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      湖北省襄阳四中、龙泉中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析

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      湖北省襄阳四中、龙泉中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析

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      这是一份湖北省襄阳四中、龙泉中学2026届高三下第一次测试物理试题含解析,共11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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、2019年1月3日,嫦娥四号成功着陆在月球背面开始了对月球背面区域的科学考察之旅。由于月球在绕地球的运行过程中永远以同一面朝向地球,导致地球上的任何基站信号都无法直接穿透月球与嫦娥四号建立联系,为此,我国特意于2018年5月21日成功发射了嫦娥四号中继星“鹊桥”,如下图所示,若忽略除地球和月球外其他天体的影响,运行在地月第二拉格朗日点(L2点)的“鹊桥”的运动可简化为同时参与了以L2点为中心的自转和与月球一起绕地球的公转两个运动,以确保嫦娥四号和地球之间始终能够正常的进行通讯联系。以下关于月球和中继星“鹊桥”运动的认识中正确的是:
      A.月球的自转周期与其绕地球的公转周期一定是相同的
      B.“鹊桥”的公转周期一定大于月球的公转周期
      C.“鹊桥”的自转的周期一定等于其绕地球公转的周期
      D.“鹊桥”绕L2点自转的向心力一定是地球和月球对其万有引力的合力
      2、通过实验研究通电长直导线间的相互作用规律。如图所示,为两根平行的长直导线,通过外接直流电源分别给两导线通以相应的恒定电流。为导线所在平面内的两点。下列说法中正确的是( )
      A.两导线中的电流大小相等、方向相反时,点的磁感应强度为零
      B.导线电流向上、导线电流向下时,导线所受安培力向右
      C.点的磁感应强度一定不为零
      D.两导线所受安培力的大小一定相等
      3、下列说法中正确的是
      A.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力
      B.在阳光照射下,可以观察到教室空气中飞舞的尘埃作无规则运动,属于布朗运动
      C.一定质量的理想气体温度升高其压强一定增大
      D.一定质量的理想气体温度升高其内能一定增大
      4、在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为的光滑斜面,其上有一质量为m的物块,如图所示。物块在下滑的过程中对斜面压力的大小为( )
      A.B.
      C.D.
      5、如图,在xy坐标系中有圆形匀强磁场区域,其圆心在原点O,半径为L,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直纸面向外。粒子A带正电,比荷为,第一次粒子A从点(-L,0)在纸面内以速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,第二次粒子A从同一点在纸面内以相同的速率沿着与x轴正方向成角射入磁场,已知第一次在磁场中的运动时间是第二次的2倍,则
      A.B.
      C.D.
      6、由于太阳自身巨大的重力挤压,使其核心的压力和温度变得极高,形成了可以发生核聚变反应的环境。太阳内发生核聚变反应主要为:,已知部分物质比结合能与质量数关系如图所示,则该反应释放的核能约为( )
      A.5 MeVB.6 MeV
      C.24 MeVD.32 MeV
      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,一磁感强度为B的匀强磁场垂直纸面向里,且范围足够大。纸面上M、N两点之间的距离为d,一质量为m的带电粒子(不计重力)以水平速度v0从M点垂直进入磁场后会经过N点,已知M、N两点连线与速度v0的方向成角。以下说法正确的是( )
      A.粒子可能带负电
      B.粒子一定带正电,电荷量为
      C.粒子从M点运动到N点的时间可能是
      D.粒子从M点运动到N点的时间可能是
      8、如图所示,两条平行导轨MN、PQ的间距为L,水平导轨的左端与两条竖直固定、半径为r的光滑圆弧导轨相切,水平导轨的右端连接阻值为R的定值电阻,从水平导轨左端起宽度为d的区域内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。现将一金属杆从圆弧导轨的最高处由静止释放,金属杆滑到磁场右边界时恰好停止。已知金属杆的质量为m、电阻也为R,且与水平导轨间的动摩擦因数为μ,金属杆在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g,则( )
      A.金属杆到达圆弧导轨的最低点前瞬间对导轨的压力大小为3mg
      B.金属杆在磁场中运动的最大加速度为
      C.整个过程中,通过金属杆横截面的电荷量为
      D.整个过程中,定值电阻上产生的焦耳热为mg(r-μd)
