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      2026届吉林四平市实验中学高三下学期第七次质量检测月考物理试卷含答案

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      2026届吉林四平市实验中学高三下学期第七次质量检测月考物理试卷含答案

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      这是一份2026届吉林四平市实验中学高三下学期第七次质量检测月考物理试卷含答案,共14页。试卷主要包含了本试卷分选择题和非选择题两部分,答题前,考生务必用直径 0,本卷命题范围等内容,欢迎下载使用。
      考生注意:
      1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分 100 分,考试时间75 分钟。
      2.答题前,考生务必用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
      3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
      4.本卷命题范围:高考范围。
      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 .关于玻尔原子理论,下列说法正确的是( )
      A .玻尔原子理论能够解释所有原子的光谱实验规律
      B .玻尔原子理论不能解释氢原子的特征谱线是线状谱
      C .按照玻尔原子理论的解释,当电子吸收了光子跃迁后,其动能会变大
      D.街道上的霓虹灯发光是由光管中的气体原子从高能级向低能级跃迁而产生的
      2 .如图所示,某运动员正对竖直墙练习足球时,在P、Q 两点分别将足球踢出,两次足球均垂直打在墙壁上的M 点,不计空气阻力。则足球从被踢出到打在M 点的过程中,下列说法正确的是( )
      A .从P 处踢出的足球初速度较大
      B .足球从Q 到M 的运动时间较长
      C .从P 处踢出的足球初速度与水平方向夹角较大
      D .该运动员对从Q 处踢出的足球做功较多
      3 .如图所示为离心机的原理简图,试管倾斜固定在高速转动的离心机上,经过一段时间,试管中的溶液即可完成分层。稳定后,关于上下两层中的M 、N 两
      液滴,下列说法正确的是( )
      A .溶液相对于地面受到离心力的作用而分层
      B .M 受到的向心力小于N 受到的向心力
      C .M、N两液滴的角速度相同
      D .M 所在层的溶液密度大于N 所在层的溶液密度
      4 .交流弧焊机是一种特殊变压器,其基本结构与原理如图所示,它由变压器在二次侧回路串入电抗器(电感量较大的电感器)构成。电流在流过焊条和工件时,高温熔化焊条和工件金属,对工件实现焊接。变压器原线圈接入 220V 的交流电,空载(电路断开)时焊钳与工件之间的电压为 80V,焊接时焊钳与工件之间的电压为30 V ,下列说法正确的是( )
      A .变压器原、副线圈的匝数比为22 : 3
      B .电抗器在工作时主要起限流保护作用
      C .若原线圈中接入80 V 的直流电源,也能实现焊接
      D .交流电的频率越大,空载时焊钳与工件之间的电压越大
      5 .我国科研人员发布了火星研究的最新成果,为重新认识火星提供了新的证据。火星属于类地行星,直径约为地球的 ,质量约为地球的 ,公转周期约为地球的 2 倍,忽略星球自转影响,下列说法正确的是( )
      A .地球表面重力加速度约为火星的 B .地球密度约为火星的
      C .火星公转轨道半径约为地球的 i4 倍 D .火星的第一宇宙速度约为地球的 6 .点电荷和无限大接地金属平板之间的电场分布与等量异种点电荷连线的中垂
      面间的电场分布完全相同。如图所示,电荷量为+ q 的点电荷到接地的无限大金属板距离为d ,已知静电力常量为k ,则金属板上距点电荷、d 处的M 点处的电场强度为( )
      A . B . C . D .
      7 .水幕电影是很多景区重点展示的宣传项目,其工作原理简化如下:高压供水系统把水喷出并通过装置形成厚度约2 ~ 5 cm 的水雾幕墙,幕墙内有无数个雾化而成的球形水滴,高清投影仪把影片投射到幕墙之后可带来震撼的视觉体验。如图所示,投影机射向水滴的光线经折射、散射后被观众看到, 若某光线进出水滴过程中,光线偏转了60,光在水滴中传播的距离为水滴半径的 倍,则水滴对该光的折射率为( )
      A . ·、 B . C . D .
