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      2026届甘肃省白银市会宁县四中高三下第一次测试物理试题含解析

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      2026届甘肃省白银市会宁县四中高三下第一次测试物理试题含解析

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      这是一份2026届甘肃省白银市会宁县四中高三下第一次测试物理试题含解析,共17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、航母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的。电磁驱动原理如图所示,在固定线圈左右两侧对称位置放置两个闭合金属圆环,铝环和铜环的形状、大小相同,已知铜的电阻率较小,则合上开关 S的瞬间( )
      A.两个金属环都向左运动
      B.两个金属环都向右运动
      C.从左侧向右看,铝环中感应电流沿顺时针方向
      D.铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力
      2、如图所示,图a中变压器为理想变压器,其原线圈接在(V)的交流电源上,副线圈与阻值R1=2Ω的电阻接成闭合电路,电流表为理想电流表。图b中阻值为R2=32Ω的电阻直接接到(V)的交流电源上,结果电阻R1与R2消耗的电功率相等,则( )
      A.通过电阻R1的交流电的频率为50Hz
      B.电阻R1消耗的电功率为9W
      C.变压器原、副线圈匝数比为8:1
      D.电流表的示数为2.5A
      3、一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其图像如图所示,下列判断正确的是( )
      A.过程ac中气体内能的增加等于吸收的热量
      B.过程bc中气体既不吸热也不放热
      C.过程ab中气体吸收的热量大于气体内能的增加
      D.a、b和c三个状态中,状态a气体的内能最小
      4、极地卫星的运行轨道经过地球的南北两极正上方(轨道可视为圆轨道).如图所示,某时刻某极地卫星在地球北纬45°A点的正上方按图示方向运行,经过12h后再次出现在A点的正上方,地球自转周期为24h.则下列说法正确的是
      A.该卫星运行周期比同步卫星周期大 
      B.该卫星每隔12h经过A点的正上方一次
      C.该卫星运行的加速度比同步卫星的加速度小
      D.该卫星所有可能角速度的最小值为
      5、如图所示,以19.6m/的水平初速v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为450的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是
      A.1sB.2sC.sD.3s
      6、图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则( )
      A.波的周期为2.4s
      B.波速为m/s
      C.在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动
      D.在t=0.2s时,Q点经过的路程小于0.2m
      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、两列分别沿x轴正、负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,其中a波振幅为2cm,沿x轴正方向传播;b波振幅为4cm,沿x轴负方向传播。两列波的传播速度大小均为v=2m/s。则下列说法正确的是( )
      A.两列波的质点的起振方向均沿y轴负方向
      B.横波a的周期为2s
      C.t=1.5s时,质点Q离开平衡位置的位移为2cm
      D.两列波从相遇到分离所用的时间为2s
      8、如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,则( )
      A.当F<2μmg时,A、B都相对地面静止
      B.当F=时,A的加速度为
      C.当F>3μmg时,A相对B滑动
      D.无论F为何值,B的加速度不会超过
      9、某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2 . 4s内物体的( )
      A.路程为50m B.位移大小为40m,方向向上
      C.速度改变量的大小为20m/s,方向向下 D.平均速度大小为10m/s,方向向上
      10、如图,夹角为120°的两块薄铝板OM、ON将纸面所在平面分为Ⅰ、Ⅱ两个区域,两区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度分别为B1、B2。在OM板上表面处有一带电粒子垂直OM方向射入磁场B1中,粒子恰好以O为圆心做圆周运动回到出发点。设粒子在两区域中运动的速率分别为v1、v2,运动时间分别为t1、t2;假设带电粒子穿过薄铝板过程中电荷量不变,动能损失一半,不计粒子重力,则下列说法中正确的是( )
      A.粒子带负电
      B.
      C.
      D.
      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)如图所示是“验证动量守恒定律”实验中获得的频闪照片,已知A、B两滑块的质量分是在碰撞,,拍摄共进行了四次。第一次是在两滑块相撞之前,以后的三次是在碰撞墙之后。B滑块原来处于静止状态,并且A、B滑块在拍摄频闪照片的这段时间内是在10cm至105cm这段范围内运动(以滑块上的箭头位置为准),试根据频闪照片(闪光时间间隔为0.5s)回答问题。
