2026届浙江省江浙皖高中发展共同体高三上学期10月联考(一模)物理试题

试卷更新日期:2025-10-20 类型:高考模拟

一、选择题I(本题共10小题,每小题3分,共30分,每小题列出的四个选项中只有一个符合题目要求,选对得3分,不选、错选或多选均不得分)

  • 1. 下列物理量是矢量,其单位用国际单位制中的基本单位表示正确的是(  )
    A、电流/A B、电场强度kgmAs3 C、磁通量/Wb D、磁感应强度/T
  • 2. 2025年2月哈尔滨亚冬会上,中国运动员在速度滑冰男子500米决赛中,以34秒95的成绩夺得冠军。如图所示,比赛中运动员正沿圆弧形弯道滑行,则下列说法正确的是(  )

    A、“34秒95”指的是时刻 B、研究运动员滑行的轨迹时,可以把运动员看作质点 C、运动员全程的平均速度是14.3m/s D、运动员在弯道滑行时,冰面对运动员的作用力大于运动员对冰面的作用力
  • 3. 某物理兴趣小组到户外进行超声测速模拟实验,实验装置如图甲所示,左侧为固定不动的超声波发射器,其向右侧做匀速直线运动的小车发出短暂的超声波脉冲,脉冲被小车反射后又被发射器接收,从发射器发射第一列超声波开始计时,到其接收到第二列超声波的过程中,计算机描绘出超声波运动的x-t图像如图乙所示。则小车的速度约为(  )

    A、10.97m/s,向右 B、10.97m/s,向左 C、11.33m/s,向右 D、11.33m/s,向左
  • 4. 跳台滑雪是一种勇敢者的滑雪运动,运动员穿上专用滑雪板,在滑雪道上获得一定速度后从跳台水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆。如图所示,现有某运动员从跳台a处沿水平方向飞出,以运动员在a处为计时起点,在斜坡b处着陆。测得ab间的距离为40m,斜坡与水平方向的夹角为30°,不计空气阻力。下列说法不正确的是(  )

    A、运动员在a处的速度大小va=103m/s B、在空中飞行的时间Δt1=2s C、运动员在空中离坡面的最大距离hmax=53m D、运动员在空中离坡面的距离最大时对应的时刻t2=1s
  • 5. 哈雷彗星的运动轨道是一个非常扁的椭圆,在近日点与太阳中心的距离为r1 , 在远日点与太阳中心的距离为r2 , 若地球的公转轨道可视为半径为r的圆轨道,哈雷彗星的公转周期为T , 引力常量为G , 下列说法正确的是(  )

    A、彗星的质量M=π2(r1+r2)32GT2 B、在近日点与远日点的速度大小之比为r2r1 C、在两轨道交点处,地球和彗星的向心加速度相同 D、彗星在近日点的速度大于地球的公转速度
  • 6. 物理学家霍尔在实验中发现,当电流垂直于磁场通过导体或半导体材料左右两个端面时,在材料的上下两个端面之间产生电势差。这一现象被称为霍尔效应,产生这种效应的元件叫霍尔元件。如图为霍尔元件的原理示意图,其霍尔电压U与电流I和磁感应强度B的关系可用公式UH=kHIBd表示,其中kH叫该元件的霍尔系数。若该材料单位体积内自由电荷的个数为n , 每个自由电荷所带的电荷量为q , 根据你所学过的物理知识,判断下列说法正确的是(  )

    A、霍尔元件上表面电势一定高于下表面电势 B、式中霍尔系数可表示为kH=1nq C、霍尔系数kH的单位是m2·s1·A1 D、公式中的d指元件上下表面间的距离
  • 7. 某实验小组成员用双缝干涉实验装置测量光的波长,实验装置简化示意图如图甲所示,S为单缝,S1S2为双缝,屏上O点处为一条亮条纹。随后又根据光的干涉原理设计了探究不同材料热膨胀程度的实验装置,如图乙所示。材料Ⅰ置于玻璃和平板之间,材料Ⅱ的上表面与上层玻璃下表面间形成空气劈尖。单色光垂直照射到玻璃上,就可以观察到干涉条纹。下列说法正确的是(  )

