重庆市西南大学附属中学校2026届高三上学期1月月考物理试题(含答案)含答案解析
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(满分:100 分;考试时间:75 分钟)
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、班级、座号、准考证号填写在答题卡上。
2. 答选择题时,必须使用 2B 铅笔填涂;答非选择题时,必须使用 0.5 毫米的黑色签字笔书写;必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效;保持答卷清洁、完整。
3. 考试结束后,将答题卡交回(试题卷自己保存,以备评讲)。
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.嘉陵江边的钓鱼者用力拉拽一根鱼线,如图 1 所示。该力大小为 F ,与水平方向夹角为 30∘ , 将其沿水平、竖直方向分解; 则竖直分力大小为( )
图 1
A. F2 B. 32F
C. F D. 2F
2. 如图 2 所示,交流发电机中的线圈 ABCD 沿逆时针方向匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律是 e=202sin100πtV 。下列说法正确的是( )
A. 线圈转到图甲所示位置时, 磁通量为 0
B. 线圈转到图乙所示位置时, 产生的感应电动势为 0
C. 该交流电的频率为 100Hz
D 感应电动势的最大值为 202V
3.某同学设计的 “火锅温度监测电路” 如图 3 所示, Rt 为热敏电阻(阻值随温度升高而减小), R0 为定值电阻。当 Rt 随火锅升温时, 下列说法正确的是( )
图 3
A. 电流表的示数减小 B. 电压表的示数增大
C. R0 消耗的功率增大 D. 电路的总电阻增大
4. 如图 4 所示,真空中有一正点电荷固定于 O 点,以 O 为圆心、 r 为半径的圆与水平直线交于 A 、 B 两点, ∠AOB=90∘ 。空间中还存在一个场强大小为 E 、方向竖直的匀强电场, A 、 B 两点的合场强方向均与直线 AB 共线。已知静电常量为 k ,以下关于匀强电场方向及点电荷的电荷量判断正确的是( )
A. 竖直向上 2Er2k
B. 竖直向下 2Er2k
C 竖直向上 Er2k
竖直向下 Er2k
图 5 所示的张家界观光电梯是世界最高户外电梯, 其观光舱竖直上升过程可分三个阶段:①从静止开始的加速 3s ;②匀速运动 51s ;③ 匀减速 3s 至速度为 0 。舱内游客站在水平体重秤上(与舱相对静止)、 ①阶段体重秤示数是②阶段的 65 倍。已知重力加速度 g=10m/s2 , 则( )
图 5
A. ①阶段加速度大小为 6m/s
B. ②阶段速度大小为 6m/s
C. ③阶段游客处于超重状态
D 全过程电梯位移为 342m
6. 冬季,小乐同学将可视为质点的相同小球 A 、 B 沿光滑半球形冰坑内壁推出,两球在高度不同的水平面内做匀速圆周运动。如图 6 所示。下列说法正确的是( )
A. A 所受支持力等于 B 所受支持力
B. A 的向心加速度大于 B 的向心加速度
C. A 的角速度大于 B 的角速度
D. A 的线速度小于 B 的线速度
7. 如图 7 所示,磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直于 xOy 平面向里,磁场中一带正电的粒子比荷为 qm ,仅受洛伦兹力而做半径为 R 的匀速圆周运动,轨迹与坐标轴交于 A 、 B 、 C 、 D 四点。设 t=0 时刻粒子经过 A 点,其水平、竖直分速度 vx、vy 正方向分别沿 x、y 轴正方向, 下列图像及标注的位置正确的是 (A、B 选项为正弦曲线, C、D 选项为以 O 为圆心的圆) ( )
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, 有两个或 两个以上选项符合题目要求, 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. 质量分别为 5 m 和 m 的小石块和笑脸气球用细线拴接,二者恰好悬浮于水中静止,如图 8 所示。轻轻剪断细线,石块会下降,气球会上升。不计水的阻力及两物体体积变化,在小石块未沉底、气球未露出水面时,小石块与气球的( )
A. 动量大小之比为 1:1
B. 动量大小之比为 5:1
C. 速率之比为 1:5
D. 动能之比为 1:5
9. 如图 9 所示,空间站沿与赤道不共面的轨道I 绕地球做匀速圆周运动,周期 T1=8 h ;地球同步卫星沿与赤道共面的轨道II运行,周期 T2=24h 。 t0 时刻,二者恰好同时经过地球赤道上 P 点的 (图中未画出) 正上方, 下列说法正确的是
图 9
A. 空间站运行速度小于同步卫星运行速度
B. 空间站每天经过赤道平面 6 次
C. 空间站与同步卫星的向心加速度大小之比为 9:1
D. 从 t0 时刻到二者下次同时经过 P 点正上方,空间站比同步卫星多绕地球 2 圈
10. 图 10 甲、乙中的匀强磁场, 磁感应强度均为 B . 方向垂直于纸面向里或向外,分布于虚线区域内。一边长为 L ( L 小于所有磁场的长、宽) 的正方形金属线框,以水平速度 v 从左侧进入图甲磁场时,整个线框受安培力大小为 F 、电功率为 P 。以下说法正确的有( )
A. 若线框以水平速度 2v 从图甲磁场的右侧穿出,其电功率为 2P
B. 若线框处于图乙所示的位置,以水平速度 2v 向右运动时,其所受安培力为 4F
C. 若线框完全处于图甲磁场中,磁场以变化率 ΔBΔt=2BvL 均匀增强,其电功率为 4P
D. 若线框处于图乙所示的位置,使向里、向外的磁场分别以变化率 ΔBΔt=2BvL 均匀增强、 减弱,磁场刚开始变化时线框所受安培力为 4F
三、实验题:本大题共 2 小题,共 16 分.
