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      2026届辽宁省丹东市第七中学高三下学期联考物理试题含解析

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      • 2026-03-12 07:13:01
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      2026届辽宁省丹东市第七中学高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份2026届辽宁省丹东市第七中学高三下学期联考物理试题含解析,共21页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、如右图所示,在一真空区域中,AB、CD是圆O的两条直径,在A、B两点上各放置一个电荷量为+Q的点电荷,关于C、D两点的电场强度和电势,下列说法正确的是( )
      A.场强相同,电势相等
      B.场强不相同,电势相等
      C.场强相同,电势不相等
      D.场强不相同,电势不相等
      2、帆船运动中,运动员可以调节帆面与船前进方向的夹角,使船能借助风获得前进的动力.下列图中能使帆船获得前进动力的是
      A.B.
      C.D.
      3、在竖直平面内有一条抛物线,在抛物线所在平面建立如图所示的坐标系。在该坐标系内抛物线的方程为,在轴上距坐标原点处,向右沿水平方向抛出一个小球,经后小球落到抛物线上。则小球抛出时的速度大小为(取)
      A.B.C.D.
      4、如图所示,一个带正电荷q、质量为的小球,从光滑绝缘斜面轨道的A点由静止下滑,然后沿切线进入竖直面上半径为R的光滑绝缘圆形轨道,恰能到达轨道的最高点B.现在空间加一竖直向下的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球(假设小球的电荷量q在运动过程中保持不变,不计空气阻力),则( )
      A.小球一定不能到达B点
      B.小球仍恰好能到达B点
      C.小球一定能到达B点,且在B点对轨道有向上的压力
      D.小球能否到达B点与所加的电场强度的大小有关
      5、如图所示,在直角坐标系xOy平面内存在一点电荷,带电荷量为-Q,坐标轴上有A、B、C三点,并且OA=OB=BC=a,其中A点和B点的电势相等,O点和C点的电场强度大小相等。已知静电力常量为k,则( )
      A.点电荷位于B点处
      B.O点电势比A点电势高
      C.C点处的电场强度大小为
      D.将正的试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能先增大后减小
      6、如图所示,在真空室中有一水平放置的不带电平行板电容器,板间距离为d,电容为C,上板B接地。现有大量质量均为m、带电量均为q的小油滴,以相同的初速度持续不断地从两板正中间沿图中虚线所示方向射入,第一滴油滴正好落到下板A的正中央P点。如果能落到A板的油滴仅有N滴,且第滴油滴刚好能飞离电场,假定落到A板的油滴的电量能被板全部吸收,而使A板带电,同时B板因感应而带上等量异号电荷,不考虑油滴间的相互作用,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.落到A板的油滴数
      B.落到A板的油滴数
      C.第滴油滴通过电场的整个过程所增加的电势能等于
      D.第滴油滴通过电场的整个过程所减少的机械能等于
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即(式中k为常数)。如图所示,两根相距L的无限长直导线MN通有大小相等、方向相反的电流,a点在两根导线连线的中点,b点在a点正上方且距两根直导线的距离均为L,下列说法正确的是( )
      A.a点和b点的磁感应强度方向相同
      B.a点和b点的磁感应强度方向相反
      C.a点和b点的磁感应强度大小之比为
      D.a点和b点的磁感应强度大小之比为
      8、如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点)。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与轴重合,在R从坐标原点以速度匀速上浮的同时,玻璃管沿轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与轴夹角为。则红蜡块R的( )
      A.分位移的平方与成正比B.分位移的平方与成反比
      C.与时间成正比D.合速度的大小与时间成正比
      9、用如图所示的装置研究光电效应现象,光电管阴极K与滑动变阻器的中心抽头c相连,光电管阳极与滑动变阻器的滑片P相连,初始时滑片P与抽头c正对,电压表的示数为0(电压表0刻线在表盘中央)。在移动滑片P的过程中,光电流,随电压表示数U变化的图像如图所示,已知入射光的光子能量为1.6eV。下列说法正确的是( )
      A.当滑片P与c正对时,电路中无光电流
      B.当U=-0.6V时,滑片P位于b、c之间
      C.阴极材料的逸出功为0.6eV
      D.当U=0.8V时,到达阳极的光电子的最大动能为1.4eV
      10、一个长方体金属导体的棱长如图所示,将该长方体导体放在匀强磁场中,并使前侧面与磁场垂直,已知磁感应强度为B。导体的左右两侧面外接电源,产生由左向右的稳定电流时,测得导体的上、下表面间的电势差为U。则下列说法正确的是( )
      A.上、下两表面比较,上表面电势高B.上、下两表面比较,下表面电势高
      C.导体中自由电子定向移动的速率为D.导体中自由电子定向移动的速率为
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某同学研究小灯泡的伏安特性曲线,所使用的器材有:
      小灯泡L(额定电压,额定电流),
      电压表(量程,内阻为),
      电流表A(量程内阻约),
      定值电阻 (阻值为),
      滑动变阻器R(阻值),
      电源E(电动势,内阻很小)
      开关S,导线若干.
      (1)实验要求能够实现在的范围内对小灯泡的电压进行测量,请将图甲电路补画完整______________;
      (2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图所示,由曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻将_________;
      A.逐渐增大 B.逐渐减小
      C.先增大后不变 D.先减小后不变
      (3)若用多用表直接测量该小灯泡的电阻,正确操作后多用表指针如图所示,则小灯泡的电阻是_______.
