浙江省嘉兴市2026届高三上学期9月基础测试物理试卷(答案)

2026届浙江省嘉兴市高三上学期9月基础测试物理试题
一、单选题
1.下列单位中,电场强度的单位是(  )
A. B. C. D.
2.2025年7月“浙BA”在浙江全省火爆开打,如图所示为频率一定的频闪相机拍下的某运动员罚篮命中的场景,则(  )
A.篮球在运动过程中加速度不变
B.研究运动员投篮动作时可将篮球视为质点
C.篮球被投出瞬间的速度一定比入框时大
D.图中篮球运动轨迹关于最高点对称
3.如图所示,体重为61kg的体操运动员在吊环比赛中展示“水平十字支撑”动作。此时运动员双臂伸展,身体保持静止,则(  )
A.此时每根吊绳的拉力为305N
B.双臂越接近水平,吊环对左臂的作用力越小
C.吊环对左臂的作用力和左臂对吊环的作用力是一对平衡力
D.改变该动作运动员加速上升时吊环对运动员的作用力大于重力
4.如图所示为一带正电导体周围的电场线及等势线分布。A、B、C为电场中的三个点。则(  )
A.电场强度EA>EB>EC
B.电势
C.从A到B和从A到C,电场力对电子做功相等
D.在A点静止释放的电子将沿其所在电场线运动到金属表面
5.在地面上一小球以初速度3m/s竖直上抛,落地速度为2.6m/s。若小球运动过程中受到的空气阻力与速率成正比,则小球在空中运动的时间为(  )
A.0.60s B.0.56s C.0.52s D.0.50s
6.哈雷彗星围绕太阳运动的轨迹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,若地球围绕太阳的公转轨道可视为半径为r的圆轨道,地球的公转周期为T0,则(  )
A.哈雷彗星的质量为
B.哈雷彗星在近日点与远日点的加速度大小之比为
C.无法得到哈雷彗星在近日点和远日点的速度大小之比
D.哈雷彗星的公转周期
7.有关下列四幅图的描述,正确的是(  )
A.甲图中粒子从左侧射入时,只有带正电的粒子才可能沿直线射出
B.乙图中上极板A带正电
C.丙图中仅增大励磁线圈电流,电子的运动半径将增大
D.丁图中用同一回旋加速器分别加速核和核,出射的核能量大
8.如图所示,质量均为1kg的木块A和B,并排放在光滑水平面上,B上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为0.6m的细线,细线另一端系一质量为0.5kg的球C。现将球C拉起使细线水平伸直,并静止释放球C后,则(  )
A.由A、B、C组成的系统动量守恒
B.B的速度不可能变为0
C.A对B的作用力一直增大
D.A、B刚分离时A的速度为
9.如图甲所示为某同学设计的全波整流电路图,其中B为理想变压器,a、b分别为副线圈的上下两端口,两只相同二极管的负极都通过负载电阻R与变压器副线圈抽头o连接,ao与ob间的匝数比为2:1,当ao间电压uao随时间变化为图乙所示时,ob间电压uob和cd间电压ucd随时间变化图像可能正确的是(  )
A. B.
C. D.
10.如图所示为某一光学元件部分结构示意图,玻璃件1和2之间的间隙距离d=0.2mm,玻璃件1中心位置O点处的样品等效为点光源,玻璃件1和2的厚度h均为2.0mm。为避免O点发出的光在玻璃件1上表面发生全反射,可在间隙间滴入某一透明油滴填充满,已知两玻璃件的折射率均为1.5,不考虑光在玻璃件中多次反射,取真空中光速,π取3.14,则(  )
A.油滴的折射率可小于1.5
B.只要油滴的折射率大于1.5,从O点正上方观察到的像比实际位置高
C.未填充油滴时,O点发出的光在玻璃件1上表面透光面积为1.5×10-5m2
D.填充折射率为1.5的油滴后,光从O点传播到玻璃件2的最短时间比未填充时要长3.3×10-12s
二、多选题
11.处在同一激发态的原子跃迁到Ⅰ态和Ⅱ态时产生了a、b两束光,分别用a、b两束单色光照射同一光电管阴极时,均发生了光电效应,且两束光照射时对应的遏止电压,则(  )