    A、如图甲,实验时单缝偏离光轴向下微微移动,原来O点处的干涉条纹向下移动 B、如图乙,仅温度升高,若干涉条纹向右移动,则材料Ⅰ膨胀程度大 C、如图乙,仅换用频率更大的单色光,干涉条纹将向左移动 D、如图乙,材料Ⅱ的上表面可以与上层玻璃下表面平行
  • 8. 在一次核反应中,铀核U92235变成了氙核X54139e和锶核S3895r , 同时放出若干中子。U92235的比结合能约为7.6MeVX54139e的比结合能约为8.4MeVS3895r的比结合能约为8.7MeV , 下列说法正确的是(  )
    A、核反应出现质量亏损,质量数减少 B、若把U92235全部分解为核子,将吸收能量约178.6MeV C、该核反应中铀核结合能最大,原子核结合的最牢固 D、核反应放出的能量约3.33×1011J
  • 9. 如图所示,发电机矩形线框匝数为N , 面积为S , 线框所处磁场可视为匀强磁场,磁感应强度大小为B , 线框从图示位置开始绕垂直于磁场的轴以恒定的角速度ω沿逆时针方向转动,转动周期为T , 线框输出端接有换向器。定值电阻R1=2RR2=R , 理想变压器原副线圈的匝数比为2:1 , 忽略线框以及导线的电阻。下列说法正确的是(  )

    A、安装了换向器,变压器副线圈没有电压 B、线框转动一圈过程中,通过R1的电量为2NBSR C、T4T2T23T4时间内,流过R1的电流方向相反 D、发电机的输出功率为3N2B2S2ω24R
  • 10. 速度选择器是质谱仪的重要组成部分,用于剔除速度不同的粒子,从而提高检测精度。如图所示,MN两极板间有竖直向下的匀强电场E=5×103V/m和垂直纸面向里的匀强磁场B=0.1T , 两板的长度和间距均足够大,虚线是电磁场的中心轴线。现有一束带负电的离子(不计重力)以1×105m/s的速度沿着虚线从左侧进入电磁场区域,其轨迹可能是(  )

    A、 B、 C、 D、

二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题4分,共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个选项是符合题目要求的,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分)

  • 11. 有关下列四幅图的描述,正确的是(  )

    A、图1是黑体辐射的实验规律,图中T1>T2 B、图2中,在梁的自由端施力F , 梁发生弯曲,上表面应变片的电阻变大 C、图3中,强磁体从带有裂缝的铝管中静止下落(不计空气阻力)可视为做自由落体运动 D、图4中,电子感应加速器是通过感生电场来实现电子的加速
  • 12. 如图甲所示是氢原子的能级图,图乙是研究光电效应的实验装置图。大量处于n=3激发态的氢原子跃迁时,发出频率不同的光子,用此光束照射光电管电极K。移动滑片P , 当电压表的示数为7V时,微安表的示数恰好为零。图示位置中滑片PO点刚好位于滑动变阻器的上、下中点位置。则(  )

    A、此光束中能发生光电效应的光子共有2种 B、要使微安表的示数恰好为零,滑片P应由图示位置向b端移动 C、相同频率不同强度的光照射电极K , 只要能发生光电效应,遏止电压是相同的 D、此光子束中从n=3跃迁到n=1的光子,其动量最小
  • 13. 如图所示,两个位于x=0x=6m处的波源分别处在介质Ⅰ和Ⅱ中,x=3m是两介质的分界面,t=0时刻两波源同时开始做简谐振动,S1沿y轴正方向起振,S2沿y轴负方向起振,振幅均为A=1cm , 分别产生沿x轴相向传播的两列机械波。t=2s时介质Ⅰ的波恰好传到分界面,此时两波源都刚好第4次回到平衡位置,t=3s时,介质Ⅱ的波也刚好传到分界面。不计波传播过程的能量损失,则(  )