      (4)用另一电源(电动势,内阻)和题中所给的小灯泡L、滑动变阻器R连接成如图所示的电路,闭合开关S,调节滑动变阻器R的阻值.在R的变化范围内,电源的最大输出功率为_______W,此时小灯泡的功率为_______W,滑动变阻器R接入电路的电阻为_______.
      12.(12分)某实验小组利用如图甲所示的装置测量当地的重力加速度。
      (1)为了使测量误差尽量小,下列说法中正确的是________;
      A.组装单摆须选用密度和直径都较小的摆球
      B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动
      D.为了使单摆的周期大一些,应使摆线相距平衡位置有较大的角度
      (2)该实验小组用20分度的游标卡尺测量小球的直径。某次测量的示数如图乙所示,读出小球直径为d=______cm;
      (3)该同学用米尺测出悬线的长度为L,让小球在竖直平面内摆动。当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数为1、2、3……。当数到40时,停止计时,测得时间为t。改变悬线长度,多次测量,利用计算机作出了t2–L图线如图丙所示。根据图丙可以得出当地的重力加速度g=__________ m/s2。(取π2=9.86,结果保留3位有效数字)
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)一轻弹簧左侧固定在水平台面上的A点,自然状态右端位于O点。用质量为4m的物块将弹簧压缩到B点(不拴接),释放后,物块恰好运动到O点。现换质量为m的同种材质物块重复上述过程,物块离开弹簧后将与平台边缘C处静止的质量为km的小球正碰,碰后小球做平抛运动经过t=0.4s击中平台右侧倾角为θ=45°的固定斜面,且小球从C到斜面平抛的位移最短。已知物块与水平台面间的动摩擦因数μ=0.64,LBO=2Lc=0.5m,不计空气阻力,滑块和小球都视为质点,g取10m/s2。求:
      (1)物块m与小球碰前瞬间速度的大小;
      (2)k的取值范围。
      14.(16分)如图所示,足够长的传送带与水平面间的夹角为。两个大小不计的物块质量分别为和,与传送带间的动摩擦因数分别为和。已知物块与碰撞时间极短且无能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。
      (1)若传送带不动,将物块无初速度地放置于传送带上的某点,在该点右上方传送带上的另一处无初速度地释放物块,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小为,求与第一次碰撞后瞬间的速度;
      (2)若传送带保持速度顺时针运转,如同第(1)问一样无初速度地释放和,它们第一次碰撞前瞬间的速度大小也为,求它们第二次碰撞前瞬间的速度;
      (3)在第(2)问所述情境中,求第一次碰撞后到第三次碰撞前传送带对物块做的功。
      15.(12分)真空中有如图所示的周期性交变磁场,设磁感应强度B垂直纸面向里为正方向,B0=1T,t0=π×l0-5s,k为正整数。某直角坐标系原点O处有一粒子源,在t=0时刻沿x轴正方向发射速度为v0=103m/s的正点电荷,比荷=1×l06C/kg,不计粒子重力。
      (1)若k=1,求粒子在磁场中运动的轨道半径和粒子第3次(从O点出发记为第1次)经过y轴时的时刻;
      (2)若k=2,求粒子在运动过程中与y轴交点坐标的最大值和最小值;
      (3)若t0=10-5s,则k取何值时,粒子可做周期性循环运动回到出发点?并求出循环周期的最小值Tmin和相应的k值。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、B
      【解析】
      根据电场的叠加原理,C、D两点的场强如图
      由于电场强度是矢量,故C、D两点的场强相等,但不相同;两个等量同种电荷的电场关于两电荷的连线和连线的中垂线对称,故根据电场的对称性,可知C、D两个点的电势都与P点的电势相同;
      故选B.
      2、D
      【解析】
      船所受风力与帆面垂直,将风力分解成沿船前进方向和垂直于船身方向.船在垂直船身方向受到的阻力能抵消风力垂直于船身方向的分量
      【详解】
      A、A图中船所受风力垂直于船前进方向,沿船前进方向的分力是零.故A项错误.
      B、将B图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故B项错误.
      C、将C图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故C项错误.
      D、将D图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相同,能使使帆船获得前进动力.故D项正确.
      3、C
      【解析】
      小球做平抛运动,如图所示
      在竖直方向有
      在水平方向有
      由题意得
      联立解得小球抛出时的速度大小为
      故A、B、D错误,C正确;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      不加电场时,设恰能到达轨道的最高点B的速度为v,根据机械能守恒定律有:
      mg(h-2R)=mv2;…①
      在最高点时,重力提供向心力,有:mg=m…②
      加上电场后,设能到达B点的速度为v2,根据动能定理得:mv22=(mg+Eq)(h-2R)…③
      在最高点时,重力与电场力的合力提供向心力,有:mg+Eq=m…④
      得v2=v,故为小球仍恰好能到达B点,故B正确,ACD错误;故选B.
      5、B
      【解析】
      A.A点和B点的电势相等,点电荷必位于A点和B点连线的垂直平分线上;O点和C点的电场强度大小相等,点电荷位于O点和C点连线的垂直平分线上,故带负电的点电荷位于坐标处,故A错误;
      B.根据点电荷周围电场分布可知,O点电势比A点电势高,故B正确;
      C.C点的电场强度大小
      故C错误;
      D.将带正电的试探电荷从A点沿直线移动到C点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大,故D错误。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      AB.对于第一滴油,则有:
      联立解得:
      最多能有个落到下极板上,则第个粒子的加速度为,由牛顿运动定律得:
      其中:
      可得:
      第粒子做匀变速曲线运动,有:
      第粒子不落到极板上,则有关系:
      联立以上公式得:
      故选项A符合题意,B不符合题意;
      C.第滴油滴通过电场的整个过程所增加的电势能为:
      故选项C不符合题意;
      D.第粒子运动过程中电场力做的负功等于粒子减少的机械能:

