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      2026届上海市闸北区高三下第一次测试物理试题含解析

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      2026届上海市闸北区高三下第一次测试物理试题含解析

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      这是一份2026届上海市闸北区高三下第一次测试物理试题含解析,共16页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图所示,高h=1m的曲面固定不动.一个质量为1kg的物体,由静止开始从曲面的顶点滑下,滑到底端时的速度大小为4m/s.g取10m/s1.在此过程中,下列说法正确的是( )
      A.物体的动能减少了8JB.物体的重力势能增加了10J
      C.物体的机械能保持不变D.物体的机械能减少了11 J
      2、如图甲所示,一倾角θ=30°的斜面体固定在水平地面上,一个物块与一轻弹簧相连,静止在斜面上。现用大小为F=kt(k为常量,F、t的单位均为国际标准单位)的拉力沿斜面向上拉轻弹簧的上端,物块受到的摩擦力Ff随时间变化的关系图像如图乙所示,物块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,则下列判断正确的是( )
      A.物块的质量为2.5kg
      B.k的值为1.5N/s
      C.物块与斜面间的动摩擦因数为
      D.时,物块的动能为5.12J
      3、曲柄连杆结构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件如图所示,连杆下端连接活塞Q,上端连接曲轴P。在工作过程中,活塞在气缸内上下做直线运动,带动曲轴绕圆心O旋转,若P做线速度大小为v0的匀速圆周运动,则下列说法正确的是
      A.当OP与OQ垂直时,活塞运动的速度等于v0
      B.当OP与OQ垂直时,活塞运动的速度大于v0
      C.当OPQ在同一直线时,活塞运动的速度等于v0
      D.当OPQ在同一直线时,活塞运动的速度大于v0
      4、如图所示,长方形abed长ad=0.6m,宽ab=0-3m, e、f分别是ad、bc的中点,以ad为直径的半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.25T。一群不计重力、质量m=3×10-7 kg.电荷量q=+2×10-3C的带电粒子以速度v0=5×102m/s从左右两侧沿垂直ad和bc方向射入磁场区域(不考虑边界粒子),则以下不正确的是
      A.从ae边射入的粒子,出射点分布在ab边和bf边
      B.从ed边射入的粒子,出射点全部分布在bf边
      C.从bf边射入的粒子,出射点全部分布在ae边
      D.从fc边射入的粒子,全部从d点射出
      5、如图所示,边长为L的等边三角形ABC内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B.顶点A处有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分线发射不同速度的粒子粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计.则粒子以下列哪一速度值发射时不能通过C点( )
      A.B.C.D.
      6、如图所示,铁板倾斜放置,倾角为,磁铁吸在铁板上并处于静止状态,磁铁的质量为,重力加速度为,则下列说法正确的是( )
      A.磁铁可能只受两个力作用B.磁铁一定受三个力作用
      C.铁板对磁铁的摩擦力大小为D.铁板对磁铁的作用力大小为
      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、物体是由大量分子组成的,下列相关说法正确的是( )
      A.布朗运动虽不是液体分子的运动,但它间接反映了液体分子的无规则运动
      B.液体表面分子间距离小于液体内部分子间距离
      C.扩散现象可以在液体、气体中发生,也能在固体中发生
      D.随着分子间距离的增大,分子间引力和斥力均减小
      E.液体的饱和汽压随温度的升高而减小
      8、如图所示,在电阻不计的边长为L的正方形金属框abcd的cd边上接 两个相同的电阻,平行金属板e和f通过导线与金属框相连,金属框内两虚线之间有垂直于纸面向里的磁场,同一时刻各点的磁感应强度B大小相等,B随时间t均匀增加,已知 ,磁场区域面积是金属框面积的二分之一,金属板长为L,板间距离为L.质量为m,电荷量为q的粒子从两板中间沿中线方向以某一初速度射入,刚好从f 板右边缘射出.不计粒子重力,忽略边缘效应.则
      A.金属框中感应电流方向为abcda
      B.粒子带正电
      C.粒子初速度为
      D.粒子在e、f间运动增加的动能为
      9、如图甲所示,绝缘轻质细绳一端固定在方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的O点,另一端连接带正电的小球,小球电荷量,在图示坐标中,电场方向沿竖直方向,坐标原点O的电势为零.当小球以2m/s的速率绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动时,细绳上的拉力刚好为零.在小球从最低点运动到最高点的过程中,轨迹上每点的电势随纵坐标y的变化关系如图乙所示,重力加速度.则下列判断正确的是