      9、一简谐机械横波沿x轴负方向传播,已知波的波长为8 m,周期为2 s,t=0 s时刻波形如图甲所示,a、b、d是波上的三个质点。图乙是波上某一点的振动图象,则下列说法正确的是
      A.图乙可以表示质点b的振动
      B.在0~0.25s和0.25~0.5s两段时间内,质点b运动位移相同
      C.该波传播速度为v=16m/s
      D.质点a在t=1s时位于波谷
      E.质点d 简谐运动的表达式为y=0.1sinπt(m)
      10、如图为磁流体发电机的原理示意图,间距为的平行金属板M、N间有磁感应强度大小为B且方向垂直纸面向里的匀强磁场,将一束含有大量带正电和带负电的等离子体以速度水平喷入磁场,两金属板间就产生电压.定值电阻、滑动变阻器(最大值为)及开关S串联后接在M、N两端,已知磁流体发电机的电阻为r(),则在电路闭合、滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动的过程中( )
      A.金属板M为电源正极,N为电源负极
      B.电阻消耗功率的最大值为
      C.滑动变阻器消耗功率的最大值为
      D.发电机的输出功率先增大后减小
      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)实验中挂钩位置可认为不变,利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒。
      (1)用游标卡尺测出小铁球直径结果如图乙所示。则其直径D=________cm。
      (2)①如图甲所示,固定力传感器M
      ②取一根不可伸长的细线,一端连接(1)中的小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过)
      ③将小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系如图丁所示。
      (i)为验证小铁球在最高点A和最低处的机械能是否相等,则_____________。
      A.必须要测出小铁球的直径D
      B.必须要测出小铁球的质量m
      C.必须要测出细线离开竖直方向的最大偏角θ
      D.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g
      E.必须要知道图丙、丁中F0,F1,F2的大小
      (ii)若已经通过实验测得了(i)中所需的物理量,则为了验证小铁球在最高点B和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式_____________________________是否成立即可。(用题中所测得的物理量符号表示)
      12.(12分)(1)用游标卡尺测量小球的直径如图甲、乙所示.测量方法正确的是_____(选填“甲”或“乙”).
      (2)用螺旋测微器测量金属丝的直径,此示数为_______mm.
      (3)在“用打点计时器测速度”的实验中,交流电源频率为50Hz,打出一段纸带如图所示.纸带经过2号计数点时,测得的瞬时速度v=____m/s.
      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,竖直平面内固定一半径为R的光滑半圆环,圆心在O点。质量均为m的A、B两小球套在圆环上,用不可形变的轻杆连接,开始时球A与圆心O等高,球B在圆心O的正下方。轻杆对小球的作用力沿杆方向。
      (1)对球B施加水平向左的力F,使A、B两小球静止在图示位置,求力的大小F;
      (2)由图示位置静止释放A、B两小球,求此后运动过程中A球的最大速度v;
      (3)由图示位置静止释放A、B两小球,求释放瞬间B球的加速度大小a。
      14.(16分)如图,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银柱,中管内水银面与管口A之间气体柱长为lA=40 cm,右管内气体柱长为lB=39 cm.先将开口B封闭,再将左管竖直插入水银槽中,设被封闭的气体为理想气体,整个过程温度不变,若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4 cm,已知大气压强p0=76 cmHg,求:
      ①A端上方气柱长度;
      ②稳定后右管内的气体压强.
      15.(12分)在足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术取得胜利,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中.如图所示,某足球场长90 m、宽60 m.现一攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为8 m/s的匀减速直线运动,加速度大小为m/s1.试求:
      (1)足球从开始做匀减速直线运动到底线需要多长时间;
      (1)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员在边线中点处沿边线向前追赶足球,他的启动过程可以视为从静止出发的匀加速直线运动,所能达到的[最大速度为6 m/s,并能以最大速度做匀速运动,若该前锋队员要在足球越过底线前追上足球,他加速时的加速度应满足什么条件?