      故选项D不符合题意。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、AD
      【解析】
      设通电导线在距离L处产的磁感应强度大小为,两导线MN在b点产生的磁感应强度方向成120°角,磁感应强度的矢量合为,方向垂直MN向下;两导线MN在a点产生的磁感应强度大小均为,磁感应强度的矢量合为,方向垂直MN向下;所以a点和b点的磁感应强度方向相同,大小之比为,故AD正确,BC错误。
      故选AD。
      8、AC
      【解析】
      AB.由题意可知,y轴方向
      y=v0t
      而x轴方向
      x=at2
      联立可得
      故A正确,B错误;
      C.设合速度的方向与y轴夹角为α,则有

      故C正确;
      D.x轴方向
      vx=at
      那么合速度的大小
      则v的大小与时间t不成正比,故D错误;
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      A.由题意可知,能发生光电效应,当滑片P与c正对时,光电管两端无电压,但此时光电子仍能从阴极到达阳极,则电路中有光电流,故A错误;
      B.由图可知,当U=-0.6V时,光电流为0即为遏制电压,即光电管两端接反向电压,则阴极电势应更高,滑片P位于b、c之间,故B正确;
      C.由光电效应方程有,由图可知,当U=-0.6V时,光电流为0即为遏制电压,则有
      联立解得
      故C错误;
      D.光电子逸出时的最大初动能为
      当U=0.8V时由动能定理得

      故D正确。
      故选BD。
      10、BD
      【解析】
      A B.电流向右,则金属导体中的自由电子定向向左移动,由左手定则知洛伦兹力向上,则上表面累积负电荷,其电势低,选项B正确,A错误。
      CD.稳定状态时,电子做匀速直线运动,受力平衡,有
      又有
      解得
      选项C错误,D正确;
      故选BD.
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、 A 1.5 0.4 0.28 3
      【解析】
      (1)[1]因本实验需要电流从零开始调节,因此应采用滑动变阻器分压接法;因灯泡内阻与电流表内阻接近,故应采用电流表外接法;另外为了扩大电压表量程,应用和电压表串联,故原理图如图所示
      (2)[2]图象中图象的斜率表示电阻的倒数,由图可知,图象的斜率随电压的增大而减小,故说明电阻随电流的增大而增大;其原因是灯丝的电阻率随着电流的增大而增大;
      A.与分析相符,故A正确;
      B.与分析不符,故B错误;
      C.与分析不符,故C错误;
      D.与分析不符,故D错误;
      (3)[3]灯泡正常工作时的电阻为:
      则多用电表可以选择欧姆挡的×1挡;由图示多用电表可知,其示数为;
      (4)[4]当电源内阻等于外电路电阻时,电源的输出功率最大,电源的最大输出功率为:
      [5]此时小灯泡的电流为:
      由图可知,此时灯泡电压为:
      此时小灯泡的功率为:
      [6]此时小灯泡的电阻为:
      滑动变阻器接入电路的电阻为:
      12、BC 0.810 9.80
      【解析】
      (1)[1].A.组装单摆须选用密度较大且直径较小的摆球,选项A错误;
      B.组装单摆须选用轻且不易伸长的细线,选项B正确;
      C.实验时须使摆球在同一竖直面内摆动,选项C正确;
      D.单摆的摆角不得超过5°,否则单摆的运动就不是简谐运动,选项D错误;
      故选BC。
      (2)[2].小球直径为d=0.8cm+0.05mm×2=0.810cm;
      (3)[3].单摆的周期为

