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      2026届西藏民族大学附属中学高三下第一次测试物理试题含解析

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      2026届西藏民族大学附属中学高三下第一次测试物理试题含解析

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      这是一份2026届西藏民族大学附属中学高三下第一次测试物理试题含解析,共15页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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,abcd是边长为L的正方形回路,处在斜向左上的匀强磁场中,磁场方向与回路平面呈45度角,ab,cd为金属棒,ad,bc为细的金属丝,金属丝的质量不计,ab金属棒固定且两端通过导线与另一侧的电源相连,连接在另一端的cd金属棒刚好能悬在空中且正方形回路处于水平,cd段金属棒的质量为m通过回路的磁通量为,重力加速度为g则cd棒中电流的大小和方向:
      A.,方向从d到c B.,方向从c到d
      C.,方向从d到c D.,方向从c到d
      2、氚核发生β衰变除了产生β粒子和新核外,还会产生质量数和电荷数都是0的反中微子Ve。若氚核在云室中发生β衰变后,产生的反中微子和β粒子的运动方向在同一条直线上,设反中微子的动量为P1,β粒子动量为P2,则。
      A.上述核反应方程为
      B.β粒子在云室中穿过会留下清晰的路径,此体现了粒子的波动性
      C.氚核内部某个中子转变为质子时,会向外发射粒子
      D.新核的动量为
      3、如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻的;R2的阻值等于电流表内阻的4倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是( )
      A.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04 A
      B.将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.02 A
      C.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06 A
      D.将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01 A
      4、我国自主研制的绞吸挖泥船“天鲲号”达到世界先进水平.若某段工作时间内,“天鲲号”的泥泵输出功率恒为,排泥量为,排泥管的横截面积为,则泥泵对排泥管内泥浆的推力为( )
      A.B.C.D.
      5、关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是( )
      A.它的运行速度为7.9km/s
      B.已知它的质量为1.42t,若将它的质量增为2.84t,其同步轨道半径变为原来的2倍
      C.它可以绕过北京的正上方,所以我国能够利用它进行电视转播
      D.它距地面的高度约是地球半径的5倍,所以它的向心加速度约是地面处的重力加速度的
      6、如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量均为m,两物体分别固定在竖直弹簧两端,弹簧的质量不计,整个系统在轻绳悬挂下处于静止状态,现将悬挂吊篮的轻绳剪断在轻绳刚被剪断的时间( )
      A.物体B的加速度大小为gB.物体C的加速度大小为2g
      C.吊篮A的加速度大小为gD.吊篮A与物体C间的弹力大小为0.5mg
      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、一位同学玩飞镖游戏,已知飞镖距圆盘为L,对准圆盘上边缘的A点水平抛出,初速度为v0,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘且过盘心O点的水平轴匀速转动。若飞镖恰好击中A点,下列说法正确的是( )
      A.从飞镖抛出到恰好击中A点,A点一定转动到最低点位置B.从飞镖抛出到恰好击中A点的时间为
      C.圆盘的半径为D.圆盘转动的角速度为 (k=1,2,3,…)
      8、如图所示,灯泡A、B完全相同,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=5:1,指示灯L的额定功率是灯泡A的,当输入端接上的交流电压后,三个灯泡均正常发光,两个电流表均为理想电流表,且A2的示数为0.4A,则( )
      A.电流表A1的示数为0.08A
      B.灯泡A的额定电压为22V
      C.灯泡L的额定功率为0.8W
      D.原线圈的输入功率为8.8W
      9、以下说法正确的是________。
      A.某物质的密度为ρ,其分子的体积为,分子的质量为m,则
      B.空气中水蒸气的压强与同温度下水的饱和汽压的比值越大,空气的相对湿度越大
      C.在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出,这是由于大头针填充了水分子间的空隙
      D.内能不同的物体,物体内部分子热运动的平均动能可能相同
      E.玻璃管裂口放在火上烧熔,它的尖锐处就变圆滑,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面积要收缩到最小的缘故
      10、如图所示,质量为m的托盘P(包括框架)悬挂在轻质弹簧的下端处于静止状态,托盘的上表面水平。t=0时刻,将质量也为m的物块Q轻轻放到托盘上,t1时刻P、Q速度第一次达到最大,t2时刻,P、Q第一次下降到最低点,下列说法正确的是( )
      A.Q刚放上P瞬间它们的加速度大小为
      B.0~t1时间内弹簧弹力的冲量大于2mgt1
      C.0~t1时间内P对Q的支持力不断增大
      D.0~t2时间内P、Q的重力势能和弹簧弹性势能的总和不断减小
      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)如图,物体质量为,静置于水平面上,它与水平面间的动摩擦因数,用大小为、方向与水平方向夹角的拉力F拉动物体,拉动4s后,撤去拉力F,物体最终停下来取试求:
      物体前4s运动的加速度是多大?
      物体从开始出发到停下来,物体的总位移是多大?
      12.(12分)如图所示为某同学测量电源的电动势和内阻的电路图.其中包括电源E,开关S1和S2,电阻箱R,电流表A,保护电阻Rx.该同学进行了如下实验步骤:

