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      2026届天津市滨海新区大港油田一中高三下学期联合考试物理试题含解析

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      2026届天津市滨海新区大港油田一中高三下学期联合考试物理试题含解析

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      这是一份2026届天津市滨海新区大港油田一中高三下学期联合考试物理试题含解析,共14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,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内.一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右).取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是( )
      A.B.C.D.
      2、在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。下列说法正确的是( )
      A.查德威克用α粒子轰击铍原子核,发现了质子
      B.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,揭示了原子核有复杂的结构
      C.汤姆孙通过对阴极射线的研究,发现阴极射线是原子核中的中子变为质子时产生的射线
      D.居里夫妇从沥青铀矿中分离出了钋(P)和镭(Ra)两种新元素
      3、如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是( )
      A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电势能减小,其核外电子的动能增大
      B.氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射出的光子能量为17eV
      C.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子频率最多有3种
      D.用能量为9eV和4.6eV的两种光子同时照射大量的氢原子,有可能使处于基态的氢原子电离
      4、如图所示,虚线表示某点电荷Q所激发电场的等势面,已知a、b两点在同一等势面上,c、d两点在另一个等势面上.甲、乙两个带电粒子以相同的速率,沿不同的方向从同一点a射入电场,在电场中沿不同的轨迹adb曲线、acb曲线运动.则下列说法中正确的是
      A.两粒子电性相同
      B.甲粒子经过c点时的速率大于乙粒子经过d点时的速率
      C.两个粒子的电势能都是先减小后增大
      D.经过b点时,两粒子的动能一定相等
      5、下列说法正确的是( )
      A.阴极射线的本质是高频电磁波
      B.玻尔提出的原子模型,否定了卢瑟福的原子核式结构学说
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构
      D.变成,经历了4次β衰变和6次α衰变
      6、在两个边长为的正方形区域内(包括四周的边界)有大小相等、方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小为。一个质量为,带电量为的粒子从点沿着的方向射入磁场,恰好从点射出。则该粒子速度大小为( )
      A.B.C.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、如图所示,水平面内有A、B、C、D、E、F六个点,它们均匀分布在半径为R=2cm的同一圆周上,空间有一方向与圆平面平行的匀强电场。已知A、C、E三点的电势分别为、φC=2V、,下列判断正确的是( )
      A.电场强度的方向由E指向A
      B.电场强度的大小为1V/m
      C.该圆周上的点电势最高为4V
      D.将电子从D点沿DEF移到F点,静电力做正功
      8、下列说法正确的是( )
      A.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
      B.一定量的理想气体压强不变,体积减小,气体分子对容器壁在单位时间内单位面积上碰撞次数增多
      C.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小
      D.液晶具有液体的流动性,但不具有单晶体的光学各向异性
      E.一切与热现象有关的宏观自然过程都是可逆的
      9、如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经过状态、和后再回到状态。其中,状态和状态为等温过程,状态和状态为绝热过程。在该循环过程中,下列说法正确的是__________。
      A.的过程中,气体对外界做功,气体放热
      B.的过程中,气体分子的平均动能减少
      C.的过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增加
      D.的过程中,外界对气体做功,气体内能增加
      E.在该循环过程中,气体内能增加
      10、如图所示的光滑导轨,由倾斜和水平两部分在MM'处平滑连接组成。导轨间距为L,水平部分处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,倾斜导轨连接阻值为R的电阻。现让质量为m、阻值为2R的金属棒a从距离水平面高度为h处静止释放。金属棒a到达磁场中OO'时,动能是该金属棒运动到MM'时动能的,最终静止在水平导轨上。金属棒a与导轨接触良好且导轨电阻不计,重力加速度g=10m/s2。以下说法正确的是( )
      A.金属棒a运动到MM'时回路中的电流大小为
      B.金属棒a运动到OO'时的加速度大小为
      C.金属棒a从h处静止下滑到在水平导轨上静止过程中,电阻上产生的焦耳热为mgh
      D.金属棒a若从h处静止释放,在它运动的整个过程中,安培力的冲量大小是,方向向左
      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)小鹏用智能手机来研究物体做圆周运动时向心加速度和角速度、半径的关系。如图甲,圆形水平桌面可通过电机带动绕其圆心O转动,转速可通过调速器调节,手机到圆心的距离也可以调节。小鹏先将手机固定在桌面某一位置M处,通电后,手机随桌面转动,通过手机里的软件可以测出加速度和角速度,调节桌面的转速,可以记录不同时刻的加速度和角速度的值,并能生成如图乙所示的图象。
      (1)由图乙可知,时,桌面的运动状态是______________(填字母编号);