      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】
      A. 月球一面始终朝着地球,说明月球也有自转,其自转周期等于其公转周期,故A正确;
      B. 地月系统的拉格朗日点就是小星体在该位置时,可以与地球和月球基本保持相对静止,故中继星“鹊桥”随拉格朗日点L2绕地球运动的周期等于月球绕地球的周期,故B错误;
      C.为确保嫦娥四号和地球之间始终能够正常的进行通讯联系,所以“鹊桥”的自转的周期要小其绕地球公转的周期,故C错误;
      D. 中继星“鹊桥”绕拉格朗日点L2运动过程,只受到地球和月球万有引力作用,合力不能提供向心力,因此还受到自身的动力作用,故D错误。
      2、D
      【解析】
      A.两导线的电流方向相反,由安培定则知两电流在点产生的磁场方向相同,则合磁感应强度不为零,故A错误;
      B.N导线电流向下,由安培定则知该电流在M导线处产生垂直纸面向里的磁场。M导线电流向上,由左手定则知M导线所受安培力向左,故B错误;
      C.若两导线通以反向电流,由安培定则知在点产生相反方向的磁场。若M导线电流较强、N导线电流较弱,它们在点产生的磁感应强度的大小可能相等,则合磁感应强度可能为零,故C错误;
      D.不管两导线中电流的大小、方向如何,两导线间相互作用的安培力是一对作用力与反作用力,大小一定相等,故D正确。
      故选D。
      3、D
      【解析】
      A项:用打气筒打气时,里面的气体因体积变小,压强变大,所以再压缩时就费力,与分子之间的斥力无关,故A错误;
      B项:教室空气中飞舞的尘埃是由于空气的对流而形成的;不是布朗运动;故B错误;
      C项:由理想气体状态方程可知,当温度升高时如果体积同时膨胀,则压强有可能减小;故C错误;
      D项:理想气体不计分子势能,故温度升高时,分子平均动能增大,则内能一定增大;故D正确。
      4、C
      【解析】
      设物块对斜面的压力为N,物块m相对斜面的加速度为a1,斜面的加速度为a2,方向向左;则物块m相对地面的加速度为
      由牛顿第二定律得
      对m有
      对M有
      解得
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹如图所示:

      根据洛伦兹力提供向心力有:
      则粒子做匀速圆周运动的半径为:
      根据几何知识可知BOCO1以及BODO2为菱形,所以
      ∠1=180°-(90°-α)=90°+α
      ∠2=180°-(90°+β)
      根据题意可知∠1=2∠2,所以得到
      α+2β=90°= 。
      A.,与结论不相符,选项A错误;
      B.,与结论相符,选项B正确;
      C.,与结论不相符,选项C错误;
      D.,与结论不相符,选项D错误;
      故选B。
      6、C
      【解析】
      由图象可知的比结合能约为1.1MeV,的比结合能约为7.1MeV,由比结合能的定义可知,该反应释放的核能约为
      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、BCD
      【解析】
      A.由左手定则可知,粒子带正电,选项A错误;
      B.由几何关系可知,r=d,由
      可知电荷量为
      选项B正确;
      CD.粒子运动的周期
      第一次到达N点的时间为
      粒子第三次经过N点的时间为
      选项CD正确。
      故选BCD。
      8、AC
      【解析】
      A.金属杆沿圆弧导轨下滑过程中机械能守恒,
      mgr=mv2
      在到达最低点前瞬间
      F-mg=m
      解得
      F=3mg
      故A正确;
      B.金属杆刚进入磁场时,所受安培力最大,加速度最大,对金属杆受力分析,由牛顿第二定律有
      +μmg=mam
      解得
      am=+μg
      故B错误;
      C.根据q=可知,整个过程中通过金属杆横截面的电荷量为
      q=
      故C正确;
      D.根据能量的转化和守恒可知,整个过程中系统产生的热量
      Q总=mgr-μmgd
      定值电阻上产生的焦耳热
      Q焦=mg(r-μd)
      故D错误。
      故选AC。
      9、ADE
      【解析】