      (1)将电阻箱的阻值调到合适的数值,闭合S1、S2,读出电流表示数为I,电阻箱读数为9.5 Ω,断开S2,调节电阻箱的阻值,使电流表示数仍为I,此时电阻箱读数为4.5Ω.则保护电阻的阻值Rx=________Ω.(结果保留两位有效数字)
      (2)S2断开,S1闭合,调节R,得到多组R和I的数值,并画出图象,如图所示,由图象可得,电源电动势E=________V,内阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)

      (3)本实验中,内阻的测量值________(填“大于”或“小于”)真实值,原因是_____________.
      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,四边形ABCD是一块玻璃砖的横截面示意图,∠D=90°,DO垂直于AB,垂足为O.一束单色光从O点射入玻璃砖,人射角为i,调节i的大小,当i=45°时,AD面和CD面都恰好没有光线射出.求:
      ①玻璃砖对该单色光的折射率.
      ②四边形ABCD中∠A的大小.
      14.(16分)如图所示,在直线MN和PQ之间有一匀强电场和一圆形匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,MN、PQ与磁场圆相切,CD是圆的一条直径,长为2r,匀强电场的方向与CD平行向右,其右边界线与圆相切于C点。一比荷为k的带电粒子(不计重力)从PQ上的A点垂直电场射入,初速度为v0,刚好能从C点沿与CD夹角为α的方向进入磁场,最终从D点离开磁场。求:
      (1)电场的电场强度E的大小;
      (2)磁场的磁感应强度B的大小。
      15.(12分)如图所示,两根平行的光滑金属导轨ab、cd与水平面成θ=固定,导轨间距离为L=1m,电阻不计,一个阻值为R=0.3Ω的定值电阻接在两金属导轨的上端。在导轨平面上边长为L的正方形区域内,有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。两根完全相同金属杆M和N用长度为l=0.5m的轻质绝缘硬杆相连,在磁场上方某位置垂直于导轨放置且与导轨良好接触,金属杆长度均为L、质量均为m=0.5kg、电阻均为r=0.6Ω,将两杆由静止释放,当杆M进入磁场后,两杆恰好匀速下滑,取g=10 m/s2。求:
      (1)杆M进入磁场时杆的速度;
      (2)杆N进入磁场时杆的加速度大小;
      (3)杆M出磁场时,杆已匀速运动,求此时电阻R上已经产生的热量。
      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、A
      【解析】
      设磁场的磁感应强度为B,则有:Φ=BL2sin45°,求得,cd棒处于静止,则受到的安培力垂直于磁感应强度指向右上,设cd中的电流为I,则有:BILcs45°=mg,解得:,根据左手定则可知,cd棒中的电流方向从d到c,故A正确, BCD错误。
      2、C
      【解析】
      A.氚核在云室中发生β衰变,没有中子参与,故核反应方程为,故A错误;
      B.β粒子在云室中穿过会留下清晰的路径,此体现了粒子的粒子性,故B错误;
      C.氚核内部某个中子转变为质子时,会发射电子,即射线,故C正确;
      D.由于不知道氚核的初始动量,故由动量守恒无法求出新核的动量,故D错误;
      故选C。
      3、C
      【解析】
      AB.由于电流表A的每个最小格表示0.02A,当将接线柱 1、2 接入电路时,电流表A与电阻R1并联,当电流表中通过0.02A的电流时,根据欧姆定律可知,流过R1的电路为0.04A,故干路电流为0.06A,即此时每一小格表示 0.06 A,故AB均错误;
      CD.将接线柱 1、3 接入电路时,电流表与电阻R1并联后再与电阻R2串联,当电流表中通过0.02A的电流时,R1中的电流仍是0.04A,故干路电流就是0.06A,所以通过接线柱1的电流值就是0.06A,所以它表示每一小格表示 0.06 A,选项C正确,D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      设排泥的流量为Q,t时间内排泥的长度为:
      输出的功:
      排泥的功:
      输出的功都用于排泥,则解得:
      故A正确,BCD错误.
      5、D
      【解析】
      同步卫星的轨道半径是固定的,与质量大小无关,A错误;7.9 km/s是人造卫星的最小发射速度,同时也是卫星的最大环绕速度,卫星的轨道半径越大,其线速度越小.同步卫星距地面很高,故其运行速度小于7.9 km/s,B错误;同步卫星只能在赤道的正上方,C错误;由可得,同步卫星的加速度,D正确.
      【点睛】同步卫星有四个“定”:定轨道、定高度、定速度、定周期.
      6、D
      【解析】
      A.弹簧开始的弹力
      F=mg
      剪断细线的瞬间,弹簧弹力不变,B的合力仍然为零,则B的加速度为0,故A错误;
      BC.剪断细线的瞬间,弹力不变,将C和A看成一个整体,根据牛顿第二定律得
      即A、C的加速度均为1.5g,故BC错误;
      D.剪断细线的瞬间,A受到重力和C对A的作用力,对A有