      A.匀强电场的场强大小为
      B.小球重力势能增加最多的过程中,电势能减少了2.4J
      C.小球做顺时针方向的匀速圆周运动
      D.小球所受的洛伦兹力的大小为3N
      10、美国物理学家阿瑟·阿什金因利用光的力量来操纵细胞获得2018年诺贝尔物理学奖,原来光在接触物体后,会对其产生力的作用,这个来自光的微小作用可以让微小的物体(如细胞)发生无损移动,这就是光镊技术.在光镊系统中,光路的精细控制非常重要。对此下列说法正确的是( )
      A.光镊技术利用光的粒子性
      B.光镊技术利用光的波动性
      C.红色激光光子能量大于绿色激光光子能量
      D.红色激光光子能量小于绿色激光光子能量
      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)某物理兴趣小组利用如图甲所示的装置进行验证动量守恒定律及平台上A点左侧与滑块a之间的动摩擦因数的实验.在足够大的水平平台上的A点放置一个光电门,水平平台上A点右侧摩擦很小,可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为g.采用的实验步骤如下:
      A.在小滑块a上固定一个宽度为d的窄挡光片;
      B.用天平分别测出小滑块a(含挡光片)和小球b的质量ma、mb:
      C.在a和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上:
      D.烧断细线后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动:
      E.记录滑块a通过光电门时挡光片的遮光时间△t:
      F.滑块a最终停在C点(图中未画出),用刻度尺测出AC之间的距离Sa
      G.小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离sb;
      H.改变弹簧压缩量,进行多次测量.
      (1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图乙所示,则挡光片的宽度为________mm;
      (2)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证两物体a、b弹开后的动量大小相等,即a的动量大小____________等于b的动量大小___________;(用上述实验所涉及物理量的字母表示)
      (3)改变弹簧压缩量,多次测量后,该实验小组得到小滑块a的Sa与关系图象如图丙所示,图象的斜率为k,则平台上A点左侧与滑块a之间的动摩擦因数大小为____________.(用上述实验数据字母表示)
      12.(12分)LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,其优点是体积小、质量轻、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、绿色环保、安全可靠,我国已经在大力推行使用LED灯具了。某小组同学找到了几个图甲所示的LED灯泡,准备描绘LED灯泡的伏安特性曲线,所用器材如下:
      A.LED灯泡:额定功率0.1W;
      B.电压表V:量程0~5V,内阻约为100kΩ
      C.电流表A:量程0~300mA,内阻约为10Ω
      D.锂离子电池:电动势3.8V、内阻很小;
      E.滑动变阻器R:0—50Ω,2A;
      F.开关、导线若干。
      (1)考虑到描绘LED灯泡的伏安特性时,灯泡两端电压应从零开始,同时又要尽量减小实验误差。下列电路中最恰当的一个是_________。
      A. B.
      C. D.
      (2)选择好正确的电路进行实验,根据实验所测得的电压和电流,描绘出该LED灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由图线可知,LED灯泡两端电压在2.3V以下时几乎处于_________(选填“短路”或“断路”)状态,选LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
      (3)由该LED灯泡的伏安特性曲线可知,若将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,则该LED灯泡的耗电功率为___________W(保留两位有效数字)。
      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)如图所示,半径为R的半圆形玻璃砖固定放置,平面AB水平,为半圆的对称轴,光屏MN紧靠A点竖直放置,一束单色光沿半径方向照射到O点,当入射角较小时,光屏上有两个亮点,逐渐增大入射角i,当i增大到某一角度时,光屏上恰好只有一个亮点C,C、A间的距离也为R,求:
      ①玻璃砖对单色光的折射率;
      ②当入射角i=30°时,光屏上两个亮点间的距离为多少。
      14.(16分)如图所示,用同种材料制成的倾角θ的斜面和水平轨道固定不动.小物块与轨道间动摩擦因数μ,从斜面上A点静止开始下滑,不考虑在斜面和水平面交界处的能量损失.