A.a、b两束光的光子动量
B.原子在Ⅰ态和Ⅱ态的能量
C.这两束光入射同一双缝干涉装置,相邻亮纹的间距
D.若,则a、b两束光的光子能量满足
12.如图所示,两列简谐横波在同一介质中传播,振幅都是5cm。实线波沿x轴正方向传播,波的频率为10Hz,波源位于x=0处;虚线波沿x轴负方向传播。图示时刻实线波刚好传到x=12m处,虚线波刚好传到x=0处,则(  )
A.虚线波的传播速度大小为40m/s
B.分别遇到5m宽的障碍物时,实线波较虚线波衍射现象明显
C.平衡位置在x=6m处的质点振动始终加强
D.从图示时刻起再经过0.675s,x=6m处的质点在y=-5cm处
13.如图所示,在半径为R的圆柱形区域内,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度随时间均匀增强,变化率为。现将一根长为2R的细导体棒ab按图示位置放置,a、c两点在磁场边界上,b在磁场外,其中c为ab的中点,则(  )
A.该磁场不会向外辐射电磁波
B.a、c两点感生电场的电场强度相同
C.ac的电动势
D.ab的电动势
三、实验题
14.某实验小组利用图1所示装置完成“探究加速度与力、质量的关系”实验。
(1)
图2所示是实验中打下的一条纸带,在其上取连续的0~6七个计数点(相邻两计数点间均有4个点未标出),已知交流电的频率为50Hz,则计数点3对应的读数为 cm;小车的加速度大小为 m/s2(保留两位有效数字)。
(2)下列说法正确的是___________。
A.实验中打点计时器应该选用8V直流电源
B.连接槽码和小车的细线与轨道必须平行
C.实验前平衡摩擦力时小车需要连上槽码和纸带
(3)利用如图3所示装置改进实验,关于改进后的方案,下列说法正确的是___________。
A.不用再平衡摩擦力
B.槽码质量不必远小于小车质量
C.可用槽码总重力代替小车牵引力
D.不断增加槽码质量,小车加速度可能大于重力加速度
15.在“练习使用多用电表”实验中,某同学查询到某一型号多用电表的内部电路示意图如图所示:
(1)图中“”六个挡位可用于测电阻的是 。
(2)下列说法正确的是_______。
A.B表笔是红表笔
B.选择“5”挡位时为小量程电压表
C.选择“2”挡位时为大量程电流表
D.使用欧姆表时其不同挡位内阻不同
16.某兴趣小组对“2B”、“2H”两种不同型号的笔芯电阻率进行测量,设计了如图1所示电路(电压表右端尚未接入电路)。实验器材有:电源E(0~6V),滑动变阻器R(0~10Ω,额定电流2A),电压表(3V,内阻3kΩ),电流表(3A,内阻未知),待测笔芯Rx(“2B”,“2H”两种型号),螺旋测微器,开关、导线若干。
(1)使用螺旋测微器测量笔芯直径,某次测量如图2所示,该读数为 。
(2)调节滑动变阻器滑片到合适位置,闭合开关S,电压表右端先后连接“1”、“2”端点后,观察到电压表示数变化比电流表变化更明显,则测量笔芯电阻时电压表右端应连接 点(选填“1”或“2”)。
(3)实验室选用的两种笔芯长度和直径均相同,正确连接电路后,测得两种型号笔芯的I-U图像如图3所示,则“2B”型号笔芯的电阻R2B= (保留三位有效数字);则导电性能“2B”笔芯 (选填“优于”或“劣于”)“2H”笔芯。
四、解答题
17.如图所示为一形状不规则但导热良好的容器,为了测量该容器的容积,某兴趣小组在其开口处连接一根两端开口的竖直玻璃管,密封好接口,用一惰性气体充满容器,并用质量的活塞封闭内部气体。已知玻璃管内壁光滑,半径。当环境温度时,玻璃管内气柱长度。环境温度缓慢升高到310K时,气柱长度增至70cm。已知大气压强恒定,,取3,求:
(1)温度变化过程中容器中气体对外界做的功W;
(2)温度变化过程中容器中气体 (选填“吸热”或“放热”),容器中气体分子平均速率 (选填“增大”、“减小”或“不变”);
(3)容器的容积V(保留三位有效数字)。