      故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、ABC
      【解析】
      A.从飞镖抛出到恰好击中A点,A点转到了最低点位置,故A正确;
      B.飞镖水平抛出,在水平方向做匀速直线运动,因此
      t=
      故B正确;
      C.飞镖击中A点时,A恰好在最下方,有
      1r=gt1
      解得
      r=
      故C正确;
      D.飞镖击中A点,则A点转过的角度满足
      θ=ωt=π+1kπ(k=0、1、1......)

      ω=(k=0、1、1......)
      故D错误。
      故选ABC。
      8、AC
      【解析】
      A.副线圈的总电流即A2的示数为I2=0.4A,由理想变压器两端的电流比等于匝数的反比,可得
      即电流表A1的示数为0.08A,故A正确;
      BC.变压器的输入电压的有效值为U=110V,根据全电路的能量守恒定律有
      而指示灯L的额定功率是灯泡A的,即
      联立解得

      由电功率
      可得
      故B错误,C正确;
      D.对原线圈电路由,可得原线圈的输入功率
      故D错误。
      故选AC。
      9、BDE
      【解析】
      A.密度是宏观的物理量,分子的质量与体积是微观的物理量,则,故A错误;
      B.根据相对湿度的定义式可知,空气中水蒸气的压强与同温度时水的饱和汽压的比值越大,空气的相对湿度越大,故B正确;
      C.在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出的原因是液体的表面张力作用,液体表面层分子的分布要比内部稀疏些,分子之间的吸引力和排斥力都减弱了,其中斥力减弱更多,所以表面层分子之间有相互吸引力,这种力叫表面张力,由于表面张力的作用,使水面形成一层弹性薄膜,所以水不会流出,故C错误;
      D.物体的内能由温度、体积和物质的量决定,内能不同的物体,温度可能相同,温度是分子平均动能的标志,温度相同,分子的平均动能相同,故D正确;
      E.玻璃管道裂口放在火上烧熔,熔化的玻璃在表面张力的作用下收缩到最小,从而变得圆滑,故E正确。
      故选BDE。
      10、AC
      【解析】
      A. Q刚放上P瞬间,弹簧弹力不变,仍为mg,故根据牛顿第二定理可知,它们的加速度
      故A正确;
      B. t1时刻P、Q速度第一次达到最大,此时P、Q整体合力为零,此时弹簧弹力
      故0~t1时间内弹簧弹力小于2mg,故0~t1时间内弹簧弹力的冲量小于2mgt1,故B错误;
      C. 0~t1时间内整体向下的加速度逐渐减小到零,对Q有
      故P对Q的支持力N不断增大,故C正确;
      D. t2时刻,P、Q第一次下降到最低点,动能为零,故根据机械能守恒可知,0~t2时间内P、Q的重力势能和弹簧弹性势能的总和先减小再增大,故D错误。
      故选AC。
      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、 42m
      【解析】
      (1)由牛顿第二定律运用正交分解法求解加速度;
      (2)根据运动公式求解撤去外力之前时的位移;根据牛顿第二定律求解撤去外力后的加速度和位移,最后求解总位移.
      【详解】
      (1)受力分析:正交分解:由牛顿第二定律得:


      联立解得:
      (2)前4s内的位移为,
      4s末的速度为:,
      撤去外力后根据牛顿第二定律可知:,
      解得:,
      减速阶段的位移为: ,
      通过的总位移为:.
      【点睛】
      此题是牛顿第二定律的应用问题;关键是知道加速度是联系运动和力的桥梁,运用正交分解法求解加速度是解题的重点.
      12、5.0 3.0 2.2 大于 电流表也有内阻
      【解析】
      (1)[1]由题意可知,闭合S1和S2时只有电阻箱接入电路,闭合S1、断开S2时,电阻箱与R串联接入电路,两种情况下电路电流相等,由欧姆定律可知,两种情况下电路总电阻相等,所以 保护电阻的阻值
      Rx=9.5 Ω-4.5 Ω=5.0Ω
      (2)[2][3]根据闭合电路的欧姆定律可得,E=I(R+Rx+r),整理可得
      可见图线的斜率
      图线的纵截距
      结合图象中的数据可得
      E=3.0V,r=2.2Ω.
      (3)[4][5]本实验中,内阻的测量值大于真实值,原因是电流表也有内阻,测量值等于电源内阻和电流表内阻之和.
      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)
      【解析】
      ①根据题意可知,当光线在AB面上O点的入射角为时,恰好在AD面和CD面发生全反射,作出时的光路图如图所示,P、M、N分别为光线在AD、CD、AB面上的入射点,过P、M两点的法线相交于E点,设光线全反射的临界角为
      由几何关系可知:
      解得
      折射率
      解得
      ②设光线在O点的折射角为r,根据,代入,解得
      根据几何关系可得,
      解得
      14、 (1) ;(2) 。
      【解析】
      求出粒子在C点的沿x方向的分速度以及从A到C的时间,根据速度时间关系求解电场强度;求出粒子在磁场中运动的速度大,根据几何关系可得轨迹半径,根据洛伦兹力提供向心力求解磁感应强度。
      【详解】
      (1)粒子在C点的沿x方向的分速度为vx,根据几何关系可得:
      从A到C的时间为t,根据速度时间关系可得:
      根据速度时间关系可得:
      解得:
      (2)粒子在磁场中运动的速度大小为:
      根据几何关系可得轨迹半径:
      根据洛伦兹力提供向心力可得:
      解得:
      答:(1)电场的电场强度E的大小为。
      (2)磁场的磁感应强度B的大小为。
      15、 (1)4m/s(2)1.67m/s2(3)3.42J
      【解析】
      (1)杆M进入磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I1LB
      电路中总电阻
      R1=+r=0.8Ω
      由闭合电路欧姆定律I1=,由法拉第电磁感应定律E1=BLv1,由以上各式可得
      v1=4m/s
      (2)杆N进入磁场时杆的速度为v1=4m/s,此时电路中总电阻
      R2=+R=0.6Ω
      根据牛顿第二定律
      2mgsinθ-I2LB=2ma
      I2=
      解得
      a=-m/s2≈-1.67m/s2
      杆N进入磁场时杆的加速度大小为1.67m/s2。
      (3)从杆M进入磁场到杆N进入磁场的过程中,电阻R上的电流
      IR=I1=A
      此过程产生的热量Q1=Rt,t=
      解得
      Q1=J
      杆M出磁场时,根据平衡条件
      2mgsinθ=I2LB
      I2=
      E2=BLv2
      解得
      v2=3m/s
      从杆N进入磁场到杆M出磁场时,系统减少的机械能转化为焦耳热
      ΔE=2mg(L-l)sin θ+×2mv-×2mv=6 J
      此过程电阻R上产生的热量Q2=3J,全过程电阻R上已产生的热量
      Q1+Q2≈3.42J

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