      二、多项选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
      8 .如图所示,一绝热汽缸固定在水平桌面上,汽缸内有一轻质活塞将汽缸内的同种气体分成A 、B 两部分。初始时A 、B 内气体压强、温度、体积均相同。现对A 内气体缓慢加热,升高到一定温度后停止加热,稳定后活塞停止运动。已知活塞密闭良好,不计摩擦,气体可视为理想气体。下列说法正确的是( )
      A .若活塞导热性能良好,稳定后A 内气体体积等于B
      B .若活塞导热性能良好,稳定后A 内气体内能大于B
      C .若活塞绝热,稳定后A 内气体内能大于B
      D .若活塞绝热,稳定后A 内气体单位时间内碰撞活塞的次数更多
      9 .如图所示,质量之比为1: 3 的小球甲、乙(均视为质点)用长度均为L 的细线紧挨着吊在水平天花板上,取小球最低点所在水平面为参考平面。将小球甲拉至离最低点高度为0.5L 的位置由静止释放,不计空气阻力,细线始终绷紧,两小球始终在同一竖直面内运动。已知两小球之间的碰撞为弹性碰撞,则( )
      A .甲第一次返回的最大高度为 0.125L
      B .甲第一次返回的最大高度为 0.25L
      C .两小球第二次碰撞点在最低点
      D .两小球第二次碰撞点在最低点右侧
      10.如图所示,将一根质量为1kg 、长为0.81 m 的均匀柔软链条置于光滑水平桌面上,链条右端恰好处于桌子边缘,桌面离地面足够高,图示圆弧可使离开桌面的链条都竖直向下运动且无能量损失。某时刻, 稍稍向右拉动链条,链条从静止开始沿桌边下滑。当链条下落的长度为x 时,桌面剩余链条的动能最大为Ekm 。已知重力加速度为g = 10 m / s2 ,则( )
      A .x = 0.54 m B .x = 0.27 m C .Ekm = 0.8 J D .Ekm = 0.6 J
      三、非选择题:本题共 5 小题,共 54 分
      11.某实验小组为研究平抛运动,他们用传感器和计算机描出平抛运动物体的轨迹,原理如图所示。从斜槽上某点无初速释放小球 A,使其做平抛运动。A 每隔相同时间T 可向四周发射红外脉冲,铁架台上安放着红外接收装置B,B1、B2 两个接收器各自测出收到红外脉冲的时间,并由此算出与小球的距离,在计算机屏幕上确定点迹,以此描绘出物体的运动轨迹。
      (1)下列判断正确的是___________。
      A .斜槽轨道必须光滑
      B .小球应选用体积较大的塑料小球
      C .计算机屏幕上相邻两点的水平位移相同
      (2)该实验小组根据实验记录的数据,由作图软件拟合出 A 的运动轨迹方程为 y = 2.18x2 + 0.02 (已知当地的重力加速度为 g = 9.80 m / s2 ),则物体 A 抛出时的水平初速度为___________ m / s 。(已知 ≈ 4.67 ,计算结果保留两位有效数字)
      (3)第(2)中 y 与x2 不成正比的原因是___________。
      A .斜槽轨道末端未调至水平
      B .抛出点初位置的坐标未校准
      12.某实验小组利用内阻很大的电压表和电阻箱设计如图甲所示的电路,测量废旧手机电池的电动势和内阻。实验步骤如下:
      (1)先将电阻箱R1 阻值调到最小,将电阻箱R2 阻值调到适当值,闭合开关S ,逐渐调节R1 至某值,电压表示数U0 如图乙所示,则U0 = ___________ V ;
      (2)调节R1 和R2 阻值,保持电压表读数不变,取得多组数据;
      (3)为得到线性图像,应作出___________(“R2 ”或)随R1 变化的关系图线,如图丙所示,该图线的斜率为k ,图线横截距为b ,则电池的电动势E = ___________ ,内阻r = ___________(结果用 k 、b 、U0 表示)。
      13 .如图甲所示是一列简谐横波在t = 0.1 s 时刻的波形图(未画完), P 是平衡位置在x = 1.5 m 处的质点,Q 是平衡位置在x = 12 m 处的质点,图乙为质点Q 的振动图像,R 是平衡位置在x = 27 m 处的质点(图中未画出且已稳定振动),求:
      (1)该列波的传播方向和速度;
      (2) P 在t = 0.1s 到t = 0.2 s 的过程中通过的路程;
      (3)Q 、R 位移相同的时刻。
      14 .如图所示,空间中存在着垂直于xOy 平面向外的匀强磁场(范围足够大但未
      画出),磁感应强度大小为B 。在y < 0 的区域内存在沿坐标平面的辐向电场(未画出),辐向电场指向O 点。一质量为m 、带电荷量为 q 的粒子从y 轴上P 点沿x轴负方向以速度v0 进入电磁场后,开始绕O 点做匀速圆周运动。粒子与x 轴上Q处的挡板碰撞后,速度反向,电量和速度都变为原来的一半,此后粒子仍能沿原来的轨迹做匀速圆周运动,不计粒子重力,求:
      (1)粒子的带电性质及粒子在x 轴上方磁场中运动的半径;
      (2)粒子运动轨迹处电场强度的大小;
      (3)粒子从P 到Q 的时间。
      15.如图所示,水平放置的间距为L = 1 m 的足够长光滑平行金属导轨左端接有电动势为E = 2.0 V 、内阻值r =0.5a 的电源(可充电),质量为m = 0.1 kg 、接入电阻为R = 1.5a 的金属棒垂直导轨放置。导轨平面某虚线区域内存在竖直向上的匀强磁场(虚线与导轨垂直),磁感应强度大小为B = 1.0 T ,宽度为 d = 4.0 m 。金属棒通过跨过定滑轮的细绳与质量为M = 0.2 kg 的小球P 相连,滑轮左侧细绳始终保持水平,开始时用手托住P ,使细绳伸直但无拉力,金属棒位于磁场边界左侧x = 0.3m处,某时刻释放P ,金属棒始终保持与导轨垂直且良好接触,且棒离开磁场时速度已经达到最大值,不计导轨的电阻,重力加速度为g = 10 m / s2 ,求:
      (1)金属棒刚进入磁场瞬间的速度大小;
      (2)金属棒在磁场中运动的最大速度;
      (3)金属棒从开始运动到离开磁场的时间及该过程棒产生的焦耳热。
      1 .D
      A. 玻尔原子理论仅能解释氢原子或类氢离子的光谱,无法解释多电子原子的光谱实验规律(如碱金属原子光谱),故 A 错误。
      B. 玻尔原子理论的核心贡献是解释了氢原子的特征谱线为线状谱(如巴尔末系),故 B 错误。
      C. 电子吸收光子跃迁到更高能级后,轨道半径增大,由库仑力提供向心力 ,推导得电子动能Ek ,轨道半径越大动能越小,故 C 错误;
      D. 霓虹灯发光是气体放电过程中,原子被激发至高能级后向低能级跃迁时发射光子产生的,符合原子跃迁原理,故 D 正确。
      故选 D。
      2 .A
      B .逆向看成平抛运动,两次高度相同,根据hgt2
      可得运动时间为t 相同, B 错误;
      AD .球在水平方向做匀速直线运动,则x = v0t可得v0 = x
      由于在 PQ 点时竖直方向分速度相等,可知从P 处踢出时初速度较大,该运动员对足球做功较多,A 正确,D 错误;
      C .根据tan
      足球被从P 处踢出的初速度与水平方向夹角更小,C 错误。
      故选 A。
      3 .C
      A .溶液不会受到离心力的作用,A 错误;
      B.M、N 两液滴质量未知,故向心力大小无法比较,B 错误;
      C.M、N 两液滴同轴转动,角速度相等,C 正确;
      D .在高速转动的离心机上,稳定后,下层溶液密度大,所以 N 所在层的溶液密度大于 M所在层的溶液密度,D 错误。
      故选 C。
      4 .B
      A .依题意,原、副线圈两端的电压之比为220 : 80 = 11: 4 ,A 错误;
      B .工作过程中电抗器阻碍电流变化,起限流保护作用,B 正确;
      C .接入直流电源,变压器副线圈中磁通量不变,副线圈没有感应电流,不能实现焊接,C错误;
      D .交流电频率改变,不影响副线圈电压,D 错误。
      故选 B。
      5 .C
      【分析】根据题干信息,火星直径约为地球的 ,故半径 Rm Re质量 Mm Me
      公转周期 Tm = 2Te