      (1)根据频闪照片分析可知碰撞发生位置在__________cm刻度处;
      (2)A滑块碰撞后的速度__________,B滑块碰撞后的速度_____,A滑块碰撞前的速度__________。
      (3)根据频闪照片分析得出碰撞前两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和是___;碰撞后两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和是____。本实验中得出的结论是______。
      12.(12分)某同学要测量一个未知电阻Rx的阻值,实验过程如下:
      (1)先用多用电表粗测电阻Rx的阻值,将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,指针位置如图所示,电阻Rx的阻值为______kΩ。
      (2)为了尽可能精确测量其内阻,除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:
      A.电压表V1(量程0~1V,内阻约3kΩ)
      B.电压表V2(量程0~10V,内阻约100 kΩ)
      C.电流表A1(量程0~250μA,内阻Ω)
      D.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
      E.滑动变阻器R0(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)
      F.定值电阻R1(阻值R1=400Ω)
      G.电源E(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)
      ①电压表选用________,电流表选用_____________(填写器材的名称)
      ②请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图,标出所选器材的符号。(________)
      ③待测Rx阻值的表达式为Rx=_______。(可能用到的数据:电压表V1、V2示数分别为U1、U2;电流表A1、A2的示数分别为I1、I2)
      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)竖直平面内有一直角形内径相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,最初AB段处于水平状态,中间有一段水银将气体封闭在A端,各部分尺寸如图所示,外界大气压强p0=75cmHg。
      (1)若从右侧缓慢注入一定量的水银,可使封闭气体的长度减小为20cm,需要注入水银的总长度为多少?
      (2)若将玻璃管绕经过A点的水平轴顺时针转动90°,当AB段处于竖直、BC段处于水平位置时,封闭气体的长度变为多少?
      14.(16分)如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,正反向电压的大小均为U,周期为T,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。
      (1)求两D形盒边界M、N之间的距离;
      (2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达 O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;
      (3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t= 2T时刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。
      15.(12分)学校组织趣味运动会,某科技小组为大家提供了一个寓教于乐的游戏.如图所示,磁性小球在铁质圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔性一样,小球旋转一周后在C点脱离轨道,投入左边内轨的某点上,已知竖直圆弧轨道由半径为2R的左半圆轨道AB和半径为R的右半圆轨道BC无缝对接,A、B点处于竖直线上,可看成质点、质量为m的小球沿轨道外侧做圆周运动,已知小球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小恒为F,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。
      (1)若小球在A点的速度为,求小球在该点对轨道的弹力;
      (2)若磁性引力F可调整,要使小球能完成完整的圆周运动,求的最小值;
      (3)若小球从最高点开始沿轨道外侧运动,最后从C点抛出落到左侧圆轨道上(球脱离轨道后与轨道的引力消失),问小球能否落在与右边小圆圆心等高处?如果不能,求出小球的落点与O点的最短竖直距离。
      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、C
      【解析】
      AB.若环放在线圈两边,根据“来拒去留”可得,合上开关S的瞬间,环为阻碍磁通量增大,则环将向两边运动,故AB错误;
      C.线圈中电流为右侧流入,磁场方向为向左,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,电流由左侧向右看为顺时针,故C正确;
      D.由于铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大,则铜环受到的安培力要大于铝环受到的安培力,故D错误。
      故选C。
      2、C
      【解析】
      A.根据可知ω=50πrad/s,故频率为
      故A错误;
      B.R2消耗的功率为