      (1)若已知小物块至停止滑行的总路程为s,求小物块运动过程中的最大速度vm
      (2)若已知μ=0.1.小物块在斜面上运动时间为1s,在水平面上接着运动0.2s后速度为vt,这一过程平均速率m/s.求vt的值.(本小题中g=10m/s2)
      15.(12分)如图所示,导热性能良好的气缸静止于水平地面上,缸内用横截面积为S,质量为m的活塞封闭着一定质量的理想气体。在活塞上放一砝码,稳定后气体温度与环境温度相同均为T1.若气体温度为T1时,气柱的高度为H。当环境温度缓慢下降到T2时,活塞下降一定的高度;现取走砝码,稳定后活塞恰好回到原来高度。已知外界大气压强保持不变,重力加速度为g,不计活塞与气缸之间的摩擦,T1、T2均为热力学温度,求:
      (1)气体温度为时,气柱的高度;
      (2)砝码的质量。
      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、D
      【解析】
      A项,物体由静止开始下滑,末速度为4m/s ,动能变化量 ,物体的动能增加了8J,故A项错误.
      B项,设地面为零势能面,在顶端物体的重力势能为 ,此过程中,物体的重力势能减小了10J,故B项错误.
      C、D项,机械能包括势能和动能, ,所以物体的机械能减少了11J,故C错误;D正确;
      故选D
      2、D
      【解析】
      A.当时,则可知:
      解得:
      故A错误;
      B.当时,由图像可知:
      说明此时刻,则:
      故B错误;
      C.后来滑动,则图像可知:
      解得:
      故C错误;
      D.设时刻开始向上滑动,即当:
      即:
      解得:
      即时刻物体开始向上滑动,时刻已经向上滑动了,则合力为:
      即:
      根据动量定理可得:
      即:
      解得:
      即当时所以速度大小为,则动能为:
      故D正确;
      故选D。
      3、A
      【解析】
      AB.当OP与OQ垂直时,设∠PQO=θ,此时活塞的速度为v,将P点的速度分解为沿杆方向和垂直于杆方向的速度;将活塞的速度v分解为沿杆方向和垂直于杆方向的速度,则此时v0csθ=vcsθ,即v=v0,选项A正确,B错误;
      CD.当OPQ在同一直线时,P点沿杆方向的速度为零,则活塞运动的速度等于0,选项CD错误;
      4、C
      【解析】
      粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,代入数据解得粒子轨道半径:;
      AB、若匀强磁场为矩形磁场,从e点垂直射入的粒子,由于做匀速圆周运动的半径等于圆形磁场的半径,则刚好从b点射出,所以从e点垂直射入的粒子出射点落在bf边上;从ae边垂直射入的粒子,从圆弧af上射出,出射点分布在ab边和bf边;从ed边射入的粒子,出射点全部分布在bf边,故A、B正确;
      CD、若匀强磁场为圆形磁场,由于做匀速圆周运动的半径等于圆形磁场的半径,从bc边射入的粒子,全部从d点射出,所以从bf边射入的粒子,出射点全部分布在ad边,从fc边射入的粒子,全部从d点射出,故C错误,D正确;
      错误的故选C。
      【点睛】
      关键计算出半径后找到圆心,分析可能出现的各种轨迹,然后找出射点。
      5、C
      【解析】
      粒子带正电,且经过C点,其可能的轨迹如图所示:
      所有圆弧所对圆心角均为60°,所以粒子运行半径:
      r=(n=1,2,3,…),
      粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
      qvB=m,
      解得:
      (n=1,2,3,…),
      则的粒子不能到达C点,故ABD不合题意,C符合题意。
      故选C。
      【点睛】
      粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,根据题意作出粒子的运动轨迹是解题的关键,应用数学知识求出粒子的可能轨道半径,应用牛顿第二定律求出粒子的速度即可解题.
      6、D
      【解析】
      AB.磁铁受到重力、铁板对磁铁的弹力、摩擦力、铁板对磁铁的磁场力共四个力,选项AB错误;
      C.根据力的平衡可知,铁板对磁铁的摩擦力大小为,选项C错误;
      D.铁板对磁铁的作用力与磁铁的重力等大反向,选项D正确。
      故选D。
      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、ACD
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体中微粒的运动,它间接反映了液体分子的无规则运动,故A正确;
      B.液体的蒸发导致液体表面分子间距离大于液体内部分子间距离,故B错误;
      C.扩散现象可以在液体、气体中发生,也能够在固体中发生,故C正确
      D.由于分子间作用力的实质是静电相互作用力,所以随着分子间距离的增大,分子之间的引力和斥力均减小,故D正确;
      E.液体的饱和汽压随温度的升高而变大,故E错误。
      故选ACD。
      8、AC
      【解析】
      A.因为磁场垂直纸面向里均匀增大,故根据楞次定律可得金属框中感应电流方向为abcda,e板带负电,f板带正电,A正确;
      B.因为粒子刚好从f板右边缘射出,所以粒子受到向下的电场力,而电场方向向上,所以粒子带负电,B错误;
      C.粒子在电场中做类平抛运动,在水平方向上有
      在竖直方向上有
      而电容器两极板间的电压等于R两端的电压,故
      联立解得
      C正确;
      D.根据动能定理可得粒子增加的动能为
      D错误.