      A.由图乙知,t=0时刻质点经过位置向下运动,图甲是t=0时刻的波形,此时a位于波峰,位移最大,与图乙中t=0时刻质点的状态不符,而质点b在t=0时刻经过平衡位置向下运动,与图乙中t=0时刻质点的状态相符,所以图乙不能表示质点d的振动,可以表示质点b的振动,故A正确;
      B.由于质点做简谐振动,并不是匀速直线运动,则在0~0.25s和0.25~0.5s两段时间内,质点b运动位移不相同,故B错误;
      C.由图可知,波的波长为8m,周期为2s,故传播速度
      故C错误;
      D.因周期T=2s,那么质点a在t=1s时,即振动半个周期,其位于波谷,故D正确;
      E.根据平移法可知,质点d下一时刻沿着y轴正方向运动,振幅

      因此质点d简谐运动的表达式为
      故E正确。
      故选ADE。
      10、BD
      【解析】
      A.等离子体喷入磁场后,由左手定则可知正离子向N板偏转,负离子向M板偏转,即金属板M为电源负极,N为电源正极,故A错误;
      B.等离子体稳定流动时,洛伦兹力与电场力平衡,即
      可得电源电动势,当滑片P位于b端时,电路中电流最大,电阻消耗的功率最大,且为
      故B正确;
      C.滑动变阻器最大阻值为,小于定值电阻与电源内阻之和,故滑动变阻器阻值为时消耗的功率最大,且为
      故C错误;
      D.因,所以滑片P由a端向b端滑动的过程中,外电路电阻减小,必然在某位置有
      由外电阻与内阻相等时电源输出功率最大可知,滑片P由a端向b端滑动的过程中,发电机的输出功率先增大后减小,故D正确。
      故选:BD。
      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、1.090cm D
      【解析】
      (1)[1]由图乙可知,该游标卡尺为50分度游标卡尺,故其读数为
      (2)[2]由机械能守恒定律可得
      在最低点时有
      刚释放时有
      静止时有
      联立化简可得
      故小球机械能是否守恒验证以上等式即可,故需要测量的物理量为F0,F1,F2的大小及当地重力加速度g,故选D。
      [3]由[2]中分析可知,需验证的等式为
      12、甲 6.700 0.36
      【解析】
      (1)让球直径卡在两外测量爪之间,测量方法正确的是甲.
      (2) 螺旋测微器示数
      (3)根据匀变速直线运动的推论可得纸带经过2号计数点时瞬时速度为:。
      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、(1)mg;(2);(3)
      【解析】
      (1)设圆环对球的弹力为,轻杆对球的弹力为,对、和轻杆整体,根据平衡条件有
      对球有
      解得
      (2)当轻杆运动至水平时,、球速度最大且均为,由机械能守恒有
      解得
      (3)在初始位置释放瞬间,、速度为零,加速度都沿圆环切线方向,大小均为,
      设此时杆的弹力,根据牛顿第二定律
      对球有
      对球有
      解得
      14、①38cm;②78cmHg
      【解析】
      试题分析:①稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4cm,则A管内气体的压强为PA1=(76+4) cmHg
      由公式:P0VA0=PA1VA1,
      代入数据得:LA1=38cm
      ②设右管水银面上升h,则右管内气柱长度为lB-h,气体的压强为;
      由玻意尔定律得:
      解得:h=1cm
      所以右管内气体压强为
      考点:气体的状态方程.
      15、(1) (1)
      【解析】
      (1)设所用时间为t,则v0=8 m/s;x=45 m
      x=v0t+at1,解得t=9 s.
      (1)设前锋队员恰好在底线追上足球,加速过程中加速度为a,若前锋队员一直匀加速运动,则其平均速度v=,即v=5 m/s;而前锋队员的最大速度为6 m/s,故前锋队员应该先加速后匀速
      设加速过程中用时为t1,则t1=
      匀加速运动的位移x1=
      解得x1=
      匀速运动的位移x1=vm(t-t1),即x1=6×(9-t1) m
      而x1+x1=45 m
      解得a=1 m/s1
      故该队员要在球出底线前追上足球,加速度应该大于或等于1 m/s1.
      点睛:解决本题的关键要注意分析运动过程,理清足球和运动员的位移关系,再结合运动学公式灵活求解即可解答.

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