      故R1消耗的功率为4.5W,故B错误;
      D.有P=I2R1得
      电流表的示数为1.5A,故D错误;
      C.电阻R1两端的电压为
      U2=IR1=1.5×2=3V

      故C正确。
      故选C。
      3、D
      【解析】
      A.过程ac为等压变化,由可知,温度升高,体积增大,气体对外做功,温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体内能的增加等于吸收的热量与气体对外做功之差,则气体内能的增加小于吸收的热量,故A错误;
      B.过程bc为等温变化,△U=0,但气体压强减小,由知V增大,气体对外做功,W<0,由△U=Q+W可知
      Q>0
      即气体吸收热量,故B错误;
      C.过程ab为等容变化,温度升高,内能增大,体积不变,由热力学第一定律可知,气体吸收的热量等于气体内能的增加,故C错误;
      D.理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大,a、b和c三个状态中,状态a温度最低,则理想气体的内能最小,故D正确。
      故选D。
      4、D
      【解析】
      地球在12h的时间内转了180°,要使卫星第二次出现在A点的正上方,则时间应该满足 T+nT=12h,解得(n=0、1、2、3、),当n=0时,周期有最大值T=16h,当n的取值不同,则周期不同,则该卫星运行周期比同步卫星周期小,选项A错误;由以上分析可知,只有当卫星的周期为16h时,每隔12h经过A点上方一次,选项B错误; 卫星的周期小于同步卫星的周期,则运转半径小于同步卫星的半径,根据可知,该卫星运行的加速度比同步卫星的加速度大,选项C错误;该卫星的最大周期T=16h,则最小的角速度为:,选项D正确.
      5、B
      【解析】
      物体做平抛运动,当垂直地撞在倾角为45°的斜面上时,物体的速度方向与斜面垂直,把物体的速度分解如图所示,
      由图可得:此时物体的竖直方向上的分速度的大小为 vy=v0=19.6m/s,由vy=gt可得运动的时间为:,故选B.
      6、D
      【解析】
      A.波的周期T>0.6s,说明波的传播时间小于一个周期,波在t=0.6s内传播的距离不到一个波长,则由图知
      解得
      故A错误;
      B.由图可知,波长为8m,波速为
      故B错误;
      C.由于波沿x轴负方向传播,故t=0时P点沿y轴负方向运动,故
      t=0.8s=1T
      时P点沿y轴负方向运动,再过0.1s即0.9s时P点沿y轴负方向运动,故C错误;
      D.由
      可知,由于Q点在t=0时刻从靠近最大位移处向最大位移处运动,则经过四分之一周期小于振幅A即0.2m,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、BD
      【解析】
      A.根据平移法,且同一列波各点起振方向均相同,可知a波起振方向向上,b波起振方向向上,故A错误;
      B. 横波a的波长为4m,则周期
      故B正确;
      C. 横波b的波长为4m,则周期也为2s,t=1.5s时经过 ,则质点Q离开平衡位置的位移为-4cm,故C错误;
      D. 两列波从相遇到分离所用的时间为
      故D正确。
      故选BD。
      8、BCD
      【解析】
      试题分析:根据题意可知,B与地面间的最大静摩擦力为:fBm=,因此要使B能够相对地面滑动,A对B所施加的摩擦力至少为:fAB=fBm=,A、B间的最大静摩擦力为:fABm=2μmg,因此,根据牛顿第二定律可知当满足:=,且≤fAB<2μmg,即≤F<3μmg时,A、B将一起向右加速滑动,故选项A错误;当F≥3μmg时,A、B将以不同的加速度向右滑动,根据牛顿第二定律有:F-2μmg=2maA,2μmg-=maB,解得:aA=-μg,aB=,故选项C、D正确;当F=时,对A和B整体受力分析有, ,解得aA=aB=,故选项B正确.
      考点:本题主要考查了牛顿第二定律的应用,以及处理连接体的方法问题,属于中档题.
      9、ABD
      【解析】
      由v=gt可得物体的速度减为零需要的时间,故4s时物体正在下落;路程应等于向上的高度与下落1s内下落的高度之和,由v2=2gh可得,h==45m,后1s下落的高度h'=gt′2=5m,故总路程为:s=(45+5)m=50m;故A正确;位移h=v0t-gt2=40m,位移在抛出点的上方,故B正确;速度的改变量△v=gt=10×4=40m/s,方向向下,故C错误;平均速度,故D正确;故选ABD。
      【点睛】
      竖直上抛运动中一定要灵活应用公式,如位移可直接利用位移公式求解;另外要正确理解公式,如平均速度一定要用位移除以时间;速度变化量可以用△v=at求得.
      10、AC
      【解析】
      A.根据左手定则可判定粒子带负电,故A正确;
      B.由题意知,故,故B错误;