      故选AC。
      9、BD
      【解析】
      A、据题意和乙图可知,,故A错误;
      B、据题意可知,小球所受的电场力等于重力,洛伦兹力提供向心力,所以小球重力势能增加最多,电势能减少最多,大小为:2qφ=2×6×10﹣7×2ⅹ106J=2.4J,故B正确;
      C、以上分析可知,洛伦兹力提供向心力,据左手定则可知,小球做逆时针运动,故C错误;
      D、以上可知:mg=Eq,,联立以上解得:f=3N,故D正确.
      故选BD
      【点睛】
      本题感觉较难,但读懂题意,把小球的受力情况和特点挖掘出来,此题就会迎刃而解;还需注意利用乙图求场强,能量守恒求电势能的减小.
      10、AD
      【解析】
      AB.光在接触物体后,会对其产生力的作用,则光镊技术利用光的粒子性,选项A正确,B错误;
      CD.红光的频率小于绿光,根据可知,红色激光光子能量小于绿色激光光子能量,选项C错误,D正确。
      故选AD。
      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、
      【解析】
      (1)螺旋测微器的读数为:2.5mm+0.050mm=2.550mm.
      (2)烧断细线后,a向左运动,经过光电门,根据速度公式可知,a经过光电门的速度为:,故a的动量为:,b离开平台后做平抛运动,根据平抛运动规律可得: 及 联立解得:,故b的动量为:.
      (3)对物体a由光电门向左运动过程分析,则有:,经过光电门的速度:,由牛顿第二定律可得:,联立可得:,则由图象可知:.
      12、D 断路 减小 0.024(0.023—0.025均给分)
      【解析】
      (1)要求电流电压从零开始,所以电路应该用分压电路,且由于电压表的内阻远远大于待测电阻的阻值,所以应该用电流表外接法,所以电路结构选D;
      (2)在2.3V以下时电路中电流为零,可以认为电路断路,从图像上可以看出LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而减小。
      (3)将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,设灯泡两端的电压为U,流过灯泡的电流为I,根据闭合电路欧姆定律可知,整理得:,在I-U图像上画出此函数,如图所示:
      图像的交点即为灯泡的工作电压和电流,此时的电压为3.05V,电流为8mA,所以LED灯泡的耗电功率为
      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、①②
      【解析】
      ①由几何关系可知,CO连线与O′O夹角为45°,因此光发生全反射的临界角C=45°
      则玻璃的折射率
      ②当入射角i=30°时光路如图所示,设光屏上的两个光点分别为D点和E点,
      由几何关系可知,∠AOD=60°则

      设光在AB面折射光线的折射角为r,则

      解得
      r=45°
      根据几何关系可知,AE=R
      因此在光屏上的两个亮点间的距离
      14、(1) (2)1m/s
      【解析】
      (1)对物体在斜面上时,受力分析,由牛顿第二定律得
      a1==gsinθ﹣μcsθ
      在水平面有:
      a2==μg
      物体的最大速度:
      vm=a1t1=a2t2
      整个过程物体的位移:
      s=t1+t2
      解得:
      vm=
      (2)已知μ=0.1,解得:
      a2==μg=0.1×10 m/s2=1m/s2
      最大速度:
      vm=vt+a2t2′=vt+1×0.2=vt+1
      由匀变速直线运动的速度位移公式得:
      s2==
      由位移公式得:
      s1=t1′=×1=
      而:
      已知:t1′=1s,t2′=0.2s,=m/s,解得:
      vt=1m/s
      15、 (1);(2)
      【解析】
      (1)设气体温度为时,气柱的高度为,环境温度缓慢下降到的过程是等压変化,根据盖—吕萨克定律有
      解得
      (2)设砝码的质量为,取走砝码后的过程是等温变化


      由玻意耳定律得
      联立解得

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