18.如图所示,BC为一水平传送带,C点右侧连接一光滑水平台面,水平台面上放置有质量、半径的四分之一光滑圆弧形滑块C'D(图示位置C'与C重合)。传送带左下方地面上固定着一倾角为53°的光滑斜面,斜面上安装一弹射装置。质量的小物块(可视为质点)被弹射后沿斜面从A点冲出,并恰能水平切入到传送带B点,且滑至传送带末端C点时速度恰好为0。已知BC长度,AB高度差,传送带以的速度逆时针转动。
(1)求小物块到达B点时速度大小及物块与传送带间的动摩擦因数;
(2)保持弹射速度不变,改变传送带旋转方向和速度:
①若物块恰好可以滑至弧形滑块D点,求传送带顺时针转动速度v2的大小和此过程摩擦力对小物块做的功;
②求物块滑出D点后能到达离水平台面的最大高度H;
③满足②的情形下,物块到达最高点后能否重新返回点?若能重新返回点,求返回点时受到的支持力FN;如不能重新返回点,求它落到水平台面时与弧形滑块点的水平距离x。
19.如图所示,在x轴上方存在一垂直xOy平面向外的匀强磁场(未画出)。x轴下方有一个半径为R的圆形磁场区域,其圆心为y轴上的A点,边界过坐标原点O,磁感应强度大小为B,方向垂直xOy平面向里。位于x轴负半轴的一绝缘板(厚度可忽略)CD中心有一小孔,孔径大小可以调整,小孔左端P点横坐标恒为。位于圆形磁场右侧有一个粒子发射装置S可以发射一束在y轴方向均匀分布、速率相同并且平行于x方向的带负电粒子流,粒子的质量为m,电荷量为,粒子束的宽度为2R。处于装置中央的粒子速度方向对准A点,且经过图示磁场区域后刚好从坐标原点射出并从P点射入第三象限。粒子的重力及相互作用忽略不计。求:
(1)该粒子流的速度;
(2)距离x轴0.5R的粒子,第一次经过x轴时与y轴正方向的夹角;
(3)若粒子束有一半能从板上的小孔通过,求小孔的宽度;
(4)在第(3)问的小孔宽度下,使x轴上方磁场的磁感应强度变为原来的k倍,求通过小孔的粒子所占比例。
20.如图所示,AB、CD是固定在水平桌面上,相距的光滑平行金属导轨(足够长),导轨间存在着竖直向下的磁感应强度为的匀强磁场。AC间串接一阻值的定值电阻,质量分别为,的两导体棒a、b垂直导轨放置,其长度比导轨间距略大,其中a棒阻值,b棒为超导材料。以a棒初始所在位置为坐标原点O,水平向右为正方向建立x轴(x轴平行于两金属导轨),b棒初始所在位置坐标。在两导轨间x轴坐标处存在一个弹性装置,金属棒与弹性装置碰撞会瞬间等速率回弹。现锁定b棒,闭合电键S,a棒在水平向右的恒力F作用下,以的速度向右匀速运动,当a棒即将与b棒碰撞前瞬间,b棒的锁定被解除,且同时撤去外力F。已知a、b两棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻、接触电阻不计。求:
(1)恒力F的大小;
(2)若a、b两棒相碰后即粘合在一起,两棒最终静止时的x轴坐标?
(3)由于环境温度上升,导体棒b的超导属性消失,电阻变为,将恒力F变为,使a棒仍以的速度向右匀速运动。在碰撞前一瞬间,将开关S断开并给b棒一个向左的初速度2m/s,a棒与b棒发生弹性碰撞,则最终a、b两棒的速度大小各为多少?从a、b两棒发生弹性碰撞至最终稳定的过程中,导体棒b上产生的焦耳热?
参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 A C D C B B D D C B
题号 11 12 13
答案 AC ABD AD
14.(1) 7.45/7.46/7.47/7.47/7.48/7.49/7.50/7.51/7.52 0.48/0.49/0.50/0.51
(2)B
(3)BD
15.(1)3和4
(2)BD
16.(1)2.288mm-2.292mm
(2)1
(3) 1.93~1.98 优于
17.(1)5.1J
(2) 吸热 增大
(3)1.34L
18.(1),0.45
(2)①,;②0.81m;③能,
【详解】(1)滑块从A点斜抛到B点为平抛逆过程,则
解得
故,
根据,

