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      2026届上海市徐汇区高三下学期联考物理试题含解析

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      2026届上海市徐汇区高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份2026届上海市徐汇区高三下学期联考物理试题含解析,共16页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、在离地高h处,同时自由下落和竖直向上抛出各一个小球,其中竖直上抛的小球初速度大小为v,不计空气阻力,重力加速度为g,两球落地的时间差为( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,N匝矩形线圈以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO’匀速转动,线圈面积为S,线圈电阻为R,电流表和电压表均为理想表,滑动变阻器最大值为2R,则下列说法正确的是( )
      A.电压表示数始终为
      B.电流表示数的最大值
      C.线圈最大输出功率为
      D.仅将滑动变阻器滑片向上滑动,电流表示数变大,电压表示数变大
      3、一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2,已知传送带的速度保持不变,则( )
      A.小物块与传送带间的动摩擦因数μv2,由图示图象可知,0~t1内图象与坐标轴所形成的三角形面积大于图象在t1~t2内与坐标轴所围成的三角形面积,由此可知,物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移大,故B错误;0~t2内,由图“面积”等于位移可知,物块的总位移沿斜面向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:W+WG=mv22-mv12,则传送带对物块做功W≠mv22-mv12,故C错误。0~t2内,物块的重力势能减小、动能也减小,减小的重力势能与动能都转化为系统产生的内能,则由能量守恒得知,系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,即:0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热,故D正确。故选D。
      4、C
      【解析】
      两质点相距0.35m,而波长为0.20m,故质点Q的振动和位于质点P右方0.15m处的质点A振动步调一致,
      波向右传播,所以质点P比质点A提前振动了,所以当运动到上方最大位移处时,A位于平衡位置向下振动,即Q运动到平衡位置,且速度方向下,故C正确ABD错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      AB.物块上升过程中,加速度方向向下,取初速度方向为正方向,则加速度为负值,故AB错误;
      CD.由于物块所受阻力与速度大小成正比,所以加速度随速度变化而变化,其速度-时间图像不是直线,而是曲线,故C错误,D正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.分析图乙可知,时,磁感应强度处于变化的过程中,铜环中磁通量变化,产生感应电流,A错误;
      B.时,垂直斜面向下的磁通量逐渐减小,根据楞次定律可知,铜环中产生顺时针方向的感应电流,B错误;
      C.时,垂直斜面向上的磁通量逐渐减小,根据法拉第电磁感应定律可知
      根据欧姆定律可知
      安培力
      C正确;
      D.时间内,磁感应强度变化率不变,则感应电流不变,磁感应强度先减小后增大,根据楞次定律的可知,安培力先向下减小后向上增大,则摩擦力方向向上,逐渐减小,后续可能方向向下逐渐增大,D错误。
      故选C。
      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、ADE
      【解析】
      A.对于相同半径的木球和铁球,选择铁球可以忽略空气阻力以及悬线的重力,A正确;
      B.单摆在摆角很小的情况下才做简谐运动,单摆的摆角不能太大,一般不超过,B错误;
      C.为了减小测量周期时的误差,应取摆球通过的最低点作为计时的起、终点位置,C错误;
      D.摆球做圆锥摆时周期表达式为
      若用
      算出重力加速度误差较大,为了减小测量误差,应防止出现“圆锥摆”,D正确;
      E.测量摆长时,单摆在悬挂状态下摆线长加上摆球的半径作为摆长,E正确。
      故选ADE。
      8、ACE
      【解析】
      A.一定质量100℃的水变成100℃的水蒸气,一定吸收热量,分子平均动能不变,则分子势能一定增加,故A正确;
      B.悬浮颗粒受到液体分子不均匀的撞击从而做无规则运动,即为布朗运动,所以布朗运动是悬浮颗粒的运动,故B错误;
      C.分子永不停息地做无规则热运动,所以在一定条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素,故C正确:
      D.气体被压缩时,同时对外传热,根据热力学第一定律知内能可能不变,故D错误;
      E.由热力学第二定律可知,从单一热源吸取热量,使之全部变成机械功是可能的,但会产生其他影响,故E正确。
      故选:ACE。
      9、AD
      【解析】
      A.金属棒在外力F的作用下从开始运动到恰好匀速运动,在位移为x时做匀速直线运动,根据平衡条件有
      根据闭合电路欧姆定律有
      根据法拉第电磁感应定律有
      联立解得,故A正确;
      B.此过程中金属棒R上通过的电量
      根据闭合电路欧姆定律有
      根据法拉第电磁感应定律有
      联立解得