      A. 表面重力加速度公式为 g 地球重力加速度 ge
      火星重力加速度 gm ge 因此,地球表面重力加速度为火星的 倍,故 A 错误。
      B. 密度公式为 r 地球密度 re
      火星密度 rm re因此,地球密度为火星的 倍,故 B 错误。
      C. 根据开普勒第三定律,公转周期满足 T2 µ r3

      代入 Tm = 2Te
      得 所以
      因此,火星公转轨道半径约为地球的 倍,故 C 正确。
      D. 第一宇宙速度公式为 v
      6 .B
      金属板接地,点电荷和无限大接地金属平板之间的电场分布与等量异种点电荷连线的垂直平分线的电场分布完全相同,则M 点处的场强为Ecs45
      故选 B。
      7 .B
      光在水滴中传播的距离为水滴半径的 倍,由题意可知, θ = 30 ,则有
      2 (a -θ) = 60 ,则 a = 60 ,水滴对该光的折射率为 n
      故选 B。
      8 .AC
      AB .活塞导热性能良好,缓慢加热,稳定后两部分气体压强、温度仍相等,则两者的体积、内能仍相等,故 A 正确,B 错误;
      地球第一宇宙速度
      火星第一宇宙速度
      故 D 错误。故选 C。
      CD .若活塞绝热,加热后A 内气体压强增大,体积增大,活塞对B 内气体做功,B 内气体
      pA1VA1 pA2 VA2 pB1VB1 pB2VB2
      内能增大,温度升高,根据理想气体状态方程有 = , =
      TA1 TA2 TB1 TB2
      又pA1 = pB1 ,VA1 = VB1 ,TA1 = TB1
      有 =
      pA2VA2 pB2VB2
      A2 B2
      T T
      稳定时pA 2 = pB2 ,VA2 > VB2
      有TA2 > TB2
      故A 内气体内能大于B ,A 内气体分子数密度小于B ,分子平均动能大于 B ,则单位时间内A 内气体分子碰撞活塞单位面积的次数小于 B,故 C 正确,D 错误。
      故选 AC。
      9 .AC
      小球之间的碰撞为弹性碰撞,根据动量守恒 mv = mv1 + 3mv2
      机械能守恒定律 mv mvmv2 2
      可得v1 = -v2 ,v1 =
      两小球第二次碰撞点在最低点,故 C 正确,D 错误;
      L 1 2 1 2
      由机械能守恒定律mg = mv 、 mv1 = mgh
      2 2 2
      可得h = 0.125L ,故 A 正确,B 错误。
      故选 AC。
      10 .AD
      链条从开始运动到链条下落长度x 的过程中,由机械能守恒定律可得
      桌面剩余链条的动能为Ek mv x2
      则Ek J 由数学知识知,当且仅当2L - 2x = x即x = L = 0.54m 时,取“=”
      故x =0.54 m 时动能取最大值。选 AD。
      11 .(1)C
      (2)1.5 (3)B
      (1)物体做平抛运动,斜槽轨道是否光滑不影响物体 A 的运动,故 A 错误;应选用密度较大、体积较小的小球,故 B 错误;
      由于物体每隔固定时间就向四周发射红外脉冲,所以计算机屏幕上记录的点迹都是等时间间隔的,根据公式x = vxt 可知,屏幕上相邻两点的水平位移相同,C 正确。
      (2)根据 x = vxt ,y gt2 + y0 可知y x2 + y0 ,代入数据可得
      vx = 1.5 m / s 。
      (3)由(2)计算可知抛出点初位置的坐标未校准,故 B 正确。
      12 . 1.40 R2 (k +1)U0 ##kU0 +U0 kb
      (1)电压表选 0~3V 量程,最小分度为 0.1V,则读数为 1.40V;
      (3)[1]由闭合电路欧姆定律可知 ,整理可得RR1 - r ,纵轴应为R2
      [2]则有k E = U0
      [3]图线横截距为b ,则 r = kb.
