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文檔簡介

2026屆北京市朝陽區(qū)市級名校物理高三上期末質量檢測試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示為四分之一圓柱體OAB的豎直截面,半徑為R,在B點上方的C點水平拋出一個小球,小球軌跡恰好在D點與圓柱體相切,OD與OB的夾角為60°,則C點到B點的距離為()A.R B. C. D.2、如圖所示電路中,電流表A和電壓表V均可視為理想電表.現(xiàn)閉合開關S后,將滑動變阻器滑片P向左移動,下列說法正確的是()A.電流表A的示數(shù)變小,電壓表V的示數(shù)變大B.小燈泡L變亮C.電容器C上電荷量減少D.電源的總功率變大3、讓一小球分別從豎直墻壁上面的A點和B點沿不同的粗糙斜面AC和BC到達水平面上同一點C,小球釋放的初速度等于0,兩個斜面的粗糙程度相同,關于小球的運動,下列說法正確的是()A.下滑到C點時合外力的沖量可能相同B.下滑到C點時的動能可能相同C.下滑到C點過程中損失的機械能一定相同D.若小球質量增大,則沿同一斜面到達斜面底端的速度增大4、如圖所示,半徑為R的圓形區(qū)域內有一垂直紙面向里的勻強磁場,P為磁場邊界上的一點,大量質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子,在紙面內沿各個方向一速率v從P點射入磁場,這些粒子射出磁場時的位置均位于PQ圓弧上且Q點為最遠點,已知PQ圓弧長等于磁場邊界周長的四分之一,不計粒子重力和粒子間的相互作用,則()A.這些粒子做圓周運動的半徑B.該勻強磁場的磁感應強度大小為C.該勻強磁場的磁感應強度大小為D.該圓形磁場中有粒子經過的區(qū)域面積為5、一含有理想變壓器的電路如圖所示,交流電源輸出電壓的有效值不變,圖中三個電阻R完全相同,電壓表為理想交流電壓表,當開關S斷開時,電壓表的示數(shù)為U0;當開關S閉合時,電壓表的示數(shù)為.變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為()A.5 B.6 C.7 D.86、如圖所示為某住宅區(qū)的應急供電系統(tǒng),由交流發(fā)電機和副線圈匝數(shù)可調的理想降壓變壓器組成。發(fā)電機中矩形線圈所圍的面積為S,匝數(shù)為N,電阻不計,它可繞水平軸OO/在磁感應強度為B的水平勻強磁場中以角速度ω勻速轉動。矩形線圈通過滑環(huán)連接降壓變壓器,滑動觸頭P上下移動時可改變輸出電壓,R0表示輸電線的電阻。以線圈平面在中性面為計時起點,下列判斷正確的是()A.若發(fā)電機線圈某時刻處于圖示位置,變壓器原線圈的電流瞬時值為零B.發(fā)電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式為C.當滑動觸頭P向下移動時,變壓器原線圈兩端的電壓不變D.當用戶數(shù)目增多時,電路中的電流變小,用戶得到的電壓變小二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,質量均為的物塊放在傾角為的光滑斜面上,斜面底端有一垂直于斜面的固定擋板,與擋板接觸,間用勁度系數(shù)為的輕彈簧連接,均處于靜止狀態(tài)?,F(xiàn)對物塊施加沿斜面向上、大小恒定的拉力,使物塊沿斜面向上運動,當向上運動到速度最大時,對擋板的壓力恰好為零,重力加速度為,則在此過程中,下列說法正確的是()A.拉力等于B.物塊的加速度一直減小C.物塊向上移動的距離為D.物塊的加速度大小為時,物塊對擋板的壓力為8、關于熱現(xiàn)象,下列說法正確的是()A.在“用油膜法估測分子的大小”的實驗中,油酸分子的直徑(也就是單層油酸分子組成的油膜的厚度)等于一小滴溶液中純油酸的體積與它在水面上攤開的面積之比B.兩個鄰近的分子之間同時存在著引力和斥力,它們都隨距離的增大而減小,當兩個分子的距離為r0時,引力與斥力大小相等,分子勢能最小C.物質是晶體還是非晶體,比較可靠的方法是從各向異性或各向同性來判斷D.如果用Q表示物體吸收的能量,用W表示物體對外界所做的功,ΔU表示物體內能的增加,那么熱力學第一定律可以表達為Q=ΔU+WE.