      解得,故B错误;
      CD.对金属棒,根据动能定理可得
      由乙图可知,外力做功为
      联立解得
      而回路中产生的总热量
      根据回路中的热量关系有
      所以电阻R上产生的焦耳热
      故C错误,D正确。
      故选AD。
      10、AD
      【解析】
      A.对于定值电阻,根据欧姆定律有:
      故A正确;
      B.将定值电阻和恒定电压电路等效成一个电源,其中U是等效电动势,R1是等效内阻,可得
      故B错误;
      CD.在等效电路中,当R2=R1,电阻箱电阻消耗的功率最大,又依题意可知电阻箱的原阻值小于定值电阻R1,可见,在逐渐增大电阻箱的电阻直至最大的过程中,电阻箱电阻消耗的功率先增大后减小,故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、8.0 系统
      【解析】
      根据位移差公式求解系统的加速度。对整个系统进行分析,根据牛顿第二定律求解M的表达式。根据误差来源分析误差的性质。
      【详解】
      (1)[1]根据位移差公式,解得系统运动的加速度为
      (2)[2]根据牛顿第二定律,对Q和Z有
      对物体P有
      联立解得。
      (3)[3]由题意可知本实验中误差是由于实验原理的选择而造成的,无法通过多测数据来消除,故这是一种系统误差。
      【点睛】
      本题主要考查了通过系统牛顿第二定律测质量的方法,能分析出实验误差的原因。明确系统误差和偶然误差的定义。
      12、AD D
      【解析】
      采用插针法测定光的折射率的时候,应选定光学表面间距大一些的玻璃砖,这样光路图会更加清晰,减小误差,同时两枚大头针的距离尽量大一些,保证光线的直线度,因此AD正确,光学表面是否平行不影响该实验的准确度,因此B错误,应选用细一点的大头针因此C错误.
      根据光的折射定律可知当选用平行的玻璃砖时出射光和入射光应是平行光,又因发生了折射因此出射光的出射点应相比入射光的延长线向左平移,因此D正确,ABC错误
      由折射定律可知折射率,,,联立解得
      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) (3)
      【解析】
      (1)粒子离开电场上边缘时,能够到达最右侧位置的粒子是沿轴正方向发射的粒子,对此粒子,有,
      由类平抛运动基本规律得


      联立可得.
      (2)沿轴正方向发射的粒子射入磁场时,有,
      联立可得,
      ,方向与水平方向成斜向右上方,
      根据题意知该粒子的运动轨迹恰与磁场上边界相切,其余粒子均不能达到边界,
      由几何关系可知,
      由,得,联立可得.
      (3)粒子运动的最长时间对应最大的圆心角,运动轨迹经过且恰与磁场上边界相切的粒子,其轨迹对应的圆心角最大,由几何关系可知圆心角,
      粒子运动的周期,
      .
      14、(1)2m/s;(2)0.64m
      【解析】
      (1)在斜面上,对A分析,根据牛顿第二定律有

      则滑块在斜面底端的速度
      在水平桌面上,对A分析,斜面底部到滑块的距离
      设碰前瞬间A的速度为,根据动能定理有

      (2)设碰撞后A返回的距离为,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有
      根据动能定理有
      碰后B做平抛运动,则有

      联立解得滑块B的落地点距桌面右端的水平距离为
      15、 (i) (ii) y=-5cm
      【解析】
      解:(i)由图可知
      根据可得:
      (ii)a波从图示时刻传播到x=0处需要的时间:
      则x=0处的质点随a波振动的时间为:;
      t=2.25s时x=0处的质点随a波振动到负向最大位移处,即:
      b波从图示时刻传播到x=0处需要的时间:
      则x=0处的质点随b波振动的时间为:,
      T=2.25s时x=0处的质点随b波振动到平衡位置处,即:
      故在t=2.25s时a、b波相遇叠加,x=0处质点的合位移为:y=-5cm

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