      A.静止 B.匀速圆周运动 C.速度增大的圆周运动 D.速度减小的圆周运动
      (2)仅由图乙可以得到的结论是:____________;
      (3)若要研究加速度与半径的关系,应该保持_________不变,改变______,通过软件记录加速度的大小,此外,还需要的测量仪器是:__________________。
      12.(12分)一位同学为验证机械能守恒定律,利用光电门等装置设计了如下实验。使用的器材有:铁架台、光电门1和2、轻质定滑轮、通过不可伸长的轻绳连接的钩码A和B(B左侧安装挡光片)。
      实验步骤如下:
      ①如图1,将实验器材安装好,其中钩码A的质量比B大,实验开始前用一细绳将钩码B与桌面相连接,细绳都处于竖直方向,使系统静止。
      ②用剪刀剪断钩码B下方的细绳,使B在A带动下先后经过光电门1和2,测得挡光时间分别为、。
      ③用螺旋测微器测量挡光片沿运动方向的宽度,如图2,则________。
      ④用挡光片宽度与挡光时间求平均速度,当挡光片宽度很小时,可以将平均速度当成瞬时速度。
      ⑤用刻度尺测量光电门1和2间的距离。
      ⑥查表得到当地重力加速度大小为。
      ⑦为验证机械能守恒定律,请写出还需测量的物理量(并给出相应的字母表示)__________,用以上物理量写出验证方程_____________。
      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,一张纸上用笔点一个点A,纸放在水平桌面上,用一高度为h的平行玻璃砖放置在纸上且点A在玻璃砖的下面,设光在玻璃砖内的折射率为n,从正上方向下看点A,看到点A的深度为多少?
      14.(16分)如图,滑块A和木板B的质量分别为mA=1kg、mB=4kg,木板B静止在水平地面上,滑块A位于木板B的右端,A、B间的动摩擦因数μ1=0.5,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.长L=0.9m的轻绳下端悬挂物块C,质量mC=1kg,轻绳偏离竖直方向的角度=60°。现由静止释放物块C,C运动至最低点时恰与A发生弹性正碰,A、C碰撞的同时木板B获得3m/s、方向水平向右的速度,碰后立即撤去物块C,滑块A始终未从木板B上滑下。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.不计空气阻力,A和C可视为质点,求:
      (1)C与A碰撞前瞬间轻绳的拉力;
      (2)木板的最小长度;
      (3)整个运动过程中滑动摩擦力对滑块A做的功及A、B间因摩擦产生的热量。
      15.(12分)如图所示,质量为m、直径为d的小球,拴在长为l的细绳一端一组成一单摆。将球偏开一小角度α使之做简谐运动,求小球从左侧最大偏角摆至最低点的过程中,绳子拉力产生的冲量大小。(重力加速度g已知)
      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、A
      【解析】
      先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图象.
      【详解】
      线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i应为正方向,故BC错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E=BLv,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场的过程,磁通量不变,没有感应电流产生.线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A正确,D错误.
      2、D
      【解析】
      A.查德威克用α粒子轰击铍原子核,发现了中子。卢瑟福用α粒子轰击氮原子核,发现了质子,故A错误;
      B.贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,证明原子核有复杂结构,故B错误;
      C.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,但阴极射线不是原子核中的中子变为质子时产生的β射线,故C错误;
      D.居里夫妇从沥青铀矿中分离出了钋(P0)和镭(Ra)两种新元素,故D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      A.当氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,轨道半径变小,其核外电子的动能将增大,又此过程中电场力做正功,其电势能减小,A项正确;
      B.处于n=2能级的氢原子跃迁到基态时,辐射出的光子的能量为(-4eV)-(-13.6eV)=10.2eV,B项错误;
      C.根据C=6可知,一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子频率最多有6种,C项错误;
      D.处于基态的氢原子要发生电离,吸收的光子能量必须大于等于13.6eV,D项错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      根据曲线运动时质点所受的合力指向轨迹的内侧可知,甲受到引力,乙受到斥力,则甲与Q是异种电荷,而乙与Q是同种电荷,故两粒子所带的电荷为异种电荷.故A错误.甲粒子从a到c过程,电场力做正功,动能增加,而乙从a到d过程,电场力做负功,动能减小,两初速度相等,则知甲粒子经过c点时的速度大于乙粒子经过d点时的速度.故B正确.甲粒子从a到b过程,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大;电场力对乙粒子先做负功后做正功,电势能先增大后减小.故C错误.a到b时,电场力对两粒子的做的功都是0,两个粒子的速率再次相等,由于不知道质量的关系,所以不能判定两个粒子的动能是否相等.故D错误.故选B.
      5、C
      【解析】
      A.阴极射线的本质是高速电子流,不是高频电磁波,选项A错误;
      B.玻尔提出的原子模型,成功解释了氢原子发光现象,但是没有否定卢瑟福的核式结构模型,故B错误。
      C.贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构,选项C正确;
      D.变成,经历了次α衰变,8×2-(94-82)=4次β衰变,选项D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      由题意分析可知粒子从BE中点G飞出左边磁场,作FG的垂直平分线交FA的延长线于点O,点O为圆心,如图所示
      根据几何知识,有
      与相似,则有
      解得