如果沒有漏氣沒有摩擦,也沒有機體熱量的損失,這樣的熱機的效率可以達到100%9、如圖所示,一物塊從光滑斜面上某處由靜止釋放,與一端固定在斜面底端的輕彈簧相碰。設物塊運動的加速度為a,機械能為E,速度為v,動能Ek,下滑位移為x,所用時間為t。則在物塊由釋放到下滑至最低點的過程中(取最低點所在平面為零勢能面),下列圖象可能正確的是()A. B.C. D.10、圖中a、b是兩個點電荷,它們的電荷量分別為Q1、Q2,MN是ab連線的中垂線,P是中垂線上的一點。下列哪種情況能使P點場強方向指向MN的左側A.Q1、Q2都是正電荷,且Q1<Q2B.Q1是正電荷,Q2是負電荷,且Q1>|Q2|C.Q1是負電荷,Q2是正電荷,且|Q1|<Q2D.Q1、Q2都是負電荷,且|Q1|<|Q2|三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)如圖所示是測量磁感應強度B的一種裝置.把一個體積很小的電阻為R、匝數(shù)為N、面積為S的測量線圈L放在通電螺線管內待測處,線圈平面與螺線管軸線垂直,將測量線圈跟測量電量的儀器G表串聯(lián).當閉合電鍵K時,G表可測得瞬間流過測量線圈的電量ΔQ,則:(1)(多選題)測量磁感應強度B所依據(jù)的物理規(guī)律是_______.A.法拉第電磁感應定律和焦耳定律B.閉合電路歐姆定律和焦耳定律C.法拉第電磁感應定律和閉合電路歐姆定律D.法拉第電磁感應定律和楞次定律(2)用此方法測量通電螺線管內軸線處磁感應強度的表達式為B=______________.12.(12分)(1)用分度游標卡尺測一工件外徑的度數(shù)如圖(1)所示,讀數(shù)為______;用螺旋測微器測一圓形工件的直徑讀數(shù)如圖(2)所示,讀數(shù)為______。(2)在伏安法測電阻的實驗中,待測電阻約為,電壓表的內阻約為,電流表的內阻約為,測量電路中電流表的連接方式如圖(a)或圖(b)所示,電阻由公式計算得出,式中與分別為電壓表和電流表的示數(shù),若將圖(a)和圖(b)中電路圖測得的電阻值分別記為和,則______(填“”或“”)更接近待測電阻的真實值,且測量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真實值,測量值______(填“大于”、“等于”或“小于”)真實值。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,空間存在一方向豎直向上的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場。電場強度的大小為E,磁感應強度的大小為B,電場和磁場的分界面為水平面,用圖中虛線表示。界面上O點是電場中P點的垂足,M點位于O點的右側,OM=d,且與磁場方向垂直。一個質量為加、電荷量為g的帶負電的粒子,從P點以適當?shù)乃俣人较蛴疑涑?。恰好能經過M點,然后歷經磁場一次回到P點。不計粒子的重力。求:(1)P點離O點的高度h;(2)該粒子從P點射岀時的速度大小v0。14.(16分)一足夠長的水平絕緣軌道上有A、B兩物體處于靜止狀態(tài),在AB之間的空間存在水平向右的勻強電場,場強為E。A物體帶正電,電量為q,小物塊B不帶電且絕緣,如圖所示。小物體A由靜止釋放,一段時間后與B發(fā)生彈性碰撞(碰撞時間極短);當A返回到軌道上的P點(圖中未標出)時,速度減為0,再過一段時間A剛好能到達B再次靜止的位置。A物體在電場中第一次加速所用時間等于A在電場中向左減速所用時間的2.5倍。物體A與軌道的動摩擦因數(shù)為μ1,B與軌道的動摩擦因數(shù)為μ2,其中的μ1和μ2均為未知量。已知A的質量為m,B的質量為3m。初始時A與B的距離為d,重力加速度大小為g,不計空氣阻力。整個運動過程中,求物塊A克服摩擦力所做的功。15.(12分)如圖所示,光滑水平地面上有一上表面粗糙且水平、質量為的小車。小車與一固定在地面上的光滑圓弧底端等高且平滑相接。將質量為的滑塊置于小車的最左端。現(xiàn)有一質量為的滑塊從距離小車的水平面高度為處的光滑軌道由靜止下滑。滑塊與碰撞后立即粘在一起運動,最終沒有滑落小車。整個過程中滑塊和都可以視為質點?;瑝K和與小車之間的動摩擦因數(shù)均為,取,求:(1)滑塊和粘在一起后和小車相對運動過程中各自加速度的大小?(2)若從碰撞時開始計時,則時間內,滑塊與小車因摩擦產生的熱量為多少?