    A、波在介质Ⅰ和介质Ⅱ中的波速之比为3:2 B、t=3.25s时刻x=3m处的质点第一次达到最大位移 C、010sx=3m处的质点的路程为4cm D、经过足够长时间后,在x轴上0m<x<6m区间共有9个振动加强点,有10个振动减弱点

三、非选择题(本题共5小题,共58分)

  • 14.
    (1)、图甲为某学习小组做“探究求合力的方法”实验,图乙是其在白纸上根据实验结果画出的图。

    ①为了准确得到合力与分力的关系,要采用作力的(填“图示”或“示意图”)来表示分力与合力;

    ②某次实验中弹簧测力计的示数如图丙所示,则拉力的大小为N

    ③下列有关该实验的说法中,正确的是

    A.该实验弹簧测力计使用前要竖直悬挂调零

    B.弹簧测力计的外壳与白纸之间有摩擦,对实验误差没有影响

    C.图乙中力F沿图甲中AO延长线方向

    D.只有一个弹簧测力计无法完成该实验

    (2)、该学习小组继续用如图丁所示的实验装置来做“探究小车加速度与力、质量的关系”的实验。

    ①为消除阻力对实验的影响,某同学操作如下:将小车静止放在水平长木板上,把长木板不带滑轮的一端慢慢垫高,如图戊所示,直到小车带着纸带由静止开始沿长木板向下滑动,即认为刚好补偿阻力完毕。该同学补偿阻力的操作(选填“正确”或“不正确”);

    ②实验中(选填“需要”或“不需要”)满足所挂钩码的质量远小于小车的质量;

    ③如果该同学已经按照①中的操作补偿阻力,在小车质量M不变时,通过改变钩码的质量,得到aF的图像是

    A.       B.       C.       D.

    ④每得到一条纸带,分析其数据,可在aF图像上做出个点(选填“1”或“多”)。

  • 15.
    (1)、某小组同学先用半偏法通过如图甲所示的电路来测量灵敏电流计G的内阻,滑动变阻器R1(填“远大于”或“远小于”)Rg

    实验步骤如下:

    ①实验时,先断开开关S2 , 闭合开关S1 , 调节滑动变阻器R1 , 使得G的示数为Ig

    ②保持R1的阻值不变,再闭合S2 , 调节电阻箱R2 , 使得G的示数为12Ig , 此时电阻箱R2的示数如图乙所示,则G的内阻为Ω

    根据实验方案可知:该实验中G的内阻测量值(选填“大于”或“小于”)真实值。

    (2)、该小组同学又设计了图丙所示电路来测量某一电源电动势E和内阻r , 其中E1是辅助电源。

    实验步骤如下:

    ①闭合开关S1S2 , 调节R1R2 , 使灵敏电流计G的示数为零,读出电流表和电压表的示数I1U1

    ②改变R1R2的阻值, , 读出电流表和电压表的示数I2U2

    ③重复②中的操作,得到多组IU , 根据所得数据作出UI图像如图丁所示;

    由图丁可得:电源电动势E=V,内阻r= Ω(结果均保留2位小数),本实验中电表内阻对电源内阻的测量(填“有”或“没有”)影响。

  • 16. 如图所示,导热性良好的圆柱形气缸竖直悬挂于天花板,用横截面积为S=0.01m2 , 质量m0=1kg的光滑活塞封闭一定质量的理想气体,活塞下悬挂质量为m=80kg的重物,此时活塞处在距气缸上底面0.3m的A处(图中未标注),环境温度为T1=300K。随着环境温度升高,活塞缓慢移动到距离气缸上底面0.36m的B处(图中未标注)。已知大气压为P0=1.01×105Pa , 忽略大气压的变化,则:

    (1)、求活塞在B处时环境温度T2
    (2)、活塞从A处到B处的过程中气体分子平均动能(选填“变大”,“变小”,或“不变”),气体分子对容器壁单位时间单位面积的撞击次数(选填“变大”,“变小”,或“不变”)。
    (3)、活塞从A处到B处的过程中气体内能增加了ΔU=132J , 求此过程中气体从外界吸收的热量Q
  • 17. 如图所示,固定在竖直面上的两个光滑半圆形轨道I、II和长为L1=516m , 动摩擦因数为μ1=0.8的水平粗糙地面EF相连,F点正上方存在一个固定的挡板,小球碰到挡板后以原速率的32反弹。两个半圆形轨道的半径分别为R1=0.25mR2=0.5m , 轨道最高点P的切线恰好水平。轨道I左侧有一个弹性水平发射装置,质量为m=0.1kg的小球被弹出后恰好过P点(即不发生脱轨)。F点右侧紧挨着两辆相互紧靠(但不粘连)、质量均为M=0.2kg的摆渡车AB , 摆渡车长均为L2=4m , 与物块之间的动摩擦因数均为μ2=0.15 , 与地面的摩擦可忽略,小球可视为质点,g10m/s2 , 求:

    (1)、小球刚到达轨道I的顶端,即将进入轨道II时,轨道I对小球的压力大小;
    (2)、弹射过程中发射装置对小球做的功;
    (3)、小球最终停在EF上的位置;
    (4)、若没有弹性挡板,求摆渡车A的最终速度大小及小球在摆渡车AB上滑行时产生的总热量Q
  • 18. 如图所示,两个金属轮A1A2 , 可绕各自中心固定的光滑金属细轴O1O2转动。A1金属轮由3根金属辐条和金属环组成,每根辐条长均为4L、电阻均为2RA2金属轮由1根金属辐条和金属环组成,辐条长为2L、电阻为R。半径为L的绝缘圆盘A3A1同轴且固定在一起。用轻绳一端固定在A3边缘上,在A3上绕足够匝数后(忽略A3的半径变化),悬挂一质量为m的重物P。当P下落时,通过细绳带动A3A1O1轴转动。转动过程中,A1A2保持接触且无相对滑动,辐条与各自细轴之间导电良好。整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直金属轮平面向里。A1轮的轴O1A2轮的轴O2分别引出导线与两平行足够长的光滑水平金属导轨连接,导轨EF处断开,金属导轨的间距为L。两导轨之间E的左侧串联了开关S1与电阻R , 电容器C与单刀双掷开关S2串联,可以通过EF与导轨相连,虚线右侧存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小也为B , 导轨上有质量为M , 长度也为L、电阻为R的金属棒GH , 除题中所给电阻外不计其他电阻。

    (1)、当S1S2都断开,重物下落时,比较O2O1哪个点的电势高;
    (2)、S1闭合、S2断开,重物下落速度为v0时,求O1O2两点之间电势差;
    (3)、S1闭合、S2断开,重物下落L过程中,通过电阻R的电量;
    (4)、S1闭合、S2先打向E , 充电稳定后再打向F , 待金属棒GH运动稳定时,求金属棒GH的速度v1
  • 19. 托卡马克装置是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器,将容器简化为如图甲所示的足够长的空心圆柱,其半径为R=3R0PQ为空心圆柱的中心轴。圆柱内部以半径为R0的圆为边界分成两部分磁场,侧视图如图乙所示,外环分布有垂直纸面向外磁感应强度为B=12B0的匀强磁场;内环分布有逆时针的环形磁场,磁感应强度大小处处相等且大小为B0。在D点设置一原子核发射装置,可发射电荷量为q、质量为m的氘核与电荷量为q、质量为32m的氚核,原子核发射时速度方向如图乙中所示沿半径向外,除碰撞外,忽略粒子间的相互作用。

    (1)、若两个动量大小均为p , 方向相反的氘核与氚核对心碰撞发生核聚变,生成一个质量为2m的氦核和质量为12m的中子,碰后氦核的速度为v1 , 求该过程释放的核能ΔE
    (2)、氚核发射速度v=qB0R03m , 需要经过多长时间氚核第一次回到D点同一条轴线上的E点;
    (3)、假设原子核发射装置只持续稳定发射速度为v=qB0R03m的氚核粒子,粒子稳定后,轴向单位长度内有n个氚核,求圆柱形容器内沿轴线方向的等效电流。