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      2026届广东省开平市忠源纪念中学高三下学期联考物理试题含解析

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      2026届广东省开平市忠源纪念中学高三下学期联考物理试题含解析

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      这是一份2026届广东省开平市忠源纪念中学高三下学期联考物理试题含解析,共9页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图1所示,弹簧振子在竖直方向做简谐运动。以其平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立坐标轴,振子的位移x随时间t的变化如图2所示,下列说法正确的是
      A.振子的振幅为4cm
      B.振子的振动周期为1s
      C.t=ls时,振子的速度为正的最大值
      D.t=ls时,振子的加速度为正的最大值
      2、如图所示,用天平测量匀强磁场的磁感应强度,下列各选项所示的载流线圈匝数相同,边长MN相等,将它们分别挂在天平的右臂下方,线圈中通有大小相同的电流,天平处于平衡状态,若磁场发生微小变化,天平最容易失去平衡的是( )
      A.B.C.D.\
      3、某实验小组用同一光电管完成了光电效应实验,得到了光电流与对应电压之间的关系图像甲、乙、丙,如图所示。则下列说法正确的是( )
      A.甲光的频率大于乙光的频率
      B.乙光的波长大于丙光的波长
      C.甲光的光强大于丙光的光强
      D.甲光和丙光产生的光电子的最大初动能不相等
      4、我国航天事业持续飞速发展,2019年1月,嫦娥四号飞船在太阳系最大的撞击坑内靠近月球南极的地点着陆月球背面。假设有一种宇宙飞船利用离子喷气发动机加速起飞,发动机加速电压,喷出二价氧离子,离子束电流为,那么下列结论正确的是(元电荷,氧离子质量,飞船质量)()
      A.喷出的每个氧离子的动量
      B.飞船所受到的推力为
      C.飞船的加速度为
      D.推力做功的功率为
      5、如图所示,两点分别放置两个等量异种点电荷,为连线的中点,为连线上靠近的一点,为连线的垂直平分线上处于点上方的一点。把一个负检验电荷分别放在三点进行比较,则( )
      A.电场中三点,T点电势最高
      B.检验电荷在点电势能最大
      C.检验电荷在点受力最小
      D.检验电荷在点受力最大
      6、如图所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200的两个线圈,上线圈两端u=51sin314tV的交流电源相连,将下线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是
      A.2.0VB.9.0V
      C.12.7VD.144.0V
      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、如图甲所示的电路中理想变压器原、副线圈的匝数比为,电表均为理想电表,为阻值随温度升高而变小的热敏电阻,为定值电阻,若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交变电流。下列说法中正确的是( )
      A.输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为
      B.时,该发电机的线圈平面位于中性面
      C.温度升高时,电流表的示数变大,电压表示数变小,变压器的输入功率变大
      D.温度升高时,电流表的示数变大,电压表示数变大,变压器的输入功率变大
      8、下列说法正确的是( )
      A.外界对气体做功,气体的内能可能减少
      B.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点
      C.空气中水蒸气的压强越大,空气的相对湿度就越小
      D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同
      E.一定质量的理想气体的内能随温度的升高而增大
      9、如图甲,用强磁场将百万度高温的等离子体(等量的正离子和电子)约束在特定区域实现受控核聚变的装置叫托克马克。我国托克马克装置在世界上首次实现了稳定运行100 秒的成绩。多个磁场才能实现磁约束,其中之一叫纵向场,图乙为其横截面的示意图,越靠管的右侧磁场越强。尽管等离子体在该截面上运动的曲率半径远小于管的截面半径,但如果只有纵向场,带电粒子还会逐步向管壁“漂移”,导致约束失败。不计粒子重力,下列说法正确的是( )
      A.正离子在纵向场中沿逆时针方向运动B.发生漂移是因为带电粒子的速度过大
      C.正离子向左侧漂移,电子向右侧漂移D.正离子向下侧漂移,电子向上侧漂移