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】

由幾何知識求解水平射程.根據(jù)平拋運動的速度與水平方向夾角的正切值得到初速度與小球通過D點時豎直分速度的關系,再由水平和豎直兩個方向分位移公式列式,求出豎直方向上的位移,即可得到C點到B點的距離.【詳解】設小球平拋運動的初速度為v0,將小球在D點的速度沿豎直方向和水平方向分解,則有,解得:,小球平拋運動的水平位移:x=Rsin60°,x=v0t,解得:,,設平拋運動的豎直位移為y,,解得:,則BC=y(tǒng)-(R-Rcos60°)=,故D正確,ABC錯誤.本題對平拋運動規(guī)律的直接的應用,根據(jù)幾何關系分析得出平拋運動的水平位移的大小,并求CB間的距離是關鍵.2、A【解析】

A、B閉合開關S后,將滑動變阻器滑片P向左移動時,變阻器接入電路的電阻增大,根據(jù)閉合電路歐姆定律得知,電路中總電流I減小,則小燈泡L變暗,電流表A的示數(shù)變小.電壓表的示數(shù)U=E﹣I(RL+r),I減小,其他量不變,則U增大,即電壓表V的示數(shù)變大.故A正確,B錯誤.C、電容器的電壓等于變阻器兩端的電壓,即等于電壓表的示數(shù),U增大,由Q=CU,知電容器C上的電荷量增大.故C錯誤.D、電源的總功率P=EI,I減小,則電源的總功率變?。蔇錯誤.故選A3、C【解析】

AB.由動能定理則下滑到C點時的動能不相同;兩個路徑的運動到達底端,合力的沖量等于動量的增量,方向大小都不同,所以AB錯誤;C.下滑到C點過程中摩擦力做功相同,都為所以機械能損失相同,選項C正確。D.根據(jù)可知,兩邊消去了滑塊的質量m,則與質量無關,即若小球質量增大,則沿同一斜面到達斜面底端的速度不變,選項D錯誤。故選C。4、B【解析】ABC、從P點射入的粒子與磁場邊界的最遠交點為Q,由動圓法知P、Q連線為軌跡直徑;PQ圓弧長為磁場圓周長的,由幾何關系可知,則粒子軌跡半徑,由牛頓第二定律知,解得故B正確;AC錯誤D、該圓形磁場中有粒子經過的區(qū)域面積大于,故D錯誤;綜上所述本題答案是:B5、B【解析】

設變壓器原、副線圈匝數(shù)之比為k,當開關斷開時,副線圈電壓為,根據(jù)歐姆定律得副線圈中電流為:,則原線圈中電流為:,則交流電的輸出電壓為:①;當S閉合時,電壓表的示數(shù)為,則副線圈的電壓為,根據(jù)歐姆定律得:,則原線圈中電流為:,則交流電的輸出電壓為:②;①②聯(lián)立解得k=6,故B正確.6、C【解析】

A.當線圈與磁場平行時,感應電流最大,故A錯誤;B.從中性面開始計時,發(fā)電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式為故B錯誤;C.當滑動觸頭P向下移動時,輸出電壓變小,但變壓器原線圈兩端的電壓將不變,故C正確;D.當用戶數(shù)目增多時,電路總電阻變小,電路中的電流變大,則輸電線上電阻的電壓增大,用戶得到的電壓變小,故D錯誤。故選C。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ABD【解析】

AB.由分析,可知物塊A沿斜面向上做加速度不斷減小的加速運動,當物塊速度最大時,加速度為零,此時物塊剛要離開擋板,由受力分析得彈簧的彈力為對物塊A分析,有故AB正確;C.開始時,彈簧的壓縮量為同理,當物塊速度最大時,彈簧的伸長量為因此物塊向上移動的距離為故C錯誤;D.由分析得知,當物塊的加速度為時,根據(jù)牛頓第二定律有解得彈簧的彈力即彈簧處于原長,對物塊B分析,則有故物塊B對擋板壓力為,故D正確。故選ABD。8、ABD【解析】