      13 .(1)沿x 轴正方向传播,60m/s
      (2) 20cm
      (3)t = (0.175 + 0.2n)s ,n = 0、1、2、3~ 或t = (0.275 + 0.2n)s ,n = 0、1、2、3…
      (1)根据质点Q 的振动图像,可知在t = 0.1 s 时,质点Q 的振动方向是沿y 轴负方向,由波形图可知这列波沿x 轴正方向传播
      由振动图像可知,波的周期为T = 0.2 s ,由波形图可知,该波的波长λ = 12 m ,由 v 得波速v m / s
      (2)从 t = 0.1s 到t = 0.2 s 的过程中,质点P 振动了 ,其路程为 s = 2A = 20 cm
      (3)R 是平衡位置在x =27m 处的质点,t = 0.1s 时位于波峰,它与平衡位置在x =15m 处的质点振动总是相同,设x =15m 处的质点为R1 ,Q 位于x = 12m ,t = 0.1s 时位于平衡位置,
      故当Q 与R1 之间x = m = 13.5m 处的质点位于波谷或波峰时, Q 、R 位移相同,故 Q、 R 位移相同的时刻,当x =13.5m 处的质点位于波谷时有
      当x = 13.5m 处的质点位于波峰时有t = 0.1+ + nT = (0.275 + 0.2n)s ,n = 0、1、2、3…
      14 .(1)正电,R
      (2)E = 2Bv0
      (1)粒子从P 到Q 做匀速圆周运动,向心力指向O ,粒子带正电粒子进入x 轴上方空间后做匀速圆周运动,有B = m
      解得R
      (2)粒子从P 到Q 过程中受到指向O 点的电场力和洛伦兹力,做匀速圆周运动,有
      粒子反弹后仍做匀速圆周运动,受到指向O 点的电场力和背离O 点的洛伦兹力有
      两式联立可得E = 2Bv0
      (3)P 到O 的距离即为粒子在x 轴下方做圆周运动的半径,则有可得r
      π r π m
      粒子从P 到Q 的时间t = =
      2v0 6qB
      15 .(1) v0 = 2m/s
      (2) vm = 6 m / s
      (1)根据牛顿运动定律有Mg - T = Ma 、T = ma
      棒和P 做匀加速运动有v
      解得v0 = 2 m / s
      (2)棒达到最大速度后在磁场中匀速运动,受力平衡有Mg = BIL电流为I
      棒在磁场中运动的最大速度为vm = 6 m / s
      (3)棒进入磁场前匀加速有 x at1 2
      进入磁场后,对系统由动量定理有MgΔt + BLΔt - BLΔt = v累加得Mgtd =
      解得t1 = 0.3 s ,t s
      进入磁场后q1 = I1tC ,方向逆时针;
      由上可得q动 C ,方向顺时针;
      因为q1 < q动 ,故棒穿越磁场过程为电源充电;
      穿越磁场过程根据能量守恒定律Mgd E棒产生的焦耳热为Q棒Q = 1J
      Q棒总 = Q棒1 + Q棒2 = 1.45 J经过时间为
      进入磁场前
      进入磁场前
      Q棒1 = I1 2Rt1 = 0.45 J

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