      10、有一种调压变压器的构造如图所示。线圈AB绕在一个圆环形的铁芯上,C、D之间加上输入电压,转动滑动触头P就可以调节输出电压,图中A为交流电流表,V为交流电压表,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C、D两瑞按正弦交流电源,变压器可视为理想变压器,则下列说法正确的是( )
      A.当R3不变,滑动触头P顺时针转动时,电流表读数变小,电压表读数变小
      B.当R3不变,滑动触头P逆时针转动时,电流表读数变小,电压表读数变小
      C.当P不动,滑动变阻器滑动触头向上滑动时,电流表读数变小,电压表读数变大
      D.当P不动,滑动变阻器滑动触头向上滑动时,电流表读数变大,电压表读数变大
      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)课外兴趣小组在一次拆装晶体管收音机的过程中,发现一只发光二极管,同学们决定测绘这只二极管的伏安特性曲线。
      (1)由于不能准确知道二极管的正负极,同学们用多用电表的欧姆挡对其进行侧量,当红表笔接A端、黑表笔同时接B端时,指针几乎不偏转,则可以判断二极管的正极是_______端
      (2)选用下列器材设计电路并测绘该二极管的伏安特性曲线,要求准确测出二极管两端的电压和电流。有以下器材可供选择:
      A.二极管Rx
      B.电源电压E=4V(内电阻可以忽略)
      C.电流表A1(量程0~50mA,内阻为r1=0.5Ω)
      D.电流表A2(量程0~0.5A,内阻为r2=1Ω)
      E.电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)
      F.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω)
      C.滑动变阻器R2(最大阻值1000Ω)
      H.定值电阻R3=7Ω
      I.开关、导线若干
      实验过程中滑动变限器应选___________(填“F”或“G”),在虚线框中画出电路图_______(填写好仪器符号)
      (3)假设接入电路中电表的读数:电流表A1读数为I1,电流表A2读数为I2,则二极管两瑞电压的表达式为__________(用题中所给的字母表示)。
      (4)同学们用实验方法测得二极管两端的电压U和通过它的电流I的一系列数据,并作出I-U曲线如图乙所示。
      (5)若二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,则需要在电路中串联一个电限R才能使其处于最佳工作状态,请根据所画出的二极管的伏安特性曲线进行分析,申联的电阻R的阻值为_______________Ω(结果保留三位有效数字)
      12.(12分)某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻:
      ①实验室除提供开关S和导线外,有以下器材可供选择:
      电压表:V(量程3V,内阻Rv=10kΩ)
      电流表:G(量程3mA,内阻Rg=100Ω)
      电流表:A(量程3A,内阻约为0.5Ω)
      滑动变阻器:R1(阻值范围0-10Ω,额定电流2A)
      R2(阻值范围0-1000Ω,额定电流1A)
      定值电阻:R3=0.5Ω
      该同学依据器材画出了如图所示的原理图,他没有选用电流表A的原因是___________;
      ②该同学将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_______A;
      ③为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器_______(填写器材的符号);
      ④该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_______V (结果保留三位有效数字),电源的内阻r=_______Ω (结果保留两位有效数字)。
      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,金属圆环轨道MN、PQ竖直放置,两环之间ABDC内(含边界)有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B0,AB水平且与圆心等高,CD竖直且延长线过圆心。电阻为r,长为2l的轻质金属杆,一端套在内环MN上,另一端连接质量为m的带孔金属球,球套在外环PQ上,且都与轨道接触良好。内圆半径,外圆半径,PM间接有阻值为R的电阻,让金属杆从AB处无初速释放,恰好到达EF处,EF到圆心的连线与竖直方向成θ角。其它电阻不计,忽略一切摩擦,重力加速度为g。求:
      (1)这一过程中通过电阻R的电流方向和通过R的电荷量q;
      (2)金属杆第一次即将离开磁场时,金属球的速率v和R两端的电压U。
      14.(16分)在某次学校组织的趣味运动会上,某科技小组为大家展示了一个装置,如图所示,将一质量为0.1kg的钢球放在O点,用弹射器装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆形轨道OA和AB运动,BC段为一段长为L=2.0m的粗糙平面,DEFG为接球槽。圆弧OA和AB的半径分别为r=0.2m,R=0.4m,小球与BC段的动摩擦因数为μ=0.5,C点离接球槽的高度为h=1.25m,水平距离为x=0.5m,接球槽足够大,g取10m/s2,求:
      (1)钢球恰好不脱离圆弧轨道,钢球在A点的速度vA多大;
      (2)满足(1)时,钢球在圆轨道最低点B对轨道的压力;
      (3)要使钢球最终能落入槽中,弹射速度至少多大。
      15.(12分)为防治2019-nCV,社区等公共场所加强了消毒措施,如图所示为喷洒消毒液的某喷雾器示意图。储液桶与打气筒用软细管相连,已知储液桶容积为(不计储液桶两端连接管体积),初始时桶内消毒液上方气体压强为,体积为V0,打开阀门K喷洒消毒液,一段时间后关闭阀门停止喷洒,此时气体压强降为。喷洒过程中桶内气体温度与外界温度相同且保持不变,为外界大气压强。求:
      (1)停止喷洒时剩余的药液体积;
      (2)为使桶内气体压强恢复为,需打入压强为的气体体积(不考虑打气过程中温度变化)。
      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】
      由振动图像可知,该弹簧振子的振幅为2cm,周期为2s,t=1s时,振子在平衡位置,切向y轴正向速度,加速度为零,故C正确。
      2、A
      【解析】
      天平原本处于平衡状态,所以线框所受安培力越大,天平越容易失去平衡,
      由于线框平面与磁场强度垂直,且线框不全在磁场区域内,所以线框与磁场区域的交点的长度等于线框在磁场中的有效长度,由图可知,A图的有效长度最长,磁场强度B和电流大小I相等,所以A所受的安培力最大,则A图最容易使天平失去平衡. A正确; BCD错误;
      故选A.
      3、C
      【解析】
      A.根据eUc=Ek=hv-W0,入射光的频率越高,对应的遏止电压Uc越大。甲光的遏止电压小于乙光,所以甲光频率小于乙光的频率,故A错误;
      B.丙光的遏止电压小于乙光的遏止电压,所以丙光的频率小于乙光的频率,则乙光的波长小于丙光的波长,故B错误;
      C.由于甲光的饱和光电流大于丙光饱和光电流,两光频率相等,所以甲光的强度高于丙光的强度,故C正确;
      D.甲光的遏止电压等于丙光的遏止电压,由Ekm=e•U遏可知,甲光对应的光电子最大初动能等于丙光的光电子最大初动能。故D错误;
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A、对于每个氧离子,在加速电压U的作用下加速,有:,,解得:,故A错误;
      B、设时间内有n个离子被喷出,根据电流的定义式:,对于单个离子,由动量定理得:,若有n个离子被喷出,则有,联立以上各式可得:,由牛顿第三定律:,故B正确;
      C、对飞船,由牛顿第二定律得:,故C错误;
      D、功率的单位与不同,故D错误。
      【点睛】
      5、B
      【解析】
      A.根据等量异种点电荷电场的特点,可知两点处在同一等势面上,两点电势相等,点电势最低,故A错误;
      B.结合电势能公式,可知负检验电荷在点电势能最大,故B正确;
      CD.在两等量异种点电荷连线上,连线中点的电场强度最小,在两等量异种点电荷连线的垂直平分线上,点的电场强度最大,所以负检验电荷在点受力最小,在点受力最大,故CD错误。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      由得,其中,得,因此题中两线圈并非处于理想状态,会出现漏磁,所以交流电压表的读数小于9.0 V,故选项A正确.
      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、BC
      【解析】
      A.由交变电流的图像可读出电压的最大值为,周期为0.02s,则角速度为
      所以输入变压器原线圈的交变电流的电压表达式为
      故A错误;
      B.当时,电压的瞬时值为0,所以该发电机的线圈平面位于中性面,故B正确;
      CD.温度升高时,其阻值变小,副线圈中的电流变大则原线圈中电流也变大,由
      可知变压器的输入功率变大,电压表读数
      减小,故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、ADE
      【解析】
      A.如果气体吸热的同时对外做功,吸收的热量小于对外所做的功,则内能可能减小,故A正确;
      B.晶体都有固定的熔点,故B错误;
      C.空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气的压强与相同温度时水的饱和蒸汽压之比,故C错误;
      D.内能是所有分子动能和分子势能之和。内能不同的物体,当它们的温度相同时,则它们分子热运动的平均动能可能相同,故D正确;
      E.一定质量的理想气体的内能只与温度有关,温度越高,内能越大,故E正确。
      故选ADE。
      9、AD
      【解析】
      A.根据左手定则可判断出正离子在纵向场中沿逆时针方向运动,故A正确;
      B.因为左右两边磁场强度不一样,导致左右的半径不同,所以发生偏移;
      CD.根据