A.根據(jù)用“油膜法”估測分子大小的實驗原理可知,讓一定體積的純油酸滴在水面上形成單分子油膜,由于油酸分子是緊密排列的,而且形成的油膜為單分子油膜,然后用每滴油酸酒精溶液所含純油酸體積除以油膜面積得出的油膜厚度即為油酸分子直徑,故A正確;B.當分子間的距離r<r0時,分子力表現(xiàn)為斥力,減小分子間的距離,分子力做負功,分子勢能增加;當分子間的距離r>r0時,分子力表現(xiàn)為引力,增大分子間的距離,分子力做負功,分子勢能增加,所以當兩個分子的距離為r0時,引力與斥力大小相等,分子勢能最小,故B正確;C.單晶體具有各向異性,多晶體與非晶體都具有各向同性,所以不能根據(jù)各向異性或各向同性來判斷物質是晶體還是非晶體;晶體具有一定的熔點,而非晶體沒有固定的熔點,比較可靠的方法是通過比較熔點來判斷,故C錯誤;D.根據(jù)熱力學第一定律可知,如果用Q表示物體吸收的能量,用W

表示物體對外界所做的功,U表示物體內能的增加,那么熱力學第一定律可以表達為Q=U+W,故D正確;E.即使沒有漏氣沒有摩擦,也沒有機體熱量的損失,根據(jù)熱力學第二定律可知,熱機的效率不可以達到100%.故E錯誤。故選ABD.9、AC【解析】

AB.設斜面的傾角為,在物塊自由下滑的過程中,根據(jù)牛頓第二定律可得解得物塊與彈簧接觸后,根據(jù)牛頓第二定律可得當彈力與重力相等時,加速度為零,隨后反向增大,且加速度與時間不是線性關系,故A正確,B錯誤;C.以物體和彈簧組成的系統(tǒng)為研究對象,整個過程中整體的機械能守恒,即有總解得總與彈簧接觸前,物體的機械能守恒,與彈簧接觸后彈簧的彈性勢能增加,則物體的機械能減小,根據(jù)數(shù)學知識可知C圖象正確,故C正確;D.在物塊自由下落的過程中,加速度恒定,速度圖象的斜率為定值,與彈簧接觸后,加速度先變小后反向增大,速度圖象的斜率發(fā)生變化,故D錯誤;故選AC。10、AC【解析】

A.當兩點電荷均為正電荷時,若電荷量相等,則它們在P點的電場強度方向沿MN背離N方向。當Q1<Q2時,則b點電荷在P點的電場強度比a點大,所以電場強度合成后,方向偏左,故A正確;B.當Q1是正電荷,Q2是負電荷且Q1>|Q2|時,b點電荷在P點的電場強度方向沿Pb連線指向b點,而a點電荷在P點的電場強度方向沿aP連線指向P點,則合電場強度方向偏右。不論a、b電荷量大小關系,合場強方向仍偏右,故B錯誤;C.當Q1是負電荷,Q2是正電荷時,b點電荷在P點的電場強度方向沿bP連線指向P點,而a點電荷在P點的電場強度方向沿aP連線指向a點,則合電場強度方向偏左。不論a、b電荷量大小關系,仍偏左。故C正確;D.當Q1、Q2是負電荷時且且|Q1|<|Q2|,b點電荷在P點的電場強度方向沿bP連線指向b點,而a點電荷在P點的電場強度方向沿aP連線指向a點,由于|Q1|<|Q2|,則合電場強度方向偏右,故D錯誤。故選:AC三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、CDRΔQ/NS【解析】

當閉合開關L的瞬間,穿過線圈L的磁通量發(fā)生變化,電表中會產生感應電流,通過閉合回路歐姆定律可解的磁感應強度大小,根據(jù)楞次定律可解得磁場方向,所以選CD,(2)根據(jù)法拉第電磁感應定律可得,根據(jù)電流定義式可得,根據(jù)閉合回路歐姆定律可得,三式聯(lián)立可得12、32.71.506大于小于【解析】

(1)[1]10分度的游標卡尺,精確度是0.1mm,游標卡尺的主尺讀數(shù)為32mm,游標尺上第7個刻度和主尺上某一刻度對齊,所以游標讀數(shù)為7×0.1mm=0.7mm所以最終讀數(shù)為32mm

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