      又因为
      解得
      故C正确,ABD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、AC
      【解析】
      A.设AE中点为G,如图所示,则根据匀强电场的性质可解得该点的电势为

      所以GC连线是一个等势线;电场线与等势面垂直,且由电势高的等势面指向电势低的等势面,所以电场强度的方向由E指向A,故A正确;
      B.EA两点间的电势差为
      EA两点间的距离
      再根据电场强度公式可得
      故B错误;
      C.沿着电场线方向电势逐渐降低,因此H点电势最高,则

      解得
      故C正确;
      D.电子从D沿着圆周移到F点,电势先升高后降低,电子带负电,电势能先减小后增加,静电力先做正功后做负功,故D错误。
      故选AC。
      8、ABC
      【解析】
      A.当分子力表现为引力时,增大分子减的距离,需要克服分子力做功,所以分子势能随分子间距离的增大而增大,故A正确;
      B.一定量的理想气体保持压强不变,气体体积减小,气体分子的密集程度增大,单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数增多,故B正确;
      C.当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小,故C正确;
      D.液晶既具有液体的流动性,又具有单晶体的光学各向异性的特点,故D错误;
      E.根据热力学第二定律可知,一切与热现象有关的宏观自然过程都具有方向性,都是不可逆,故E错误;
      故选ABC。
      9、BCD
      【解析】
      A.A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A错误;
      B.B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B正确;
      C.C→D过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确;
      D.D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,故D正确;
      E.循环过程的特点是经一个循环后系统的内能不变。故E错误。
      故选BCD。
      10、ACD
      【解析】
      A.金属棒从静止运动到的过程中,根据机械能守恒可得
      解得金属棒运动到时的速度为
      金属棒运动到时的感应电动势为
      金属棒运动到时的回路中的电流大小为
      故A正确;
      B.金属棒到达磁场中时的速度为
      金属棒到达磁场中时的加速度大小为
      故B错误;
      C.金属棒从处静止下滑到在水平导轨上静止过程中,根据能量守恒可得产生的焦耳热等于重力势能的减小量,则有
      电阻上产生的焦耳热为
      故C正确;
      D.金属棒从处静止下滑到在水平导轨上静止过程中,规定向右为正方向,根据动量定理可得
      可得
      在它运动的整个过程中,安培力的冲量大小是,方向向左,故D正确;
      故选ACD。
      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、B 半径一定,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大 转速(或角速度) 手机到圆心的距离(或半径) 刻度尺
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,时,加速度大小不变,角速度大小也不变,所以此时桌面在做匀速圆周运动,所以B正确,ACD错误。
      故选B。
      (2)[2]由图乙可以看出,加速度和角速度的变化曲线大致一样,所以可以得到的结论是:半径一定时,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大。
      (3)[3][4]物体做圆周运动的加速度为
      若要研究加速度与半径的关系,应该保持转速(或角速度)不变,改变手机到圆心的距离(或半径);
      [5]所以还需要的测量仪器是刻度尺。
      12、6.710 钩码A、B的质量m1、m2
      【解析】
      ③[1]根据螺旋测微器测量原理得
      ⑦[2][3]为验证机械能守恒定律,还需测量钩码A、B的质量m1、m2。对系统,因为动能的增加量等于重力势能的减少量,则验证方程为
      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、
      【解析】
      取从A点发出的射向界面的两条光线:一条是垂直射向界面;另一条是斜射到界面的光线,且入射角且很小;折射角为,则由光的折射定律可得
      由几何关系

      由于αβ均较小,则
      联立解得:
      14、 (1)20N;(2)2.4m;(3)-4J,12J。
      【解析】
      (1)C下摆过程机械能守恒,由机械能守恒定律得
      A、C碰撞前,对C,由牛顿第二定律得

      代入数据解得
      T=20N
      (2)A、C发生弹性碰撞,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
      mCvC=mCvC′+mAvA
      由机械能守恒定律得

      由牛顿第二定律对A:
      μ1mAg=mAaA
      对B
      μ1mAg+μ2(mA+mB)g=mBaB
      A、B共速前B一直向右做匀减速直线运动,A先向左匀减速,再向右匀加速,共速后二者不再发生相对滑动,以向右为正方向;
      对A

      v=-vA+aAt
      对B

      v=vB-aBt
      木板最小长度为
      L=xB-xA
      代入数据解得
      L=2.4m
      (3)滑动摩擦力对A做功
      Wf=-μ1mAxA
      代入数据解得
      Wf=-4J
      A、B间因滑动摩擦产生的热量为
      Q=μ1mAgx相对=μ1mAgL
      代入数据解得
      Q=12J
      15、
      【解析】
      设合力冲量为I合,绳子拉力产生的冲量为I,由动量定理可知:
      I合=mv
      摆球由最大偏角摆至平衡位置的过程中,由机械能守恒定律

      所以:

      其中重力的冲量
      由于合力的冲量沿水平方向,所以由矢量合成的平行四边形定则可知:
      由图可得:

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