      发现B越大,R越小,所以右边部分的R大于左边部分的R,结合左手定则判断出正离子就会向下侧漂移,电子向上侧漂移,故C错误,D正确。
      故选AD。
      10、AC
      【解析】
      A.当不变,滑动触头顺时针转动时,变压器的原线圈的匝数不变,副线圈的匝数减少,两端的电压减小,总电流减小,滑动变阻器两端的电压将变小,电流表的读数变小,故A正确;
      B.当不变,滑动触头逆时针转动时,副线圈匝数增大,电压增大,电流表读数变大,电压表读数变大,故B错误;
      CD.保持的位置不动,即是保持变压器的原、副线圈的匝数比不变,则两端的电压不变,当将触头向上移动时,连入电路的电阻的阻值变大,因而总电流减小,分担的电压减小,并联支路的电压即电压表的示数增大,通过的电流增大,流过滑动变阻器的电流减小,所以电流表读数变小,电压表读数变大,故C正确,D错误;
      故选AC。
      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、A F 119
      【解析】
      (1)[1]当红表笔接端、黑表笔同时接端时,指针几乎不偏转,说明电阻很大,二极管反向截止,根据欧姆表的工作原理可知,黑表笔应与欧姆表内部电池的正极相连,由二极管的单向导电性可知,端应是二极管的正极;
      (2)[2]由图乙可知,实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法;所以滑动变阻器应选阻值小的,即滑动变限器应选F;
      [3]在测量正向加电压的伏安特性曲线时,实验中最大电压约为3V,所以电压表V(量程0~15V,内阻约2500Ω)不符合题意,故需要电流表A2(量程0~0.5A,内阻为)与定值电阻串联改装成量程为
      二极管两端的电压在3V以内,电流在40mA以内,电流表应选用电流表A1(量程0~50mA,内阻为);因二极管的正向电阻较小,故采用电流表外接法,同时二极管正极应接电源正极;因实验中要求电压从零开始调节,故滑动变阻器应采用分压接法,所以电路图为
      (3)[4]根据电路结构特点可得
      解得二极管两瑞电压的表达式为
      (5)[5]二极管的最佳工作电压为2.5V,现用5.0V的稳压电源(不计内限)供电,根据图乙可知在电路中电流为21mA,根据欧姆定律和电路结构可得申联的电阻的阻值为
      12、量程与被测电流值相比较太大 0.603 R1 1.48 0.84(0.70-0.90之间都给分)
      【解析】
      ①[1] 一节干电池的电动势约E=1.5V,为方便实验操作,滑动变阻器应选R1,它的阻值范围是0-10Ω,电路中最小电流约为
      电流表A的量程是3A,被测电流值与电流表量程相比差距太大,因此不能用电流表A。
      ②[2] 改装后电流表量程:
      ③[3]根据以上分析可知,选用的滑动变阻器是R1。
      ④[4][5] 由上可知,改装后电流表的量程是电流表G量程的200倍,图象的纵截距b等于电源的电动势,由图读出电源的电动势为:
      E=1.48V
      图线的斜率大小k=r,由数学知识知:
      则电源的内阻为:
      r=k=0.84Ω
      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)M指向P,;(2),
      【解析】
      (1)由楞次定律可以判定通过R的电流方向由M指向P;
      金属杆从AB滑动到CD的过程中




      由①②③④得:

      (2)设金属杆离开磁场小球的速率为v,角速度为ω,第一次离开磁场到EF,由动能定理得:

      v=3lω ⑦
      金属杆第一次离开磁场瞬间产生电动势为:



      由得⑥⑦⑧⑨⑩


      14、 (1)2m/s;(2)6N,方向竖直向下;(3)m/s
      【解析】
      (1)要使钢球恰好不脱离圆轨道,钢球在A点有
      mg=m
      解得
      vA==2m/s
      (2)从A到B根据动能定理有
      在B位置时,对钢球
      联立解得
      FB=6N
      根据牛顿第三定律,钢球对半圆轨道的压力大小为6N,方向竖直向下
      (3)使钢球刚好落入槽中时对钢球,则有,x=vCt,解得
      vC=1m/s
      从O到C点,根据动能定理有
      解得
      m/s
      故要使钢球最终能落入槽中,弹射速度v0至少为m/s
      15、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)对桶内消毒液上方气体,喷洒时温度不变,根据玻意耳定律可得

      解得
      停止喷洒时剩余的药液体积
      (2)对原气体和需打入气体为对象,根据玻意耳定律可得

      解得

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