律得
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解得 ,
满足
碰后
所以第一次碰撞后 会被反弹至高度为 处,故 A 正确。
B.因为机械能守恒,
因此不论如何调整 的质量,其反弹后均不能超过释放位置,故 B 错误。
C.当 、 停在水平面上时,两物块到此处的速度均可视为零,对两物块运动全过程,由动能定理得
解得 ,故 C 正确。
D.分析可知,若第二次碰撞发生在 停下时,则之后每次碰撞都发生在 停下后。第一碰撞到第二次碰撞
之间, 运动时间
移动距离
运动时间
若 ,则可保证 速度减为零之前, 不会与之发生碰撞,即 ,故 D 正确。
故选 ACD。
二、非选择题:共 6 小题,共 64 分。
11. 图甲为电磁打点计时器,为了测定其线圈电阻,小庆同学在实验室找到了以下器材:
A.多用电表
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B.学生电源
C.电压表(量程 ,内阻约为 ;量程 ,内阻约为 )
D.电流表(量程 ,内阻约为 )
E.滑动变阻器(最大阻值 )
F.导线若干
(1)小庆先利用多用电表欧姆挡进行测量,实验步骤依次如下:
A.调节指针定位螺丝,使多用电表的指针指到图乙表盘的左侧零刻度线;
B.将多用电表的功能选择开关置于“ ”挡后,红黑表笔短接,进行砍姆调零,使多用电表的指针指到
图乙表盘的右侧零刻度线;
C.将多用电表的红黑表笔分别和电磁打点计时器的两个接线柱连接;
D.发现指针偏角过大,遂将多用电表 功能选择开关置于“ ”挡后,直接进行测量,读出多用电表表盘
上的刻度值,即为测量值;
E.使用结束后、将功能选择开关置于 OFF 挡。
上述操作中错误的有___________(填步骤序号)。
(2)小庆选用×1 挡”,进行正确操作后,得到图乙示数,可知该打点计时器线圈的电阻约为___________
Ω。
(3)然后小庆改用伏安法测量,设计了如图所示电路。学生电源接通前,小渝检查电路,并提出了如下建
议,其中合理的有___________。
A. 电压表量程改为 0~15V
B. 滑动变阻器滑片置于最右端
C. 将学生电源开关调至 16V,并且将导线接在交流接线柱
D. 将图中 导线两端分别连接电流表负接线柱和电压表负接线柱
【答案】(1)D (2)28 (3)A
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【解析】
【小问 1 详解】
用多用电表欧姆挡测量电阻,换挡后,要重新进行欧姆调零后,才能进行测量,D 错误。
【小问 2 详解】
选用×1 挡”,直接读取表盘计数即可, 。
【小问 3 详解】
A.电流小于 ,线圈电阻约为 , ,故 A 正确;
B.开关闭合前,滑动变阻器电阻最大,滑片置于最左端,故 B 错误;
C.电表为直流电表,接线柱应接在直流,故 C 错误;
D.电压表选择“量程 ,内阻约为 ”,由 知待测电阻属于小电阻,应该选择电
流表外接。图中接法正确,故 D 错误。
故选 A。
12. 某实验小组为测量电池的电动势 和内阻 ,他们设计了如图所示的实验电路原理图。所用器材有:电
流传感器、电阻丝、2 个定值电阻(阻值分别为 和 )、金属夹、刻度尺、开关 、导线若
干。实验步骤如下:
①按照原理图,将电阻 接入电路中,将电阻丝拉直固定,金属夹置于电阻丝的左端;
②闭合开关 ,快速滑动金属夹至适当位置并记录电流传感器示数 ,断开开关 ,记录金属夹与右端的
距离 ;
③多次重复步骤②,根据记录的若干组 、 的值,作出 图线 ;
④按照原理图,将电阻 替换为 接入电路中,重复实验,作出 图线 。
已知图线 的纵轴截距分别为 ,图线 的斜率为 。回答下列问
题:
(1)若不计电流传感器电阻,待测电池的电动势 ______ ,内阻 _____ 。
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(2)电阻丝单位长度的电阻为 _____ 。
(3)实际传感器存在电阻,实验时忽略电流传感器的电阻,这会使得电池电动势的测量结果比真实值
___________,内阻的测量结果比真实值___________。(均填“偏大”或“偏小”或“无影响”)
【答案】(1) ①. 1.2 ②. 3
(2)9.6 (3) ①. 无影响 ②. 偏大
【解析】
【小问 1 详解】
[1][2]设电阻丝单位长度得的电阻为 ,根据闭合电路的欧姆定律可得,当 接入电路时则有
整理可得
同理当 接入电路时则有
由此可得 ,
联立解得 ,
【小问 2 详解】
根据上述分析可得
【小问 3 详解】
[1]考虑电流传感器的影响,则有
可知
同理可得
所以 ,
因此电流传感器内阻对电源电动势测量无影响。
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[2]由上述结论可得 ,
即
对比上述测量值知测量值偏大。图中所测为电流传感器和电源内阻之和,比电源内阻大。
13. 为测定微小电流,小渝设计了如图所示电流表,均质细金属框 MNPQ 匝数为 ,总质量为 ,通过绝
缘挂钩与两根完全相同的竖直悬挂的弹簧相连,两根弹簧劲度系数均为 。在矩形区域 内有匀强磁场,
磁感应强度大小为 ,方向垂直纸面向里。与 的右端连接的绝缘轻指针可指示标尺上的读数,矩形区域
宽度(即 边长度)为 ,长度(即 边长度)为 (大于金属框 边的长度 )。当线框中没有
电流通过且处于平衡状态时, 处于矩形区域 的正中间,指针指示标尺上的读数为 0;当金属框
中有电流通过时,指针示数可读出金属框中电流强度和方向。(已知重力加速度为 ,不计通电时
电流产生的磁场的影响)
(1)当电流表示数为零时,每根弹簧伸长多少?