(2)①设滑块到达C点时速度为 ,到达D点时两物体共速速度为,则,

因,传送带顺时针转动,所以


②设滑块在传送带上一直加速时到达 C 的速度为 vC2, 到 D 上方最高点时速度为vD2,由

由,

③若能重新返回点,若碰撞前后相对速度大小不变,则

19.(1)
(2)
(3)
(4)当时,比例为0;当时,比例为;当时,比例为
【详解】(1)由题可知粒子速度方向对准A点时有
洛伦兹力提供向心力
解得
(2)如图所示,由几何规律可知,圆形磁场边界,出射速度与磁场区域半径的夹角等于入射速度与磁场区域半径的夹角
入射时
解得
(3)设粒子从O点进入第二象限后,经磁场偏转再次经过x轴时所在位置离O点距离为x,根据洛伦兹力提供向心力可知
其中由(1)可知,粒子速度方向对准A点时,刚好从坐标原点射出并从P点射入第三象限,所以粒子在x轴上方磁场区域圆周运动的半径
又因为
所以粒子从O点入射时,y方向速度越大,偏转位移x越大,由于初始粒子沿y轴方向均匀分布,粒子束有一半能从板上的小孔通过,也即距离x轴的粒子均能从小孔通过,其中距离x轴0.5R时,也即的粒子刚好击中孔的右边界,此时
故小孔宽度为
(4)由(3)可知,k越大,x越小,对此分为如下三种情况:
(i)当从O点沿y轴正向入射时(x最大),若击中小孔的右边界,则无粒子能通过小孔,则有
解得
所以当时,粒子所占比例
(ii)若偏转位移最大的粒子能通过小孔,即
解得
此时击中小孔右边界的粒子从O点入射时,其与y轴的夹角为,满足关系
解得
而粒子偏转角度越小越容易打中小孔(越靠近A点所在水平方向上),故粒子所占比例
(iii)若,则偏转位移最大的粒子击在P点左侧,能通过小孔则击中小孔左边界的粒子从O点入射时,其与y轴的夹角为,满足关系
解得
同时还要满足粒子偏转距离x大于小孔右边界,故粒子所占比例为
20.(1)1N
(2)0.6m
(3)2m/s,方向向左,2m/s,方向向左,
【详解】(1)a棒受力平衡,所以
根据电磁感应定律,a棒切割磁场产生的电流大小为
超导材料将R短路,则
联立解得
(2)根据动量守恒,碰撞瞬间有
碰撞后,两者粘合在一起运动直至停止(包括等速率反弹后),根据动量定理有
其中,又因为
解得
说明后续两棒反弹了
故最终停在处。
(3)以向右为正方向,发生弹性碰撞则有,
其中,
解得,
又由于两棒系统仅受等大反向的安培力作用,故系统总动量始终为0,b棒在运动至弹性装置前,两棒的速度大小始终为,通过的位移大小也始终为,即b棒撞上弹性装置前,a棒滑行了0.4m,此过程中,仍取水平向右为正方向,根据电磁感应定律,安培力大小为
根据动量定理,对a棒有
对b棒有
其中,
解得,
反弹后,导体棒b速度反向,大小不变,向左运动过程中,系统动量守恒有
解得
即两棒稳定后,最终的速度均为向左的2m/s,该过程中,根据能量守恒有

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