      C.根据洛伦兹力提供向心力得:,由题意知r1=r2,故,故C正确;
      D.由粒子在磁场中的周期公式知,粒子在磁场中的周期相同,运动时间之比等于圆周角之比,即t1:t2=120°:240°=1:2,故D错误。
      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、30 0.4m/s 0.6m/s 0.8m/s 1.2 1.2 两滑块组成的系统在相互作用过程中动量守恒
      【解析】
      (1)[1]由碰撞前A、B位置可知碰撞发生在30cm处;
      (2)[2][3][4]碰后A的位置在40cm,60cm,80cm处,则
      碰后B的位置在45cm,75cm,105cm处,则
      由碰撞前A、B位置可知碰撞发生在30cm处,碰后B从30m处运动到45cm处,经过时间
      碰前A从10cm处运动到30cm处用时
      则碰前
      (3)[5]碰撞前两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和
      [6]碰撞后两个滑块各自的质量与各自的速度的乘积之和
      [7]本实验中得出的结论是两滑块组成的系统在相互作用过程中动量守恒
      12、10 V2 A1 或
      【解析】
      (1)[1]将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,则电阻Rx的阻值为:10×1kΩ=10kΩ;
      (2)①[2]因电源E的电动势12V,所以电压表选V2;
      [3]回路中的最大电流:
      A=1.2μA
      所以电流表选A1;
      ②[4]根据题意,为了尽可能精确测量其内阻,所以滑动变阻器用分压式接法;因该电阻是大电阻,所以电流表用内接法,又回路程中的最大电流=1.2μA大于A1的量程,所以应并联定值电阻R1,改成一个大量程的电流表,则设计的电路图,如图所示:
      ③[5]根据电路图可知,Rx两端的电压为
      流过Rx的电流为:
      根据欧姆定律有:
      代入解得:或
      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)30cm,(2)39.04cm。
      【解析】
      (1)由玻意耳定律:
      得到:
      解得:p2=125cmHg
      右侧水银总高度h2=50cm,注入水银的总长度为:
      (h2-h1)+(L1-L2)=30cm;
      (2)设顺时针转动90°后,水银未溢出,且AB部分留有x长度的水银,
      玻意耳定律:
      代入数据,得到:
      变形为
      x2-125x+1250cm=0
      解得>0,假设成立,不合题意,舍去;则:
      末态气体长度
      L3=L1+l1-。
      14、 (1) (2) (3)
      【解析】
      (1)设两盒之间的距离为d,盒间电场强度为E,粒子在电场中的加速度为a,则有
      U0=Ed
      qE=ma
      联立解得
      (2)设粒子到达O1的速度为v1,在D1盒内运动的半径为R1,周期为T1,时间为t1,则有
      可得
      t1=T0
      故粒子在时刻回到电场;
      设粒子经电场再次加速后以速度v2进入D2盒,由动能定理
      设粒子在D2盒内的运动半径为R2,则
      粒子在D1D2盒内各运动一次后能到达O2应有
      R2=R1
      联立各式可得
      (3)依题意可知粒子在D1D2盒内运动的半径相等;又
      故粒子进入D2盒内的速度也为v1;可判断出粒子第二次从O2运动到O1的时间也为 粒子的运动轨迹如图;
      粒子从P到Q先加速后减速,且加速过程的时间和位移均相等,设加速过程的时间为t2,则有
      则粒子每次在磁场中运动的时间

      联立各式解得
      15、(1)F,方向竖直向下;(2);(3)不能,
      【解析】
      (1)设在A点轨道对小球向上的弹力大小为FN,由牛顿第二定律得
      代入数据得
      FN=F
      由牛顿第三定律得,小球在A点对轨道的弹力大小为F,方向竖直向下
      (2)要使小球能完成完整的运动,只需在B点不脱轨即可。当vA=0时,到达B处速度最小,由动能定理得
      当小球处于半径为R的轨道最低点B时,小球更容易脱落,则
      所以
      当FN=0时,磁性引力最小,故
      (3)小球能沿轨道运动到C点,设vA=0,则从A到C的过程中有

      若小球落到与右边小圆圆心等高处,设从C点以速度v0平拋,则竖直方向有
      水平方向有
      得水平速度
      因为,故小球不可能落在与右边小圆圆心等高处,当时,落点与O点的竖直距离最近
      水平方向有
      竖直方向有

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