      可得

      由图像可知
      解得
      g=9.80m/s2
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、(1);(2)1≤k≤3
      【解析】
      (1)用质量为4m的物块将弹簧压缩到B点(不拴接),释放后,物块恰好运动到O点,由能量守恒,弹簧的弹性势能
      质量为m的同种材质物块重复上述过程,由能量守恒
      解得物块m与小球碰前瞬间速度的大小
      (2) C到斜面平抛且位移最小,则位移的偏向角为45°,由平抛
      解得
      若二者发生弹性碰撞,则

      k1=3
      若二者发生完全非弹性碰撞,则

      k2=1
      k的可能值为
      1≤k≤3
      14、(1);(2),方向沿传送带向下;(3)
      【解析】
      (1)由于,故放上传送带后不动,对和第一次的碰撞过程,由动量守恒定律和机械能守恒定律有

      解得
      (2)传送带顺时针运行时,仍受力平衡,在被碰撞之前一直保持静止,因而传送带顺时针运行时,碰前的运动情形与传送带静止时一样,由于第一次碰后反弹的速度小于,故相对传送带的运动方向向下,受到的摩擦力向上,合力向下做减速运动。减速到零后相对传送带也向下运动,摩擦力方向不变,设在传送带上运动时的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      解得
      解法一从第一次碰后到第二次碰前做匀变速运动,做匀速运动两者位移相等,则有
      解得,方向沿传送带向下
      解法二以为参考系,从第一次碰后到第二次碰前,有
      解得第二次碰前相对的速度
      则对地的速度为
      方向沿传送带向下
      解法三第一次碰撞后到第一次碰撞前,两者位移相同,故平均速度相同,则有
      解得,方向沿传送带向下
      (3)以地面为参考系,第二次碰后瞬间和第三次碰前瞬间的速度分别记为和,第二次碰后瞬间的速度记为。两者发生第二次弹性碰撞时,根据动量守恒和能量守恒有
      解得
      解法一第二次碰后做匀变速运动,做匀速运动。到第三次碰前两者位移相等,所以
      解得,方向沿传送带向下
      从第一次碰后到第三次碰前的位移
      传送带对做的功
      解法二设第二次碰撞后再经时间,发生第三次碰撞,设位移分别为,以向下为正,则
      解得

      传送带对做的功
      解法三以为参考系,第二次碰撞到第三次碰撞之间,和的相对运动规律和第次与第二次之间的相同,故第三次碰撞前,的对地速度
      描绘从释放和开始到它们第三次碰撞前,它们对地的图线如下
      结合图象,可以计算从第一次碰后到第二次碰前对地的位移
      传送带对做的功
      15、 (1)0.01m;;(2);;(3)当取非的正整数时,均可以回到出发点;当时,最小循环周期为
      【解析】
      (1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由
      解得
      当时,因为,粒子第3次经过轴时恰好向上经历两个半圆(如图)则时间
      (2)当时,,粒子一个循环周期中运动分别为半圆→整圆→半圆→整圆,因此由几何关系得:
      与轴交点坐标的最大值为
      与轴交点坐标的最小值为
      (3)因为,所以粒子先做圆弧运动,之后对的不同值进行分类讨论:
      如图可见1、2、3、4时可能的分段情况.
      ①,粒子做圆弧交替运动,向右上45°方向无限延伸,不会循环运动
      ②,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过4个周期回到出发点,循环周期
      ③,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过2个周期回到出发点,循环周期
      ④,粒子做圆弧与圆弧交替运动,经过4个周期回到出发点,循环周期
      当时,运动过程相似,每个周期中均增加(正整数)个圆周,能循环的运动其循环周期均延长.

      综上可得:
      (1)当取非的正整数时,均可以回到出发点.
      (2)当时,最小循环周期为

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