11. (7分)某实验小组用图 11 甲所示装置验证动量守恒定律。选取两个合适小球,先让质量为 m1 的小球从轨道顶端由静止释放,由轨道末端的 O 点飞出后落在斜面上的 P 点; 再将质量为 m2 的小球置于 O 点,仍让小球 m1 从原位置由静止释放,与小球 m2 碰后两小球均落在斜面上,记录落点 M 、 P 、 N 的位置,量出它们与 O 点的距离分别为 lM 、 lP 、 lN 。
(1)用游标卡尺测得一个小球的直径如图乙所示,则该小球直径 d= _____ cm ;
(2)关于该实验,下列说法正确的是_____
A. 两球质量需满足 m1>m2 B. 两球半径可以不同
C. 轨道可以不光滑 D. 轨道末端可以不水平
(3)在实验误差允许的范围内,若满足关系式_____,则可认为两球碰撞过程中动量守恒 (用 m1、m2、lM、lP、lN 表示)。
12. (9 分) 用如图 12 甲所示电路图描绘小灯泡的伏安特性曲线。
图 12
(1)实验要求从 0 开始测量小灯泡的多组电压与电流数据,且开关闭合前滑动变阻器滑片置于 d 端,请将图甲的电路图补充完整;
(2)按图甲连接电路后闭合开关,电压表和电流表均有示数,但移动滑片始终无法将示数调节到 0 ,可能的故障是导线_____(填对应导线两端的字母编号)断路;
(3)排除故障后进行实验,根据实验数据描绘出小灯泡伏安特性曲线如图乙中曲线 I 所示, 可知小灯泡电阻随着灯泡电压增大而_____(选填“增大”“减小”或“不变”);
(4)将该小灯泡与一个电动势 E=3 V 、内阻 r=5.0Ω 的电源连接成如图丙所示的回路,闭合开关后小灯泡的功率为_____ W (结果保留两位有效数字);
(5)用伏安特性曲线如图乙中曲线 II 所示的小灯泡替换图丙中的小灯泡,为使替换后小灯泡两端电压与替换前相同,可在图丙所示的回路中串联一个阻值为_____ Ω 的定值电阻(结果保留两位有效数字)。
四、解答题:本大题共 3 小题,共 41 分.
13. (10分)一质量为 m 的小物体从距地面高 h 处掉落,受到水平向右的恒定风力作用,由静止开始做匀加速直线运动,其运动方向与水平方向的夹角为 30∘ 、如图 13 所示。已知重力加速度为 g ,不计空气阻力。求:
图 13
(1) 小物体在空中运动的时间;
(2)小物体落地时的速度大小;
(3) 小物体落地时,水平风力的功率。
14. (13 分) 如图 14 所示,间距为 L 的两根足够长光滑金属导轨,平行固定在同一绝缘水平面上,定值电阻 R1=3R,R2=6R ,分别接在导轨两端,导轨电阻不计。质量为 m 、长度为 L 、阻值为 R 的导体棒置于导轨上,整个装置处于磁感应强度大小 B 、方向竖直向下的匀强磁场中。保持开关 S 断开,导体棒在大小恒为 F 的拉力作用下由静止开始沿导轨水平向右运动,经时间 t 达到最大速度。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,且一直未到达开关 S 处。求:
图 14
(1)导体棒速度为 v 时的加速度大小;
(2)从导体棒开始运动至到达到最大速度的过程中,安培力对它的冲量大小;
(3)导体棒达到最大速度后闭合开关 S ,同时撤去拉力 F ,此后电阻 R2 上产生的焦耳热。
15. (18 分) 如图 15 所示,间距为 4L 的 PQ 与 MN 之间 (含边界) 存在竖直向下的匀强电场, 电场强度 E=qB2L2m 。MN 下方有垂直于纸面向 里的匀强磁场,磁感应强度大小为 B 。磁场内有一粒子源 S ,与 MN 相距 L ,能向纸面内各个方向发射不同速率的粒子。所有粒子的质量均为 m 、电荷量均为 +qq>0 ,其中能到达边界 MN 的粒子最小速率为 v0 。PQ 上也有一粒子源 O ,在 S 的正上方,可沿直线 PQ 水平发射不同速率的粒子,粒子的质量也均为 m 、电荷量均为 +qq>0 。不计粒子重力及粒子间相互作用力。
图 15
(1)求 v0 的值;
(2)粒子源 S 向纸面内各个方向发射速率在 v0 与 2v0 之间的粒子,若所有这些粒子到达 MN 时,均能与粒子源 O 在适当时刻发射的粒子相遇,分别求出能相遇的 O 源粒子向左、向右的初速度范围;
(3)从粒子源 S 发出的速率为 2v0 的粒子 1,能到达 MN 上距 S 点最远的那一点,且一到达 MN 其电荷立即消失,速度不变。在粒子 1 到达 MN 的同时,粒子 2 从粒子源 O 发出,两粒子在 A 点相遇(图中未画出);改变粒子 2 的初速度与发射时刻,两粒子会在 B 点相遇 (图中未画出),且相遇前粒子 1、粒子 2 在电场中运动的时间之比为 4:1。 求前、后两次粒子 2 的初速度。
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