(2)若指针指到 0 刻度的上方,金属框 边上的电流方向如何?若 边始终不离开磁场区域,此电流表
允许通过电流的最大值是多少?
【答案】(1)
(2)电流逆时针,由 ,
【解析】
【小问 1 详解】
设每根弹簧的伸长为 ,则有
解得
【小问 2 详解】
指针指到 0 刻度的上方,安培力向上,金属框 中电流逆时针,即
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电流逆时针,则有
解得
电流顺时针,则有
联立解得
由上分析,可知无论电流是顺时针还是逆时针,电流的最大值都是
或者根据
变形得
解得
14. 飞行时间质谱仪,是利用离子飞行的时间测量离子的质量及比荷(电荷量与质量之比)的仪器。如图甲
所示,一激光脉冲照射到样品靶上,瞬间产生一定数量不同种类的带正电的离子。离子初速度不计,经过
宽为 、电压为 的静电场加速后,射入长为 的无场飞行区,在飞行区内沿轴线做匀速直线运动。在飞
行区的 端置有探测装置,可测得离子在飞行区中的运动时间。不计离子重力及离子间的相互作用。
(1)某种离子在无场飞行区中的运动时间为 ,求该离子的比荷;
(2)若在飞行区前加一组静电场反射镜,将飞出的离子反推回去,加长离子的飞行时间可提高质谱仪的分
辨率。如图乙,当在飞行区 极板加偏转电压 ,电场反射区加向左的匀强电场,场强大小为 ,离子
在静电力的作用下返回到 端检测器(离子未与极板 相碰),若探测器测得某离子从进入 端至 端检测
器的总飞行时间为 ,求该离子的比荷。
【答案】(1)
(2)
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【解析】
【小问 1 详解】
在加速电场运动,有
水平方向匀速运动,有
可得比荷
【小问 2 详解】
偏转电场不影响水平方向的运动,在飞行区时间不变。反射区,竖直方向做匀速直线运动,水平方向减速
为零的时间
减速时加速度为
减速为零的时间为
故运动时间
可得
15. 如图所示,真空室内,边界 下方区域存在磁感应强度大小为 、方向垂直纸面向外的匀强磁场
( 上方无磁场), 是荧光屏(上下两面有粒子到达时均能发出荧光), 。在 处有一
粒子发射管(不计长度),能从两端分别沿管方向发射不同速率的粒子,一端发射正粒子,另一端发射负粒
子。发射的粒子经一段时间后打在荧光屏上。已知粒子的比荷绝对值均为 ,不
计粒子重力,不计粒子间的相互作用。求:
(1)若垂直于 向上发射的正粒子在 处被吸收,求粒子速度大小;
(2)若垂直于 向上发射的正粒子最远到达 处,求 的长度;
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(3)若将发射管在纸面内逆时针转过 角( 不确定,且 ,其两端先后发射速率为
的正负各一个粒子,这两个粒子同时到达荧光屏上 处(图中未标出),求发射两个粒
子的最大时间间隔 。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问 1 详解】
轨迹如图甲所示,几何关系可知
又
解得粒子速度大小
【小问 2 详解】
当轨迹和 相切时,在接收屏上位置最远,轨迹如图甲,此时
则
【小问 3 详解】
可知上端发射正粒子,下端发射负粒子,才能使两个粒子均击中屏幕。且两粒子从发射到击中屏幕的轨迹
第 18页/共 22页
组合成一个整圆。
当 时,两粒子的轨迹长度之差为零,则发射两粒子的时间间隔为零。之后随 增大,时间差逐渐增
大。
,即
则可知当发射管旋转角度达到某值后,向左上发射的正粒子将飞出磁场区域,则不符合题意,设转动 后正
粒子刚好不飞出磁场区域,则其轨迹与 相切,如图乙,
由几何关系可知
此时初速度与 成 角,有
发射两个粒子 最大时间间隔
16. 如图所示,竖直 平面内有沿 轴正方向的匀强电场,第三、四象限有磁感应强度大小为 、方向垂
直于 平面向外的匀强磁场。 分别是 轴、 轴上的一点,且 。A 是一块长度略小
于 的平行于 轴的挡板,放置于 的中点位置处(图中未画出), 板的中点在 轴上。带电小球与挡
板碰撞前后, 方向上的分速度不变, 方向分速度反向,且大小不变。质量为 、带电量为 的
小球从 点射出,沿直线 运动至 点进入磁场。已知重力加速度为 ,求:
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(1)匀强电场场强 的大小;
(2)若小球经磁场区域后沿直线恰好回到 点,求从 点射出至回到 点所经历的时间;
(3)若小球沿原方向射出后,经过与挡板碰撞也能回到 点,求小球速度大小的可能值。
【答案】(1)
(2)
(3) 或
【解析】
【小问 1 详解】
小球沿直线运动从 到 ,则一定做匀速直线运动,则有
解得
【小问 2 详解】
运动轨迹如图甲所示,根据几何关系可得
解得
又因为小球在磁场中做匀速圆周运动由洛伦兹力提供向心力,则有
解得
则在第一象限的运动时间为
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在磁场中的运动时间为
从 点射出至回到 点所经历的时间为
【小问 3 详解】
对于一般情况下运动轨迹如图乙所示,根据几何关系有 ,
解得
若小球与挡板能碰撞需满足
,
解得
设粒子最终离开磁场时与挡板相碰 次,若能回到 点,则出射点坐标为 ,则有
变换得
联立可得 ,
当 时, , ,
当 时, , ,
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